- •Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи
- •1 Пояснювальна записка
- •2 Тематичний план самостійної роботи
- •3 Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи розділ 1 інформаційні системи та інформаційні технології
- •Тема 1. Інформаційні системи (іс) та інформаційні технології (іт)
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 2. Основні поняття про системи автоматизованого проектування сапр
- •Основи побудови систем автоматизованого проектування
- •3. Підсистеми сапр
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 3. Основні види забезпечення сапр
- •1.Програмне забезпечення
- •2.Інформаційне забезпечення
- •Інформаційний фонд
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 4. Моделювання об’єктів проектування сапр
- •2 Раціональні підходи до конструювання
- •3 Методи створення моделей геометричних об'єктів і графічних зображень
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 5. Проектні підсистеми об’єктів будівництва. Графічні редактори автоматизованого проектування
- •Редактор AutoCad
- •Редактор SolidWorks
- •Питання для самоконтролю
- •Рекомендована література
Питання для самоконтролю
Визначення термінів «система» та «інформаційна система».
Що входить в інформаційну систему?
Компоненти інформаційної системи.
Функціональна і забезпечувальна частини інформаційної системи.
Поняття «інформаційна технологія».
Тема 2. Основні поняття про системи автоматизованого проектування сапр
Історія розвитку ЕОМ та становлення САПР об’єктів будівництва в Україні.
Сучасний рівень програмних і технічних засобів електронної обчислювальної техніки дозволяє перейти від традиційних, ручних методів конструювання до нових інформаційних технологій з використанням ЕОМ, створювати системи автоматизації розробки і виконання конструкторської документації, що задовольняють стандартам ЄСКД як за якістю виконання документів, так і по дотриманню вимог стандартів.
У діалозі з ЕОМ можуть бути створені конструкторські документи (креслення і схеми) як з використанням, наприклад, графічних примітивів типу точка, відрізок, коло і ін., так і фрагментів раніше створених конструктивних елементів. Наприклад, графічних зображень стандартних виробів, типових і уніфікованих конструкцій, їх частин і т.д. При цьому моделі вищезгаданих фрагментів можуть бути параметрично заданими. Конструктор може призначати чим забезпечуючи багатоваріантність графічних зображень і відповідно креслень і схем. При такому підході до конструювання використовування комп'ютерної графіки не усуває креслення як основу конструювання, а комп'ютер використовується як "електронний кульман", без сумніву, полегшуючий працю конструктора.
Існують і інші підходи до автоматизації конструкторської діяльності, наприклад, на основі створення тривимірних геометричних моделей проектованих виробів. Можливе вживання комп'ютерних методів, що дозволяють створювати просторову модель оригіналу, вирішувати геометричні задачі і одержувати зображення оригіналу на площині безпосередньо за просторовою моделлю, що забезпечує перехід на більш високий якісний рівень конструювання.
Засоби для реалізації системи автоматизації розробки і виконання конструкторської документації надає комп'ютерна графіка - область інформатики, призначена для створення, зберігання і обробки моделей геометричних об'єктів і їх зображень за допомогою ЕОМ. До них відносяться: технічні, програмні, інформаційні засоби. Вони забезпечують введення та виведення графічної інформації, її зберігання в ЕОМ, засоби моделювання геометричних об'єктів і їх обробки і ін. Найефективнішими для автоматизації конструкторської діяльності є постійно інтерактивні засоби комп'ютерної графіки, що розвиваються. Вони забезпечують процес конструювання в режимі діалогу "людина - ЕОМ".
Задача переходу на нову технологію конструювання вимагає сучасних методик навчання користувачів, в яких центральне місце займають методи комп'ютерної графіки, як нового інструменту конструювання.
Існують численні САПР різної складності і призначення. Серед відомих графічних систем, такі як Pro/ENGINEERF, AutoKAD, MiniCAD, Mechanical Desktor(США), EUCLID QUANUM, GRAFIXI, САТІА(Франція), COMPAC, GEOMETRIE, СADdy (Німеччина), ROMULUS (Англія), TIPS-1 (Японія), Solid Works(Канада), СПРУТ, КОМПАС(Росія) та ін.
Системи проектування, які вказані вище, умовно можна розділити на графічні системи, які працюють тільки в двомірній системі, в двох і трьох мірних системах, і лише в тривимірних системах. Останні дві значною мірою схожі між собою. Проектування відбувається на рівні твердотільних моделей із залученням могутніх конструкторсько-технологічних бібліотек, з використанням сучасного математичного апарату для проведення необхідних розрахунків. Крім того, ці системи дозволяють за допомогою засобів анімації імітувати переміщення в просторі робочих органів виробу (наприклад, маніпуляторів робота). Вони відстежують траєкторію руху інструменту при розробці і контролі технологічного процесу виготовлення спроектованого виробу. Все це робить тривимірне моделювання невід'ємною частиною спільної роботи САПР/АС ТПВ (Системи Автоматизованого Проектування / Автоматизовані Системи Технологічної Підготовки Виробництва).
Обмеженням у використанні тривимірних систем в Україні на цей час є їх висока вартість. Процес тривимірного моделювання дуже трудомісткий, оскільки розробка моделі займає багато людино-годин. Проте, якщо розглядати цей процес в рамках всього виробничого циклу, то він значно підвищує ефективність проектування і виробництва в багатьох галузях. Тривимірні системи можуть успішно застосовуватися для створення складних креслень при проектуванні розміщення заводського устаткування, трубопроводів, будівельних споруд і т. д., де традиційно для цих цілей використовується макетування.
