35
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ SIEMENS NX 12.0 НА
СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Ахмадбек Махмудбек ўғли Турғунбеков
ассисент
turgunbekovahmadbek40@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.6572999
Аннотация:
В этой статье рассматривается программное обеспечение
Siemens NX 12.0, используемое в машиностроении и обрабатывающей
промышленности, а также проектирование технологических процессов
для числовым программным управлением станки с использованием этого
программного обеспечения
Ключевые слова:
Программа, Деталь, ЧПУ, проектирование, технология,
CAD, CAM, CAE.
Мощность и стоимость трудозатрат при технологической подготовке
машиностроения (МАП) растет из года в год. За последние 20 лет
трудовые ресурсы увеличились втрое. Следовательно, осложнения ИЧТТ
увеличиваются. Это связано со следующими причинами:
1. Машины и устройства с каждым годом становятся все более
сложными и переходят на электронные системы. В качестве материала
для изготовления деталей используются новые материалы, и при
производстве деталей и узлов требуется высокая точность. Эта сложность
приводит к увеличению проектирования технологических процессов.
2. Цифровые устройства с программным управлением (RDB) сейчас
широко используются в промышленности. Они требуют разработки
операционной технологии и создания программ управления, что также
приводит к усложнению проектирования технологических процессов.
3. Теперь необходимо проектировать качественные технологические
процессы, т. Е. Продукция, производимая этими процессами, должна
полностью соответствовать требованиям проектирования и иметь
минимальную
стоимость,
поэтому
необходимо
проектировать
оптимальные технологические процессы. От этого во многом зависит
прибыльность предприятия.
В настоящее время Kompac 3d, CATIA, Siemens NX и аналогичные
программы используются при проектировании машин и деталей на
производственных
предприятиях.
Из них
возможности
пакета
приложений Siemens NX по созданию и моделированию трехмерной
36
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
графики в несколько раз выше, чем у других наборов трехмерных
приложений. При создании трехмерной модели процесс от простого
чертежа до изготовления осуществляется в единой системе. Кроме того,
процесс работы с этим пакетом приложений позволяет не только
создавать трехмерную графику, но и проводить эксперименты на
компьютере без ее создания. Короче говоря, программа NX включает
системы
CAD
(автоматизированное
проектирование)
/
CAM
(автоматизированное производство) / CAE (автоматизированное
проектирование) (рисунок 1).
Рисунок 1. Системы CAD, CAM, CAE в программе Siemens NX 12.0.
Siemens NX - это программный продукт от Siemens PLM Software,
предназначенный для работы практически во всех операционных
системах. Программное обеспечение NX широко используется во многих
отраслях - авиакосмической, автомобильной, медицинской, а также в
промышленном строительстве.
Система автоматизированного проектирования NX открывает широкие
возможности для проектирования и обработки призматических и
произвольных форм простых деталей по 2 и 3 осям, а также сложных и
фасонных деталей по 4 и 5 осям.
Программное обеспечение NX - самый удобный программный продукт для
решения качественных деталей в короткие сроки. Одним из достижений
программы является то, что процесс от проектирования детали до ее
37
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
изготовления осуществляется в единой системе. Деталь, которая должна
быть изготовлена, разрабатывается в разделе САПР NX. Программа
обработки
деталей
создается
в
разделе
CAM
(рисунок
2).
Фигура 2. Этапы проектирования с использованием системы
CAD и CAM в Siemens NX 12.0.
Последовательность проектирования и обработки детали
следующая:
1. По рабочему чертежу (2-й чертеж) детали и ее конструкции
составляется ее пространственный вид (3-й чертеж). Эти действия
разрабатываются в разделе рабочих чертежей программы, а затем
трехмерный вид детали создается в разделе создания трехмерных
размеров (Модель).
2. В сборочном разделе деталь и ее конструкция совмещаются
и выделяются. Этот процесс выполняется в разделе обработки
программы. Изначально деталь и заготовка совмещаются
(сборка). Затем вы можете использовать клавиши CTRL + J, чтобы
уменьшить или раскрасить внешний вид баннера (рисунок 3).
38
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
Рисунок 3. Процесс создания программы обработки деталей в Siemens
NX 12.0.
1. Заготовка заземляется, определяется нулевая точка станка, детали и
режущего инструмента.
2. В последовательности выполняемых операций выбираются режущие
инструменты и вводятся их параметры. Например, в разделе выбора
режущего инструмента для токарной обработки выберите токарный резак
и введите информацию о режущем материале, длине, толщине, длине
режущей части и ее местонахождении (ориентации).
Вводятся режимы обработки, скорость резания, количество толчков.
Еще одним преимуществом программы NX является то, что программа
автоматически определяет совместимость введенных сумм.
Выполнив указанные выше работы над процессом технологической
операции, вы можете следить за процессом обработки детали в разделе
«Имитационная машина». Это позволит убедиться, что процесс
проектирования выполнен правильно. При использовании раздела
«Постобработка»
программа
обработки
деталей
автоматически
отображается на языке G-кода (рисунок 4).
Рисунок 4. В Siemens NX 12.0 RDB представляет собой
программу G-кода, созданную для машинной обработки деталей.
После этого процесса программа сохраняется в формате .txt и
передается на машину RDB через внешний источник памяти. Затем станок
автоматически обрабатывает деталь, и готовая деталь формируется.
39
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
Выводы
Проектирование и обработка детали с помощью программного
обеспечения Siemens NX помогает достичь в несколько раз более высокой
производительности, чем ручное проектирование и обработка деталей.
Автоматизированное проектирование снижает человеческий фактор, а
также снижает базовую погрешность, повышает точность деталей и
чистоту поверхности.
Позволяет анализировать и тестировать детали, не производя их.
Литература
1.
Халилов, Ш. З., Абдуллаев, Ш. А., Халилов, З. Ш., & Умаров, Э. С. (2019).
Влияние скорости и угла вбрасывания частицы на характер движения
компонентов
зерно
соломистого
вороха. Журнал
Технических
исследований, (2).
2.
Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021).
An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. The American
Journal of Engineering and Technology, 3(06), 47-50.
3.
Халилов, Ш. З., & Абдуллаев, Ш. А. (2020). Влияние скорости
воздушного потока на характер движения компонентов зерносоломистого
вороха. Проблемы современной науки и образования, (1 (146)).
4.
Абдуллаев, Ш. А., & Абдуллаева, Д. Т. (2021). НЕФТ ШЛАМИНИ
ЭКОЛОГИК ТОЗА ҚАЙТА ИШЛАШ ВА ҚАЙТА ФОЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯС
5.
Усманов, Д. А., Умарова, М. О., Абдуллаева, Д. Т., & Ботиров, А. А. У.
(2019). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от мелких
сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (11-1
(144)).
6.
Усманов, Д. А., Умарова, М. О., & Абдуллаева, Д. Т. (2019). Очистка
хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки
и образования, (10 (143)).
7.
Хусанбоев, А. М., Ботиров, А. А. У., & Абдуллаева, Д. Т. (2019).
Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и
образования, (11-2 (144)).
8.
Aбдуллаева, Д. Т., Каримов, Р. Х., & Умарова, М. О. (2021). МАКТАБ
ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА
БИЛИМ
БЕРИШ
ЖАРАЁНИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Scientific
progress, 2(1), 323-327.
40
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
9.
Усманов, Д. А., Умарова, М. О., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М.
(2021). Исследование процесса очистки и хранения тонковолокнистого
хлопка от сорных примесей. Бюллетень науки и практики, 7(3), 212-217.
10.
Xusanboev, A. M. (2020). The rectification of curve flat arch. ACADEMICIA:
An International Multidisciplinary. Research Journal, 10(5), 62.
11.
Karimov, R. (2021). PLANNING OF BELT BRIDGE FOR UNSYMMETRICAL
PROGRESSIVE STAMPING. Scientific progress, 2(2), 616-623.
12.
Karimov, R. J. O. G. L., & Toxtasinov, R. D. O. (2021). FEATURES OF CHIP
FORMATION DURING PROCESSING OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS.
Scientific progress, 2(6), 1481-1487.
13.
Karimov, R. J. O. G. L., O’G’Li, S. S. D., & Oxunjonov, Z. N. (2021). CUTTING
HARD POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1488-1493.
14.
Rustam Karimov Jaxongir ugli, & Karimov Ravshan Xikmatullaevich.
(2021). DESIGN OF DIES WITH SPLIT DIES. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(3), 35–39.
15.
Rustam Karimov Jaxongir o'g'li, Abullayeva Dona Toshmatovna,
Rustamova Muxlisa Muxtoraliyevna, & Toxirov Islom Xakimjon o'g'li. (2021).
PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS OF ADJUSTABLE SHEET PUNCHING STAMPS.
EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(2),
46–53.
16.
Турсуналиев Исломжон Дилшоджон ўғли, & Рустам Каримов
Джахонгир ўғли. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТАКТНОЙ
СТЫКОВОЙ СВАРКЕ ПРИ МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY
AND CULTURE, 1(3), 91–97. https://doi.org/10.5281/zenodo.5752576
17.
No'monov Nodirjon Farxodjon ugli, & Karimov Rustam Jaxongir ugli.
(2021). DESIGN OF A MODERN FASTENING AND LOOSENING DEVICE FOR
MACHINING OF PLATE-TYPE PARTS ON A MILLING MACHINE. EURASIAN
JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 1(4), 1–5.
https://doi.org/10.5281/zenodo.5766304
18.
Ravshan, K., & Nizomiddin, J. (2020). INCREASING EFFICIENCY OF
PRODUCTION OF MACHINE PARTS USING A COMBINED BLADE TOOL.
ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 445-
448.
19.
Холмурзаев, А. А., & Охунжонов, З. Н. (2019). ДВИЖЕНИЕ ЛЕТУЧКИ
ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗОНЕ ОТ ВЕРШИНЫ КОЛКА ДО ОТРАЖАЮЩЕГО
КОЗЫРЬКА. Проблемы современной науки и образования, (11-2), 19-21.
41
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
20.
Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020).
Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of
cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum.
Euroasian
Journal of Semiconductors Science and Engineering
,
2
(5), 10.
21.
Сулаймонов, Х. М., Йулдашев, Х. Т., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., &
Мухаммадякубов,
Х.
Э.
(2019).
Фотоэлектрические
свойства
полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn
при
статических
механических
деформациях.
Известия
Ошского
технологического университета
, (3), 180-186.
22.
Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020).
Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of
cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum.
Euroasian
Journal of Semiconductors Science and Engineering
,
2
(5), 10.
23.
Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2021). Elektric conductivity and
strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films.
Scientific-technical
journal
,
3
(1), 6-18.
24.
Эргашев, С. Ф., Мамадиева, Д. Т., Сулаймонов, Х. М., Рахмонов, Т. И., &
Абдурахмонова, З. Г. (2019). Разработка автоматизированной системы
измерений энергетических характеристик солнечных энергетических
установок.
Точная наука
, (43), 22-27.
25.
Sulaymonov, X. М., & Yuldashev, N. K. (2020). Elektric conductivity and
strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films.
Scientific-technical
journal
,
24
(1), 9-20.
26.
Сулаймонов, Х. М. (2017). Влияние циклической деформации на
электропроводность пленок (Bi0. 3Sb0. 7) 2Te3 на переменном
токе.
Журнал технической физики
,
87
(3), 471-472.
27.
Сулаймонов, Х. М. (2016). ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК
BiхSb1
х
2Te3 В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
Знание
, (2-3), 24-26.
28.
Sulaymonov, Husanboy Mannopovich spektr // ORIENSS IQ mintaqasidagi
PBSE
polikristalli
filmlarining
optik
xususiyatlari. 2021. №11. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/opticheskie-svoystva-polikristallicheskih-
plenok-pbse-v-ik-oblasti-spektra (дата обращения: 14.05.2022)..
29.
Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Xojiakbar Shermahammad O‘G‘Li
Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR
UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH. Scientific
progress, 2 (1), 11-17.
42
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
30.
Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek
Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY
OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental
renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-
449.
31.
Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg‘Unbekov, Axmadbek
Maxmudbek O‘G‘Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative,
educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
32.
I.O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg’Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021).
ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO’YICHA OLIB BORILGAN
ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
33.
Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК
ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ
ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
34.
Abdumajidxon Murodxon O‘G‘Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek
O‘G‘Li Turg‘Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON
MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6),
1503-1508.
35.
Турғунбеков, Аҳмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек
Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ
МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. Oriental
renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 847-856.
36.
Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O‘G‘Li, Turg‘Unbekov, Axmadbek
Maxmudjon O‘G‘Li, & Maxmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022).
AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUUMLASH JARAYONIDA VAKUUMLASH
TEXNOLOGIYASINING
AHAMIYATI.
Oriental
renaissance:
Innovative,
educational, natural and social sciences, 2 (3), 93-102.
37.
Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар
Шермахамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022).
ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. Oriental renaissance:
Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 528-540.
38.
Мухторов А.М., Тургунбеков А.М. Исследование работоспособности
дорожных фрез в условиях эксплуатация // Universum: технические науки
:
электрон.
научн.
журн.
2022.
5(98).
URL:
https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633
(дата
обращения:
07.05.2022).
43
«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va
yechimlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya
39.
Djurayev A., Yuldashev K. Dynamics of the Screw Conveyor for
Transportation and Cleaning of Fiber Material //International Journal of
Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 8557-8566.
40.
Otabek G’Ayratjon O’G’Li Yusufjonov SHTAMPLARNI TA’MIRLASH
USULLARI TAHLILI // Scientific progress. 2021. №1
41.
Mukhlisa, Mukhtoralievna Rustamova (2021). DETERMINATION OF
GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. Oriental
renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 403-
411.
42.
Ahmadbek M. o. biyomekanik modellashtirishni tanlash usuli. //
Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili:
<URL>
https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13722
(murojaat
sanasi: 17.05.2022).
43.
Mukhtorov Sherzod Sobirjon ugli, & Srojidinov Jurabek Ravshanjon ugli.
(2022). ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARTHQUAKES ON THE RELIABILITY OF
UNDERGROUND PIPELINES. Galaxy International Interdisciplinary Research
Journal,
10(1),
436–441.
Retrieved
from
https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/105
44.
Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon oglu. (2022). ANALYSIS OF CAR PLATE
HOLDER CONSTRUCTIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research
Journal,
10(1),
442–447.
Retrieved
from
https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1052
45.
Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ugli. (2022). IMPROVING THE STRENGTH
OF DETAILS BY CHROMING THE SURFACES. Galaxy International
Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 455–461. Retrieved from
https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1054
46.
Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ogli. (2022). GASEOUS NITROGENATION.
Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 462–467.
Retrieved
from
https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1055
47.
Todjiboyev R.K., Ulmasov A.A., & Muxtorov Sh. (2021). 3M structural
bonding tape 9270. Science and Education, 2 (4), 146-149.
48.
Tojiboyev, R. K., & Muxtorov, A. M. O. G. L. (2021). AVTOOYNA ISHLAB
CHIQARISHDA
OYNAKLARNI VAKUUMLASH TURLARI
VA
ULARDA
ISHLATILUVCHI
VAKUUM
XALQALAR
KONSTRUKSIYASI.
Scientific
progress
,
2
(1), 681-686.
