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基于特征的快速编程技术在飞机蒙皮工件中的应用(一)
蒙皮镜像顶撑铣削制造技术实现了飞机蒙皮的精确绿色制造,但其特殊的加工工艺对刀具轨迹提出了等步距、无交叉、无抬刀等特殊要求,在满足特殊的刀具轨迹条件下实现复杂蒙皮结构的快速编程是一个难题。为采用基于蒙皮特征的快速编程技术解决以上难题,重点对蒙皮特征加工定义、特征识别和刀轨生成技术进行研究。以具有典型特征的蒙皮工件对基于特征的蒙皮快速编程系统进行验证。结果表明,采用快速编程系统能实现蒙皮特征的自动识别和刀具轨迹的自动生成,提高了大型蒙皮工件的编程效率。并已在航空制造企业得到成功应用。
CAM
来源:互联网
2017-12-07
面向模块化配置生产的大型飞机装配规划与仿真技术(二)
大型飞机装配具有学科领域多、精度要求高、协调产业链广、工作量大等特点,是大型飞机研制周期、质量和成本的决定性环节。目前国内航空企业更多在单点上引入数字化产品定义MBD以及装配仿真等技术,业务仍然采用传统设计制造分离模式,未形成先进的数字化装配工程应用体系。本文对国内外航空企业的数字化装配技术应用现状进行了分析,提出了先进业务管理、数字化制造工程设计、装配仿真验证相融合的集成框架,并对其中的关键技术进行了论述。最后,基于该研究成果构建了装配规划及仿真的工程应用集成环境,并对应用于某大型飞机研制中的工程化效果进行了描述。
MCAD
来源:互联网
2017-12-01
面向模块化配置生产的大型飞机装配规划与仿真技术(一)
大型飞机装配具有学科领域多、精度要求高、协调产业链广、工作量大等特点,是大型飞机研制周期、质量和成本的决定性环节。目前国内航空企业更多在单点上引入数字化产品定义MBD以及装配仿真等技术,业务仍然采用传统设计制造分离模式,未形成先进的数字化装配工程应用体系。本文对国内外航空企业的数字化装配技术应用现状进行了分析,提出了先进业务管理、数字化制造工程设计、装配仿真验证相融合的集成框架,并对其中的关键技术进行了论述。最后,基于该研究成果构建了装配规划及仿真的工程应用集成环境,并对应用于某大型飞机研制中的工程化效果进行了描述。
MCAD
来源:互联网
2017-11-30
浅析飞机三维数字化装配工艺设计与管理技术
文章重点阐述了飞机三维数字化装配工艺水平及管理技术的体制,对关键技术进行了全面分析,最终构建飞机三维数字化的装配工艺设计和管理系统,同PDM系统集成,以保证飞机装配工艺三维可视化数据集成管理,不断增强飞机三维数字化装配工艺设计和管理水平,为工程的实际应用提供有价值的依据。
PDM/PLM
来源:互联网
2017-11-14
基于MBD的飞机数字化装配技术探究
MBD作为飞机设计制造数字化技术发展的全新阶段,对航空制造行业具有重要作用。基于此,结合MBD的飞机数字化装配技术的应用分析,对于技术的发展提出几点优化建议。
MCAD
来源:互联网
2017-10-04
民用飞机飞行模拟机数据包构型管理技术浅析
本文基于飞机构型管理技术,对构型管理的慨念进行了分析,并将构型管理引入飞行模拟机数据包管理,分析了数据包的数据内容,参考国际规范提出了数据包数据分解的方式,提出了数据包数据构型控制追踪的方法,研究了数据包版本编号规则,提出了数据包版本控制的机制。
PDM/PLM
来源:互联网
2017-09-26
飞机休息舱顶灯CAD/CAE实验
本文针对一种飞机休息舱顶灯的研制,采用CATIA软件对舱顶灯进行结构设计与分析,得到的结果符合设计指标要求。
CAE
来源:互联网
2017-09-14
大型客机概念设计的外形参数化CAD模型
为了加快飞机概念设计中外形造型的进程,应用一种基于形状函数/分类函数变换的参数化建模方法,研究出一种针对大型客机CAD模型的外形参数化方法。该方法可以用较少的参数来完成机身、机翼、短舱等飞机部件的外形建模。采用CATIA二次开发技术,开发了一个面向大型客机概念设计的参数化CAD模型快速生成的软件。精度测试表明,用该软件生成的机翼-机身组合体CAD模型完全能满足概念设计的精度需求,并为以后进一步实现客机多学科设计优化系统打下了基础。
MCAD
来源:互联网
2017-07-25
基于MBD的构型管理在飞机研制中研究与应用
结合MBD技术的应用,探讨了面向零部件模型的构型管理的实现路径,从构型管理的组织机构、构型标识、构型项划分、构型更改控制等方面开展研究,提出了构型项划分的基本原则,建立了体现构型变化的标识方法,并根据企业的具体情况构建构型更改流程。通过在构型项上设置架次有效性,进行版本的自动传播,有效地解决了构型管理实施过程中的几个关键难题,推进构型管理在型号研制中的应用。
PDM/PLM
来源:互联网
2017-07-17
全三维技术在飞机设计中的应用
提出在飞机设计中采用数字化设计方法,实现全三维模型集成设计、制造、检验等信息,保证相互间的一致关联性,并作为唯一依据贯穿飞机研制全生命周期,提高设计制造效率,缩短研制周期。
MCAD
来源:互联网
2017-07-11
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