Silindirik Tip Çapaksız Dövme Kalıplarının Tasarımında Bir Uzman Sistem Uygulaması

Bu çalışmada, silindirik tip parçaların çapaksız dövmeciliğinde kullanılan kalıpların tasarımı için bir uzman sistem geliştirilmiştir. Bu amaçla, C++ dilinde ileriye zincirleme yöntemi kullanılarak özel bir çıkarım mekanizması hazırlanmıştır. Bu çalışma, genelde bilgi tabanlı özelde ise kural tabanlı bir yapıya sahiptir. Grafik ekranı olarak AutoCAD kullanılmaktadır AutoCAD çizimi DXF formatına dönüştürülmekte ve çizimdeki tüm noktaların koordinatları ilgili veritabanma aktarılmaktadır. Parçanın dövülebilirlik kontrolü yapıldıktan sonra dövme yükü hesaplanmaktadır. Belirlenen bu dövme yükü ile birlikte kalıp malzemesinin seçilmesi sonucunda program, kalıp iç geometrisinin ve sıkına halkası çapının olması gereken boyutunu hesaplamaktadır. Son aşamada ise bir kalıpta bulunması gereken tüm parçalar ile birlikte zımbanın 2D çizimi kullanıcıya sunulmaktadır. 

___

  • 1. Turban, E., "Decision Support and Expert Systems", Macmillan Pub., USA, 1990.
  • 2. Huang, S.H., Xing, H., Wang, G., "Intelligent Classifıcation of the Drop ~iner Forming Process Method", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, V: 18, Issue 2 Pages 89-97, 2001.
  • 3. Yılmaz, N. F. "An Expert System for Near Net Slıape Axisymmetric Forging Die Design", Doktora tezi, Gaziantep Üniversitesi, 2002.
  • 4. Feingenbaum, E., "Knowledge Engineering in the 1980's", Department of Computer Science. Stanford University, CA, 1982.
  • 5. Aslan, E., "Uzman Sistem Yardımıyla Son Işlemci Tasarımı", Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1995.
  • 6. KES PS El Kitabı, SoftwareArchiıecture and Engineering Inc., 1990.
  • 7. Huang, S.H. and Zhang, H.C., "Neural-Expert Hybrit Approach for Intelligent Manufacturing: A survey", Computers in Industry, V:26, 1995.
  • 8. Luce, T., Using VP-Expert in Business, McGraw-Hill, Watsonville, 1992.
  • 9. Ozkan, M.T., Gulesin M., "Uzman Sistem Yaklaşımı ile Cıvata ve Dişli Çark Seçimi", Turk. J. Engin. Environ. Sci. 25, 169-177, Tubitak, 2001.
  • 10. Yılmaz, N.F., Eyercioglu, Ö., "Application of UBET in the Prediction of Forging Load for Axisymmetric Forging", Int. J. Advanced Manufacturing Systems, V.6, 1.1, I-11, 2003.
  • 11. Tang, J., OH, S., Altan, T., Miller, R. A Knowledge Based Approach to Automate Forging Design, J. Mater. Shaping Technology, p 7-17. (1988).
  • 12. Lange, K. Handbook of Metal Forming, McGraw Hill. (1985).
  • 13. Kim, H., S., Im, Y.,T. Expert System for Multi-Stage Cold-Forging Process Design with a Re-designed Algorithm, Journal of Material Processing Technology. V.54, 271-285. (1995).
  • 14. Eyercioğlu, O. Developments and Performance Analyses of Precision Forged Spur Gears. Ph.D. Thesis, University of Birmingham. (1995).
  • 15. Sadeghi, M.H. Precision Forging Axisymmetric Shapes, Straight and Helical Spur Gears. Ph.D. Thesis, University of Birmingham. (1989).
  • 16. Şenalp, Z.A., Kaftanoğlu, B., Metal Şekillendirme Alanında kullanılan Çözüm Yöntemleri, Makine Tasarım ve imalat Degisi, C:3, 5:5, (2000).
  • 17. Lee, J.H., Kim, Y.H., Bae, W.B. A Study on Flash and Flashless-Precision Forging by the Upper Bound Elemental Technique. Journal of Materials Processing Technology, V.72. (1997).
  • 18. Lin, Y.T., Wang, J.P. A new Upper Bound Elemental Technique Approach to Axisymmetric Metal Forming Processes. Irit. Journal of Machine Tools Manufacture, V.33, N.2. (1993).
  • 19. Oyekanmi, B.O., Bramley, A.N. Osman, F.H. The Validation of the Upper Bound Elemental Technique (UBET) in the Prediction of Strain Distributions in Forgings. Journal of Materials Processing Technology, V.30. (1992).
  • 20. Bramley, A.N. UBET and TEUBA: Fast Methods for Forging Simulation and Preform Design. Journal of Materials Processing Technology, V.116. (2001).
  • 21. Mielnik, E.M. Metalworking Science and Engineering. McGraw-Hill, Inc. (1991).