- •Минобрнауки россии
- •«Московский Государственный Университет Инженерной Экологии»
- •Дипломный проект
- •Реляционная база данных «Детали механических передач»
- •Минобрнауки россии
- •4.Содержание работы
- •5.Технические требования
- •Дата подпись инициалы, фамилия минобрнауки россии
- •«Московский Государственный Университет Инженерной Экологии»
- •Задание на организационно-экономическую часть дипломного проекта
- •Дата подпись инициалы, фамилия минобрнауки россии
- •«Московский Государственный Университет Инженерной Экологии»
- •Задание на раздел «безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта
- •Аннотация
- •Глава 1. Обзор предметной области и Постановка задачи 16
Аннотация
Тимонина М.А. Реляционная база данных «Детали механических передач».
Кафедра САПР, 2012 г. Пояснительная записка – 366 стр.; презентационная графика – 24 слайда.
Данная работа посвящена разработке базы данных «Детали механических передач».
Разработанная БД «Детали механических передач» обеспечивает быстрый и удобный подбор деталей механических передач по нескольким параметрам. Обеспечивает возможность добавлять, редактировать, удалять данные, просматривать и выводить на печать результаты работы с БД. Применение реляционной базы данных «Детали механических передач» в системе автоматизированного рабочего места инженера позволит сократить время проектирования машиностроительного оборудования.
Изложены общие сведения о составе и структуре САПР. Приведены основные сведения о деталях механических передач. Рассмотрены основные возможности системы управления базы данных MicrosoftAccess2007. Описан процесс разработки базы данных «Детали механических передач»: постановка задачи, организация ввода данных, создание встроенного меню, вывода на экран размерного ряда. Приводится программный код с пояснениями.
Приведено организационно-экономическое обоснование, рассматриваются основные сведения по безопасности жизнедеятельности.
Разработан полный комплект документации по эксплуатации базы данных: руководство системного программиста и пользователя.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 12
Глава 1. Обзор предметной области и Постановка задачи 16
1.1 Основные понятия 18
1.2.Выводы и постановка задачи 18
Глава 2. системы управления БД-Access 2007 20
2.1.MicrosoftAccessв целом 20
2.2. Основные понятия 21
2.3. Работа с Access22
2.4.Создание журнала 27
2.5.Создание основной таблицы 28
Глава 3. Проектирование системы 30
3.1. Объекты базы данных 30
3.2. Описание структуры предметной области 31
3.3. Разработка структуры базы данных 31
3.4. Создание вычисляемых полей в запросах 35
3.5. Создание форм 36
3.6. Управляющие кнопки 38
3.7. Создание отчётов 39
3.8. Создание макросов 41
3.8.1. Реализация базы данных 41
Глава 4. программное обеспечение по проектированию базы данных "детали механических передач" 43
4.1.Требования к программному продукту 43
4.2.Структура базы данных 43
Глава 5. Информация о деталях механических передач 45
5.1. Общие сведения о деталях механических передач 45
5.2. Таблицы ,входящие в базу данных 50
ГЛАВА 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 52
6.1. Руководство пользователя 52
6.1.1. Меню Выбор детали 53
6.1.2. Меню Винты 53
6.1.3. Назначение Винтов 53
6.2. Руководство системного программиста 55
ГЛАВА 7.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ САПР 56
7.1. Предпосылки и основная идея проекта 57
7.2. Маркетинговый анализ рынка 58
7.3. Затраты на разработку программного продукта 60
7.4. Организационно-экономические достижения 61
7.5. Экономические расчеты 62
7.6. Выводы 67
ГЛАВА 8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 68
Введение 69
8.1. Промышленная безопасность 70
8.1.1. Основные характеристики помещения 70
8.1.2. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места инженера – конструктора 72
8.1.3. Режим труда и отдыха оператора ПК 76
8.1.4. Электробезопасность и выбор электрооборудования 76
8.1.5. Пожарная безопасность 80
8.2. Экологическая безопасность 85
8.2.1. Требования к освещению 85
8.2.2. Требования к отоплению, кондиционированию, вентиляции 87
8.2.3. Защита от ЭМП и от других видов излучений 90
8.2.4. Требования к мониторам 92
8.2.5. Требования к уровню шума и вибрации 93
8.2.6. Информационная безопасность 94
8.3. Безопасность в техногенных ЧС 95
8.3.1. Эвакуация и спасение людей при механических, электрических поражениях 95
8.3.2. Доврачебная помощь при поражении электрическим током и сердечной недостаточности 96
8.3.3. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и сердечной недостаточности 98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 101
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
Создание автоматизированного учебного курса «Модели и методы инженерного анализа» является важным достижением в процессе изучения того или иного материала.
В настоящее время особое значение в любой области науки и техники имеет оперативное получение информации. Такими источниками являются базы данных (БД) по различным направлениям, в которых сосредоточена, по возможности, исчерпывающая информация по искомому объекту. В машиностроении имеется достаточно большое количество справочников, ГОСТов и нормативных документов, но на поиск нужной информации конструктор тратит время не рационально. Целью данной работы является – демонстрация быстрого поиска необходимых деталей машин и механизмов с помощью разработанной базы данных «Детали механических передач».
Аббревиатура — Системы Автоматизированного Проектирования - впервые была использована основоположником этого научного направления Айвеном Сазсрлендом (Массачусетский технологический институт). САПР охватывают весь спектр проблем, связанных с проектной деятельностью (графических, аналитических, экономических, эргономических, эстетических...).
Очевидно, что в условиях жесткой конкуренции коллектив любого предприятия заинтересован в сокращении сроков от идеи до запуска в производство новых изделий, в оптимизации производственных процессов, в потребительских качествах выпускаемых изделий (надежности, безопасности, эстетичности) и, наконец, в их реализации. Первый этап от идеи до запуска в производство» — самый трудоемкий, так как здесь, кроме воплощения идеи в доступную для всех форму информации, необходимо предусмотреть и технологичность, и надежность, и безопасность. Только использование САПР позволяет в значительной мере сократить продолжительность этого этапа, потому что к возможностям САПР относятся: более быстрое выполнение чертежей.
Конструктор, использующий САПР, может выполнять чертежи в среднем в три раза быстрее, чем работая за кульманом. Такая работа ускоряет процесс проектирования в целом, позволяет в более сжатые сроки выпускать продукцию и быстрее реагировать на рыночную конъюнктуру ;повышение точности выполнения чертежей.
Точность чертежа, выполненного вручную, определяется остротой зрения конструктора и толщиной грифеля карандаша. На чертеже, построенном с помощью программных средств, место любой точки определено точно, а для более детального просмотра элементов чертежа имеется средство, позволяющее увеличить любую часть данного чертежа. Кроме этого САПР обеспечивает конструктора еще многими специальными средствами, недоступными при ручном черчении;
повышение качества выполнения чертежей.
Качество изображения на обычном чертеже полностью зависит от мастерства конструктора, тогда как печатающие устройства вычерчивают высококачественные линии и тексты независимо от индивидуальных способностей человека. Кроме того, большинство сделанных вручную чертежей имеют неряшливый вид из-за частого стирания линии. Программные средства любой САПР позволяют быстро стереть лишние линии без каких-либо последствий для конечного чертежа; возможность многократного использования чертежа.
Построение изображения всего чертежа или его части можно сохранить для дальнейшей работы. Обычно это полезно тогда, когда в состав чертежа входят составляющие, имеющие одинаковую форму. Сохраненный чертеж может быть использован для последующего проектирования; ускорение расчетов и анализа при проектировании.
В настоящее время существует большое разнообразие программного обеспечения, которое позволяет выполнять практически все проектные расчеты; высокий уровень проектирования.
Мощные средства компьютерного моделирования (например, метод конечных элементов) позволяют проектировать нестандартные геометрические модели, которые можно быстро модифицировать и оптимизировать, что позволяет снизить общие затраты до такой степени, которая раньше была недостижима из-за больших затрат времени; сокращение затрат на усовершенствование.
Средства имитации и анализа, включенные в САПР, позволяют резко сократить затраты времен» и средств па исследования и усовершенствование прототипов, которые являются дорогостоящими этапами процесса проектирования ; интеграция проектирования с другими видами деятельности. Интегрированная вычислительная сеть с высококачественными средствами коммуникации обеспечивает САПР более тесное взаимодействие с другими инженерными подразделениями.
Конструктор должен досконально знать правила оформления чертежно-графической документации (ГОСТы ЕСКД), свободно владеть программными средствами, необходимыми для работы, и иметь представление о составе и возможностях своего автоматизированного рабочего места (АРМ).
В настоящее время уже получили достаточно широкое распространение так называемые системы проектирования «высокого уровня», такие как Pro/ENGINEER (США), EUCLID QUANUM (Франция), к ним также следует отнести и T-FLEX CAD, СПРУТ (Россия). К системам «среднего уровня» можно отнести Mechanical Desktop (фирма Autodesk), SolidWorks (фирма SolidWorks) и др. Наконец, системы «низкого уровня» — AutoCAD, MiniCAD (США), КОМПАС (фирма АСКОН, Россия). Необходимо отметить, что приведенная градация названных систем весьма условна.
Строго говоря, системы низкого уровня к САПР никакого отношения не имеют. Это графические редакторы, предназначенные для автоматизации инженерно-графических работ, совместно с компьютером и монитором представляют собой «электронный кульман», то есть хороший инструмент для выполнения конструкторской документации.
Процесс проектирования можно разделить на ряд этапов или видов деятельности, причем порядок их описания не имеет значения, поскольку на практике постоянно происходит переход от одного вида деятельности к другому без очевидных приоритетов.
В основном можно выделить следующие виды деятельности: создание — возможность выполнять проекционные чертежи новых изделий, которые пока не существуют; редактирование — возможность вносить изменения в разрабатываемые чертежи изделия по мере их возникновения; расчеты — на уровне типовых расчетов деталей машин; выбор — принятие решения, по какому пути направить разработку проекта в ущерб другим вариантам на основе технических данных (например, чертежей прототипов изделий, расчетов и т.п.); поиск — работа с архивами (сюда входит поиск уже существующих решений, ознакомление с историей видоизменения изделия...), причем круг выбора и поиска, как правило, ограничен прототипами конкретной отрасли.
Издавна чертеж выполняется с использованием чертежных инструментов (линейки, треугольника, циркуля и т.п.) на планшете (столе, чертежной доске). Точность выполнения чертежа зависит от квалификации конструктора и остроты его зрения. Постепенно появляются всевозможные приспособления для облегчения труда конструктора. Одно из них — кульман: чертежная доска с регулировкой наклона, снабженная пантографом, позволяющим перемещать плоскопараллельно две взаимно перпендикулярные линейки. В этом случае точность чертежа зависит еще и от настройки кульмана. Методика же выполнения графического документа в том и другом случае одинакова. Эта же методика применима и при использовании компьютера, который обеспечивает кроме точности построений еще и трудно перечислимые производственные удобства. Недаром компьютер, снабженный каким-либо графическим редактором, называют «электронным кульманом».
Имеющиеся в настоящее время на рынке CAD/CAM/CAE-системы для машиностроения по широте охвата решаемых с их помощью задач можно разделить на универсальные и специализированные, причем последние используются как самостоятельно, так и в составе универсальных. Многие системы автоматизированного проектирования, предлагают базовое решение и дают пользователям и сторонним разработчикам средства для адаптации этого решения к своей области, дополнения его новыми инструментами и возможностями. В данном проекте используется именно такие средства для разработки программного обеспечения по построению 2Dчертежей уплотнительных устройств . Это специализированное приложение, предназначенное для решения конкретных задач в области построения редукторов. Данная программа позволяет существенно сократить время инженера, которое он тратит на проектирование редуктора.
Таким образом, исходя из вышесказанного, тема курсового проекта является актуальной. Разработанная БД «Детали механических передач» обеспечивает быстрый и удобный подбор деталей механических передач по нескольким параметрам. Обеспечивает возможность добавлять, редактировать, удалять данные, просматривать и выводить на печать результаты работы с БД. Применение реляционной базы данных «Детали механических передач» в системе автоматизированного рабочего места инженера позволит сократить время проектирования машиностроительного оборудования.
