- •1.Производственный цикл в автоматизированном производстве
- •2. Основные системы гап (cim)
- •3.Основные задачи сапр.
- •4. Информационная структура процесса проектирования
- •5.Основные принципы создания сапр
- •6. Классификация сапр
- •10. Автоматизированное проектирование методом адресации.
- •11. Автоматизированное проектирование методом синтеза.
- •7. Методология автоматиз-ного пректирования конструкций и техноогических процессов
- •8. Классификация методов автоматизированного пр-ия к и тп
- •9. Структурная схема процесса автоматизированного проектирования (укрупненная)
- •12. Классификация и группирование объектов проектирования
- •13. Способы создания графических изображений в сапр к и тп
- •14.Создание графических изображений способом графического редактирования.
- •15. Создание графических изображений способом графического программирования.
- •16.Создание графических изображений способом параметризации.
- •17. Основные команды, используемые при создании 2d графических изображении.
- •18. Использование привязок при создании графических изображении в графич. Редакторах.
- •19. Редактирование графических изображений в графических редакторах.
- •20. Измерения и расчеты элементов графических изображений в графических редакторах.
- •21. Ввод объектов оформления в графических редакторах.
- •22. Именованные группы, макроэлементы и фрагменты в графич. Редакторах.
- •23. Использование слоев в в графических редакторах.
- •24. Настройки в графических редакторах.
- •25. Создание спецификаций в графических редакторах.
- •26. Виды трехмерных моделей, используемых в графических редакторах.
- •27. Способы создания трехмерных моделей в графических редакторах.
- •28. Использование трехмерного моделирования в машиностроительном производстве.
- •29. Создание чертежей изделий с использованием трехмерных моделей.
- •30.Создание виртуальных сборок с использованием трехмерных моделей.
- •31.Создание каталогов изделий и инструкций по их эксплуатации с использ-ем 3d моделей.
- •32. Создание реалистичных моделей изделий с использованием трехмерных моделей.
- •33. Разр-ка формообраз-х деталей технол-й оснастки (штампов, прессформ) с испол-м 3d моделей.
- •34. Разработка технолог-ких эскизов технологических процессов с использованием 3d моделей.
- •35. Автоматизированное создание прототипов проектируемых изделий с испол-ем 3d моделей.
- •36. Испол-ние 3d моделей для расчета изделий методами имитационного моделирования
- •38.Системы автоматиз-ого управл-ия проектами на предприятиях (pdm)
- •39. Основные задачи технологической подготовки производства.
- •40. Основные функции автоматизированной системы технологической подготовки производства.
- •41.Состав задач автоматизированного проектирования тп
- •42. Основ. Задачи, решаемые на этапе анализа технол-ти изделия при автомат-м проект-и тп.
- •43. Основ. Зад, реш-е на этапе выбора исход. Загот-ки и метода ее изгот-я при автом. Проект-и тп.
- •47. Основные задачи автомат. Проект. Тп заготовительно-сварочных произв-в.
- •48. Основные задачи автомат. Проект. Тп механообрабат-х произв-в.
- •49. Основные задачи автоматизир-го проектирования технологических процессов сборки.
- •50. Основные задачи автоматиз-го проект-ия тп контроля.
- •Включает 4 подсистемы: информационного обеспечения, унификационного анализа, технологического проектирования, нормативных расчетов.
- •52. Подсистема информационного обеспечения системы автомат. Проект. Тп.
- •53. Подсистема унификационного анализа системы автомат. Проект. Тп.
- •54. Подсистема технологического проектирования системы автомат. Проект. Тп.
- •55. Подсистема нормативных расчетов системы автомат. Проект. Тп.
- •56. Методы автоматизированного проектирования тп.
- •57. Автоматизированное проектирование тп методом адресации
- •58.Автоматизированное проектирование тп методом синтеза
- •59. Постановка задачи оптимизации тп и выбор рационального варианта тп.
- •60. Математические модели, используемые в системах автоматиз-ного проектирования тп.
- •61. Таблич. Матем-я модель, испол-я в системах автомат. Проект. Тп.
- •62. Сетевая математическая модель, используемая в системах автомат. Проект. Тп.
- •63. Перестановочная математическая модель, испол-ая в системах автом-го проект-я тп.
- •65. Системы автоматизированной подготовки программ для оборудования с чпу.
- •66. Структура систем автоматизированной подготовки программ для оборудования с чпу.
- •67. Последовательность автоматизированной подготовки программ для оборудования с чпу.
- •68. Технико-экономические показатели систем автоматизированного проектирования тп.
- •69. Основные компоненты сапр
- •71.Математическое обеспечение сапр.
- •72. Лингвистическое обеспечение сапр
- •73. Программное обеспечение сапр
- •74. Информационное обеспечение сапр
- •75. Техническое обеспечение сапр
69. Основные компоненты сапр
Виды обеспечения САПР: методическое, матем-е, лингвистическое, программное, информационное, техническое, организационное.
Методич. обесп. САПР – документы, регламентирующие правила эксплуатации САПР: описание структур баз данных, инструкции по их испол-ю и ведению, руководства пользователя и программиста.
Математ. Обесп. САПР – алгоритмы, по которым разраб-ся программное обеспечение. Оно подразделяется на: - математ. методы, с помощью к-рых разраб-ся матем-е модели;
- формализованное описание технологии автоматиз-го проект-я.
Организац. Обесп. САПР – комплект документов (приказы, инструкции и др.), устанавлив-х правила автоматиз-го проект-я: взаимодействие проектировщиков, ответственность, правила доступа, правила выпуска документов.
Лингвист. обесп. САПР – спец. языковые средства, предназ-е для взаимодействия проектировщика с системой, описания процедур автоматиз-го проект-я и проектных решений.
Прогр. обесп. САПР – совокупность всех программ, обеспеч-х реализацию функций САПР.
Информ. обесп. САПР – система, обесп-ая проектировщиков всей необходимой информацией в процессе проект-я
Техн. Обесп. САПР – совокупность устройств вычислительной и организационной техники, предназ-ая для автоматиз-го проект-я изделий и процессов.
70. Методическое и организационное обеспечение САПР.
Методич. Обесп. САПР – документы, регламентирующие правила эксплуатации САПР: описание структур баз данных, инструкции по их испол-ию и ведению, руководства пользователя и программиста.
Организац. Обеспе. САПР – комплект документов (приказы, инструкции и др.), устанавливающих правила автоматиз-го проектирования: взаимодействие проектировщиков, ответственность, правила доступа, правила выпуска документов.
71.Математическое обеспечение сапр.
Матем. Обесп. САПР – алгоритмы, по к-рым разраб-ся программное обеспечение. Оно подразд-ся на:
матем. методы, с помощью которых разраб-ся матем. модели;
формализованное описание технологии автоматиз-го проект-я.
Математ. методы испол-ся для создания и анализа матем-х моделей объектов.
Математ. модель техобъекта – система матем. символов (чисел, переменных, матриц, множеств и др.) и отношений м/у ними, отражающая св-ва проектируемого объекта, существенные для его создания и функционирования. Модель д.б. адекватной.
В САПР испол-ся, в основном, методы: имитационного моделир-я, логического синтеза, оптимизации, синтеза геометр-х моделей объектов.
Методы имитационного моделир-я испол-ся для создания имитационной модели объекта и экспериментирования с ней в условиях реальных огранич-й с целью выбора удовлетворяющего варианта объекта. В САПР различ-т кинемат-ую, динам-ую имитацию и имитацию сложных динам-х систем.
Кинем. имитация – опред-й коллизий (столкновений, несовпадений) при возм-х положениях элементов объекта и в процессе взаимного перемещения элементов объекта. Испол-ся контрольные сборки, выпол-ся исслед-е движ-я состав-х элементов объекта.
Д
инам
имитация –
исслед-е напряженно-деформированного
и теплонапряженного состояния объекта
в условиях реальных ограничений и
нагрузок. Испол-ся численные методы
решения задач, чаще всего, метод КЭ.
Имитация сложных производ-х систем – исслед-е поведения сложных систем (ГПС) в условиях реальных ограничений и возм-х изменениях элементов систем (при изменении номенклатуры изготавливаемых на ГПС изделий, в случае возникновения поломок). Испол-ся теория и системы массового обслуж-я. Для моделирования разработаны спец. языки программ-я: Симскрипт, Симула, GPSS.
Методы логического синтеза испол-ся для создания матем-х моделей объектов с помощью описания логических правил и аналитических зависимостей м/у исход. данными проект-го решения и возможными его вариантами.В САПР К и ТП испол-ся 3 вида математ. моделей логического синтеза: табличная, сетевая, перестановочная.
Табл. модель – каждому набору исход. данных соотв-т един-й вариант решения (конструкции изделия или ТП его изгот-я). Табл. модель устанав-т соответствие м/у каждым исходным параметром, и параметрами решения (м/у типом, основными размерными параметрами, квалитетом точности, шероховатостью поверхности и операциями, оборуд-м, оснасткой, инструментами для ее обработки). Табл. модель представ-ся в виде таблицы соотв-я (матрицы) (для поиска унифицированных решений).
Сетевая модель – каждому набору исход. данных соотв-т несколько возм-х вариантов решения, что позволяет выбрать из них наиболее рациональный вариант (для изгот-я одной детали разраб-ся несколько ТП ее изгот-я, что позволяет выбрать наиболее рациональный, удовлетв-й, например, критерию наименьшей себестоимости. Модель удобно предст-ь в виде графов (элементы графа – операции ТП, а дуги графа опред-т послед-ть выпол-я операций. Порядок следования элементов м.б. только в 1 направ-и.
Перестановочная модель – позв-т разр-ть несколько вариантов решения, но послед-ть м.б. не только в одном направлении.
Методы оптимизации – испол-ся для опред-я наиболее рационального варианта реш-я задачи из возм-х вариантов. Это задача поиска экстремума целевой функции F(X) путем варьирования проектных параметров X в пределах допустимой области.
Методы решения задач оптимизации: аналитические, имитационные, аналитико-имитационные.
Аналит. методы испол-т аппарат матем. программ-я. Нах-ся целевая функция: F=F(x1,x2,...,xn), где x1,x2,...,xn – переменные. Граф. инт
