
- •Курс лекций
- •Оглавление.
- •Введение
- •1. Проектирование. Типовая логическая схема проектирования.
- •1.1. Основные определения процесса проектирования
- •1.2. Системы проектирования.
- •1.3.Стадии и этапы проектирования.
- •1.4. Подходы к конструированию на основе компьютерных технологий.
- •2. Системы автоматизации подготовки производства, управления производством, технической подготовки производства.
- •2.1. Cad/cam системы.
- •2.2.Комплексные автоматизированные системы.
- •3. Системы автоматизированного проектирования. Структура и разновидности сапр.
- •3.1 Концепция формирования сапр, как инструмента для разработки объекта
- •3.2. Разновидности сапр.
- •4. Сапр как сложная система.
- •4.1. Функциональные подсистемы.
- •4.2. Обеспечение сапр - виды, назначение.
- •5. Математическое Обеспечение сапр.
- •5.1. Состав и функции мо сапр.
- •5.2.Общая модель объекта проектирования.
- •5.3. Задачи анализа, оптимизации и синтеза.
- •5.4. Задачи структурного и параметрического синтеза.
- •5.5. Задачи оптимизации.
- •5.6. Задачи линейного программирования
- •5.6.1. Модель задачи лп.
- •5.6.3. Геометрическая интерпретация задачи лп
- •5.6.4. Основная идея методов решения задач лп
- •5.6.5.Симплекс-метод решения задач линейного программирования
- •6.Лингвистическое Обеспечение сапр.
- •6.1.Состав и функции ло сапр.
- •6.2. Языки проектирования и требования к ним
- •6.3. Языки описания схем и моделирования.
- •7.Техническое обеспечение сапр
- •7.1. Системные требования.
- •7.2. Функциональные требования.
- •7.3. Технические требования.
- •7.4. Организационно-эксплуатационные требования.
- •7.5. Состав и функции то сапр
- •8. Основы машинной графики и вычислительной геометрии.
- •8.1. Методы машинной графики.
- •8.2. Основные способы хранения графической информации.
- •2. Поэлементный протокол построения.
- •8.3. Способы представления графических элементов.
- •3. Табулированная функция.
- •8.4. Примеры вычислительной геометрии.
- •8.5. Преобразования координат в 2d пространстве.
- •9. Геометрическое моделирование
- •9.1. Виды геометрических моделей
- •9.2. Система unigraphics. (cad/cam – система).
- •5.Разработка технологического процесса для изготовления детали с применением модуля Manufacturing/Обработка.
- •9.2.1.Модуль Modeling/Моделирование.
- •Преимущества твердотельного моделирования:
- •9.2.2. Модуль Assemblies/Сборки.
- •Основные характеристики модуля.
- •Термины и определения.
- •Анализ сборки
- •Клонирование сборок.
- •Виды с разнесенными компонентами.
- •Фильтрация компонентов.
- •9.2.3.МодульManufacturing/Обработка.
- •Модули Manufacturing:
- •Модуль Lathe - Токарная обработка
- •10. Основы конструкторского проектирования.
- •10.1. Основные задачи коммутационно-монтажного проектирования.
- •10.1.1. Принцип проектирования сборочных единиц
- •10.1.2. Основная задача в сапр эвм
- •10.1.3. Основная задача конструкторского проектирования в сапр иэт
- •10.1.4. Проблема оптимизации задачи проектирования
- •10.2. Основные сведения теории графов
- •10.3. Матричные эквиваленты для алгебраического задания графов
- •10.4. Графотеоретические модели монтажного пространства и коммутационных схем.
- •10.4.1. Определение монтажного пространства
- •10.4.2. Модели коммутационной схемы
- •10.4.3. Полная математическая модель коммутационной схемы
- •11. Постановка и методы решения задач конструкторского проектирования
- •11.1. Задача покрытия
- •11.1.1. Исходные данные для задачи покрытия
- •11.2. Задача разбиения
- •11.2.1. Исходные данные для задачи разбиения
- •11.3. Задача размещения
- •11.3.1. Исходные данные для задачи размещения
- •11.3.2. Главная цель задачи размещения
- •11.4. Задача трассировки
- •11.4.1. Исходные данные для решения задач трассировки
- •11.4.2. Перечень проводников
- •11.4.5. Трассировка соединений
- •Список литературы.
9.2.2. Модуль Assemblies/Сборки.
Этот модуль предназначен для конструирования сборочных единиц (узлов), моделирования отдельных деталей в контексте сборки.
Устанавливаются ассоциативные связи сборки с ее компонентами для упрощения процесса проведения изменений на различных уровнях описания изделия. Особенность использования сборки заключается в том, что конструкторские изменения одной детали отражаются на всех сборках, использующих эту деталь. В процессе построения сборки не нужно заботится о геометрии. Система создает ассоциативные связи сборки с ее компонентами, которые обеспечивают автоматическое отслеживание изменений геометрии. Существуют различные способы построения сборки, которые позволяют детали или подсборки друг с другом.
Основные характеристики модуля.
Геометрия детали не дублируется в сборке, сборка содержит только ссылки на геометрию деталей.
Построение сборки можно вести двумя методами: «сверху - вниз» и «снизу-вверх».
Можно открыть и редактировать одновременно несколько файлов частей.
Можно моделировать отдельные детали в контексте сборки.
Поддерживается сквозная ассоциативность сборки – независимо от того, где и как выполняется редактирование.
Графическое представление сборки можно упростить, не затрагивая геометрию деталей.
Сборки обновляются автоматически, отражая последние модификации деталей.
Условия стыковки позволяют позиционировать детали в сборке с помощью ограничений (соотношений между деталями).
Навигационные Средства Сборки (НСС) дают возможность работать с графическим представлением сборки, в котором можно построить дерево сборки и выбирать компоненты для выполнения различных операций.
Сборки можно использовать в других модулях, например, Drafting, Manufacturing.
Термины и определения.
Сборка – совокупность деталей, узлов, подсборок, из которых состоит изделие. В UG это файл части, организованный в соответствии с установленной пользователем иерархической структурой соединения деталей и подсборок.
Компонент – некоторая часть, входящая в сборку с заданным расположением подсборок и деталей и их ориентацией. Компонентом может быть подсборка, состоящая из других компонентов более низкого уровня. Каждый компонент сборки представлен ссылкой на свою геометрическую модель. Когда модифицируется геометрия какого – либо компонента, все остальные компоненты, использующие общую мастер-модель, автоматически обновляются, отражая проведенные изменения.
Файл
компонента 1 (мастер
– модель)
Так, файл сборки не дублирует геометрию своих компонентов, а содержит только ссылки на файлы компонентов. Одна и та же деталь может использоваться во многих местах сборки. Например, сборка автомобиля может содержать две подсборки оси, каждая из которых включает в себя два колеса. Итого мы имеем 4 компонента колеса и 2 компонента оси, но только два файла компонентов (1 файл колеса и 1 файл оси)
Файл компонента – отдельный файл части UG, содержащий геометрическую модель компонента. Фактически вся геометрия сборки (иначе говоря, чертежи, атрибуты) хранится в отдельных файлах
Элементы компонента - геометрические объекты из файла компонента, изображенные на сборке. Термины элементы компонента и геометрия компонента равнозначны.
Проектирование в контексте сборки – возможность непосредственного редактирования геометрии компонента, изображенного на сборке. Причем, в процессе редактирования можно использовать геометрию остальных компонентов сборки. Термины проектирование в контексте сборки и редактирование на месте равнозначны.
Моделирование «сверху – вниз» - метод моделирования, в котором детали создаются и редактируются на уровне сборки (в среде сборки). Все изменения геометрии, проведенные на уровне сборки, немедленно отражаются на отдельных компонентах сборки.
Моделирование «снизу- вверх» - метод моделирования, в котором детали создаются и редактируются автономно, без учета их использования в сборке. Все изменения геометрии, проведенные на уровне части, проявятся после автоматического обновления при открытии файла сборки, в которую входит данная часть.
Изображенная часть – часть, изображение которой в настоящий момент находится в графическом окне.
Рабочая часть – компонент или подсборка, с которыми можно работать в настоящий момент. Это может быть один компонент, подсборка, или основная сборка. Если изображена сборка, в качестве рабочей части может быть объявлен любой ее компонент.
Ссылочный набор – именованная секция файла части UG, которая используется для упрощенного графического представления компонента в сборке более высокого уровня.
Условие стыковки – набор ограничений, устанавливающих отношения между компонентами сборки. Каждый компонент сборки может иметь только одно условие стыковки, хотя это условие стыковки может включать в себя отношения со многими компонентами. Условия стыковки позволяют позиционировать компоненты сборки (указывать взаимное расположение).
Выделяют 3 типа стыковки:
Совмещение граней – взаимное расположение одной грани относительно другой;
Выравнивание граней и осей;
Ориентация – фиксация угла.