Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [ 73 ] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

партии в 10-50 деталей. Комплекс АСК-20 компонуется из четырех унифицированных технологических модулей; при этом в случае необходимости количество модулей может быть увеличено: Технологический модуль в данном случае - это многоцелевой станок, оснащенный загрузочно-разгрузочным устройством, линейным накопителем приспособлений-спутников, устройством для автоматической смены режущих инструментов и системой ЧПУ. Комплекс АСК-20 имеет автоматизированную транспортную систему с транспортным манипулятором, склад-накопитель заготовок и приспособлений с автоматизированным краном-штабелером, управляющий вычислительный комплекс на базе ЭВМ СМ-2 и автоматический манипулятор. Приспособления-спутники компонуются из унифицированных и стандартных деталей и узлов. Внедрение комплекса «Талка-500» высвобождает 23 человека производственного персонала.

Комплексы гибких автоматизированных систем из унифицированных модулей созданы также на других станкостроительных заводах: ГПС модели АСВ-30 для обработки до 450 наименований деталей типа тел вращения, изготовляется Рязанским станкостроительным объединением; ГПС АСВ-2 для мелкосерийного производства деталей типа тел вращения с диаметром до 250 мм при партии запуска в 20-50 деталей изготовляется заводом «Красный пролетарий» и др.

Модульные системы создания машин представляют собой дальнейшее развитие и совершенствование принципов агрегатирования и распространение их на сложные, многокомпонентные системы, такие, например, как гибкие автоматизированные системы.

Нельзя не отметить также, что если методы агрегатирования металлорежущих станков, технологической оснастки, оргтехоснаст-ки, сварочного и подъемно-транспортного оборудования разработаны достаточно глубоко и регламентированы комплексом соответствующих государственных стандартов, то подобные принципы и методы создания модульных систем еще только начинают служить объектом стандартизации; в этой области предстоит еще большая работа.



Раздел IV.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СССР

Г л ав а 16 -

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНОЙ МЕТРОЛОГИИ

§ 41. Общие положения

Современное производство, характеризующееся высокой точностью и сложностью технологических процессов, огромным разнообразием используемых материалов и технических средств, предъявляет к измерительной технике все более и более высокие требования, поэтому одним из объектов стандартизации являются методы и средства измерений.

Уровень измерительной техники как совокупности стандартных методов и средств получения достоверной количественной информации определяет эффективность всех отраслей производства, любых научных изысканий. В современных условиях развития науки и техники к измерительной технике и ее научной основе -метрологии- предъявляются особенно высокие требования.

Внедрение в производство новых технологических процессов требует новых стандартизованных средств измерений (СИ), обеспечивающих совместно со средствами автоматики необходимую точность соблюдения заданных технологических режимов.

Таким образом, высокий уровень развития измерительной техники является не только основой научно-технического прогресса во всех областях науки, техники и производства, но и предопределяет высокие темпы прогресса.

Термин «измерительная техника» обозначает обычно и область техники - совокупность определенных методов и средств для получения информации, и область научно-производственной деятельности людей. Подобно тому, как под словом «электротехника» понимают и научные основы (теория электричества и магнетизма, теоретические и физические основы электротехники, электродинамика и др.), и производство (электроэнергетика, электромашиностроение и др.), и эксплуатацию (монтаж и эксплуатация электроустановок, промышленное использование электроэнергетики и др.), понятие «измерительная техника» включает научные основы, производство и эксплуатацию измерительных средств (рис. 16-1).



Под метрологией следует понимать часть измерительной техники, охватывающую научную деятельность; метрология - это наука об измерениях она составляет научную основу измерительной техники. Как наука метрология является частью, разделом технической физики и призвана создавать и совершенствовать научно-технические основы измерительной техники. Если раньше, в конце прошлого и в начале нашего века, главной задачей метрологии было создание и совершенствование эталонов (образцов), то в настоящее время в условиях социалистической системы метрология приобрела новый, гораздо более широкий смысл. Дело в том, что для планомерного развития всех областей науки и производства необходимо обеспечить планомерное и опережающее развитие измерительной техники, в том числе развитие и совершенствование ее научных основ.

Измерительная технина

Метрология

(наука)

Приборостроение (производство)

Энсплуатацня средств

измерений

(потребление)

Научная метрология

Прикладная метрология техники

Разработка, проектирование, стандартизация

Технология и организация производства

Стандартизация правил и условий измерений

Стандартизация правил эксплуатации средств измерений

Рис. 16-1. Структура понятия измерительная техника

Поэтому В задачу метрологии входит не только создание эталонов и образцовых измерительных средств для воспроизведения единиц измерений и передачи их рабочим мерам и приборам, но и создание и совершенствование новых методов измерений.

Другой особенностью советской метрологии, также в значительной мере обусловленной социалистической системой организации и управления народным хозяйством, является ее законодательный характер. В определенной мере законодательные функции метрологии проявляются и в условиях капиталистического хозяйства, однако в социалистических условиях они охраняются государством. Эти функции обеспечивают действующие в нашей стране государственная служба обеспечения единства мер и измерений и система государственных испытаний мер и измерительных приборов, а также система стандартизации правил и условий производства измерений и эксплуатации измерительных средств.

Таким образом, метрология состоит из двух равнозначных и взаимосвязанных частей - научной и прикладной метрологии, обеспечивающих развитие и совершенствование научных и законодательных основ измерительной техники.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [ 73 ] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108