- •1. Проектирование: от технического задания к технологической документации. Информационный смысл проектирования.
- •6. Параметризация. Сравнительная оценка эффективности параметрических и непараметрических cad-систем.
- •2. Возможности компьютерной поддержки различных проектных процедур (творческие и рутинные задачи; выработка технических решений, расчеты, моделирование, создание документаци).
- •3. Создание чертежей. Смысл компьютерной поддержки.
- •4. Документооборот. Смысл компьютерной поддержки. Проблемы безбумажного документооборота.
- •9. Создание и редактирование 3d – моделей на основе булевых операций и на основе элементов. Основные различия.
- •11. Проектирование электротехнических изделий. Особенности по сравнению с проектированием электронных узлов. Основные возможности компьютерной поддержки.
- •14. Создание систем управления (асутп и асу): основные вопросы и структурные решения. Возможности компьютерной поддержки.
- •13. Компьютерная поддержка технологической подготовки производства. Основные задачи в машиностроении и приборостроении.
- •15. Scada-системы. Назначение и основные возможности на примере ТрейсМоуд.
- •16. Автопостроение. Технический смысл.
- •17. Язык функционально-блоковых диаграмм. Назначение.
- •19. Pcad: основные составные части, их назначение и информационная связь. Последовательность операций при создании печатного узла.
- •20. MicroSim DesignLab: основные составные части, их назначение и информационная связь. Последовательность операций при моделировании.
- •1 Проектирование: от технического задания к технологической документации. Информационный смысл проектирования.
11. Проектирование электротехнических изделий. Особенности по сравнению с проектированием электронных узлов. Основные возможности компьютерной поддержки.
Компьютерная поддержка проектирования сильноточных электротехнических изделий (станций управления) в течение долгого времени касалась только разработки принципиальных схем. В современных программных продуктах это, разумеется, есть, но дополнено многими важными функциями. К примеру, при разработке релейно-контактных схем автоматически учитываются задействованные и свободные контакты аппаратов, формировать ссылки на контакты – при разработке сложных схем это очень существенно облегчает жизнь.
Кроме того, эффективно решаются многие другие специфические вопросы:
▪ формирование собственных баз данных по номенклатуре электротехнических изделий, используемой на предприятии;
▪ быстрый выбор необходимого элемента из баз данных производителей, доступных через Интернет или отдельно поставляемых (странно то, что базы данных зарубежных производителей предоставляются бесплатно, а полный каталог отечественных электротехнических изделий стоит бешеных денег);
▪ эффективное формирование таблиц соединений, перечней элементов и спецификаций;
▪ существенное облегчение формирования многостраничных схем;
▪ формирование заказов оборудования.
В области проектирования электронных устройств все начиналось с компьютерной поддержки создания схем: создания специализированных графических редакторов, средств создания библиотечных элементов и организации библиотек. То же было сделано и в области конструирования печатных узлов. Следующий естественный шаг - обеспечение переноса информации об электрических связях, содержащейся в принципиальной схеме, в конструкцию узла. (Должен заметить, что при выполнении этой совершенно рутинной операции при ручном проектировании возникает основная масса ошибок). Следующий шаг – компьютерная поддержка разработки топологии проводящего рисунка печатных плат – создание программ, которые называются автотрассировщиками. Параллельно решалась задача автоматического размещения компонентов на печатных платах. Два последних момента интересны тем, что результаты автоматической компоновки и трассировки отличаются от окончательных примерно так же, как подстрочник от настоящего литературного перевода, но основную массу черной работы все-таки удалось переложить на компьютер.
Обратите внимание, что нет и намека на автоматическую разработку конфигурации детали или автоматическое создание принципиальной схемы. Очевидно, что эти задачи в значительной степени являются творческими, несмотря на огромное количество типовых решений, и алгоритмизация их практически невозможна, или, скажем мягче, нецелесообразна.
Один из чрезвычайно важных моментов – это возможность использовать в качестве источника информации при разработке технологических процессов и программ для технологического оборудования с ЧПУ непосредственно первичный конструкторский документ. Последнее, кстати, является уже областью применения CAM-систем, хотя в области проектирования и производства печатных плат эта возможность была встроена во все CAD-системы с самого начала.
Представление информации в виде компьютерных файлов позволяет организовать безбумажный документооборот и существенно сужает номенклатуру используемых документов, позволяет практически мгновенно пересылать их не только из одного подразделения в другое, но и вообще на край света. Дошло даже до работы над одним документом в режиме диалога двух разработчиков, находящихся на разных берегах океана.
Правда, эти возможности порождают и некоторые проблемы. В частности, проблема ограничения доступа, проблема подписей, проблема контрольного экземпляра и неучтенных копий и т. п., но выигрыш велик, а проблемы не имеют стратегического характера и в конце концов будут решены, поскольку системы автоматизации документооборота существуют и развиваются.