- •Глава 1 Основные сведения об автоматизированном проектировании
- •1. Необходимость создания и развития сапр
- •2. Недостатки неавтоматизированного проектирования
- •3. Этап «позадачного» подхода при создании сапр
- •4. Системный подход создания сапр
- •5. Формальное определение сапр
- •Глава 2 Цели и принципы автоматизированного проектирования
- •6. Составляющие подсистемы и технические средства
- •7. Целостность и коммуникативность сапр
- •Локальные базы данных подсистем сапр
- •Асуп -асни - сапр - астпп,
- •8. Основные принципы автоматизированного проектирования
- •Глава 3 Создание сапр
- •9. Цель и функции автоматизированного проектирования
- •10. Пользователи сапр
- •11. Основные требования при разработке сапр
- •12. Вариант типовой архитектуры сапр
- •13. Сапр. Подсистема «Расчет»
- •14. Сапр. Подсистема «Конструктор»
- •15. Сапр. Подсистема «Технолог»
- •16. Сапр. Система планирования и управления. Подсистема «Монитор»
- •17. Сапр. Информационно-справочные системы. Библиотеки
- •18. Сапр. Информационно-поисковые системы
- •19. Традиционный способ создания сапр
- •20. Концепция создания ядра сапр из инвариантных компонентов
- •21. Концепция создания сапр методом генрации. Создание оболочки будущей сапр
- •22. Концепция создания сапр методом генерации Этапы моделирования и оценки эффективности будущей вычислительной системы
- •23. Концепция создания сапр методом генерации. Наполнение оболочки сапр
- •24. Основные преимущества создания сапр методом генерации
- •25. Экспертные системы как основа построения будущих сапр
- •26. Характерные ошибки при создании сапр
- •27.Факторы, определяющие степень комфортности пользователя сапр
- •28.Последовательность действий при создании сапр.
12. Вариант типовой архитектуры сапр
Один из возможных вариантов типовой САПР (рис.3.1.) машиностроительного предприятия содержит три
Рис. 3.1. Вариант типовой архитектуры САПР из инвариантных компонентов:
БНТР-библиотека научно-технических расчетов; ИПС -информационно-поисковая система; ИСС-информационно-справочная система; СПУ—система планирования и управления
функциональные подсистемы: («Расчет», «Конструктор», «Технолог»), систему планирования и управления (СПУ), управляющую систе му (Монитор) и ряд обслуживающих подсистем (ИСС «ГОСТ», ИСС «Покупные изделия», ИПС «Аналог», ИСС «Технология», ИСС «Архив», подсистема машинной геометрии и графики, БНТР).
13. Сапр. Подсистема «Расчет»
Функциональная подсистема конструкторских расчетов «Расчет» предназначена для решения следующих классов задач:
-задачи расчетного характера (геометрический расчет зубчатых колес, включая выбор коэффициентов смещений исходного контypa и т. п.);
-оптимизационные расчеты (выбор конструкции механической передачи, имеющей минимальную массу, и.т.п.);
-статистическая обработка результатов экспериментальных исследований (расчет статистик, объема выборки, доверительных интервалов и т. д.);
-задачи учетного характера, унификации, в том числе учет объемов работ, выполняемых подразделениями;
-расчеты экономической эффективности, расчеты норм расходов сырья и материалов, расчет кооперативных поставок и т. д.
14. Сапр. Подсистема «Конструктор»
Функциональная подсистема конструкторского проектирования «Конструктор» блок-схема, которой приведена на рис. 3.2, предназначена для автоматизации процесса конструирования тремя методами: использование готовых проектных решений; частичная модификация имеющихся проектных решений; оригинальное проектирование.
Указанные методы можно использовать как при разработке изделия в целом или его отдельных узлов, так и при деталировочном проектировании.
После получения технического задания на разработку изделия проектировщик проводит поиск конструкции аналога и в зависимости от степени близости конструкций аналога и заданной техническим заданием выбирает способ проектирования. После выполнения сборочного чертежа конструкции с выбором покупных изделий, происходит проектирование рабочих чертежей деталей, входящих в изделие, при этом используется ИСС «ГОСТ». Спроектированные детали проверяют на технологичность и выполняют прочностные расчеты используя ИСС «Расчет»;
Принцип максимального использования имеющихся проектных решений является основным при:
разработке конструкции и выполнении сборочного чертежа (поиск аналога в архиве на микроносителях, каталоге аналогов);
выполнении чертежей деталей (поиск имеющихся разработанных деталей в архиве на микро носителях);
оригинальном проектировании детали (поиск имеющихся прототипов и обогащение их типовыми конструктивными элементами);
анализе изделия на технологичность и поиске имеющихся технологических процессов.
Рис. 3.2. Блок-схема функциональной подсистемы конструкторского проектирования «Конструктор»
