Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
В лингвистическом обеспечении выделяют класс различного типа языков
проектирования и моделирования (VHDL, VERILOG, UML, GPSS).
Методическое обеспечение (МетО) – описание технологии функциониро-
вания САПР, методов выбора и применения пользователями технологи­ческих приемов для получения конкретных результатов. Включает в себя теорию процессов, происходящих в проектируемых объектах, методы анализа, синтеза систем и их составных частей, различные методики про­ектирования. Иногда к МетО относят также МО и ЛО.
Организационное обеспечение (ОО) – совокупность документов, опреде-
ляющих состав проектной организации, связь между подразделениями, организационную структуру объекта и системы автоматизации, деятель­ность в условиях функционирования системы, форму представления ре­зультатов проектирования… В ОО входят штатные расписания, долж­ностные инструкции, правила эксплуатации, приказы, положения и т. п.
В САПР как проектируемой системе выделяют также эргономическое и пра-
вовое обеспечения [1], [3].
Эргономическое обеспечение объединяет взаимосвязанные требования,
направленные на согласование психологических, психофизиологических, антропометрических характеристик и возможностей человека с техниче­скими характеристиками средств автоматизации и параметрами рабочей среды на рабочем месте.
Правовое обеспечение состоит из правовых норм, регламентирующих
правоотношения при функционировании САПР, и юридический статус результатов её функционирования.
ГОСТ 23501.108-85 [16] устанавливает следующие признаки классификации
САПР:
тип (разновидность) и сложность объекта проектирования, уровень и комплексность автоматизации проектирования, характер и количество выпускаемых документов, количество уровней в структуре технического обеспечения.
В области классификации САПР используется ряд устоявшихся англоязыч-
ных терминов, применяемых для классификации программных приложений и средств автоматизации САПР по отраслевому и целевому назначению (рис. 18).
По отраслевому назначению:
MCAD (от англ. mechanical computer-aided design) – автоматизированное
проектирование механических устройств. Это машиностроительные САПР, применяются в автомобилестроении, судостроении, авиакосмиче­ской промышленности, производстве товаров народного потребления, включают в себя разработку деталей и сборок (механизмов) с использо­ванием параметрического проектирования на основе конструктивных элементов, технологий поверхностного и объемного моделирования
(SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA);
81
82
Рис. 18. Классификация с использованием английских терминов
82
EDA (от англ. electronic design automation) или ECAD (от англ. electronic
computer-aided design) – САПР электронных устройств, радиоэлектрон- ных средств, интегральных схем, печатных плат и т. п., (Altium Designer, OrCAD);
AEC CAD (от англ. architecture, engineering and construction computer-
aided design) или CAAD (от англ. computer-aided architectural design) – САПР в области архитектуры и строительства. Используются для проек­тирования зданий, промышленных объектов, дорог, мостов и проч.
(Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Revit Architecture Suite, Piranesi, ArchiCAD).
По целевому назначению различают САПР или подсистемы САПР, кото-
рые обеспечивают различные аспекты проектирования [17], [18]:
CAD (от англ. computer-aided design/drafting) – средства автоматизиро-
ванного проектирования, в контексте указанной классификации термин обозначает средства САПР, предназначенные для автоматизации двумер­ного и (или) трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской и/или технологической документации, и САПР общего назначения.
CADD (от англ. computer-aided design and drafting) – проектирова-
ние и создание чертежей,
CAGD (от англ. computer-aided geometric design) – геометрическое
моделирование;
CAE (от англ. computer-aided engineering) – средства автоматизации инже-
нерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, осуществля­ют динамическое моделирование, проверку и оптимизацию изделий;
CAA (от англ. computer-aided analysis) – подкласс средств CAE, ис-
пользуемых для компьютерного анализа;
CAM (от англ. computer-aided manufacturing) – средства технологической
подготовки производства изделий, обеспечивают автоматизацию про­граммирования и управления оборудования с ЧПУ или ГАПС (Гибких автоматизированных производственных систем). Русским аналогом тер­мина является АСТПП – автоматизированная система технологической подготовки производства;
CAPP (от англ. computer-aided process planning) – средства автоматизации
планирования технологических процессов, применяемые на стыке систем CAD и CAM. Многие системы автоматизированного проектирования совмещают в себе
решение задач, относящихся к различным аспектам проектирования CAD/CAM, CAD/CAE, CAD/CAE/CAM. Такие системы называют комплексными, или инте­грированными.
С помощью CAD-средств создаётся геометрическая модель изделия, ко-
торая используется в качестве входных данных в системах CAM и на основе которой в системах CAE формируется требуемая для инженерного анализа мо­дель исследуемого процесса.
83
Актуальной задачей является по возможности более полная автоматизация трудоемких процессов, встречающихся при проектировании конструкций. От­сюда большое разнообразие систем автоматизированного проектирования на каждой из стадий создания объекта. Существует следующая классификация САПР:
1) по уровню формализации решаемых задач – системы, построенные на
полностью формализуемых методах решения проектных задач; ведущие про­ектные работы, не поддающиеся полной формализации; организующие поиск решения неформализуемых задач;
2) по функциональному назначению – системы расчетно-оптимизацион-
ные; графические; автоматизированного проектирования конструкций; графо­аналитические; подготовки технической документации; обработки результатов экспериментальных исследований; информационные; технологической подго­товки программ для станков с ЧПУ;
3) по специализации – системы специализированные и инвариантные;
4) по технической организации – системы с центральным процессорным
управлением; комплектуемые автоматизированными рабочими местами кон­структора (АРМ) с собственными вычислительными ресурсами.
Попробуем разобраться, зачем необходим такой “ассортимент” средств проектирования. Для этого заберемся на верхнюю “ступеньку” нашей класси­фикации и будем спускаться с нее вниз.
Формализованное описание расчетной задачи было рассмотрено в работах академика В. М. Глушкова на основе кибернетического подхода.
При обычном (неавтоматизированном) проектировании реализация каждо­го этапа осуществляется человеком, при этом для каждой конкретной задачи весь процесс выполняется заново.
Иначе выглядит этот процесс в САПР, построенных на полностью форма­лизуемых методах решения проектных задач. Результат решения задачи в таких системах – множество взаимосвязанных элементов объекта, т. е. конструктив­но-технологический граф. Сам процесс решения связан с формированием функциональных элементов объекта и может быть представлен в качестве структурно-функционального графа. Синтез объекта состоит из решения иден­тичных задач, которые в САПР классифицируются как проектные операции.
При этом нельзя сказать заранее, сколько проектных операций и к каким элементам объекта необходимо будет применить, однако можно указать пере­чень тех проектных операций, которые и определяют синтез объекта в форма­лизованных САПР.
В системах можно выделить три части, или подсистемы: формирования входной информации; проектирования – пакеты прикладных и управляющих программ; формирования выходной информации. Такие системы работают обычно в автоматическом режиме, имеют многовариантную основу, т. е. могут быть нацелены на процесс перепроектирования, если полученный результат по тем или иным причинам не устраивает проектировщика. Идентичные элементы
84
систем САПР в зарубежной литературе имеют следующую аббревиатуру: под­система формирования входной информации – PREPROCESSOR; подсистема проектирования – PROCESSOR; подсистема формирования выходной инфор­мации – POSTPROCESSOR.
Для придания этим системам большей универсальности в них предусмот­рено несколько уровней ветвления хода решения задачи, в связи с чем про­граммное обеспечение их имеет колоссальные размеры, обращение с ними не­просто, а трудоемкость разработки достигает иногда сотен тысяч человеко-лет.
Наиболее правильное название таких САПР – системы автоматического проектирования. Хотя они уязвимы с точки зрения экономичности, однако их отдельные подсистемы – желанные компоненты любой САПР.
Наибольшую известность у нас в стране и за рубежом получили системы автоматизированного проектирования, которые в отличие от автоматических способны осуществлять процесс проектирования при решении задач, не подда­ющихся полной формализации. Проектирование в таких системах осуществля­ется под непосредственным контролем человека-оператора, чаще всего на уровне человеко-машинного диалога. Человек сам принимает решение там, где процесс проектирования не поддается формализации, благодаря чему активно используется профессиональный уровень проектировщика в том случае, когда оценка проектных решений не имеет количественного выражения. Системы, в которых организуется поиск решений неформализуемых задач, составляют группу эвристических САПР.
Представляется целесообразным объединять в рамках одной САПР прие­мы эвристического и формального представления проектных процедур.
Следующая “ступенька” в иерархии – САПР функционального назначения, наиболее популярными представителями которых являются расчетно- оптимизационные САПР. Популярность их объясняется тем, что первоначально на ЭВМ выполнялись различные расчеты, а затем на втором, более высоком уровне с помощью этих расчетов начались поиски оптимальных характеристик конструкций. Основой таких САПР служат пакеты управляющих и прикладных программ. Чаще всего режим работы диалоговый, но встречается также и па­кетный. Графический интерпретатор в таких системах обычно обеспечивает вывод конечных или промежуточных проектных решений на устройства гра­фического вывода.
Особый интерес в конструкторских бюро вызывает применение графоана- литических САПР. Первоначально конструктор на экране графического дис- плея формирует изображение или расчетную схему проектируемого объекта, что эквивалентно введению информации в память ЭВМ. Затем с помощью рас­четных модулей осуществляется решение задачи анализа конструкции. Полу­ченные результаты тут же обрабатываются и выдаются на экране графического дисплея в виде эпюр, гистограмм, графиков и т. д. Далее, в зависимости от по­ставленной задачи, конструктор вносит изменения в первоначальный проект геометрии образа, и указанный процесс осуществляется заново. Таким образом,
85
за определенное число графических итераций может быть получено оптималь­ное проектное решение.
Часто приходится слышать, в частности от математиков, что отсутствие оптимизационной математической основы в таких системах делает их “слепы­ми” но сравнению с расчетно-оптимизационными. Однако не следует забывать о тех, кто будет работать у экранов графических дисплеев – конструкторах. В этом плане графоаналитическая САПР служит как бы контролером правильно­сти действий конструктора-проектировщика, так как задача создания новой конструкции стоит перед ним, а не перед ЭВМ. Как показывает опыт эксплуа­тации таких систем, в большинстве случаев за 8–10 итераций, выполненных проектировщиком, становится ясным, какой должна быть та или иная кон­струкция. В заключение отметим, что графоаналитические САПР в основном ориентированы на проектирование небольших узлов и деталей.
Системы автоматизированного проектирования конструкций, представ­ляющие третью группу САПР, создаются обычно только в крупных фирмах или на заводах и предназначаются для проектирования и конструирования всего из­делия в целом, т. е. самолета, корабля, автомобиля, трактора, строительного объекта и т. д. В основном они строятся на дифференциальной основе, когда проектирование крупных узлов изделия осуществляется подсистемами проек­тирования. Согласно ГОСТ 23501.0–89, подсистемы – составные структурные части САПР, которые представляют элементы всех “обеспечении” автоматизи­рованного проектирования, необходимые для выполнения подсистемой ее функций, и по своим свойствам и функциям могут рассматриваться как отдель­ные системы.
Подсистемы на уровне формализации решаемых задач – это отдельные единицы, основные функции которых – автоматизация отдельных участков наиболее трудоемких процессов проектирования, т. е. ввода и вывода инфор­мации, изготовления документации и т. д. Подсистемы на уровне системы ав­томатизированного проектирования, рассматриваемой на данном этапе, – это сложные комплексы проектирования, направленные на автоматизацию проек­тирования отдельных узлов сложных изделий. Например, если объектом проек­тирования является самолет, то подсистемами САПР будут подсистема проек­тирования крыльев, подсистема проектирования фюзеляжа, подсистема проек­тирования хвостовой части, подсистема проектирования системы жизнеобеспе­чения и другие; если объект проектирования – автомобиль, то подсистемами САПР могут быть подсистема проектирования передних и задних мостов, под­система проектирования кабины и т. д.
Естественно, что каждая подсистема САПР может создаваться как отдель­ный элемент процесса проектирования. В дальнейшем, с увеличением количе­ства подсистем и ростом их качества при наличии достаточной базы типовых структур становится возможным объединение их в рамках систем автоматизи­рованного проектирования.
86
Такие САПР обладают программным обеспечением различного уровня, в том числе активными графическими системами, и обеспечивают глубину про­работки проектируемого изделия до полных чертежей основных узлов.
Следующей разновидностью САПР являются графические системы, предназначенные для непосредственного вычерчивания на экране различных узлов и деталей конструкций. Графические системы особенно необходимы на стадии технического проектирования, когда выполняется значительный объем чертежных работ и требуется большое количество чертежно-графической до­кументации. Задачи графических систем состоят в том, чтобы облегчить и ускорить доработку конструкций, уменьшить вероятность появления техниче­ских ошибок.
Системы подготовки технической документации обеспечивают автома­тизированный выпуск рабочих чертежей деталей или конструкций. Они позво­ляют воспроизвести формы детали по одной ее проекции или разрезу на сбо­рочном чертеже, определить все размеры с допусками на изготовление и техни­ческими условиями. Однако количество таких систем в общей массе САПР по­ка незначительно, и проблема массового выпуска рабочих чертежей до сих пор не решена.
Еще одно бурно развивающееся направление САПР намечается в области обработки результатов экспериментальных исследований. Это обусловлено, с одной стороны, возросшим числом экспериментальных исследований новой техники, а с другой стороны, появлением программно-экспериментальных ком­плексов, позволяющих осуществлять автоматизацию экспериментальных ис­следований. В связи с этим на крупных предприятиях организовываются за­мкнутые системы получения, обработки и передачи экспериментальной ин­формации на вход других подсистем САПР, при этом образуется эффективная система проектирования изделия, что в свою очередь позволяет производить оценку тех аналитических или численных методов, которые были заложены в основе других подсистем, и дает толчок к совершенствованию последних.
Немалая роль отводится так называемым информационным системам, ко­торые призваны собирать, компактно хранить и в нужный момент избирательно передавать необходимый файл информации на вход следующей подсистемы или по требованию конструктора на указанное им устройство. К достоинствам этих САПР необходимо отнести их способность организации патентного поис­ка требуемого образца или детали.
Специфическую группу САПР составляют системы. технологической подготовки программ для станков с ЧПУ. Сегодня это направление во многом определяет эффект, который дает автоматизация проектирования. Вопрос зача­стую ставится так: экономично ли использовать системы САПР — CAD без си­стем ИАСУ – САМ или их элементов? Ответ на этот вопрос дает практическое использование в системах САПР даже отдельных компонентов систем числово­го программного управления, каковыми являются САПР технологической под­готовки программ для ЧПУ.
87
На следующей классификационной “ступеньке” расположены специали­зированные и инвариантные САПР.
Под специализированными САПР понимают такие системы проектирова­ния, область применения которых ограничивается определенным классом кон­струкций, например САПР грузового автомобиля, САПР строительных кон­струкций, САПР тракторов и т. д. Инвариантные САПР – это такие системы ав­томатизированного проектирования, область применения которых не ограниче­на определенными сферами применения.
Какие системы нужны? Наверное, и те и другие. Судите сами. Специали­зированные САПР обеспечивают обычно полную проработку всех узлов изде­лия, в то время как инвариантные затрагивают только какую-то отдельную функциональную их особенность, например вопросы прочности. С другой сто­роны, инвариантная САПР в отличие от специализированной найдет примене­ние на многих предприятиях и в проектных институтах. Следовательно, чтобы специализированные САПР были более экономичными, их следует разрабаты­вать на крупных предприятиях, выпускающих сложную дорогостоящую про­дукцию, или на предприятиях, выпускающих продукцию большими сериями.
И наконец, последняя “ступенька” нашей классификации, характеризую­щая, каким образом технические средства определяют различия в системах ав­томатизированного проектирования.
По современным представлениям, существуют две тенденции развития САПР, связанные с наличием аппаратных средств и вычислительной техники. К первой относятся системы проектирования, в которых вся основная инфор­мация, связанная с проектированием, обрабатывается мощной ЭВМ, а коррек­тировка и ввод графической информации на местах осуществляются с помо­щью мини- или микроЭВМ, соединенных интерфейсом с большой машиной. Другую группу образуют системы САПР, в которых весь процесс проектирова­ния осуществляется на автоматизированных рабочих местах конструкторов (АРМах) за счет собственных вычислительных и графических средств, а более мощный компьютер служит только передаточным звеном с общей базой знаний.
САПР сначала создавали на больших ЭВМ, затем инициатива перешла “в руки” их более компактных наследников, тем более, что на базе последних начали создаваться различные средства автоматизации конструкторских работ.
Второе направление в создании САПР на базе АРМов следует признать более прогрессивным по многим аспектам, главные из которых следующие: во­первых, процесс проектирования не зависит от выхода из строя одного из рабо­чих мест, как это имеет место в системах первого направления, где выход из строя основной ЭВМ практически срывает весь процесс проектирования; во­вторых, независимая обработка данных избавляет конструктора от потерь вре­мени, связанных с выполнением задания другого конструктора, упрощает управление процессом проектирования. Программное обеспечение САПР отно­сится к сложным программным системам, созданным к настоящему времени.
Языки проектирования имеют две функции: познавательную и коммуни­кативную. Познавательная функция используется конструктором при фиксиро-
88
вании отдельных результатов процесса проектирования. С одной стороны, это освобождает его от хранения всей поступающей информации, с другой стороны, позволяет передавать текущие результаты решения проблемы другим кон­структорам. Так как проектируемое изделие обычно создается коллективом конструкторов в процессе общения друг с другом, то имеет большое значение функция языка проектирования.
Представление описаний проектируемого изделия, выполняемое с исполь­зование языка лингвистики, есть не что иное, как реализация познавательной функции языка проектирования, а осуществление преобразований описаний за счет взаимодействия человека и ЭВМ реализуется в коммуникативной функции. Чем ближе язык диалогового проектирования САПР к естественному языку, тем большими возможностями располагает проектировщик при создании ново­го изделия.
89
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Термины и определения».
2. ГОСТ 23501.101-87 «Системы автоматизированного проектирования.
Основные положения».
3. РД 250-680-88 «Методические указания. Автоматизированные систе-
мы. Основные положения».
4. Мизинина, И. Н. Англо-русский и русско-английский словарь ПК /
И. Н. Мизинина, А. И. Мизинина, И. В.Жильцов. – М.: ОЛМА-Пресс Образова­ние, 2006. – ISBN 978-5-948-49888-1.
5. Пройдаков, Э. М. Англо-русский толковый словарь терминов и сокра-
щений по ВТ, Интернету и программированию / Э. М. Пройдаков, Л. А. Теп­лицкий. – М.: Русская Редакция, 2004. – ISBN 5-750-20195-3. (Словарь постав­ляется в электронной версии с ABBYY Lingvo x3 для ПК).
6. ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и опреде-
ления».
7. Масловский, Е. К. Англо-русский словарь по вычислительной технике и
программированию (The English-Russian Dictionary of Computer Science). –
ABBYY Ltd, 2008. (Словарь поставляется в электронной версии с ABBYY Lingvo x3 для ПК и доступен на сайте lingvo.yandex.ru. Проверено 3 ноября 2010. Ар-
хивировано из первоисточника 4 февраля 2012).
8. Rosenberg, M. Elsevier’s dictionary of technical abbreviations in English
and Russian /М. Rosenberg, S. Bobryakov, – Amsterdam: Elsevier, 2005. – ISBN
978-0-44-451561-2.
9. Воскобойников, Б. С. Англо-русский словарь по машиностроению и
автоматизации производства / Б. С. Воскобойников, В. Л. Митрович. – М.: РУССО, 2003. – 1008 с. – ISBN 5-887-21228-4. (Словарь поставляется в элек­тронной версии с ABBYY Lingvo x3 для ПК).
10. Лисовский, Ф. В. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике /
Ф. В. Лисовский. – М.: РУССО, 2005. – 1392 с. – ISBN 5-887-21289-6. (Словарь поставляется в электронной версии с ABBYY Lingvo x3 для ПК).
11. Oxford dictionary of computing / под общ. ред. John Daintith. – 5-е
изд. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – ISBN 978-0-19-860877-6.
12. Clifford, Matthews. Aeronautical engineer's data book. – Oxford: Butter-
worth-Heinemann, 2002. – ISBN 978-0-75-065125-7.
13. Meguid, S. A. Integrated computer-aided design of mechanical systems /
S. A. Meduil. – London: Elsevier Applied Science, 1987. – ISBN 978-1-851-66021-6.
14. Graf, Rudolf F. Modern dictionary of electronics / F. Rudolt Graf . – Bos-
ton: Newnes, 1999. – ISBN 978-0-75-069866-5.
15. ГОСТ 23501.108-85 «Системы автоматизированного проектирования.
Классификация и обозначение».
16. Малюх, В. Н. Введение в современные САПР: курс лекций / В. Н. Ма-
люх. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 с. – ISBN 978-5-94074-551-8.
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]