Общие сведения о системах автоматизации проектных работ. Цели и задачи создания САПР
Общие сведения о системах автоматизации проектных работ. Цели и задачи создания САПР
|
|||||
Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1791
Общие сведения о системах автоматизации проектных работ. Система автоматизированного проектирования — автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР. Основные задачи классификации САПР. -формирование укрупненного формализованного описания САПР по совокупности установленных признаков классификации; -обозначение САПР, создаваемых в организациях отраслей промышленности и в строительстве; -планирование повышения значений уровня автоматизации проектирования, комплексности автоматизации проектирования и др. показателей САПР в процессе их создания и развития; -создание условий для разработки технически обоснованных норм обеспечения процесса создания, функционирования и развития САПР специалистами, техническими средствами, энергией, информацией, финансовыми и другими ресурсами.
|
При использовании материала ссылка на сайт Конспекта. |
Главная | О проекте | Полезные cсылки | Прислать материал | Контакты | Случайная страница |
3.1. Общие сведения о САПР PCAD
Информатика и вычислительная техника / Моделирование электронных схем на ЭВМ / 3.1. Общие сведения о САПР PCAD
Интегрированная САПР PCAD — это наиболее популярная в мире система автоматизации проектирования и подготовки производства печатных плат, начиная от создания схемы электрической принципиальной и заканчивая выводом конструкторской и технологической документации на печатную плату и формированием управляющих программ для станков с ЧПУ и фотокоординатографов. Популярность системы заключается в сочетании нескольких ее качеств: доступности и относительно низкой цены, весьма “дружелюбного” интерфейса с пользователем, высокого уровня интегрированности и легкой настройки на различные уровни автоматизации проектирования от практически полной автоматики до ручной разводки топологии, используя дисплей персональной ЭВМ как “электронный кульман”.
Интегрированная САПР PCAD первых версий была разработана фирмой Personal CAD Systems, а в последние годы САПР PCAD представляет фирма CADAM Company. САПР PCAD всех версий кроме пятой реализована на персональном компьютере типа IBM PC, имеющем следующие минимальные технические характеристики:
· оперативная память 640 Кбайт;
· жесткий диск емкостью не менее 10 Мбайт;
· цветной графический дисплей формата EGA;
· устройство типа “мышь”;
· флоппи диск емкостью 360 Кбайт.
Приведенные здесь характеристики являются минимальными. При таких параметрах САПР PCAD только начинает функционировать. Для увеличения мощности системы желательно увеличить емкость оперативной памяти. Система поддерживает так называемый LIM стандарт, когда при установке EMS-драйверов используется расширенная память.
Минимальными требованиями являются и требования к дисковой памяти. 10 Мбайт — это лишь необходимый объем дисковой памяти для хранения программ только конструкторско-технологической части системы. Подсистема логического моделирования схемы электрической принципиальной вместе с подсистемой аналогового моделирования требуют еще почти столько же дисковой памяти. Немалое место на диске нужно для хранения библиотек радиоэлементов, не говоря уже о рабочей памяти для проектов. Каждый проект может занимать до 1,5 – 2,0 Мбайтов.
В настоящее время известно множество версий PCAD. Рассмотрим краткую историю развития системы PCAD. Первая версия САПР PCAD у нас в стране большой популярностью не пользовалась, однако была замечена. В 1985-1987 гг. (у нас в стране на год-два позже) широкое распространение получили версии 2.0 и 3.0 системы PCAD.
Более поздние разработки PCAD, уже фирмы CADAM Company, имеют другие названия: Master Designer, Associate Designer и др.

В настоящем пособии основное внимание уделено описанию пакета Master Designer, известного у нас как версия 4.5 САПР PCAD. Пакет создан в конце 1988 г. и позволяет проектировать печатные платы, содержащие до 1300 компонентов, 2500 цепей, 100 логических слоев и 32 000 выводов. Кроме этого, предусмотрена автоматическая перестановка логически эквивалентных выводов, вентилей и компонентов; поворот компонентов на любой угол; задание размеров контактных площадок и толщин проводников с точностью до 1 мкм; задание шага координатной сетки. Для повышения качества размещения и улучшения трассируемости платы разработчик может воспользоваться гистограммами и “силовыми векторами”, которые строятся автоматически. Почему мы решили остановиться на детальном рассмотрении версии PCAD 4.5? Существует немало объективных причин для того, чтобы не переходить на новые версии PCAD: изменение пользовательского интерфейса в новых версиях PCAD по сравнению со ставшим уже стандартным “интерфейсом PCAD 4.
Автоматизация проектирования изделий электронной техники, исходя из степени однородности задач и методов их решения в процессе проектирования изделия, подразделяется на следующие четыре этапа (см. раздел 1):
1) системотехническое проектирование, при котором выбираются и формулируются цели проектирования, формируется структура будущего изделия, определяются его основные технико-экономические характеристики;
2) функциональное (схемотехническое) проектирование, в ходе которого выбирается функционально-логическая база, разрабатываются принципиальные электрические схемы изделия электронной техники в целом и ее составных частей, оптимизируются ее параметры;
3) техническое (конструкторское) проектирование, которое решает задачи синтеза конструкции изделия в целом, определяет компоновку и размещение элементов, разрабатывает топологию электрических соединений;
4) проектирование технологических процессов, которое предусматривает определение состава технологического оборудования для изготовления печатной платы, подготовку необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с обеспечением функционирования технологических линий изготовления печатных плат, и разработки правил подготовки проекта печатной платы для ее изготовления в единичном, мелкосерийном или крупносерийном вариантах.
Компьютерный дизайн (CAD): что это такое-и почему это важно
-10 минут. Читать
наЛарри Бернштейн
Последнее обновление 6 июня 2023
, когда большинство людей предполагают строительного работника, они видят. человек на стройке в каске и спасательном жилете. Возможно, этот человек кладет 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 многом является технической работой. Так было всегда, но с появлением систем автоматизированного проектирования (САПР) роль технологий в отрасли и их влияние на работу выросли.
Содержание
История САПР Истоки САПР восходят к системам начала 1960-х годов Патрика Ханратти и Ивана Сазерленда. Работая в General Electric, Ханратти разработал программу, которую он назвал DAC, первую систему, в которой использовалась интерактивная графика и система программирования с числовым управлением.
Всего два года спустя, в 1963 году, Иван Сазерленд разработал систему, которая «открыла новые горизонты в трехмерном компьютерном моделировании и визуальном моделировании, лежащих в основе 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. Он был описан как «первая коммерчески доступная интегрированная интерактивная система графического дизайна, черчения и производства». Примерно 9 из 10 программ САПР берут свое начало в ADAM. бит, а затем и 32-разрядные компьютеры.С изменением названия на AD-2000, а также расширением возможностей обработки и обработки поверхности программа становилась все более и более успешной.
Назначение САПР
Используемая инженерами, архитекторами и руководителями строительства, САПР во многих местах заменила ручное черчение. Это помогает пользователям создавать проекты как в 2D, так и в 3D, чтобы лучше визуализировать строительство.
CAD позволяет разрабатывать, модифицировать и оптимизировать процесс проектирования. Инженеры могут создавать более точные представления и легко модифицировать их для повышения качества проектирования. Программное обеспечение также учитывает, как взаимодействуют различные материалы: это особенно важно, поскольку субподрядчики добавляют в чертежи больше деталей.
Сегодня чертежи/планы можно хранить в облаке. Таким образом, подрядчики получили доступ к чертежам/планам на основе САПР на рабочем месте. Целые команды могут легко проверять изменения плана, включая генерального подрядчика и субподрядчиков. Таким образом, все соответствующие стороны могут осознать возможное влияние изменений на строительство и при необходимости адаптироваться и сообщить об этом.
Эффективное использование всей информации может помочь повысить производительность. САПР позволяет дизайнерам учитывать электричество, водопровод и другие элементы для создания более комплексного проекта. В конечном итоге это приводит к меньшему количеству изменений в работе и меньшему количеству сюрпризов во время строительства.
САПР на практикеЭрик Силвик — старший инженер по виртуальному строительству в Sundt Construction, генерального подрядчика с полным спектром услуг, которая является одной из крупнейших строительных компаний в США.
Силвик занимается виртуальным строительством и на протяжении всей своей карьеры занимался 3D-моделированием для строительства. В своей роли в Sundt Construction он поддерживает людей в строительном бизнесе, определяя, как технологии могут обеспечить предсказуемость, скорость и качество в их работе. Он также гарантирует, что технология работает правильно.
Силвик 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.
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 создает окончательный проектный замысел.
«Возможность визуализировать что-то в 3D дает команде дизайнеров и строителей представление о том, как должен выглядеть готовый проект», — сказал Силвик.
Когда Силвик работал в транспортной группе Сундта, он использовал данные САПР для определения высоты дорог, мостов и других поверхностей. Команда подключила CAD к оборудованию в полевых условиях, чтобы убедиться, что оборудование выполняет задачи в соответствии со спецификациями.
«Традиционно это было трудоемко, но этот [CAD] полностью меняет процесс. Это экономит время; это повышает безопасность и снижает затраты».
Варианты популярных программ САПР в строительствеCAD Civil 3D
CAD Civil 3D используется для планирования, проектирования и управления проектами гражданского строительства. Проекты можно разделить на «три основные категории проектов землеустройства, водоснабжения и транспорта; и может включать в себя развитие строительной площадки, дорожное строительство, развитие рек, строительство портов, каналов, дамб, насыпей и многое другое. … [Он] используется для создания трехмерных (3D) моделей земли, воды или транспортных объектов при сохранении динамических отношений с исходными данными, такими как объекты профилирования, структурные линии, контуры и коридоры».
CAD Plant 3D
CAD Plant 3D предлагает современные решения 3D-проектирования 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 предприятий и процессов, таких как стандартизация и настройка деталей для конкретного проекта. Это также повышает точность, а также повышает производительность проектирования и проектирования, поскольку при построении модели решаются типичные проблемы.
CATIA
CATIA — это облачное программное обеспечение для проектирования, используемое для физического моделирования и используемое во многих отраслях. В строительстве облегчает проектирование зданий. Программное обеспечение также считается первоклассным инструментом для обработки поверхности (разработки формы объекта). Более того, CATIA поддерживает несколько этапов проектирования продукта и помогает при проектировании различных систем, таких как электронные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
SkyCiv Structural 3D
SkyCiv Structural 3D — это облачная программа для проектирования конструкций, предназначенная для инженеров-строителей и инженеров-строителей. Полностью онлайн программа позволяет пользователям моделировать, анализировать и проектировать широкий спектр структур. Инженеры могут анализировать множество проблем, таких как изгиб, напряжение и коробление. Благодаря функциональности модели интеллектуального ремонта программа помогает пользователям выявлять и устранять проблемы.
SolidWorks Premium
SolidWorks Premium, работающая в Microsoft Windows, обладает мощными возможностями трехмерного проектирования. Хотя его можно использовать для создания 2D-проектов, инструменты, связанные с 3D, делают его таким ценным для инженеров-механиков и дизайнеров. SolidWorks «интегрирует мощные инструменты проектирования, в том числе лучшие в отрасли возможности создания деталей, сборок и чертежей со встроенными функциями моделирования, рендеринга, анимации, управления данными об изделии и оценки затрат». Программа позволяет пользователям создавать 3D-модель из 2D-плоскости и наоборот.
Категории:
Теги:
Технологии
Автор:
Ларри Бернштейн
Ларри Бернштейн более 5 лет пишет о строительной отрасли. Как независимый писатель, он освещал строительство от А до Я. Его работа в Procore была сосредоточена в первую очередь на том, чтобы получить представление о строительных компаниях изнутри и о том, как они были усилены с помощью программного обеспечения для управления строительными проектами.
Просмотреть профильКомпьютерное проектирование (САПР): что это такое и почему это важно
— 10 минут чтения
Автор:Ларри Бернстайн
Последнее обновление 6 июня 2023 г.
Когда большинство людей представляют рабочего-строителя, они видят человека на стройке в каске и спасательном жилете. Возможно, этот человек кладет 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 многом является технической работой. Так было всегда, но с появлением систем автоматизированного проектирования (САПР) роль технологий в отрасли и их влияние на работу выросли.
Содержание
История САПРИстоки САПР восходят к системам начала 1960-х годов Патрика Ханратти и Ивана Сазерленда. Работая в General Electric, Ханратти разработал программу, которую он назвал DAC, первую систему, в которой использовалась интерактивная графика и система программирования с числовым управлением.
Всего два года спустя, в 1963 году, Иван Сазерленд разработал систему, которая «открыла новые горизонты в трехмерном компьютерном моделировании и визуальном моделировании, лежащих в основе 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. Он был описан как «первая коммерчески доступная интегрированная интерактивная система графического дизайна, черчения и производства». Примерно 9 из 10 программ САПР берут свое начало в ADAM. бит, а затем и 32-разрядные компьютеры.С изменением названия на AD-2000, а также расширением возможностей обработки и обработки поверхности программа становилась все более и более успешной.
Назначение САПР
Используемая инженерами, архитекторами и руководителями строительства, САПР во многих местах заменила ручное черчение. Это помогает пользователям создавать проекты как в 2D, так и в 3D, чтобы лучше визуализировать строительство.
CAD позволяет разрабатывать, модифицировать и оптимизировать процесс проектирования. Инженеры могут создавать более точные представления и легко модифицировать их для повышения качества проектирования. Программное обеспечение также учитывает, как взаимодействуют различные материалы: это особенно важно, поскольку субподрядчики добавляют в чертежи больше деталей.
Сегодня чертежи/планы можно хранить в облаке. Таким образом, подрядчики получили доступ к чертежам/планам на основе САПР на рабочем месте. Целые команды могут легко проверять изменения плана, включая генерального подрядчика и субподрядчиков. Таким образом, все соответствующие стороны могут осознать возможное влияние изменений на строительство и при необходимости адаптироваться и сообщить об этом.
Эффективное использование всей информации может помочь повысить производительность. САПР позволяет дизайнерам учитывать электричество, водопровод и другие элементы для создания более комплексного проекта. В конечном итоге это приводит к меньшему количеству изменений в работе и меньшему количеству сюрпризов во время строительства.
Эрик Силвик — старший инженер по виртуальному строительству в Sundt Construction, генерального подрядчика с полным спектром услуг, которая является одной из крупнейших строительных компаний в США.
Силвик занимается виртуальным строительством и на протяжении всей своей карьеры занимался 3D-моделированием для строительства. В своей роли в Sundt Construction он поддерживает людей в строительном бизнесе, определяя, как технологии могут обеспечить предсказуемость, скорость и качество в их работе. Он также гарантирует, что технология работает правильно.
Силвик 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.
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 создает окончательный проектный замысел.
«Возможность визуализировать что-то в 3D дает команде дизайнеров и строителей представление о том, как должен выглядеть готовый проект», — сказал Силвик.
Когда Силвик работал в транспортной группе Сундта, он использовал данные САПР для определения высоты дорог, мостов и других поверхностей. Команда подключила CAD к оборудованию в полевых условиях, чтобы убедиться, что оборудование выполняет задачи в соответствии со спецификациями.
«Традиционно это было трудоемко, но этот [CAD] полностью меняет процесс. Это экономит время; это повышает безопасность и снижает затраты».
CAD Civil 3D
CAD Civil 3D используется для планирования, проектирования и управления проектами гражданского строительства. Проекты можно разделить на «три основные категории проектов землеустройства, водоснабжения и транспорта; и может включать в себя развитие строительной площадки, дорожное строительство, развитие рек, строительство портов, каналов, дамб, насыпей и многое другое. … [Он] используется для создания трехмерных (3D) моделей земли, воды или транспортных объектов при сохранении динамических отношений с исходными данными, такими как объекты профилирования, структурные линии, контуры и коридоры».
CAD Plant 3D
CAD Plant 3D предлагает современные решения 3D-проектирования 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 предприятий и процессов, таких как стандартизация и настройка деталей для конкретного проекта. Это также повышает точность, а также повышает производительность проектирования и проектирования, поскольку при построении модели решаются типичные проблемы.
CATIA
CATIA — это облачное программное обеспечение для проектирования, используемое для физического моделирования и используемое во многих отраслях. В строительстве облегчает проектирование зданий. Программное обеспечение также считается первоклассным инструментом для обработки поверхности (разработки формы объекта). Более того, CATIA поддерживает несколько этапов проектирования продукта и помогает при проектировании различных систем, таких как электронные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
SkyCiv Structural 3D
SkyCiv Structural 3D — это облачная программа для проектирования конструкций, предназначенная для инженеров-строителей и инженеров-строителей. Полностью онлайн программа позволяет пользователям моделировать, анализировать и проектировать широкий спектр структур. Инженеры могут анализировать множество проблем, таких как изгиб, напряжение и коробление. Благодаря функциональности модели интеллектуального ремонта программа помогает пользователям выявлять и устранять проблемы.
SolidWorks Premium
SolidWorks Premium, работающая в Microsoft Windows, обладает мощными возможностями трехмерного проектирования. Хотя его можно использовать для создания 2D-проектов, инструменты, связанные с 3D, делают его таким ценным для инженеров-механиков и дизайнеров. SolidWorks «интегрирует мощные инструменты проектирования, в том числе лучшие в отрасли возможности создания деталей, сборок и чертежей со встроенными функциями моделирования, рендеринга, анимации, управления данными об изделии и оценки затрат».