Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебники CALS(SE) / Lab_course_CALS_technologies.pdf
Скачиваний:
178
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
3.22 Mб
Скачать

2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Главной целью лабораторного практикума является приобретение студентом навыков работы с основополагающими методологическими элементами CALS-технологий: формирование электронного архива конструкторской документации, описание бизнес-процессов, разработка интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). При этом выполнение лабораторного практикума базируется на PDM-системе STEP Suite (PSS) и программном комплексе по подготовке ИЭТР Technical Guide Builder (TGB), являющихся разработкой НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика».

Исходную информацию для выполнения лабораторного практикума студент может получать двумя путями:

1.Студент получает от преподавателя электронную конструкторскую документацию и прочие информационные материалы, представленные в электронном виде.

2.Исходная информация, необходимая для выполнения лабораторного практикума, аккумулируется студентом в результате выполнения ряда проектных задач с помощью CAE-, CAD-систем, например, [6, 9, 13, 20, 23, 25, 27, 28, 39, 40]. Перечень проектных задач определяется преподавателем на основе прил. 3. В этом случае методика получения исходной информации заключается в следующем. Студент получает электрическую схему устройства, описание работы устройства, а также перечень элементов в соответствии с назначенным ему индивидуальным вариантом (прил. 2). Допускается также выдача других схем, которые подбираются студентом и утверждаются преподавателем. Кроме этого для выбранной схемы преподавателем определяется перечень проектных задач согласно прил. 3.

Для выполнения первой лабораторной работы все полученные в процессе разработки прибора документы являются исходными данными, которые вносятся в электронный архив студентом в процессе их получения либо берутся уже готовые из других лабораторных работ. Перед проектированием изделия описывается методика разработки изделия с помощью диаграмм бизнес-процессов во второй лабораторной работе. Затем на основе данных электронного архива или эксплуатационной документации на готовое изделие выпускается ИЭТР, получение которого описано в третьей лабораторной работе.

2.1. Лабораторнаяработа№1 Разработкаэлектронногоархива

Цель работы: приобретение навыков работы с системой PDM STEP Suite, предназначенной для управления данными об изделии.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-57-

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Задачи:

1.Присвоить имя своей ИБД, установить путь к ней и словарям в модуле «Администратор локальных БД» PSS.

2.Разместить в ИБД статическую информацию средствами модуля «Настройка словарей БД» PSS.

3.Назначить права доступа в модуле «Администратор пользователей»

PSS.

4.Приобрести навыки применения ЭЦП.

5.Разместить данные, полученные в результате разработки прибора, в электронный архив через модуль PPS.

2.1.1. КраткаяхарактеристикаPDM STEP Suite

Использовав стандарт STEP и требования к функциональности PDM системы, НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика» разработал программный комплекс PDM STEP Suite. Назначение PDM Step Suite (PSS) – собрать всю информацию об изделии в ИБД и обеспечить совместное использование этой информации в процессах проектирования, производства и эксплуатации.

На стадии проектирования ИБД используется для накопления в стандартизованной форме результатов работы разработчиков и обмена данными между ними. Подготовленные, проверенные и утвержденные данные используются в процессах материально-технического снабжения, производства и эксплуатации изделия.

В основе структуры ИБД PSS лежат модели данных из различных международных стандартов. Большая часть информационных структур взята из различных томов стандарта ISO 10303 STEP – (интегрированные ресурсы – тома 41, 44 и прикладные протоколы применения – тома 203, 214). В соответствии с требованиями стандарта ISO 10303 база данных системы PSS содержит информацию о структуре, вариантах конфигурации изделий и входимости компонентов в различные изделия, идентификационную информацию об изделии и его компонентах, геометрические модели различных типов или электронные образы бумажных документов (чертежей), данные об организационной структуре предприятия и соподчиненности ее элементов, роли и полномочия людей, данные о процессе разработки: выполненных утверждениях результатов работы, изменениях. Кроме того, ИБД может содержать ассоциированные с элементами изделия документы, а сами элементы иметь набор функциональных или технических характеристик, измеряемых в различных единицах.

Данные могут попадать в систему различными способами – вводиться вручную или передаваться автоматизированными системами. Аналогично может происходить извлечение и использование данных: от диалогового доступа к данным и визуального просмотра до автоматического отбора при по-

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-58-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

мощи прикладных программных систем в задачах материально-технического снабжения, планирования и т. д.

PSS представляет собой трехуровневую информационную систему, состоящую из сервера СУБД (Oracle 8), сервера приложений и клиентского модуля (рис. 2.1). Клиентский модуль обеспечивает диалоговое взаимодействие с базой данных через сервер приложений.

Сервер БД Oracle

SQL

SQL

Сервер приложений

Сервер приложений

Клиентские

SDAI

 

модули

SDAI

 

ISO 10303-21 EF

Внешние

 

пользователи

CAD-системы

Система

подготовки ИЭТР

 

Рис. 2.1. Использование PDM на основе трехуровневой системы

Сервер ИБД обеспечивает хранение данных и базовые функции обработки данных, такие как ввод, вывод, обеспечение многопользовательского режима доступа.

Сервер приложений обеспечивает передачу данных между сервером и клиентом, управление доступом, предоставляет возможности параллельного доступа нескольких пользователей к ИБД, обеспечивает целостность информации.

Программное обеспечение сервера СУБД выполнено в виде хранимых процедур. СУБД процедур с промежуточного сервера осуществляется с использованием программного интерфейса OCI (Oracle Call Interface).

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-59-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Всистеме имеется встроенный двухуровневый программный интерфейс удаленного доступа, низший уровень которого соответствует специфи-

кации международного стандарта ISO 10303-22 Standard Data Access Interface

SDAI), а высший включает в себя набор высокоуровневых функций доступа

кданным из разрабатываемых приложений.

Система PSS может хранить данные необходимые для подготовки электронных публикаций (интерактивных электронных технических руководств на изделие) и взаимодействовать с системой автоматизированной подготовки ИЭТР. В этом случае обеспечивается централизованное управление всеми данными проекта.

2.1.2.Ходвыполненияработы

1.Создать БД с помощью модуля «Настройка локальных БД», прописать путь к базе данных и словарям (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Модуль PSS «Настройка локальных баз данных»

1.1. Для добавления учетной записи БД в список доступных БД выбрать «Добавить базу…». Ввести уникальное названия БД в строку «Имя базы». Рекомендуется создать БД на основе имеющейся БД, для этого надо установить флажок «На основе файла» и нажать на кнопку «Выбрать…». Выбрать БД с расширением «aplb».

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-60-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

1.2. Далее настроить список подключений, для чего подключиться к БД, выбрать команду «Настроить». Назначить параметры, которые вводят один раз (рис. 2.3): имя подключения, адрес сервера, порт.

Рис. 2.3. Настройка списка подключений

1.3. Подключиться к своей БД и присоединить модуль системы ЭЦП в пункте «Настройка систем ЭЦП…» главного меню модуля PDM (рис. 2.4). Добавить имя новой системы ЭЦП. В появившемся диалоговом окне пользователю необходимо ввести уникальное наименование системы ЭЦП в поле «Наименование системы ЭЦП». Путь к файлу библиотеки системы ЭЦП – кнопка «Выбрать…». Выбрать систему ЭЦП, реализованную на WinAPI (поставляется бесплатно с ОС Windows) и встроенную в PSS. Для того чтобы сделать новую систему системой по умолчанию, необходимо установить флажок «Сделать системой по умолчанию».

2. Открыть модуль «Настройка словарей БД» и поместить статическую информацию.

Для создания нового значения списка необходимо в панели навигатора выбрать раздел информации, а в контекстном меню выбрать пункт «Новый тип элемента…», и в появившемся диалоговом окне ввести новое значение списка.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-61-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.4. Настройка системы ЭЦП в PSS

2.1. Назначить справочники при помощи раздела «Категория». Под категорией понимается объект, назначением которого является объединение изделий в группу по какому-либо признаку (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Настройка категорий

2.2. Установить обязательные статусы версии электронной документации (рис. 2.6): версия создана, версия разработана, версия согласована, версия утверждена/не утверждена, версия выпущена.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-62-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.6. Настройка статусов

2.3. Под понятием «Роль» подразумевается краткая характеристика функции, выполняемой сотрудником при разработке проекта. Такими основными ролями могут быть руководитель проекта, разработчик схем, конструктор печатных плат (ПП) и т. д. (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Настройка ролей сотрудников

2.4. В разделе организационной структуры перечисляются сотрудники, входящие в различные рабочие группы по произвольным признакам, где записывается вся история сотрудника. Также элементом организационной структуры является объект «Абонент». Абонент используется в качестве адреса при посылке почтовых сообщений. Для этого достаточно назначить двух

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-63-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

сотрудников и придать им статус абонентов (рис. 2.8). В описании свойств сотрудника следует назначить выполняемую им роль и присвоить ЭЦП. Даты зачисления и исключения сотрудника записываются автоматически.

Рис. 2.8. Настройка организационной структуры и присвоение ЭЦП сотруднику

2.5. Назначить типы документов, получаемых в процессе разработки изделия. Такими документами обязательно должны быть техническое задание, перечень элементов, электрическая принципиальная схема, сборочный чертеж, чертеж платы, математические модели тепловых, электромагнитных, механических процессов, показателей надежности, библиотека элементов, список цепей (рис. 2.9), и т. п.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-64-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.9. Настройка типов документов

3. Открыть модуль «Администратор пользователей». Назначить для сотрудников имена пользователей, под которыми ведется работа в ИБД.

3.1. Для создания новой группы пользователей в контекстном меню выбрать пункт «Создать группу…» и в появившемся диалоговом окне установить атрибуты (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Создание новой группы пользователей

Для создания учетной записи пользователя в контекстном меню выбрать пункт «Добавить пользователя…» и в появившемся диалоговом окне ввести свойства и задать пароль (рис. 2.11).

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-65-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.11. Создание пользователя и ввод пароля

4. Открыть модуль PDM и наполнить электронный архив данными.

4.1.Поместить в электронный архив всю исходную для разработки изделия информацию. Документы поместить в выбранную категорию через пункт контекстного меню «Создать Присоединить документ…». После этого в появившемся диалоговом окне ввести информацию о новом документе: название, обозначение, тип документа, путь к документу и его описание.

Вкатегорию «Исходные данные» поместить электрическую принципиальную схему (*.sch), перечень элементов (*.doc), технические требования к изделию (*.doc), рис. 2.12. Для просмотра документа необходимо в контекстном меню выбрать пункт «Взять для просмотра».

4.2.В процессе разработки изделия получают файлы, необходимые для сквозного проектирования. Такие файлы необходимо поместить в категорию «Сквозная информация». Так, в эту категорию помещаются: список цепей (*.net), необходимый для перехода от электрической схемы к ПП и для анализа электромагнитной совместимости цепей; библиотека элементов (*.lib), необходимая для создания ПП; текстовый файл (*.pdf) для перехода от ПП к анализу теплового и механического режима работы устройства; управляющий процессом моделирования электромагнитной совместимости файл

(*.stm), рис. 2.13.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-66-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.12. Документ из архива

В категорию «Нормативно-справочный раздел» необходимо помеcтить сведения об ЭРЭ согласно перечню элементов. Документы в основном имеют расширение «pdf». Документы, отсканированные со справочников, имеют расширение «bmp».

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-67-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.13. Помещение сквозной информации в электронный архив

4.3. Полученные в результате разработки данные необходимо поместить в категорию «Результаты моделирования». К ним относятся следующие документы: ПП (*.pcb), результаты теплового, электромагнитного, механического режимов работы устройства, а также показатели надежности. Кроме этого в ИБД заносятся результаты исследования электрических характеристик устройства (рис. 2.14), среди которых приводятся результаты: частотного анализа, анализа по постоянному току, анализа переходных процессов, гармонического анализа (анализ Фурье), анализа шумов, анализа МонтеКарло и т. д.

Первоначально помещенный в электронный архив документ редактируется. В этом случае создается версия документа. Для редактирования документа необходимо в контекстном меню выбрать пункт «Взять для редактирования». Работа происходит только с активной версией документа, которая назначается по усмотрению сотрудника. Так ПП, на которой были размещены ЭРЭ и натянуты резиновые нити, первоначально была помещена под нулевой версией, а затем в процессе трассировки различными автоматическими трассировщиками назначались другие версии. Печатная плата под версией 1 разводилась с помощью трассировщика PRO route, под версией 2 – с помощью трассировщика Quick route, под версией 3 – с помощью трассировщика Pcad Suite route, под версией 4 – с помощью трассировщика Specctra. Версия 4 была признана наиболее приемлемой, поэтому сделана активной и дальше работа велась на основе этой версии (рис. 2.15). Далее, например, исследовался тепловой режим работы печатного узла, на основе которого были внесены изменения в конструкцию ПУ, и полученная версия 5 была сделана активной. Пример термограммы ПУ в системе «АСОНИКА-Т» (программный комплекс ТРиАНА-2.00) [39] показан на рис. 2.16 и демонстрирует тепловой режим работы всего множества электрорадиоэлементов и

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-68-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

несущей конструкции ПУ (печатной платы) с учетом его конструктивнотехнологических и эксплуатационных особенностей. При анализе термограммы можно определить размеры тепловых зон ЭРЭ, которые могут вносить значительный перегрев соседних ЭРЭ. В дальнейшем исследовались механические характеристики ПУ.

Рис. 2.14. Результаты моделирования электрических процессов

Пример результатов исследования механических характеристик ПУ приведен на рис. 2.17. На следующем шаге в архив были занесены результаты моделирования механических процессов, в результате анализа которых версия 6 была сделана активной. Анализ паразитных эффектов печатной платы привел к утверждению 7 версии доработанной печатной платы (рис. 2.18). Анализ проводился средствами системы P-CAD 2002, в процессе которого выполнялся расчет переходных процессов при воздействии импульсных сигналов и производился расчет перекрестных наводок в печатных проводниках. С этой целью в списке цепей выбираются несколько цепей, для которых будет выполняться анализ, предусматривающий расчет сигналов с учетом взаимной электромагнитной связи между прилегающими параллельными сегментами проводников. При анализе паразитных эффектов источники импульсных сигналов автоматически подключаются к цепи, которой присвоен признак агрессора, и рассчитываются потенциалы всех остальных цепей, которым присвоено нулевое напряжение.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-69-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.15. Разведенная ПП с помощью трассировщика Specctra

В результате исследований на графике и текстовом виде отражаются: расчет переходных процессов во времени, значения минимального и максимального напряжения, уровень впадины между импульсами, уровень плоской вершины импульса; рассчитываются время установления колебаний, спектр сигналов за счет быстрого преобразования Фурье.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-70-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.16. Термограмма печатного узла (стационарный режим)

Рис. 2.17. Поле механических напряжений печатного узла

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-71-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Рис. 2.18. Присвоение версий и статуса документу в модуле PDM

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-72-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

Затем в электронный архив заносится результат исследования показателей безотказности прибора (рис. 2.19). Для исследования показателей безотказности может применяться подсистема «АСОНИКА-К» [20]. Для более наглядного представления результатов расчетов в подсистеме используется графический постпроцессор. Полученные в результате расчета эксплуатационные интенсивности отказов компонентов представляются в виде гистограммы, высота прямоугольников которых прямо пропорциональна эксплуатационной интенсивности отказов (см. рис. 2.19). Использование в подсистеме постпроцессора значительно облегчает решение задач, связанных с анализом результатов расчетов, поиском причин низкой надежности РЭС и обоснованием тех или иных мероприятий, направленных на повышение надежности.

Рис. 2.19. Результаты анализа показателей безотказности

Если внесений в ПП больше не было, последней версии присваивается статус утвержденного документа, который подписывается цифровой подписью. Для присвоения характеристике статуса в контекстном меню следует выбрать пункт «Присвоить статус…». Далее в появившемся диалоговом окне необходимо ввести информацию о статусе документа.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-73-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1.Лабораторная работа № 1. Разработка электронного архива

4.4.После помещения всех документов в электронный архив следует сохранить структуру ИБД в формате STEP «Файл Сохранить как…».. Полученный документ поместить в «Долговременный раздел».

2.1.3.Контрольныевопросыклабораторнойработе№1

1.Для каких целей можно использовать PDM PSS?

2.Описать логическую структуру разработанной ИБД.

3.Общее назначение модулей PDM PSS.

4.Раскрыть суть абонента, пользователя, роли сотрудника.

5.По каким критериям осуществляется поиск в ИБД и как документ подвергается редактированию?

6.Отличие активной версии документа от последней версии.

7.Каким образом ЭЦП обеспечивает конфиденциальность информации, какие системы ЭЦП применяются?

8.Рассмотреть возможность выпуска спецификации.

9.С каким расширением можно сохранить документы в ИБД?

10.Отличие сохраненной информации в стандарте STEP от других форматов (например с расширением *.std, *.txt, *.aplb).

2.2. Лабораторная работа№2 Разработкашаблонапроцессапроектированияприбора

Цель работы: овладеть навыками работы с модулями PSS, используемыми системой управления потоками работ PSS WF и предназначенными для управления процессом разработки изделия.

Задачи:

1.Описать бизнес-процесс проектирования печатной платы, в соответствии со стандартом РД IDEF 0–2000 с помощью модуля «Редактор шаблонов процессов», предназначенного для формализованного описания моделей методик проектирования и принятия решения.

2.Ознакомиться с модулем «Почтовый монитор», который служит для оповещения сотрудника о поступивших заданиях и почтовых сообщениях.

2.2.1. КраткаяхарактеристикаWorkFlow

Система PSS имеет встроенный модуль управления потоками работ (WorkFlow), относящийся к классу систем автоматизации процессов на предприятии. Ниже приведены некоторые определения и термины, принятые для описания систем подобного класса.

Деловой процесс – скоординированная последовательность действий, которая в контексте структуры организации и политики предприятия позволяет достичь поставленных целей.

Шаблон процесса – формализованное описание делового процесса, состоящее из описания скоординированной последовательности действий,

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-74-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.2.Лабораторная работа № 2. Разработка шаблона процесса проектирования прибора

атакже критериев, определяющих начало и завершение процесса. Шаблон определяет один из уровней декомпозиции делового процесса.

Действие – выделенный логический шаг внутри процесса, вносящий вклад в достижение поставленной цели. Действие является мельчайшим элементом, позволяющим составить формализованное описание процесса на выбранном уровне декомпозиции.

Переход – элемент описания, определяющий последовательность выполнения действий при возникновении всех возможных ситуаций между участниками делового процесса.

Процесс – совокупность заданий, выполняющихся участниками процесса в последовательности, определенной шаблоном.

Задание – реализация действия, выполняемая конкретным исполнителем в заданные сроки.

Рабочий объект – информационный объект, используемый участниками в ходе выполнения процесса в соответствии с установленными правами доступа. Рабочий объект может создаваться и(или) меняться участниками делового процесса или служить для справочной информации.

Деловой процесс, определяющий что и как должно происходить на предприятии, описывается с помощью шаблона, декомпозирующегося на последовательность действий. Система управления потоками работ PSS WorkFlow позволяет управлять деловым процессом, запускающимся с помощью шаблона. Процесс определяет, что и как на данный момент происходит на предприятии, и состоит из одного или последовательности заданий, в которые на момент выполнения преобразуются действия. В рамках выполнения задания могут быть инициализированы один или несколько процессов, являющихся подпроцессами выполняемого процесса.

При выполнении задания исполнитель в соответствии с правами доступа использует, изменяет, добавляет рабочие объекты процесса.

Система управления потоками работ PSS WorkFlow является системой

сжестким типом управления движения заданий. Это означает, что перед тем как начать работу, уполномоченными сотрудниками разрабатывается, проверяется и утверждается набор шаблонов, описывающий деловые процессы предприятия. Таким образом, определяются полномочия участников делового процесса, в соответствии с которыми одни участники имеют право инициализировать процессы в рамках запущенного процесса, а другие имеют право исполнять задания в тех же рамках. Система управления потоками работ PSS относится к системам автоматизации деловых процессов высшего класса и реализует следующие уровни контроля заданий и процессов:

контроль доставки и получения задания исполнителем;

контроль выполнения задания;

наблюдение за текущим состоянием процесса;

отслеживание контрольных и предельных сроков выполнения заданий и процессов;

отслеживание истории выполнения заданий и процессов.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-75-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.2.Лабораторная работа № 2. Разработка шаблона процесса проектирования прибора

2.2.2.Ходвыполненияработы

1.Открыть графический модуль «Редактор шаблонов процессов», входящий в состав PSS.

1.1.Назначить шаблон «Разработка ПП», который состоит из действий, выделенных логических шагов внутри процесса, вносящих вклад в достижение поставленной цели, переходов, элементов, формализованного описания делового процесса, определяющих последовательность выполнения действий при возникновении всевозможных ситуаций между участниками делового процесса, точек начала и завершения процесса (рис. 2.20). В свойствах абстрактно определить сроки выполнения.

Рис. 2.20. Назначение шаблона в модуле «Редактор шаблонов процессов»

С помощью графического интерфейса нарисовать действия, которые составляют процесс проектирования ПП (рис. 2.21). Определить ответственного сотрудника за выполнение этого действия и ввести код, который может быть представлен в буквенно-цифровой форме согласно стандарту IDEF. Определить связи между процессами, руководствуясь существующим на производстве документооборотом, и определить статус действий, например, «В работу», «На доработку», «Согласовать», «На подпись», «В архив», «Доработать», «Утвердить».

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-76-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.2.Лабораторная работа № 2. Разработка шаблона процесса проектирования прибора

Рис. 2.21. Разработка бизнес-процесса

1.2. Открыть модуль PDM. Для управления потоками работ в дереве объектов модуля PDM использовать раздел «Работы». Разделы PSS WorkFlow являются личными разделами сотрудника, т. е. сотрудник имеет свои задания, процессы и доступные шаблоны процессов. В разделе «Шаблоны» находится список доступных сотруднику шаблонов процессов, т. е. данный раздел содержит шаблоны процессов, по которым сотрудник имеет право создавать процессы. Для создания нового процесса по шаблону необходимо в контекстном меню шаблона выбрать пункт «Создать процесс» (рис. 2.22). Далее необходимо задать свойства создаваемого процесса. Также желательно создать прототипы заданий, которые уточняют параметры выполнения задания. Если для заданий не определить прототипы, после запуска процесса потребуется вручную настраивать и раздавать пользователям задания. Прототипы могут быть определены не для всех заданий. В прототипе задания можно уточнить параметры, заданные при описании действия. При этом в описании действия указывается список возможных исполнителей или рабочих групп и, как правило, среднее значение длительности работ. Для редактирования параметров прототипов заданий необходимо нажать на кнопку

«Прототипы…» в диалоговом окне «Создание нового процесса».

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-77-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.2.Лабораторная работа № 2. Разработка шаблона процесса проектирования прибора

После создания процесса, настройки прототипов заданий, владелец процесса может его запустить. Запустить процесс можно, выбрав в контекстном меню пункт «Запустить».

1.3. После запуска процесса на исполнение система выдает первое задание исполнителю, в соответствии с выбранной точкой входа и автоматически помещает его в очередь входных заданий исполнителя (личный раздел сотрудника «Работы Задания»).

Рис. 2.22. Создание нового процесса

В ходе выполнения задания пользователь модифицирует и добавляет рабочие объекты, указывает степень готовности задания. Сотрудникисполнитель может сам запустить процесс (естественно, если он является владельцем шаблона процесса) в качестве подпроцесса для полученного за-

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-78-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.2.Лабораторная работа № 2. Разработка шаблона процесса проектирования прибора

дания. В этом случае сотрудник, с одной стороны, отчитывается перед владельцем процесса за порученную ему работу, а с другой стороны, сам является владельцем подпроцесса и выдает задания другим сотрудникам. Таким образом, может быть построено сколь угодно сложное дерево процессов.

Для получения новых заданий необходимо в главном меню модуля PDM выбрать пункт «Почта Получить задания». Так же, задания получаются при выборе команды «Показать содержимое» контекстного меню «Работы Задания». Для автоматической проверки поступления новых заданий необходимо в окне настроек работы модуля PDM (команда главного меню «Настройки Настройки работы») установить флажок «Автоматически проверять новые задания каждые» и указать необходимый период.

Если при присоединении к БД или во время работы были получены новые сообщения, система выведет сообщение. Для просмотра свойств задания необходимо в контекстном меню выбрать пункт «Свойства» (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Отображение параметров задания на панели вкладок

После выполнения задания сотрудник должен вручную завершить задание. Для этого необходимо в контекстном меню задания выбрать пункт «Завершить» и в появившемся диалоговом окне определить параметры завершения задания.

2.2.3.Контрольныевопросыклабораторнойработе№2

1.Что описывает стандарт IDEF0-2000?

2.Описать разработанную методику проектирования изделия.

3.Как строится дерево процессов?

4.Раскрыть преимущества почтовых сообщений.

5.Как осуществляется выдача заданий сотрудникам?

6.Рассмотреть возможность наглядного отображения план-графика выполнения проекта.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-79-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторнаяработа№3

РазработкаИЭТР

Цель работы: приобрести навыки работы с модулями, входящими в состав TGB (Technical Guide Builder), и выпустить ИЭТР на разрабатываемое изделие.

Задачи:

1.Создать шаблон руководства в модуле TG Designer, в который входят шаблоны документов, изображений, кодирования, словарей, структуры руководства.

2.Назначить с помощью модуля TG Admin пользователей, выполняющих оформление проекта.

3.Оформить в модуле «Диспетчер проектов» новый проект с постановкой задач и сроков выполнения проекта.

4.Просмотреть разработанное ИЭТР через модуль TG Browser.

2.3.1. КраткаяхарактеристикаTechnical Guide Builder

Разработанный НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика» программный продукт TGB позволяет в автоматизированном режиме разрабатывать ИЭТР 3 и 4 классов.

В ИЭТР 3 класса данные структурированы в соответствии с требованиями систем вывода на печать, составными элементами которых являются главы, параграфы, секции, страницы и т. п. Технические данные в документах этого класса организованы как объекты внутри хранилища информации, имеющего иерархическую структуру. В общей базе данных эксплуатационной документации модули данных хранятся в промежуточном формате SGML, который используется для обмена и передачи данных.

Интерактивные электронные технические руководства 4 класса позволяют наиболее быстро проводить операции по поиску неисправностей в изделии, локализации сбоев, подбору запасных частей, а также производить анализ состояния изделия в конкретной ситуации. Кроме этого ИЭТР данного класса также могут автоматически получать информацию об изделии от аппаратуры диагностики, анализировать ее и добавлять результаты измерений и анализа в свою базу данных для последующего использования.

Интерактивные электронные технические руководства применяются для решения следующих задач:

обучение персонала правилам эксплуатации и ремонта изделия;

обеспечение справочным материалом об устройстве и принципах работы изделия;

обеспечение персонала справочным материалом при ремонте изде-

лия;

обеспечение информацией о проведении операций с изделием (необходимый инструмент и материалы, количество и квалификация персонала);

диагностика оборудования и поиск неисправностей;

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-80-

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

автоматизированный заказ материалов и запасных частей;

планирование и учет проведения регламентных работ;

обмен данными между потребителем и поставщиком.

Таким образом, ИЭТР может быть использовано для решения комплекса задач, связанных с информационной поддержкой процессов эксплуатации, обслуживания и ремонта изделия.

2.3.2.Ходвыполненияработы

1.Первоначально для входа в систему TG Builder нужно использовать базовую учетную запись пользователя ietmu, у которой установлен пароль ietmu и права администратора (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Вход в систему TG Builder

2.Зайти в модуль TG Designer и создать новый шаблон, указав путь

кнему. После того как каталог выбран, система сгенерирует пустой шаблон электронного руководства (рис. 2.25). В процессе работы над шаблоном руководства составителю шаблона необходимо определить структуру, используемые элементы руководства, систему кодификации элементов руководства и другую информацию.

Рис. 2.25. Создание нового шаблона

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-81-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Впоявившемся окне шаблона электронного руководства необходимо заполнить поля для определения общих свойств шаблона (рис. 2.26), облегчающих поиск. В состав шаблона электронного руководства входят шаблоны документов изображений, кодирования, словарей, структуры руководства. В процессе работы над проектом электронного руководства данные шаблоны можно менять.

Рис. 2.26. Свойства шаблона электронного руководства

2.1.Для обеспечения гибкости использования электронных руководств,

вредакторе кодирования определить схему кодирования, под которой понимается набор полей и разделителей (причем поля с определенной маской ввода) и правила, задающие зависимости значений полей друг от друга.

Стандартная система нумерации описана в ГОСТ 18675–79 для изделий авиационной техники и в ГОСТ 2.601–95 для других изделий машиностроения. Согласно ГОСТ 2.601–95 вводится зависимость «раздел– подраздел–пункт» (рис. 2.27).

Элемент кода в схеме кодирования может содержать различные значения. Маска кода задает правила формирования значения. Длина маски задает количество символов в поле кода, а значения маски задают тип символов в поле (рис. 2.28).

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-82-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.27. Добавление схемы кодирования

Рис. 2.28. Формирование маски кода

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-83-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Маска кода должна быть представлена в виде цифр согласно ГОСТ 2.601–95, где установлена следующая система нумерации:

разделам присваивают номера от 000 до 999 (под номером 000 помещают общую информацию об изделии в целом, а в остальных разделах – сведения о составных частях изделия);

подразделам – номера 00, 10, 20, 30 и т. д. (номером 00 обозначают общую часть, содержащую сведения общего характера, излагаемые в подразделе);

пунктам – номера 01, 02, 03 и т. д.

Система нумерации разделов, подразделов и пунктов представляет собой разбивку цифровых знаков, входящих в номер, на три элемента: число – точка, число – точка, число. На этом этапе необходимо сформировать фиксированные списки значений полей кода и сформировать список условий применяемости фиксированных значений полей кода. Здесь необходимо продумать перечень разделов, подразделов и пунктов в электронном руководстве заранее.

Так, обязательными разделами были введены (рис. 2.29):

общие сведения об изделии;

структура изделия;

комплексные характеристики изделия;

характеристики надежности работы устройства;

инструкция по эксплуатации.

Вкаждый раздел входят свои подразделы. Например, в общие сведения входят подразделы: назначение устройства, общие технические характеристики, электрическая принципиальная схема. В структуру изделия входят перечень элементов, материалы, конструкция изделия. В комплексные характеристики входят тепловые, механические, электромагнитные, аэродинамические характеристики устройства (рис. 2.30).

2.2. Создать шаблон документов через редактор шаблонов документов, который будет использоваться как при создании структуры электронного руководства в качестве заданных элементов, так и при создании самого электронного руководства для предотвращения многократного ввода одной и той же информации. Каждый шаблон структуры руководства может иметь в своем составе неограниченное число шаблонов документов, с помощью которых облегчается создание самих документов на этапе наполнения руководства информацией. В системе предусмотрены два типа шаблонов документов – электронный документ и электронный каталог. На этом этапе в специальных полях, которые появятся в предыдущем окне, можно заполнить некую часть кода, которая будет являться одинаковой для всех документов электронного руководства, созданных на базе текущего шаблона (рис. 2.31).

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-84-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.29. Перечень разделов

Рис. 2.30. Перечень подразделов

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-85-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.31. Формирования шаблона документа

Текстовая информация должна быть выдержана в едином стиле и может содержать ссылки на другую информацию или графику, если такие связи требуются для описания. На графические примитивы могут быть установлены ссылки со стороны других объектов базы данных. В графической форме должны быть представлены схемы местоположения деталей, функциональные блок-схемы, иллюстрации вспомогательного назначения, электрические и монтажные схемы, схемы технологических процедур и процессов, графики, диаграммы.

2.3.Определить логическую структуру проекта в редакторе шаблона структуры, входящего в состав TG Designer. Структура, показанная на рис. 2.32, представляет собой следующее: в электронное руководство входит титульный лист, содержание, модуль данных, инструкцию по эксплуатации изделия и раздел. Раздел в свою очередь включает в себя подраздел и модуль данных. Подраздел содержит пункт и модуль данных. Пункт содержит только модуль данных.

Помимо обозначений и кодов элементов в структуре встречаются так называемые индикаторы языка SGML, которые определяют количество возможных дочерних элементов у заданного. После создания шаблона автоматически создается корневой раздел будущего шаблона структуры интерактивного электронного руководства.

2.4.Занести в словарь используемые сокращения, термины и названия нормативных документов, которые планируется использовать при создании

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-86-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

электронного руководства (рис. 2.33). Использование словаря значительно упрощает работу по наполнению электронного руководства информацией.

Рис. 2.32. Формирования структуры документа

Рис. 2.33. Настройка словарей

2.5. Через редактор изображений организовать библиотеку изображений, которые предполагается использовать при создании электронного руководства (рис. 2.34). Структура библиотеки представляет собой дерево папок. Любая папка может содержать в себе изображения и другие папки. Количество уровней вложенности папок не ограничено.

В соответствии с европейским стандартом AECMA 1000D логотип организации, выпускающей электронное руководство, должен присутствовать на каждой странице руководства как в электронном, так и в бумажном виде. В связи с этим необходимо добавить логотип в руководство.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-87-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.34. Создание логотипа организации и библиотеки изображений

3. Войти в модуль TG Admin и зарегистрироваться, так как каждый член коллектива разработчиков руководства должен иметь свою учетную запись в системе. Каждый пользователь, в зависимости от своих обязанностей, должен иметь соответствующие права доступа в системе (рис. 2.35). Кроме этого необходимо подключить к проекту ранее разработанный шаблон электронного руководства.

4. После регистрации пользователя в системе снова войти

вTG Builder под своим паролем.

4.1.Для формирования нового проекта необходимо открыть окно модуля «Диспетчер проектов». Создать новый проект с указанием названия будущего руководства, обозначения изделия, на которое разрабатывается руководство, обозначения изделия, названия изделия (рис. 2.36).

Выбрать базовый тип документа будущего руководства в выпадающем меню «Шаблон проекта».

Ввести название задачи, ассоциированной с выполнением проекта в целом, указать дату начала и окончания работ (рис. 2.37).

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-88-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.35. Формирование учетной записи пользователя

Рис. 2.36. Формирование нового проекта

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-89-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.37. Назначение задач и исполнителей проекта

Составить список пользователей, которые будут заниматься разработкой проекта. У каждого пользователя, назначенного к исполнению проекта, в списке задач на странице «Добро пожаловать» появится указание на разработку нового руководства.

4.2. Обозначить основные элементы логической структуры проекта. Логическая структура проекта определяется выбранным ранее шаблоном руководства. Таким образом, иерархический порядок следования и вложения

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-90-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

элементов структуры разного уровня четко определяется шаблоном структуры, но конкретное наполнение этой структуры, а именно, названия элементов и их количество определяется на этапе работы над проектом (рис. 2.38). Добавляются, обозначаются, кодируются элементы структуры и модули данных.

Рис. 2.38. Структура электронного руководства

4.3. Чтобы контролировать процесс заполнения проекта пользователь устанавливает задачи и назначает сроки их выполнения. Просмотреть и проконтролировать ход выполнения различных задач, а также изменить сроки, состояние задачи и прочие параметры, которые он сам назначил, можно с помощью «Планировщика работ». В левой части находятся названия модулей данных, для которых созданы задачи. Справа расположен календарь с отмеченными на нем сроками выполнения и текущим состоянием для каждой задачи, а также ответственным за ее выполнение и связями между ними

(рис. 2.39).

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-91-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.39. Контроль выполнения задач

При входе в систему в окне сообщений стартовой страницы «Добро пожаловать» отображаются задачи, адресованные текущему пользователю.

4.4. Произвести наполнение проекта с помощью редактора модулей данных. Редактор модулей данных является средством, предоставляющим пользователю возможности редактирования содержимого модуля данных, кодирования модуля данных, просмотра изменений и извещений об изменении в модуле данных, а также средством создания и контроля версий модуля данных (рис. 2.40).

Согласно европейскому стандарту на подготовку эксплуатационной документации AECMA 1000D текстовая информация в документе может быть оформлена строго по определенным шаблонам – стилям.

В системе предусмотрена специальная возможность по встраиванию пиктограмм в документ рядом с заголовками. Пиктограммы берутся из списка изображений, который предварительно задается в «Редакторе шаблона структуры». Так же в документ можно встраивать таблицы, изображения, блоки и организовывать между документами ссылки (рис. 2.41). При вставке объекта иллюстрация предоставляет возможность нанести на изображение выноски и проставить ссылки с них на другие элементы электронного руководства. Трехмерные модели хранятся на диске в виде файлов с расширениями IDASF и IDB. Такие модели могут быть статичными или анимированными (например, анимация показывает порядок разборки какого-либо узла).

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-92-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.40. Наполнение модуля данных информацией

Рис. 2.41. Организация ссылок между документами

5. Итоговой частью подготовки каждого руководства является публикация его содержимого во внешнее представление. Для публикации готового руководства необходимо провести операцию экспорта содержимого проекта.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-93-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Экспорт документации производится в целевой каталог, где указываются требуемые конфигурации руководства и версии модулей данных (рис. 2.42).

Рис. 2.42. Экспорт проекта

Рис. 2.43. Просмотр сборочного чертежа прибора в ИЭТР

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-94-

1

2.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.3.Лабораторная работа № 3. Разработка ИЭТР

Рис. 2.44. Сборочный чертеж (3D-модель)

Содержимое руководства в бинарном формате будет скопировано из базы в целевой каталог вместе со средством автономного просмотра.

Чтобы просмотреть опубликованное руководство, необходимо открыть страницу «Диспетчер проектов», выделить проект, запустить модуль TGBrowser, после чего начать работу с ИЭТР (рис. 2.43, рис. 2.44).

2.3.3.Контрольныевопросыклабораторнойработе№3

1.Раскрыть назначение ИЭТР.

2.Назначение модулей Technical Guide Builder (TGB).

3.Какие требования к ИЭТР выдвигаются европейским стандартом

AECMA 1000D?

4.Описать возможность создания электронного каталога в шаблоне документов.

5.Показать на примере разработанного ИЭТР удобство использования перекрестных ссылок.

Основы применения CALS-технологий в электронном приборостроении. Электрон. учеб. пособие

-95-

1