- •Раздел 1. Жизненный цикл наукоемких объектов и автоматизация его этапов................................................................ 4
- •Раздел 2. Сапр в конструировании изделий акт ..................................... 13
- •Раздел 3. Инструментальные подсистемы геометрического моделирования технических объектов ........................................................................................................ 32
- •Раздел 4. Программно-информационное обеспечение сапр44
- •Раздел 1. Жизненный цикл наукоемких объектов и автоматизация его этапов
- •1.1. Информация об изделии и процессы жизненного цикла изделия
- •1.2. Стратегия cals
- •Ключевые области cals
- •1.3. Автоматизированные системы на этапах жизненного цикла технических объектов
- •1.4. Автоматизированные системы в наукоемких отраслях
- •Раздел 2. Сапр в конструировании изделий акт
- •2.1. Проектирование и конструирование специзделий
- •2.1.1. Особенности этапа конструирования
- •2.1.2. Проектирование и конструирование
- •2.1.3. Этапы проектирования
- •2.2. Структура сапр
- •2.3. Виды обеспечения сапр
- •2.4. Требования, предъявляемые к современным сапр
- •2.5. Принципы организации сапр
- •2.6. Классификационные признаки сапр
- •1. Общие характеристики – определяют функционирование сапр
- •2.6.1. Общие характеристики
- •2. Сапр радиоэлектроники (ecad – Electronic cad или eda – Electronic Design Automation)
- •2.6.2. Программные характеристики
- •2.6.3. Технические характеристики
- •2.6.4. Эргономические характеристики
- •Раздел 3. Инструментальные подсистемы геометрического моделирования технических объектов
- •3.1. Моделирование изделий
- •3.2. Подсистемы машинной графики (мг)
- •3.3. Подходы к построению геометрических моделей
- •3.4. Параметризация
- •3.5. История конструирования изделия История конструирования включает:
- •История конструирования позволяет:
- •3.6. Ассоциативность
- •3.7. Стратегия конструирования и проектирования
- •Раздел 4. Программно-информационное обеспечение сапр
- •4.1. Структура программно-информационного обеспечения
- •4.2. Универсальные cad/сае/сам системы
- •4.3. Интеграция cad/cam/cae/pdm систем
- •4.3.1. Подсистема интеграции
- •4.3.2. Гетерогенные (неоднородные) системы
- •4.4. Специализированные программные системы
- •4.5. Инженерный анализ в машиностроении.
- •1). Программные системы проектирования
- •2). Универсальные программы анализа
- •3). Специализированные программы анализа
- •4). Программы анализа систем управления
- •4.6. Программно-технические комплексы в производстве
- •4.7. Анализ больших сборок
- •4.8. Оформление конструкторской документации. Документооборот
- •Этапы получения чертежа
- •4.9. Информационное обеспечение сапр.
- •4.10. Системы коллективного ведения проектов.
- •4.11. Стандарты обмена геометрическими данными
3.5. История конструирования изделия История конструирования включает:
− описание всех элементов (основных и вспомогательных), используе-
мых для построения тела и конструирования изделия в целом;
− параметры, определяющие форму этих элементов;
− последовательность создания элементов в хронологическом порядке.
История конструирования имеет иерархическую структуру (де-
рево конструирования модели)
История конструирования позволяет:
− получить доступ к любому фрагменту тела (изделия) – редактиро-
вать, копировать в другое дерево…
− получить доступ к промежуточному состоянию детали (объекта)
− организацию коллективного доступа к конструированию изделия в целом (корпоративные проекты.
42
3.6. Ассоциативность
Ассоциативность играет огромную роль в мо- дификации параметрических моделей и связана с историей создания модели.
АССОЦИАТИВНОСТЬ – способность системы запоминать логиче- ские связи между операциями построения и гео- метрическими объектами, которые использовались в качестве опорных в данной операции. (т.е. на ко- торые производились ссылки при построении).
Ассоциативность
базируется
на
принципах
НАСЛЕДОВАНИЯ:
Любые изменения родительских объектов приводят к изме-
нению объектов потомков.
Удаление родительских объектов может:
а) может быть невозможно без предварительного удаления потомков;
б) может повлечь за собой удаление потомков;
в) может оборвать связи, идущие к потомку, и тот станет неопределен-
ным в своей геометрии и будет вызывать ошибки.
Чтобы можно было удалить родительские объекты нужно
корректно преобразовать ассоциативные связи для потомка
(возможно «сменив ему родителей»).
Наследование имеет иерархическую структуру: сколько бы
уровней вложения не было, изменение родителей влечет из-
менения всех дочерних объектов на всех уровнях вложения.
Наследственная ассоциативность связана с деревом истории
конструирования изделия.
Ассоциативные связи могут быть между элементами одного
файла и между элементами в разных файлах распределенной системы.
43
3.7. Стратегия конструирования и проектирования
Трехмерное твердотельное гибридное моделирование –
объединение возможности строить модель с по- мощью компонентов, определяемых набором па- раметров – размеров, и с помощью созданных в пространстве элементов, которые в явном виде не определены числовыми параметрами.
− сочетание ассоциативности и параметризации дает мощные средства получения многих модификаций изделий на базе одной концепт-модели;
− достигается возможность многовариантного анализа конст-
рукторских решений;
− применим менеджмент коллективного доступа;
− создаются параметрические связи с подготовкой управляю- щих программ и изготовлением деталей на реальном обору- довании с ЧПУ.
44
Раздел 4. Программно-информационное обеспечение сапр
