Что такое САПР – Кредо Инженера
Что же такое САПР система? Думаю, с этим словом знакомы многие, как минимум те, кому довелось учиться на специальностях, подразумевающих черчение. У меня, например, в свое время был даже целый курс, который назывался просто и лаконично – «САПР».
Расшифровывается эта аббревиатура довольно просто, и, надо заметить, полностью раскрывает сущность скрываемого за ней понятия – система автоматизированного проектирования. Вспомним статью о кульмане, которую можно найти где-то выше в перечне статей на этом сайте – он тоже с небольшой натяжкой является одним из видов САПРа, так как его задача состоит в упрощении и автоматизации разработки документации.
Позже, с ростом компьютерных мощностей и, соответственно, возможностей, со словом САПР стали ассоциировать только программные средства автоматизации разработки. На упомянутом выше курсе преподавали именно такие программные продукты. Но САПР, это не только программный пакет. В СССР существовал государственный стандарт (ГОСТ), описывающий это понятие.
Давайте рассмотрим этот ГОСТ более подробно.
Отвечая на первое удивление и округлившиеся глаза — да, на это дело есть ГОСТ! А именно ГОСТ 23501.101—87 «Системы автоматизированного проектирования. Основные положения». На самом деле здесь имеет место небольшая подмена понятий. В ГОСТе описано не совсем то, что понимается под этим сокращением в наше время. Но рассмотреть его все равно стоит.
В самом начале стандарта говорится следующее:
Настоящий стандарт распространяется на системы автоматизированного проектирования (САПР), создаваемые в проектных, конструкторских и технологических организациях, научно-производственных объединениях, предприятиях (далее — организациях) отраслей промышленности, и устанавливает общие положения, основные принципы создания, состав и структуру САПР и требования к компонентам видов обеспечения.
Сразу же бросается в глаза, что речь идет о каких-то объединениях на предприятиях, организациях и подразделениях.
Буквально следующий пункт раскрывает всю суть назревающего вопроса:САПР — организационно-техническая система, входящая в структуру проектной организации и осуществляющая проектирование при помощи комплекса средств автоматизированного проектирования (КСАП).
Основная функция САПР состоит в выполнении автоматизированного проектирования на всех или отдельных стадиях проектирования объектов и их составных частей.
Вот теперь все встало на свои места. Под понятием САПР наш стандарт подразумевает не конкретно программный комплекс, а целое подразделение в проектной организации, которое занимается разработкой документации при помощи КСАП (комплекса средств автоматизированного проектирования) – в современности так можно назвать тот самый программный продукт, о котором речь шла изначально. В стандарте есть также структурная схема идеальной САПР-системы.
Думаю, рассматривать эту схему полностью не имеет смысла, пусть она здесь будет просто для общей информации. Стоит лишь отметить, что ГОСТ описывает требования к различным «обеспечениям» системы, таким как лингвистическое, математическое, техническое и организационное. Словом, описывает целое огромное подразделение в проектной организации.
В настоящее время под сокращением «САПР» понимается только программный комплекс для автоматизации разработки и проектирования, а вышеописанные значения встречаются только лишь непосредственно в ГОСТе либо в какой-либо литературе, опирающейся на этот стандарт.
Соответственно, все те подразделения, описанные в ГОСТе, перешли также на программный план. Современный пакет программ позволяет в одной среде (или при непосредственной интеграции друг в друга нескольких пакетов) провести все те мероприятия, на которые раньше требовался целый отдел: это и разработка полноценных трехмерных твердотельных моделей изделия, и разработка электрических схем и их расчет, и выпуск чертежей, а также расчеты на различные виды нагрузок, моделирование теплопередачи и режимов работы изделия, и, наконец, PDM-систему (Product Data Management — система управления данными на предприятии), которая позволяет согласовать все эти тонны документации в электронном виде, не выходя из-за своего рабочего места.
Интересно рассмотреть англоязычные аналоги понятия «САПР». Думаю, многие слышали такую аббревиатуру, как «CAD». Расшифровывается она как Computer-Aided Design, и подразумевает под собой использование компьютеров для разработки изделий и документации. Соответственно, она не совсем отражает суть понятия «САПР» и ГОСТа, но не в этом суть.
Помимо CAD, существуют еще две системы: CAM и CAE. Рассмотрим все три по порядку
- CAD (computer-aided design) – дословно «автоматизированный дизайн» или «автоматизированное проектирование». Предназначены эти программы в основном для построения трехмерных моделей изделия или деталей, оформления с этих моделей конструкторской документации, включая текстовую и всяческие ведомости. Чертежи чертить можно и в двухмерном варианте, используя программный пакет как своеобразный электронный кульман. Во многие передовые CAD-системы встроены также подсистемы сквозного ведения цикла производства – они позволяют контролировать весь технологический процесс на предприятии с момента разработки эскизного проекта и до выпуска серийного образца. С понятием САПР ассоциируются обычно именно они.
- CAM (computer-aided manufacturing) – дословно переводится как «автоматизированное изготовление» или, что будет ближе к реальности, «компьютерное сопровождение производства». Эти системы предназначены для проектирования и разработки программ для станков с ЧПУ (число-программным управлением). За основу при создании программы обычно берется трехмерная модель детали или изделия, созданная в CAD-системе. Эти программы позволяют сильно уменьшить трудозатраты на изготовление деталей, а зачастую и реально ускорить процесс производства.
- CAE (computer-aided engineering) – дословно переводится как «компьютерный инжиниринг». Как это перевести на более доступный язык я, честно, не знаю, но, думаю, что понятно все и так. Это огромная группа программ, позволяющих проводить всевозможные расчеты и моделирования различных процессов, начиная от расчетов на прочность и заканчивая моделированием течения сложных газов в плазменной среде. На вход этих систем также подается трехмерная модель, созданная в CAD-системе, и к ней уже прикладываются нагрузки и различные условия задачи. На выходе получаются красивые цветные изображения с графами соответствия цветов, по которым можно определить итоговые состояния модели после приложения нагрузок.
Для обозначения всего разнообразия данного вида программ применяется также термин CAx, который можно расшифровать примерно как «computer-aided technologies», что подразумевает под собой весь набор программ «автоматизации» проектирования, разработки и производства.
САПР – это… Что такое САПР?
САПР — система автоматизированного проектирования Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. САПР Союз автопроизводителей России некоммерческое партнёрство авто, организация, РФ Источник:… … Словарь сокращений и аббревиатур
САПР — По ГОСТ 23501.0 79 Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
САПР ТП — САПРТП система автоматизированного проектирования технологических процессов техн. САПР ТП Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с … Словарь сокращений и аббревиатур
САПР М и ТП — системы автоматизированного проектирования машин и технологических процессов техн. Источник: http://www.omgtu.ru/newsite/index.php?mid=internetresursy1179222883 Пример использования кафедра САПР М и ТП … Словарь сокращений и аббревиатур
САПР — система автоматизированного проектирования … Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого
САПР — Система автоматизированного проектирования … Металлургический словарь
сапр — саперная рота … Словарь сокращений русского языка
САПР — система автоматизации проектных работ система автоматизированного проектирования … Словарь сокращений русского языка
САПР НТ \”NORMA\ — система, эксплуатируемая на предприятиях авиационной промышленности с конца 60 х, начала 70 х годов XX столетия.
САПР для архитектуры и строительства — В контексте цифрового производства и управления производственными процессами (см. MPM), которое является важной частью концепции управления жизненным циклом изделия (см. PLM), необходимо осуществлять проектирование не самих изделий, а средств их… … Справочник технического переводчика
САПР, система автоматизированного проектирования
Системы автоматизированного проектирования (САПР) – система, предназначенная для автоматизации процесса проектирования. Состоит из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации деятельности.
Выберите подкатегорию
Показывать по: 83672108Все
Сортировать по: По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)
цена по запросу
ABIS оказывает услуги по разработке библиотек, шаблонов и надстроек, внедрению BIM-технологий и обучению
цена по запросу
ABIS оказывает услуги по разработке шаблонов и обучению CAD-системам
Altium Designer – cистема сквозного автоматизированного проектирования электронных средств (РЭС) на базе печатных плат и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Комплексное решение для 3D-проектирования, которое добавляет к возможностям SOLIDWORKS Professional инструменты симуляции и проверки конкструкции, двусторонний обмен данными с приложениями ECAD/MCAD, обратное проектирование и расширенную функциональнос
VetCAD++ помогает оформлять чертежи в соответствии с отечественными стандартами
Единый набор всех необходимых инструментов BIM для проектирования зданий, объектов инфраструктуры и строительства
Упрощенное управление компонентами
Системы автоматизированного проектирования – Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»В рамках данного направления силами профессорско-преподавательского состава, аспирантов департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, на основе материальной базы Учебной лаборатории систем автоматизированного проектирования и Учебной лаборатории интеллектуальных систем управления и робототехники ведутся прикладные исследования по следующим направлениям:
- Использование различных датчиков, сервомоторов и управляющих узлов (на базе контроллеров, микропроцессоров, ПЛИС) для построения встраиваемых систем различного применения.
- Построение модулей искусственного интеллекта и автоматизированного управления на аппаратной основе встраиваемых систем.
- Использование универсальных и специализированных операционных систем для управления встраиваемыми системами.
- Применение САПР для создания встраиваемых систем.
- Проектирование, моделирование и верификация систем на кристалле.
- Проектирование, моделирование и верификация многопроцессорных систем на кристалле (сетей на кристалле).
Данные исследования позволяют осуществлять разработки в следующих прикладных областях:
- Разработка и проектирование встраиваемых интеллектуальных систем.
- Аппаратная реализация искусственных нейронных сетей в виде различных НейроБИС на основе ПЛИС и микропроцессоров.
- Разработка специализированных САПР, драйверов, программных продуктов и операционных систем для создания и управления встраиваемыми системами.
- Разработка различных средств маршрутизации, цифровых фильтров, генераторов и других IP-ядер для применения в разработке на ПЛИС.
Использование ПЛИС позволяет развернуть на базе Учебной лаборатории систем автоматизированного проектирования практико-ориентированное обучение, интегрированное с прикладными исследованиями по следующим направлениям:
- Функционально-логическое проектирование.
- Средства проектирования систем на кристалле. САПР Quartus II (Основы проектирования в САПР Quartus II. Анализ и моделирование устройств в САПР Quartus II. Оптимизация проектов в САПР Quartus II).
- Встраиваемые процессорные ядра (Nios II).
- Синтез цифровых устройств на языках HDL (Основы языка Verilog. Верификация систем на кристалле).
- Разработка проектов системного уровня (DSP Builder).
Основные результаты работ данного научного направления опубликованы в статьях и изданиях, включенных в международные наукометрические базы (Scopus, Web of Sciense, IEEE Explore)
- Глава книги Romanov A., Romanova I., Ivannikov A. Application of Exhaustive Search, Branch and Bound, Parallel Computing and Monte-Carlo Methods for the Synthesis of Quasi-Optimal Network-on-chip Topologies, in: Proceedings of XV IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2017). Piscataway : IEEE, 2017. P. 168-173.
- Глава книги Ismail-zade M. R., Romanov A. Y., Kuzin E. Y., Danykin V. S., Chetverikov I. Hardware-Software System for Automation of Characteristics Measurement of SOI CMOS VLSI Elements under Extreme High Temperature Conditions (up to 300°C), in: Proceedings of the 2017 IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (2017 ElConRus)Part 2. M. : IEEE, 2017. P. 61-66.
- Глава книги Ivannikov A., Kulagin Vladimir, Romanov Aleksandr, Pozdneev B. Algebraic Models of Digital System Design Debugging Decomposition, in: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2016). Yerevan : IEEE, 2016. P. 248-251. doi
- Глава книги Romanov A. Y., Lomotin K.E., Kozlova E.S., Kolesnichenko A.L. Research of Neural Networks Application Efficiency in Automatic Scientific Articles Classification According to UDC, in: 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Proceedings. M. : HSE, 2016. Ch. 543fu4t.
- Глава книги Ivannikov A., Romanov A., Stempkovsky A. Set-theoretic Model of Digital Systems Functioning, in: 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Proceedings. M. : HSE, 2016. Ch. 308fu4t. doi
- Глава книги Romanov A. Yu., Ivannikov A. D., Romanova I. Simulation and Synthesis of Networks-on-Chip by Using NoCSimp HDL Library, in: 2016 IEEE 36th International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2016 – Conference Proceedings. Kiev : NTUU “KPI”, 2016. P. 300-303. doi
- Глава книги Romanov A. Y., Ivannikov A. SystemC NoC Simulation as the Alternative to the HDL and High-level Modeling, in: Proceedings of the 18th FRUCT & ISPIT Conference. St. Petersburg : University ITMO, 2016. P. 285-290. doi
- Глава книги Romanov A. Yu., Romanova I. Use of Irregular Topologies for the Synthesis of Networks-on-Chip, in: 2015 IEEE 35th International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2015 – Conference Proceedings. Kiev : NTUU “KPI”, 2015. P. 445-449. doi
- Глава книги Romanov O., Lysenko O. The Evolutionary Computation Method for the Synthesis of Networks-on-Chip Quasi-optimal Topologies, in: 2014 IEEE 34th International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2014 – Conference Proceedings. Kiev : NTUU “KPI”, 2014. P. 403-407. doi
- Глава книги Romanov O., Lysenko O. The Comparative Analysis of the Efficiency of Regular and Pseudo-optimal Topologies of Networks-on-Chip Based on Netmaker, in: 1st Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2012. Advances and Challenges in Embedded Computing: Proceedings. Montenegro, Bar : IEEE, 2012. P. 13-16.
Статьи ВАК
Контактная информация:
Романов Александр Юрьевич, к. т.н., доцент: [email protected]
(495)772-95-90*15140
Общие представления об автоматизированной высокопроизводительной системе проектирования (САПР)
Навигация:
Главная → Все категории → Архитектура промышленных зданий
Эффективность строительства зависит от своевременного обеспечения его проектно-сметной документацией, которая должна отвечать требованиям научно-технического прогресса, т. е. иметь высокие технико-экономические показатели и высокое качество принятых проектных решений. Разработка проектно-сметной документации является одним из важнейших элементов строительства и представляет собой сложный процесс деятельности больших коллективов проектировщиков различных специальностей, которые при тесном взаимодействии решают сложнейшие вопросы функциональных, социальных, градостроительных, инженерно-технических, транспортных, экономических, эстетических и других задач.
Приведенные в данной книге многочисленные примеры архитектурно-строительного проектирования предприятий различных отраслей промышленности дают представление о масштабах, характере и степени сложности разработки проектно-сметной документации современного промышленного объекта. Проекты современных промышленных предприятий и отдельных объектов характеризуются большим количеством часто довольно сложных функциональных и структурных связей между отдельными частями проекта.
С каждым годом повышаются требования производственно-технологических, санитарно-гигиенических, архитектурно-конструктивных, организационно-управленческих и других характеристик, которые требуют сложной взаимной увязки.
Проектирование — процесс длительный, сложный и трудоемкий, при котором на основе задания, анализа определенных проектных ситуаций осуществляется поиск проектных решений и доведение их до реализации в натуре. Он протекает поэтапно, с последовательной конкретизацией проектных решений. На каждом его этапе достига-естя определенное согласование принятых решений и взаимное соответствие между отдельными частями проекта, проверяются внутренние связи между отдельными исполнителями частей проекта, увязываются принятые решения с заданием заказчика, возможностями подрядных организаций, требованиями директивных органов, строительных норм и правил и т. п. На завершающей стадии проектирования достигаются наиболее обоснованные детальные решения, которые служат материалом для реализации проекта в натуре.
Количество стадий проектирования определяют в зависимости от масштаба и сложности проектируемого объекта. Так, для крупных и сложных промышленных комплексов, о также в случаях применения новой неосвоенной технологии производства, сложных архитектурно-строительных решений и ‘при особо сложных условиях строительства проектирование осуществляется в две стадии, в остальных случаях, как правило, разработка проекта осуществляется в одну стадию.
Выбор конкретных технических решений на любых стадиях проектирования определяется применением ряда творческих и формальных методов, основанных на учете современных достижений многих отраслей науки и техники, опыте и квалификации проектировщиков, использовании ранее разработанных нормативных и типовых решений.
Для ускорения разработки проектной документации, повышения производительности труда проектировщиков и обеспечения высокого качества проектных решений широко практикуется применение типовых решений, разработанных в результате многолетней практики проектирования. Объектами типизации являются проекты отдельных зданий и индустриальные изделия, применяемые в различных зданиях. Номенклатура типовых проектов и типовых решений периодически обновляется и пополняется новыми проектными решениями.
Эффективно организовать проектирование позволяет специализация проектировщиков на выполнении отдельных разделов проекта или отдельных работ и проектных операций: архитектурных, строительных, конструкторских, санитарно-технических и других разделов с выполнением различных расчетов, проектирование организации строительных работ, составление смет, разработка вертикальной планировки и т. п. Специализация позволяет, кроме того, использовать совмещение разработок видов проектных работ во времени, что существенно сокращает сроки проектирования.
Проектировщики, специализирующиеся на выполнении определенных работ, должны иметь высокую квалификацию, чем обеспечивается необходимое качественное выполнение проектных решений.
Применение методов плоскостного и объемного макетирования, использование темплетов (аппликаций) и супизов (сухих переводных изображений) для часто повторяющихся элементов графических изображений (узлов, арматурных сеток и каркасов и т. д.), надписей, типовых примечаний, различных счетных линеек, настольных клавишных вычислительных машин, оборудования для размножения проектной документации позволяет в какой-то мере сократить трудозатраты на графические и счетные работы. За последние 15…20 лет значительное количество проектных работ выполняется с помощью ЭВМ. В проектных организациях созданы специализированные отделы, выполняющие конструкторские, санитарно-технические, сметные и другие расчеты на ЭВМ.
Однако существующие методы проектирования и действующий порядок проектирования не в состоянии обеспечить быстрый рост производительности труда проектировщиков. Выполнить все возрастающий объем проектных работ возможно лишь при совершенствовании проектирования на основе внедрения математических методов на базе широкого использования приборов и средств автоматизации и вычислительной техники. Комплексная автоматизация процессов проектирования с использованием ЭВМ позволяет осуществить метод многовариантного проектирования и производить выбор оптимального варианта проектных решений на строгой математической основе.
Автоматизация проектирования предполагает сочетание традиционных методов работ с новейшими достижениями в формализации протекающих процессов и выполнения их с помощью ЭВМ, т. е. создание системы «проектировщик + машина».
Созданию высокопроизводительных систем автоматизированного проектирования (САПР) способствуют накопленный опыт в программировании отдельных задач, появление ЭВМ третьего поколения, организация серийного производства устройств регистрации и передачи информации в различных формах, в том числе и в графическом виде.
Система автоматизированного проектирования (САПР) представляет собой комплекс методов, технических средств, предназначенных для автоматизированного проектирования и управления проектированием строительной части промышленных объектов. Общий принцип создания системы автоматизированного проектирования заключается в том, что из множества системных компонентов САПР (технического, математического, информационного и организационно-технического) выбирают такие, которые наилучшим образом обеспечат достижение Чосновных целей САПР — повышения производительности труда и сокращения трудозатрат и сроков разработки проектов, повышения качества проектных решений и др. Достижение этих целей обеспечивается поэтапной разработкой и рациональным процессом проектирования с максимально возможной автоматизацией проектных операций на каждом этапе проектирования.
Техническое обеспечение САПР складывается из комплекса средств вычислительной и организационной техники. Состав комп- . лекса средств вычислительной техники предназначен для выполнения ряда формальных функций, обеспечивающих оперативный ввод—вывод алфавитно-цифровой и графической информации, обработку, хранение, накопление и передачу информации, обеспечение работы проектировщика с системой, выпуск технической документации по проектируемым объектам. Структура комплекса средств вычислительной техники достаточно гибка и обеспечивает возможность создания и использования многомашинных комплексов для функционирования САПР различного назначения. Для этой цели используют быстродействующие новые машины третьего поколения (системы ЕС-ЭВМ и СМ-ЗВМ), обладающие большим объемом быстродействующей памяти (до 256 тыс. байт у ЕС-ЭВМ), большим объемом и возросшим качеством внешней памяти, возможностью подключения большого количества периферийных устройств (дополнительной памяти, алфавито-цифровых и графических дисплеев, печатающих устройств, графопостроителей, кодировщиков графической информации и т. п.).
Комплекс средств организационной техники (пищущие машины, наборно-пишущие автоматы, светокопировальные, электрографические аппараты, машины офсетной печати, машины для обработки проектных документов, средств хранения и транспортировки документации и т. п.) выполняет различные функции по обеспечению эффективной работы САПР.
Процесс функционирования заключается в следующем. Исходные данные, представленные оператором, по каналу связи передаются на основную ЭВМ, где производится дальнейшая обработка. Результаты работы комплекса проектирующих программ поступают к периферийным устройствам отображения и документирования информации. Для получения чертежей сейчас широко используют планшетные и рулонные графопостроители, высокопроизводительные устройства регистрации данных на микрофильм. Далее увеличенные копии микрофильмов, документы, выполненные с помощью графопостроителей или печатных устройств, поступают на хранение; после обработки их передают заказчику.
В условиях большого разнообразия разрабатываемых.объектов и увязке принимаемых проектных решений с технологическими процессами основу САПР составляют автоматизированные рабочие места (АРМ).
Взаимодействие проектировщика с системой осуществляется с помощью устройств (АРМ), позволяющих вести проектирование свободно, сочетая обычную технику проектирования с машинными операциями: графический и алфавитно-цифровой дисплеи, специальные устройства ввода эскизных изображений, устройства речевой связи с операторами. С помощью АРМ проектировщик может формировать, доработать чертеж или эскиз, выданный системой, и т. д., работая автономно и связываясь с центральной системой только для получения принципиальных решений.
По содержанию и формам использования САПР может иметь проблемную или объектную ориентацию. В первом случае одной из форм САПР является пакет прикладных программ (ППП), являющихся средством автоматизации решения какой-либо проблемы и представляющих собой совокупность программ, предназначенных для решения определенных задач (например, теплотехнические и санитарно-технические расчеты, программы расчета конструктивных систем и т. д.), результатами которых являются промежуточные проектные документы, используемые в общих задачах проектирования и принципиальных технических решениях. Во втором случае одной из форм САПР является технологическая линия проектирования (ТЛП), предназначенная для автоматизированного проектирования какого-либо определенного объекта и поэтому почти всегда индивидуальная по построению математического и информационного обеспечения и организации проектирования.
По количеству выпускаемой продукции мощность САПР значительно превышает потребности одной проектной организации. Поэтому создаваемые в настоящее время системы в виде автоматизированных проектных вычислительных центров представляют собой первый этап по совершенствованию методов проектирования и созданию специализированных автоматизированных проектных вычислительных центров, обслуживающих многие проектные организации. На основе этого может быть создана разветвленная сеть проектных институтов, связанных со специализированными вычислительными центрами, выполняющими проектные работы по их заказам. При такой организации проектирования проектные институты смогут сосредоточить свои усилия на решении важнейших задач проектирования.
Успешное решение проблемы создания подобного рода вычислительных центров во многом зависит от результатов научно-исследовательских работ в области автоматизации проектирования.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, как уже говорилось, требуют обеспечить разработку и утверждение комплексной программы по автоматизации проектных работ; разработать (на основе малых электронно-вычислительных машин) вычислительные комплекты для автоматизированного проектирования с учетом возможности их работы со средними и большими электронно-вычислительными машинами, с разработкой программного обеспечения этих комплексов и комплектную их поставку; обеспечить координацию проектных организаций министерств и ведомств по реализации указанной комплексной программы по созданию программного обеспечения для автоматизированного проектирования, в том числе для вычислительных комплексов, и по ведению фонда программ, подготовку технических требований по составу вычислительных комплексов исходя из задач, решаемых проектными материалами.
Похожие статьи:
Основные направления совершенствования архитектурно-строительных решений промышленных зданий
Навигация:
Главная → Все категории → Архитектура промышленных зданий
Статьи по теме:
Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум
Лекции по автоматизированному проектированию автомобильных дорог / road-project.okis.ru
1 Внедрение новых информационных технологий в проектирование транспортных сооружений1.1 Начальный этап развития информационных технологий в проектировании транспортных сооружений
1.2 Трудности, возникающие при внедрении новых информационных технологий в проектирование
1.3 САПР – ядро новых информационных технологий в проектировании транспортных сооружений
1.3.1 Система автоматизированного проектирования транспортных сооружений и её свойства
1.3.2 Средства обеспечения автоматизированного проектирования
1.3.3 Преимущества использования САПР по сравнению с традиционным проектированием
1.3.4 Использование математического моделирования
1.4 Современные программные средства, используемые в проектировании транспортных сооружений
2 Технологии проектно-изыскательских работ при использовании САПР2.1 Причины, по которым требуются коренные изменения в технологии проектно-изыскательских работ
2.2 Отличительные особенности производства изыскательских работ для нужд автоматизированного проектирования
2.3 Понятие полосы варьирования и аналитический метод её построения
2.4 Замкнутая технология проектно-изыскательских работ
3 Инженерная цифровая модель местности3.1 Понятие инженерной цифровой модели местности
3. 2 Классификация цифровых моделей рельефа по характеру расположения точек
3.3 Моделирование поверхности
3.3.1 Триангуляционная модель рельефа
3.3.2 Статистическая модель рельефа
3.4 Цифровые модели рельефа, построенные на поперечниках к ломаному ходу
4 Современные технологии в проектировании плана трассы4.1 Принцип полигонального трассирования и метод тангенсов
4.2 Принцип сплайна или упругой линейки
4.3 Интерполирование линии трассы кубическими сплайнами
4.4 Метод трассирования сглаживающими сплайнами
5 Современные методы проектирования продольного профиля5.1 Принципы построения проектной линии продольного профиля
5.2 Оптимизационные и не оптимизационные методы
5.3 Анализ плавности проектной линии продольного профиля дороги, построенной с помощью квадратических парабол
5.4 Проектная линия, построенная с помощью кубических парабол (кубических сплайнов)
5.5 Преимущества проектной линии, построенной из кубических парабол
5.6 Проектирование продольного профиля в режиме оптимизации
6 Современные технологии в проектировании поперечных профилей земляного полотна и дорожных одежд6.1 Назначение конструкции земляного полотна
6.2 Расчёт устойчивости откоса насыпи
6.3 Автоматизированное проектирование дорожных одежд
6.3.1 Оптимизационные методы в проектировании дорожных одежд
6.3.2 Конструктивные слои дорожных одежд
6.3.3 Критерии расчета нежёстких дорожных одежд
7 Основы автоматизированных расчетов мостовых переходов
7.1 Виды расчётов искусственных сооружений
7.2 Гидромеханические расчёты мостовых переходов
7. 3 Расчёты мостов по методу предельных состояний
7.4 Температурные расчёты мостов
Литература
- Федотов, Г.А.Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2 кн. Кн. 1: Учебник / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов – М.: Высш. шк., 2009. – 646 с.
- Зарубин, А.П. Автоматизированные системы проектирования дорог / А.П. Зарубин //Автомобильные дороги, 1994, № 1.
- Комчарукова, М.Г. Опыт создания цифровой модели местности программой CREDO / М.Г. Комчарукова, В.А. Комчаруков, В.И. Ланг, Г.В. Суркова, Т.В. Гавриленко //Сб. материалов ХIХ Региональной научно-технической конференции «Проблемы архитектуры и строительства» – Красноярск: КрасГАСА, 2001. – 299 с.
- Величко, Г.В. Анализ изысканий, оценка и оптимизация решений/ Г.В. Величко, В. Сильянов, В.В. Филиппов // Автомобильные дороги, 1999, № 7, с.6-8.
- Струченков, В.И. Автоматизация проектирования плана и профиля автомобильных дорог/ В.И. Струченков // Автомобильные дороги, 1994, №2.
- Браверман, Б.А. Использование ЦМР при проектировании дорог / Б.А. Браверман, М.А. Григорьев // Автомобильные дороги, 1990, № 1, с.15-16.
- Бойков, В.Н. Трассирование автомобильных дорог. Аспекты компьютерной реализации / В.Н. Бойков, Б.М. Шумилов, Люст // Автомобильные дороги, 1995, № 12, с. 23-25.
- Маркианов, В. Если заглянуть вперед / В. Маркианов // Автомобильные дороги, 2000, № 5, с.45.
- Филиппов, В.В. Полосные изыскания как основа оптимизации проектных решений / В.В. Филиппов, Г.В. Величко, А.П. Пигин // Автомобильные дороги, 2000, № 9, с. 32-34.
- Филиппов, В.В. Проектирование продольного профиля в CREDO кубическими сплайнами / В.В. Филиппов, Г.В. Величко // Автомобильные дороги, 2000, № 10, с. 34-35.
- Жуховицкий, Г. Проблемы внедрения сквозных цифровых технологий в практику / Г. Жуховицкий, А. Пигин // Дороги России ХХI века.- 2002- № 1.- с.68-70.
Что такое компьютерное проектирование (САПР) и почему это важно
Когда большинство людей представляют себе строителя, они видят человека на строительной площадке в каске и жилете безопасности. Возможно, этот человек устанавливает гипсокартон, забивает гвозди, укладывает пол или даже обедает высоко над землей, напоминая культовую фотографию «Обед на вершине небоскреба». Хотя все это составляет часть работы, строительство во многих отношениях является технической работой. Так было всегда, но с появлением САПР роль технологий в отрасли и их влияние на работу выросли.
История CADИстоки CAD восходят к началу 60-х, Патрику Ханратти и Ивану Сазерленду. Работая в General Electric, Ханратти разработал программу, которую он назвал DAC, первую систему, в которой использовалась интерактивная графика и система программирования с числовым программным управлением.
Всего два года спустя, в 1963 году, Иван Сазерленд разработал систему, которая «открыла новые горизонты в компьютерном 3D-моделировании и визуальном моделировании, которое является основой для САПР.Сазерленд назвал свою программу Sketchpad и объяснил, что она «позволяет дизайнерам использовать световое перо для создания инженерных чертежей непосредственно на ЭЛТ».
В 1971 году Ханратти разработал программу под названием ADAM. Она была описана как «первая коммерчески доступная интегрированная интерактивная система графического дизайна, черчения и производства». Примерно девять из 10 программ САПР берут свое начало в ADAM.
Ханратти со временем модернизировал ADAM, что позволило ему работать на 16-битных и более поздних 32-битных компьютерах.С изменением названия на AD-2000 и расширением возможностей обработки и наплавки программа стала хитом.
Назначение CADИспользуемый инженерами, архитекторами и руководителями строительства, CAD заменил ручное черчение. Это помогает пользователям создавать проекты в 2D или 3D, чтобы они могли визуализировать конструкцию.
CAD позволяет разрабатывать, изменять и оптимизировать процесс проектирования.
CAD позволяет разрабатывать, изменять и оптимизировать процесс проектирования. Благодаря САПР инженеры могут создавать более точные представления и легко изменять их для повышения качества проектирования. Программное обеспечение также учитывает взаимодействие различных материалов: это особенно актуально, поскольку субподрядчики добавляют к чертежам дополнительные детали.
Сегодня чертежи / планы можно хранить в облаке. Таким образом, подрядчики получили доступ к чертежам / планам на основе САПР на рабочем месте. Целые группы могут легко проверить изменения плана, включая подрядчика и субподрядчиков.Таким образом, соответствующие стороны могут распознать возможное влияние изменений на строительство и при необходимости адаптироваться. Такой быстрый доступ к планам улучшает общение.
Эффективное использование всей информации в конечном итоге увеличивает производительность. САПР позволяет дизайнерам учитывать электричество, водопровод и другие элементы, помогая создать более комплексный дизайн. В конечном итоге это приводит к меньшему количеству изменений в работе и меньшему количеству сюрпризов во время строительства.
CAD и его дочерние продукты, с их многочисленными функциями, стали основным продуктом во всей строительной отрасли и на всех этапах процесса.Его технологическое влияние изменило правила игры в отрасли – строительство превратилось в технологическую работу.
CAD на практикеЭрик Силвик (Eric Cylwik) – старший виртуальный инженер-строитель в Sundt Construction, генеральном подрядчике полного цикла, который является одной из крупнейших строительных компаний в США.
Cylwik специализируется на виртуальном строительстве и на протяжении всей своей карьеры занимается 3D-моделированием строительных конструкций.В своей должности в Sundt Construction он поддерживает людей в строительном бизнесе, определяя, как технологии могут обеспечить предсказуемость, скорость и качество их работы. Он также следит за тем, чтобы технология работала правильно.
Cylwik начал использовать САПР еще во времена учебы в Университете штата Аризона, где он специализировался в области дизайна. «Это был первый инструмент, который я использовал при создании 3D-последовательностей и анимации», – сказал он.
Возможность визуализировать что-либо в 3D дает команде дизайнеров и строителей представление о том, как должен выглядеть законченный проект.
Сегодня Cylwik регулярно использует «множество различных инструментов, связанных с САПР». С их помощью он может разработать точные модели того, что еще предстоит разработать. Он разрабатывает способы передачи файлов между ключевыми игроками и создания окончательной модели замысла проекта.
«Возможность визуализировать что-либо в 3D дает команде дизайнеров и строителей представление о том, как должен выглядеть законченный проект», – сказал Цилвик.
Когда Цилвик работал в транспортной группе Сундта, он использовал данные САПР для определения высоты дорог, мостов и т. Д.Команда подключила CAD к оборудованию в полевых условиях, чтобы гарантировать, что оборудование выполняет задачи в соответствии со спецификациями. «Традиционно это было трудозатратно, но это [CAD] полностью меняет процесс. Это экономия времени; это повышает безопасность и снижает затраты ».
Есть много доступных предложений САПР, которые могут быть особенно полезны строителям. Ниже приведены некоторые из лучших программ САПР для строительной отрасли.
Лучшее доступное программное обеспечение САПРCAD Civil 3D используется для планирования, проектирования и управления проектами гражданского строительства.Проекты можно разделить на «три основные категории проектов по освоению земель, водным ресурсам и транспорту; и может включать застройку территории, дорожное строительство, развитие рек, строительство портов, каналов, плотин, набережных и многое другое. … [Он] используется для создания трехмерных (3D) моделей земли, воды или транспортных объектов с сохранением динамических связей с исходными данными, такими как объекты профилирования, структурные линии, изолинии и коридоры ».
CAD Plant 3D предлагает современные решения 3D-дизайна для проектировщиков и инженеров.Программа помогает упростить моделирование компонентов установки, включая трубопроводы и опорные конструкции. Программное обеспечение предлагает ряд инструментов для решения типичных задач проектирования завода и технологического процесса, таких как стандартизация и настройка деталей для конкретного проекта. Это также повышает точность, а также увеличивает производительность проектирования и проектирования, поскольку при построении модели решаются типичные проблемы.
CATIA – это облачное программное обеспечение для проектирования, которое используется для физического моделирования и используется во многих отраслях промышленности.В строительстве облегчает проектирование построек. Программное обеспечение также рассматривается как первоклассный инструмент для обработки поверхностей (разработки формы объекта). Более того, CATIA поддерживает несколько этапов проектирования продукта и помогает в проектировании различных систем, таких как электронная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Технология и ее дочерние продукты стали незаменимыми для строительных проектов любого типа и на всех этапах.
SkyCiv Structural 3D – это облачная программа для проектирования конструкций, предназначенная для инженеров-строителей.Полностью интерактивная программа позволяет пользователям моделировать, анализировать и проектировать широкий спектр конструкций. Инженеры могут анализировать множество проблем, таких как изгиб, напряжение и изгиб. Благодаря функциональности модели интеллектуального ремонта программа помогает пользователям выявлять и устранять проблемы.
SolidWorks Premium, программа, работающая в Microsoft Windows, обладает мощными возможностями трехмерного проектирования. По общему признанию, его можно использовать для создания 2D-проектов, но именно инструменты, связанные с 3D, делают его настолько ценным для инженеров-механиков и дизайнеров. SolidWorks «объединяет мощные инструменты проектирования, включая ведущие в отрасли возможности создания деталей, сборок и чертежей со встроенными функциями моделирования, рендеринга, анимации, управления данными о продукте и оценки затрат». Программа позволяет пользователям создавать 3D-модель из 2D-плоскости и наоборот.
CAD прошел долгий путь с тех пор, как Ханратти, Сазерленд и другие изобрели и улучшили его. Технология и ее побочные продукты стали обязательными для строительных проектов любого типа и на всех этапах.Это повышает точность, улучшает коммуникацию, ускоряет процесс строительства и снижает затраты.
Если вам понравилась эта статья, вот несколько электронных книг , вебинаров и тематических исследований вам может понравиться:
Поддерживайте актуальность технологий
Исследование строительства Frampton
Технологии в поле
Что такое САПР (+ наиболее часто используемые типы программного обеспечения САПР)
Вы когда-нибудь задумывались, как инженеры и архитекторы проектируют дороги или здания с такой детализацией и точностью?
Помимо того, что они являются мастерами в области дизайна, большинство, если не все, получают небольшую помощь от чего-то, что называется САПР.
CAD – это автоматизированное проектирование.
CAD позволяет инженерам создавать двухмерные технические чертежи, макеты концептуальных проектов и трехмерные модели физических объектов в виртуальном пространстве компьютера.
CAD имеет решающее значение для инженеров и архитекторов, поскольку позволяет им улучшить качество проектирования, сэкономить время и уменьшить количество ошибок измерения.
В то время как некоторые дизайнеры используют очень специфические типы САПР, большинство используют универсальное программное обеспечение САПР для моделирования того, как проект будет выглядеть в реальном мире.
Определение CAD
Компьютерное проектирование – это использование компьютерного программного обеспечения для создания, изменения и оптимизации дизайна.
Программное обеспечение для 2D и 3D САПР
Универсальное программное обеспечение САПР включает в себя широкий спектр программ для 2D и 3D. Прежде чем углубляться в более конкретные типы программного обеспечения САПР, важно понять разницу между двухмерным и трехмерным САПР и различными отраслями, в которых они используются.
Программное обеспечение2D CAD предлагает платформу для проектирования в двух измерениях.Поскольку 2D CAD не позволяет создавать перспективы или масштаб, он часто используется для рисования, эскизов и черчения концептуальных проектов. 2D CAD часто используется для разработки плана этажа, получения разрешения на строительство и планирования инспекции здания. Поскольку он в основном используется в качестве инструмента для концептуального дизайна, он также является отличной отправной точкой для большинства 3D-проектов. Это дает пользователям базовый обзор размеров и масштаба, прежде чем они перейдут к 3D-дизайну. 2D САПР обычно работает по значительно более низкой цене, поскольку не обеспечивает такой же масштаб инструментов и широкий спектр функций.
Изображение предоставлено YouTube
3D CAD предоставляет платформу для проектирования 3D-объектов. Главной особенностью этого типа программного обеспечения САПР является твердотельное трехмерное моделирование. Это позволяет дизайнерам создавать объекты с длиной, шириной и высотой, обеспечивая более точное масштабирование и визуализацию. С помощью этой функции пользователи могут толкать и тянуть поверхности, а также манипулировать дизайном для корректировки размеров. Как только 3D-дизайн вам понравится, вы можете передать его в программное обеспечение для 3D-рендеринга и разместить проекты в полностью реализованных 3D-ландшафтах.В приведенном ниже примере 3D-рендеринг позволяет дизайнеру разместить дизайн дома на пустом участке, чтобы визуализировать, как он будет выглядеть в пригороде. Некоторые функции 3D-рендеринга позволяют пользователям добавлять эффекты, такие как освещение и текстуры.
Инженеры, архитекторы, дизайнеры интерьеров и дизайнеры машиностроения – все профессии, которые постоянно используют 3D CAD. Большинство решений 3D CAD имеют отраслевые функции для проектирования мостов, дорог, туннелей и других конструкций.Оценка ваших потребностей в отношении конкретных инструментов и функций является ключевым моментом при выборе конкретного решения 3D CAD.
Изображение предоставлено Steam
Программное обеспечение BIM
Одним из наиболее специфических типов программного обеспечения 3D CAD является программное обеспечение для информационного моделирования зданий, также известное как программное обеспечение BIM. Программное обеспечение BIM предназначено для помощи в проектировании и строительстве зданий. Программное обеспечение BIM предоставляет пользователям возможность разбивать части здания и видеть, как они вписываются в единую окончательную структуру.Пользователи могут изолировать стены, колонны, окна, двери и т. Д. И изменять дизайн. Инженеры, архитекторы и производители – это лишь некоторые из профессионалов, которые регулярно используют программное обеспечение BIM.
Изображение предоставлено ArchiExpo
Программа для гражданского строительства
Программа для гражданского строительства позволяет пользователям создавать 3D-модели муниципальных зданий и сооружений. Сюда входят инструменты для моделирования железных дорог, проектирования автомагистралей и планирования городской инфраструктуры.Подобно BIM, программное обеспечение для проектирования гражданского строительства помогает на всех этапах процесса проектирования, разбивая его на разработку, проектирование и визуализацию конечного продукта. Это программное обеспечение также помогает проектировщикам определять стоимость строительства. Программное обеспечение для гражданского строительства идеально подходит для инженеров, работающих в общественных и гражданских отделах, включая транспортные, структурные и геотехнические.
Программное обеспечение для 3D-печати
Программа для 3D-печатиупрощает печать реальных 3D-объектов.Когда пользователи проектируют объект, его можно преобразовать в программное обеспечение для 3D-печати. Затем программное обеспечение передает инструкции о том, как распечатать этот дизайн на реальном 3D-принтере. Программное обеспечение для 3D-печати отправляет инструкции просто распечатать определенные части объекта или может распечатать объект целиком. Некоторое программное обеспечение САПР можно использовать как программное обеспечение для 3D-печати, поэтому вы можете легко создавать реальные 3D-объекты на одной платформе. Программное обеспечение для 3D-печати может использоваться производителями и архитекторами для создания деталей машин или зданий.Это значительно снижает производственные затраты, поскольку производителям больше не нужны производственные мощности за пределами предприятия. Это также дает компаниям возможность быстрого тестирования, чтобы увидеть, как выглядел бы продукт, если бы он производился серийно.
СОВЕТ: Чтобы узнать больше о программном обеспечении для 3D-печати, ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно рассказывается о том, что вам нужно знать о 3D-печати . |
Изображение предоставлено All3DP
Почему важны CAD?
1) Сотрудничество: CAD упрощает совместную работу над проектами.Требуется целая деревня, чтобы получить продукт от концептуальной разработки до завершения, а САПР предлагает общую платформу.
Если пользователи хотят поделиться своим дизайном на отдельной платформе САПР, все, что им нужно сделать, это использовать программное обеспечение для обмена данными САПР. Это позволяет данным передаваться между системами и переводить их в правильный формат для удобства чтения.
2) Повышение качества дизайна: При проектировании вручную определение идеальных размеров может занять несколько часов. Даже в этом случае дизайнеры по-прежнему подвержены человеческим ошибкам.Это может вызвать проблемы в будущем, когда потребуется переработать дизайн. Программное обеспечение САПР позволяет инженерам проектировать с идеальной точностью.
3) Делает ваш продукт продаваемым: программное обеспечение CAD не только ускоряет процесс проектирования; это также делает ваш дизайн более привлекательным для инвесторов. Если архитекторы и инженеры представят потенциальным инвесторам визуальный 3D-дизайн, они смогут гораздо эффективнее передать свое видение.
Будущее
канадских долларовМобильные телефоны: Исторически CAD был дорогостоящим программным обеспечением для настольных компьютеров.Теперь он работает бесплатно на мобильных телефонах и планшетах по гораздо более низкой цене. В то время как настольные компьютеры по-прежнему являются лучшим выбором для сложных трехмерных проектов, множество простых проектов можно выполнить на мобильных устройствах. Эта гибкость позволяет людям манипулировать 3D-дизайном пальцами или использовать стилус для рисования 2D-дизайна. Пользователи также могут делиться дизайном со своего мобильного устройства.
Интеграция с виртуальной реальностью: Все больше и больше программного обеспечения САПР интегрируется с платформами виртуальной реальности. Их интеграция позволяет пользователям визуализировать 3D-проекты, как если бы они стояли прямо перед ними.Используя собственные руки для проектирования или манипулирования любым объектом, VR показывает дизайн в масштабе по сравнению с другими виртуальными объектами. Это дает ощущение глубины и масштаба, недоступное для 2D-монитора. Хотя большинство интеграций VR / CAD по-прежнему находятся в зачаточном состоянии, когда дело доходит до качества рендеринга, ожидайте, что они улучшатся по мере увеличения инвестиций.
Изображение предоставлено Road to VR
САПР повышает качество архитектуры и производства
Пользователи быстро внедряют программное обеспечение САПР.Прогнозируется, что к 2023 году мировой рынок CAD достигнет 11,2 миллиарда долларов. САПР может сэкономить время, повысить качество проектирования и улучшить взаимодействие дизайнерских групп в разных отраслях.
От более качественных дорог к более экологически чистым зданиям САПР может улучшить общий дизайн городов, поселков и инфраструктуры.
Для исчерпывающего обзора этой статьи и программного обеспечения САПР, вот инфографика, сделанная людьми из Venngage:
Дополнительную информацию можно найти на Venngage
Что такое программное обеспечение САПР и нужно ли оно руководителям строительства?
Если вы занимались проектированием здания старомодным способом, скопив всю эту бумагу и приложив много усилий, чтобы ее подготовить, возможно, вы захотите найти лучший способ.
Как руководитель строительства, ищущий программное обеспечение, возможно, вы знакомы с идеей автоматизированного проектирования (САПР), но вас пугает перспектива пересмотра вашего нынешнего образа действий в пользу новых технологий.
Возможно, с вашей стороны есть серьезные основания для беспокойства. И, как показывает это резюме из статьи Стэнфордского университета, вы не единственный, кто не спешит его применять, хотя причин для колебаний нет:
Несмотря на медленный прогресс отрасли в направлении интеграции всего процесса проектирования и строительства, инструменты автоматизированного проектирования (САПР) эволюционировали до точки, в которой они могут поддерживать полевые инженерные работы и строительные работы вне общей интегрированной среды.… Строители, использующие САПР, смогут улучшить свои полевые инженерные работы; Строители, внедряющие инновации с помощью САПР, будут разрабатывать новые вспомогательные средства строительства, которые значительно улучшат их общие строительные операции и получат конкурентное преимущество перед их неавтоматизированными конкурентами.
Только одно об этом резюме: статья, в которой оно написано, была опубликована 27 лет назад.
Да, программное обеспечение САПР существует примерно столько же. На данный момент это довольно зрелая технология, поэтому не нужно беспокоиться о том, чтобы участвовать в чем-то непроверенном, хотя вам, безусловно, нужно будет провести исследование, когда дело доходит до поиска подходящего варианта программного обеспечения САПР для вас.
Но что это такое и как это может помочь вашему строительному бизнесу получить немедленную выгоду? Мы разберем все это ниже.
Интерфейс AutoCAD
Что такое программное обеспечение САПР?
САПР, или компьютерное проектирование, относится к любому программному обеспечению, используемому архитекторами, инженерами или руководителями строительства для создания точных чертежей или иллюстраций новых зданий в виде двухмерных чертежей или трехмерных моделей.
Что CAD стремится решить? CAD был разработан, чтобы дизайнеры и архитекторы имели более точный способ создания моделей вещей, которые они хотят построить, помогая им избегать дорогостоящих ошибок.Переходя с бумажных документов на программное обеспечение, руководители строительства используют САПР для точных измерений, выявления недостатков конструкции и проведения расширенного анализа проектов, которые они не смогли бы сделать в противном случае.
Какую информацию отображает программное обеспечение САПР? Все программы САПР разные, но в их основе лежит геометрия. Все программы САПР будут иметь координаты X (по горизонтали), Y (по вертикали) и Z (глубина). Используя эти координаты, программное обеспечение САПР позволяет пользователям создавать двух- или трехмерные модели в зависимости от их потребностей.
Как архитекторы, инженеры и руководители строительства по-разному используют САПР? Инженеры и архитекторы проектируют здания с нуля. Как менеджер по строительству, вам необходимо взять эти проекты и превратить их в настоящие здания, поэтому вы не можете использовать программное обеспечение САПР так широко, как это делает архитектор. Тем не менее, программное обеспечение САПР полезно для упрощения чертежей или обеспечения единообразных измерений, а также для внесения корректировок в реализацию проекта. Это инструмент, который значительно облегчает вашу жизнь, когда вы обнаруживаете, что вам нужно вернуться к чертежам – и вы всегда будете это делать в какой-то момент во время проекта.
Что вам нужно для , чтобы начать работу с канадских долларов ? Если вы готовы потратить деньги заранее, вы можете попробовать самое популярное программное обеспечение САПР – AutoCAD. AutoCAD – лидер отрасли, и наши обозреватели считают его мощным инструментом, который имеет большое влияние на инженеров и архитекторов, поэтому стоит своей цены. Один рецензент описывает его как «очень многофункциональное приложение с большей функциональностью, чем я бы когда-либо от него просил».
Но если вы руководитель строительства, которому не нужен миллион функций, вы можете попробовать несколько менее дорогих альтернатив AutoCAD.Или просмотрите наш каталог программного обеспечения САПР, чтобы узнать, есть ли другой вариант, подходящий для вашего строительного проекта.
История CAD
Программное обеспечениеCAD началось в начале 1960-х годов с программы под названием «Sketchpad», которую изобрел студент Массачусетского технологического института. Дизайнер мог взаимодействовать с компьютером, используя световое перо для рисования на мониторе – довольно впечатляющая технология для того времени.
Изображение Sketchpad с Викимедиа
К 1970-м годам САПР начал переходить из сферы исследований и разработок в коммерческое использование.Производители автомобилей и авиакосмической отрасли проявили интерес к этой технологии и начали внедрять программное обеспечение САПР в свои компании.
В течение 1980-х годов программное обеспечение САПР продолжало медленно развиваться и расти, хотя по большей части оставалось недоступным для небольших компаний из-за своей высокой стоимости. Доступность программного обеспечения увеличилась с ростом популярности персональных компьютеров в 1980-х и 1990-х годах.
Растущие возможности компьютеров для производства 2D и даже 3D моделей в 2000-х годах, наряду с падением цен на программное обеспечение САПР, сделали его доступным для всех, от крупных псов отрасли до руководителей строительства в небольших проектах.
Преимущества использования САПР для руководителей строительства
Интерфейс ProgeCAD
CAD позволяет лучше визуализировать здание и все детали, входящие в него, от стальных балок до мельчайших винтов. Это дает вам невероятно точный план здания, позволяющий оперативно принимать решения об изменениях и быть уверенным, что вы ничего не упускаете по мере выполнения проекта.
CAD также обеспечивает более высокое качество дизайна, поскольку уровень точности выше, чем при использовании бумажных чертежей.Это также означает, что у вас меньше шансов совершить дорогостоящие ошибки, приводящие к задержкам.
Тогда есть документация. В отличие от тех бумаг, которые лежат на вашем столе, все аккуратно организовано на вашем компьютере и легко доступно. И в наши дни большинство программного обеспечения САПР позволяет вам получать доступ к своим планам из облака, поэтому вы можете мгновенно загрузить их на свой мобильный телефон, если захотите.
На что следует обратить внимание перед покупкой программного обеспечения САПР
Интерфейс Sketchup
Наш каталог программного обеспечения для инженерных САПР включает в себя десятки вариантов, поэтому есть несколько факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем выбирать программное обеспечение САПР.
Разные платформы. Варианты программного обеспечения CAD работают на множестве различных платформ, поэтому вам необходимо принять это во внимание. Например, некоторые работают в Unix-подобных системах, некоторые – нет. Некоторые работают в Windows, а некоторые – на Mac. Некоторые работают на мобильных платформах, таких как iOS и Android.
2D или 3D. Еще одним важным фактором разделения является то, предлагают ли они 2D-моделирование, 3D-модели или и то, и другое. В большинстве случаев вам понадобится 3D-функциональность, но иногда для простых проектов 2D-модель – это все, что вам действительно нужно.
Лицензия. Лицензия важна для руководителей строительства, которые хотят изменить программное обеспечение, чтобы оно идеально подходило для их бизнеса. Большинство вариантов программного обеспечения являются проприетарными (это означает, что оно продается как есть, и вы не можете вносить в него изменения), но есть некоторые версии с открытым исходным кодом.
Совместимость с BIM. Не все программное обеспечение САПР поддерживает другую популярную и гораздо более новую технологию, известную как информационное моделирование зданий (BIM). BIM похож на CAD, но в отличие от простого файла 3D CAD, файл BIM включает ключевые характеристики производительности, спецификации и соединения, которые полезны для руководителей строительства.
Прочие соображения. У каждого отдельного программного обеспечения САПР есть свои преимущества и недостатки. Например, Microstation PowerDraft стоит меньше, чем AutoCAD (хотя он все еще стоит 2500 долларов), но некоторые обозреватели считают, что он не так хорош в 2D, как AutoCAD. Например, один рецензент жалуется, что MicroStation «слишком запутан» и сложен для базового 2D-черчения, в то время как рецензенты AutoCAD хвалят программу за простоту использования в 2D.
Главный архитектор создает очень подробные модели, но в первую очередь ориентированы на домашний дизайн и, как следует из названия, на архитекторов.
Некоторые варианты САПР, такие как Sketchup и ProgeCAD, нацелены на то, чтобы их было легко изучить, но при этом не используются некоторые более продвинутые функции. Для большинства руководителей строительства, которым не нужно разбираться с проектом, этого обычно достаточно.
Также вам нужно будет проверить, поддерживает ли программа типы файлов, которые вы собираетесь использовать. Например, DesignCAD – надежный вариант, но ему не хватает совместимости с файлами STL, DGN или SKP. Выбирая программное обеспечение САПР, вы захотите, чтобы оно было по крайней мере совместимо с файлами DWG, DXF и DWT, наиболее часто используемыми в отрасли.
Последние разработки в области программного обеспечения САПР
(интерфейс главного архитектора)
Итак, как меняется программное обеспечение САПР и как может выглядеть рынок в следующие пять лет?
Наблюдается тенденция к дальнейшему развитию возможностей 3D. В настоящее время программное обеспечение САПР по-прежнему в значительной степени полагается на 2D-чертежи, и строители ожидают, что разработчики программного обеспечения упростят создание 3D-структур.
Автоматизация – еще одна развивающаяся тенденция.Руководителям строительства требуется программное обеспечение, которое автоматизирует ввод данных и оценивает качество проекта в режиме реального времени. И они будут ожидать, что все это будет работать с облаком.
Тогда есть стоимость. Программное обеспечение САПР раньше было чрезвычайно дорогим, но по мере того, как на рынок выходит все больше разработчиков программного обеспечения, цена падает. Это снижает барьер для входа, который не позволял многим небольшим строительным компаниям.
Еще одна интересная область разработки – создание программного обеспечения САПР, которое позволяет клиентам самостоятельно вносить изменения в дизайн.Конечно, мысль о том, что клиент дышит вам в шею и вносит изменения в последнюю минуту, может вас утомить, но об этом стоит подумать.
Что вас вдохновляет в CAD?
Очевидно, вы пришли в поисках ответов о CAD. Как вы надеетесь, что САПР поможет вашему строительному бизнесу? Вы использовали программное обеспечение САПР в прошлом? У вас есть твердое мнение по этому поводу? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже.
Что такое CAD в строительстве?
Так что же такое CAD? А как его используют в строительстве? В последнее время наблюдается рост использования технологий в строительстве.Это приносит пользу отрасли, поскольку многие инструменты могут сократить сроки и улучшить строительство. При этом существует множество новых технологий, и не всегда ясно, как они принесут пользу конкретному бизнесу. Чтобы прояснить одну из этих строительных технологий, мы расскажем, что такое САПР в строительстве и как они используются в промышленности.
Фото Роба Бай на Unsplash
Что такое
CADСАПР или компьютерное проектирование – это программное обеспечение, используемое инженерами, архитекторами, дизайнерами или руководителями строительства для создания проектов.Эти проекты представляют собой точные чертежи или иллюстрации новых зданий или планов и могут быть двухмерными или трехмерными. Это зависит от программного обеспечения, некоторые программы работают полностью в 2D, в то время как другие работают в 3D, и многое другое переводит их между ними. CAD также известен как CADD или компьютерное проектирование и черчение. Основная идея осталась прежней. Инженеры, архитекторы и другие используют программное обеспечение для проектирования и проектирования зданий.
CAD был разработан в 1960-х годах.Это позволило дизайнерам взаимодействовать с компьютером для создания чертежей. Так продолжалось до 70-х годов, когда производители начали использовать САПР для взаимодействия и создания проектов. Хотя это кажется новой технологией, САПР – нет. Промышленности использовали ту или иную форму САПР в производстве и проектировании. Сейчас, когда она набирает популярность, важно помнить, что эта технология не нова и не тестировалась, она старше и постоянно совершенствуется.
Это CAD 2D или 3D?
Распространенное заблуждение, касающееся САПР, состоит в том, что это только инструмент трехмерного моделирования.Однако САПР также можно использовать как инструмент для 2D-рисования. Дизайнеры-строители могут использовать инструмент САПР, который работает только в 2D, в то время как архитекторы могут работать в 3D-инструменте, который имеет преобразователь 2D. Это сильно зависит от используемой платформы. Это может быть удобно, потому что компания может использовать только 2D-инструмент и может заплатить только за этот инструмент. Однако, поскольку строительство сосредоточено вокруг 3D-моделей и информационных моделей, компаниям будет сложнее использовать только 2D-инструмент.
Фото Томаса Йейтса на Unsplash
Для чего используется CAD в строительстве
Читая вышеприведенные абзацы, можно задаться вопросом, для чего используются САПР в строительстве? САПР широко используется в строительстве.Дизайнеры субподрядчика могут взять чертежи, сделанные архитектором, и добавить дополнительные необходимые детали для обеспечения возможности строительства. Оттуда у них есть план, над которым они могут работать и проверять свою работу. Компании уже добились определенного успеха. Некоторые компании смогли использовать комбинацию дронов и 3D-моделей, чтобы заметить проблемы со строительством. В частности, компания может наложить на модель кадры с живого беспилотника. Они могли заметить, что фундамент будет отключен, и внести поправки.
CAD приносит пользу подрядчикам, потому что чертежи и планы можно легко хранить в облаке. Это позволяет подрядчикам использовать свои планы в любом месте. Кроме того, если они включены в общий файл проекта, они могут легко увидеть изменения в планах. Таким образом, субподрядчик может быстро определить, какие изменения были внесены, кем и как они повлияют на строительство.
Еще одним преимуществом программного обеспечения САПР является то, что оно более точное, чем чертежи, сделанные вручную.Дизайнерам легче обеспечить точность своих чертежей с помощью программного обеспечения САПР, чем когда это делается вручную. Субподрядчикам проще добавлять детали, чем на ручных чертежах.
Чем отличаются BIM и CAD
Несмотря на все разговоры о новых строительных технологиях и добавлении строительных технологий к смеси, многие подрядчики, вероятно, слышали о BIM. Итак, в чем разница между САПР и BIM. Во-первых, САПР – это инструмент моделирования, рисования и проектирования, а платформа BIM содержит базу данных.Платформа BIM использует модель и информацию, хранящуюся в платформе BIM, чтобы делать больше, чем просто смотреть на модель. В зависимости от того, что менеджеры проектов настроили в BIM, они могут использовать его, чтобы помочь в общей сумме взлетов и помочь с оценками. Это может сократить время, необходимое для выполнения оценок. Это также может повысить точность оценок.
Фото Дмитрия Зинкевича на Shutterstock
Каковы тенденции CAD в строительстве будущего
Со временем число компаний, использующих программное обеспечение САПР для своих конструкторских нужд, будет расти.Со временем уровень детализации и точности будет только расти, а также удобство использования. Это поможет сгладить поле между крупными строительными компаниями и небольшими строительными компаниями.
Еще больше систем начнут интегрироваться с платформами BIM и управления проектами. Это упростит обмен данными между платформами. Руководителям проектов необходимо иметь возможность прикреплять файлы САПР к своим запросам на получение информации и изменять заказы. Возможность прикрепления файлов к этим документам упростит понимание того, о чем конкретно говорят менеджеры проектов.Общее повышение точности и сокращение сроков выполнения проекта принесут большую пользу строительной отрасли.
7 причин, почему вам следует использовать САПР вместо ручного черчения »Pivot International: Pivot International
Компьютерное проектирование, или САПР, – это технология, которая уже много лет широко используется в отраслях машиностроения и проектирования изделий.
Однако, как и в случае с любой другой технологией, есть люди, которые сопротивлялись САПР, предпочитая процесс рисования вручную.Может ты один из них!
Хотя в некоторых случаях это может быть лучше всего, использование САПР дает так много преимуществ, что на него стоит еще раз взглянуть. Здесь только несколько.
1. САПР может создавать 3D-модели.
Если вы когда-либо пытались создать 3D-модель вручную, вы знаете, насколько это сложный и трудоемкий процесс.
Пакет CAD 3D-моделирования может быстро и легко преобразовать вашу 2D-модель в 3D. И если вы собираетесь использовать 3D-печать на любом этапе процесса разработки продукта – скажем, для быстрого создания прототипа – у вас должна быть 3D-модель САПР, которую программное обеспечение принтера сможет прочитать.
2. САПР прост в освоении и использовании.
Вы могли подумать, что изучать такую сложную компьютерную программу, как CAD, было бы кошмаром, но на самом деле это не так. САПР довольно легко изучить для инженеров и дизайнеров продуктов – другими словами, для людей, которые привыкли мыслить пространственно и имеют опыт работы в области дизайна.
Одна из лучших составляющих проектирования САПР – это то, что у вас есть те же простые инструменты, которые мы все используем на своих компьютерах каждый день: вырезание, вставка, копирование и удаление.У них практически нет никакой кривой обучения.
3. Проекты САПР можно воспроизвести практически мгновенно.
С помощью программного обеспечения САПР вы можете создать столько копий дизайна, сколько захотите. Это огромное преимущество перед черчением вручную. Если, например, дизайном нужно поделиться с несколькими отделами или передать другому дизайнеру продукта, возможность точно воспроизвести ваш дизайн жизненно важна.
4. Проекты САПР можно быстро изменять.
Изменить проект САПР, скажем, для второго поколения продукта, можно быстро и легко. Более того, все ваши изменения можно отслеживать и сохранять в файле. Это означает меньшую вероятность того, что модификации будут потеряны или забыты.
Утерянные или незамеченные модификации могут создать для компаний огромные затраты и неудобства во времени, поэтому стоит рассмотреть любой метод, снижающий вероятность того, что это произойдет.
5. Файлы САПР можно мгновенно передавать по всему миру.
В глобальной экономике процесс разработки продукта может быть распределен между разными компаниями, некоторые из которых могут находиться по всему миру друг от друга (если вы не используете универсального партнера по разработке продукта).
В таких ситуациях просто необходимо, чтобы вы могли поделиться своими проектами и файлами со своими партнерами в процессе.
Разумеется, чертежи, созданные вручную, можно сканировать, но файлы САПР можно совместно использовать, просматривать и изменять в рамках одной программы.С другой стороны, для отсканированных версий может потребоваться несколько программ, чтобы получатели могли их открывать, просматривать и комментировать.
6. Файлы САПР легко интегрируются с пакетами автоматизированного производства (CAM) и автоматизированного проектирования (CAE).
Если вы будете работать с пакетами CAM или CAE на любом этапе процесса разработки продукта, вы сократите время, если сразу начнете использовать САПР.
Ручные чертежи нельзя использовать для пакетов CAM или CAE, поэтому, если вы в какой-то момент их используете, вам все равно придется создавать файлы САПР.
7. Файлы САПР более безопасны, чем бумажные чертежи.
Программы САПРпоставляются с элементами управления разрешениями, которые можно использовать для ограничения доступа только тем людям, которым необходимо просмотреть файл.
Это полезно не только в целях безопасности, но и для предотвращения несанкционированного редактирования со стороны других лиц, которые не имеют прямого отношения к проекту. В то время как меры безопасности могут быть приняты с бумажными рисунками, практически невозможно сохранить бумажный рисунок в полной безопасности.
Компьютерное проектирование – невероятно полезный инструмент для инженеров, дизайнеров продуктов и других лиц, участвующих в процессе разработки продукта. Подробнее о том, как технологии влияют на дизайн и разработку продуктов, читайте в нашем посте «6 производственных тенденций, на которые следует обратить внимание в 2017 году».
Преимущества и недостатки использования автоматизированного проектирования (САПР) |
Преимущества и недостатки использования автоматизированного проектирования
САПР относится к автоматизированному проектированию, который представляет собой творческий процесс проектирования, выполняемый с использованием компьютерной системы.Его программное обеспечение, программа проектирования САПР, широко используется профессионалами в области дизайна, где требуются очень точные технические чертежи. Однако это не похоже на другие программы для рисования, где вы можете просто открыть и начать рисовать. Для начала и для точного проектирования требуется комбинация инструментов и математических уравнений. Поскольку освоить программу непросто, люди обучаются, чтобы стать профессионалами, чтобы использовать программу.
Преимущества CAD:
1.Экономия времени : использование программного обеспечения для автоматизированного проектирования экономит ваше время и позволяет создавать более качественные и эффективные проекты в более короткие сроки.
2. Легко редактировать : При создании дизайна вы можете столкнуться с необходимостью внести изменения. Когда вы используете программное обеспечение для автоматизированного проектирования, вносить какие-либо изменения будет намного проще, потому что вы сможете легко исправить ошибки и изменить чертежи.
3. Снижение процента ошибок : Поскольку программное обеспечение САПР использует одни из лучших инструментов, процент ошибок, возникающих из-за ручного проектирования, значительно снижается.
4. Уменьшение усилий при проектировании : Когда дело доходит до объема усилий, которые требовались для разработки различных моделей, они были значительно сокращены, поскольку программное обеспечение автоматизирует большую часть задачи.
5. Повторное использование кода : Поскольку вся задача выполняется с помощью компьютерных инструментов, это устраняет проблему дублирования работы, вы можете копировать различные части кода и дизайна, которые затем можно повторно использовать несколько раз. снова и снова.
6. Простота обмена : Инструменты САПР упрощают сохранение файлов и их хранение таким образом, чтобы вы могли использовать их снова и снова, а также отправлять их без каких-либо нежелательных проблем.
7. Повышенная точность : Нет никаких сомнений в том, что точность, которую предлагает программное обеспечение САПР, никогда не может быть достигнута путем выбора ручных чертежей. У вас есть инструменты для измерения точности, мастерства и уровня точности дизайнов.
Недостатки CAD:
- Работа может быть потеряна из-за внезапной поломки компьютеров
- Работа подвержена вирусам
- Работу легко «взломать»
- Процесс, требующий времени, чтобы узнать, как работать или запускать программное обеспечение
- Высокая стоимость производства или закупки новых систем
- Время и стоимость обучения персонала, который будет на нем работать
- Необходимость регулярного обновления программного обеспечения или операционных систем
- Требуется меньше рабочих мест из-за систем CAD / CAM
В результате развития других областей технологий мы можем ожидать, что САПР продолжит развиваться в будущем, открывая новые и инновационные методы проектирования и разработки для ряда различных отраслей.Это поможет сделать работу пользователей с оборудованием САПР более интуитивно понятной и простой, чем они когда-либо думали.
Что такое настройка САПР и автоматизация проектирования?
В инженерных сценариях можно столкнуться со сложными проектными ситуациями. Раньше рисунки рисовали на листах и изготавливали вручную по старинным методикам. Но теперь все изменилось с введением настройки САПР и автоматизации проектирования.
- Настройка САПР – это разработка вспомогательных инструментов и технологий, которые управляют автоматизацией САПР повторяющихся задач в процессе проектирования.
- Автоматизация проектирования – это инженерный подход, основанный на знаниях, который логически объединяет различные инженерные концепции с изучением приложений в реальном времени во время разработки продукта.
Использование программного обеспечения САПР позволяет дизайнерам вводить больше деталей и значительно экономить время.
Индивидуализация способствует автоматизации
Когда настройка САПР и автоматизация проектирования интегрированы в инженерное приложение, получается ряд преимуществ.Благодаря настройке САПР создание чертежей и проектирование механического компонента может быть выполнено с большой точностью. Это позволяет инженерам быстро вносить изменения в любые проблемы, обнаруженные в конструкции. Другими словами, дизайн можно настроить в соответствии с потребностями, изложенными до или после создания проекта САПР. Более того, механическая настройка и автоматизация производства идут рука об руку в отношении программного обеспечения САПР.
Преимущества в дизайне, процессах и системах
Компании могут автоматизировать проектирование, процессы и системную интеграцию при настройке программного обеспечения САПР.Например, многие повторяющиеся задачи можно компьютеризировать с помощью программного обеспечения САПР. Благодаря настройке функций САПР компании автоматизируют избыточные задачи и значительно экономят время.