- •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
Команды управлением экраном
Команда Регенерировать – обновляет экранные координаты всех объектов, выполняет индексирование базы данных чертежа для оптимального отображения на экране и выбора объектов. Используется также в тех случаях, когда AutoCAD не дает возможности увеличить/уменьшить или панорамировать изображение. Для запуска команды нажмите в Верхнее Меню – Вид – Регенерировать
Панорамирование
– перемещение вида на экране без
изменения масштаба чертежа. Для
перемещения нажать на колесико мыши и
сдвинуть мышь. Либо выбрать команду
в ПИ «Стандартная». После выбора команды
в ПИ, держа нажатой ЛКМ двигать мышкой.
Зумирование
– Увеличение
или уменьшение вида на
экране без изменения масштаба элементов
чертежа. Для увеличения/уменьшения
нужно покрутить колесико мыши. Либо
выбрать команду
в ПИ «Стандартная», и, держа нажатой ЛКМ
двигать мышкой вверх/вниз.
4.2. Средства обеспечения точности. Сетка и Шаговая привязка
Для повышения скорости и эффективности построения объектов используют сетку. Сетка представляет собой прямоугольную комбинацию точек, расположенных с заданным шагом. Она помогает выравнивать объекты и оценивать расстояние между ними. На печать сетка не выводится. Включить сетку можно клавишей F7 или нажав на кнопку Сетка в строке состояния. Для настройки сетки необходимо нажать ПКМ над пиктограммой Сетка и выбрать настройка или выбрать в ВМ – Сервис – Режим рисования – вкладка Шаг и сетка. В настройках можно задать шаг сетки, режим сетки. Если показаны не все точки сетки (узлы), необходимо увеличить вид и панорамировать. Узлы отобразятся.
Шаговая привязка позволяет ограничить передвижение курсора только узлами воображаемой решетки. При включенном режиме шаговой привязки движение курсора становится скачкообразным, он как бы "прилипает" к узлам решетки. Для настройки шаговой привязки необходимо нажать ПКМ над пиктограммой Шаг и выбрать настройка или выбрать в ВМ – Сервис – Режим рисования – вкладка Шаг и сетка. В настройках можно установить шаг привязки, тип шаговой привязки. Если чертеж в изометрии, то удобнее чертить, выбрав изометрическую шаговую привязку. Переключаться в изометрическом режиме между плоскостями возможно клавишей F5. Включение шаговой привязки осуществляется клавишей F9 или нажатием на кнопку Шаг в строке состояния.
Режим орто и Объектная привязка.
Режим ОРТО заключается в возможности вычерчивать линии только горизонтально или вертикально т.е. под углом 0, 90, 180 и 270°. Включение режима ОРТО осуществляется клавишей F8 или нажатием на кнопку ОРТО в строке состояния.
Объектная привязка позволяет отказаться от явного задания координат. Она привязывает ввод координат к характерным точкам существующих объектов (центру, середине, концу). Бывают разовые и текущие объектные привязки. Разовые выбираются во время выполнения команды и действуют только один раз. Для запуска Разовой привязки необходимо открыть контекстного меню (нажать ПКМ при нажатой клавише SHIFT) и выбрать привязку (рис. 4.4. а) или нажать на привязку на ПИ Объектная привязка. Текущие (автоматические) устанавливаются заранее и действуют всегда, если включена объектная привязка. Включение Объектной привязки осуществляется клавишей F3 или нажатием на кнопку ПРИВЯЗКА в строке состояния. Для настройки объектной привязки необходимо нажать ПКМ над кнопкой ПРИВЯЗКА и установить галочки над нужными привязками (рис. 4.4. б). Другой способ открыть настройки: ВМ – Сервис – Режимы рисования – вкладка объектная привязка.
а) б)
Рис. 4.4. Объектная привязка:
а) контекстное меню Объектной привязки, б) настройка объектной привязки
Рассмотрим часто используемые Объектные привязки:
Конточка – привязка к конечным точкам отрезков и дуг;
Середина – привязка к середине отрезков и дуг;
Центр – привязка к центру дуги, окружности, эллипсу;
Квадрант – привязка к точкам, расположенным под углами 0, 90, 180 и 270 на окружностях, дугах и эллипсах.
Пересечение – привязка к пересечению окружностей, отрезков и дуг.
Нормаль – привязка к точке, лежащей в основании перпендикуляра.
Касательная – привязка к касательной дуги, окружности или эллипса.
Ближайшая – привязка к ближайшей точке любого объекта.
