- •Тема 1. Введение в автоматизированное проектирование
- •Системный подход к проектированию Понятие инженерного проектирования
- •Принципы системного подхода
- •Основные понятия системотехники
- •1.2. Структура процесса проектирования Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархические уровни проектирования
- •Стадии проектирования
- •Содержание технических заданий на проектирование
- •Классификация моделей и параметров, используемых при автоматизированном проектировании
- •Типовые проектные процедуры
- •1.3. Системы автоматизированного проектирования и их место среди других автоматизированных систем Этапы жизненного цикла промышленных изделий
- •Структура сапр
- •Разновидности сапр
- •Понятие о cals-технологиях
- •1.4. Особенности проектирования автоматизированных систем Этапы проектирования
- •Открытые системы
- •Глава 2. Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования
- •2.1. Структура технического обеспечения
- •Требования, предъявляемые к техническому обеспечению
- •Типы сетей
- •Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
- •2.2. Аппаратура рабочих мест в автоматизированных системах проектирования и управления Вычислительные системы в сапр
- •Периферийные устройства
- •Особенности технических средств в асутп
- •2.3. Методы доступа в локальных вычислительных сетях Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов
- •Маркерные методы доступа
- •2.4. Локальные вычислительные сети Ethernet Состав аппаратуры
- •Структура кадра
- •Разновидности сетей Ethernet
- •2.5. Сети кольцевой топологии Сеть Token Ring
- •Сеть fddi
- •2.6. Каналы передачи данных в корпоративных сетях Характеристики и типы каналов передачи данных
- •Радиоканалы
- •Аналоговые каналы
- •Цифровые каналы
- •Организация дуплексной связи
- •2.7. Стеки протоколов и типы сетей в автоматизированных системах Протокол tcp
- •Протокол ip
- •Адресация в tcp/ip
- •Другие протоколы стека tcp/ip
- •Протоколы spx/ipx
- •Сети х.25 и Frame Relay
- •Сети atm
- •Промышленные сети
- •Сетевое коммутационное оборудование
- •Глава 3. Математическое обеспечение анализа проектных решений
- •3.1. Компоненты математического обеспечения
- •Математический аппарат в моделях разных иерархических уровней
- •Требования к математическим моделям и численным методам в сапр
- •Место процедур формирования моделей в маршрутах проектирования
- •3.2. Математические модели в процедурах анализа на макроуровне Исходные уравнения моделей
- •Примеры компонентных и топологических уравнений
- •3.3. Методы и алгоритмы анализа на макроуровне Выбор методов анализа во временной области
- •Методы решения систем линейных алгебраических уравнений
- •Многовариантный анализ
- •3.4. Математическое обеспечение анализа на микроуровне Математические модели на микроуровне
- •Методы анализа на микроуровне
- •3.5. Математическое обеспечение анализа на функционально-логическом уровне Моделирование и анализ аналоговых устройств
- •Математические модели дискретных устройств
- •Методы логического моделирования
- •3.6. Математическое обеспечение анализа на системном уровне Основные сведения из теории массового обслуживания
- •Аналитические модели смо
- •Имитационное моделирование смо
- •Событийный метод моделирования
- •Сети Петри
- •Анализ сетей Петри
- •3.7. Математическое обеспечение подсистем машинной графики и геометрического моделирования Компоненты математического обеспечения
- •Геометрические модели
- •Методы и алгоритмы машинной графики (подготовки к визуализации)
- •Глава 4. Система автоматизированного проектирования autocad.
- •4 .1. Введение в AutoCad. Пользовательский интерфейс. Команды управления экраном Структура экрана
- •Выбор объектов.
- •Ввод координат.
- •Команды управлением экраном
- •4.2. Средства обеспечения точности. Сетка и Шаговая привязка
- •Режим орто и Объектная привязка.
- •Объектное и полярное отслеживание
- •Динамический ввод
- •4.3. Команды рисования
- •Команды редактирования объектов
- •Управление свойствами объектов. Слои. Свойства объектов.
- •Размеры.
- •Блоки. Работа с текстом
- •Редактирование вхождений (блоков).
- •Работа с текстом.
- •Компоновка чертежа, вывод на печать
- •Настройка параметров листа и печати
Глава 4. Система автоматизированного проектирования autocad.
4 .1. Введение в AutoCad. Пользовательский интерфейс. Команды управления экраном Структура экрана
После открытия программы, по центру экрана располагается рабочая зона, в которой происходит черчение объектов. В верхней части чертежа располагается Верхнее Меню (ВМ) (рис.4.1). ВМ содержит наименования падающих меню (Файл, Правка, Вид, …). Ниже ВМ располагаются Панели Инструментов (ПИ). При первом запуске открываются панели по умолчанию. На рис.4.1 открыты 5 панелей инструментов: Стандартная, Слои, Редактирование, Рисование, Размеры. Чтобы закрыть/открыть ПИ необходимо нажать правой кнопкой мыши над любой из пиктограмм панели инструментов и затем выбрать имя ПИ. На рабочей зоне в левом нижнем углу располагается знак системы координат. Направление стрелок совпадает с положительным направлением соответствующих осей.
Рис. 4.1. Структура экрана
Под графической зоной находится командная строка (КС). С помощью КС в AutoCAD водятся команды, значения. В КС отображается алгоритм выполнения команды, а также сообщения об ошибках. Под КС расположена Строка Состояния, справа в ней указаны координаты курсора, а затем 10 кнопок, которые мы рассмотрим далее.
Одним из удобных средств в AutoCAD является Контекстное Меню. Оно вызывается правой кнопкой мыши. В нем отображаются стандартные операции, такие как вставить, вырезать, повторить, а также дополнительные опции во время выполнения различных команд.
Выбор объектов.
Существует три способа выбора объектов.
Единичный выбор. Указывается курсором т.1 на прямоугольнике и т.2 на прямой. Объекты выделяются пунктирной линией и синими маркерами - ручками (рис. 4.2. а)
Рамка (синяя рамка). Мышкой, слева от т.1 направо до т.2 выделяем рамкой объекты, которые хотим выделить. Выделяются только те объекты, которые находятся полностью в рамке (рис. 4.2. б).
Секущая рамка (зеленая рамка). Мышкой, теперь справа от т.2 налево до т.1 выделяем рамкой объекты. Выделяются все объекты, которые находятся и полностью и частично в рамке (рис. 4.2. в).
а) б) в)
Рис. 4.2. Выбор объектов:
а) единичный, б) синей рамкой, в) зеленой рамкой
Выбранные объекты затем можно: удалить (del), отменить (esc), выбрать лишние (исключить из выбора. Для этого выбирая объект нажимаем shift). А также выбранные объекты можно редактировать.
Ввод координат.
Каждая точка на поле чертежа может быть однозначно определена парой чисел – значениями ее координат X и Y. Такая система координат называется декартовой (прямоугольной). В AutoCAD существует абсолютные и относительные координаты.
При абсолютных значениях координат вводятся параметры начальной и конечной точек отрезка. Координаты записываются всегда через запятую: 100,100 (сначала координата Х, затем Y).
Если необходимо построить точку, у которой неизвестны координаты, то используют относительные координаты – расстояния вдоль осей X и Y от предыдущей точки построения. Для задания относительных координат в Командной строке при вводе их значений с клавиатуры используется символ собачка - @.
Если известны направление и длина отрезка от начала координат или от предыдущей точки построения, используют Полярные координаты. Задаются в формате расстояние<угол. Между расстоянием и углом ставится знак угла < (больше). Отчет углов начинается от оси Х и измеряется против часовой стрелки (рис.4.3.).
Рис. 4.3. Стандартная схема отчета углов
Одним из удобных методов построения также является метод направление-расстояние. В данном случае необходимо задать направление (либо мышкой, либо с клавиатуры) и ввести значение расстояния до следующей точки.
