Сапр система: Программы САПР – системы автоматизированного проектирования

Содержание

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. Система предназначена для расчёта норм времени и охватывает: механообрабатывающее производство, сварочное производство, производство… …   Википедия

  • 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

  • что такое системы автоматизированного проектирования, история создания, программное обеспечение для САПР, состав и структура, виды и области применения

    Редкий инженер предпочитает бумажные чертежи электронным. Старый дедовский способ занимает гораздо больше времени и допускает погрешности в построении и расчетах. Поэтому большинство предприятий перешли на компьютерные технологии. Расходы на установку систем и обучение сотрудников полностью окупилось результативностью и качеством работы с компьютером. К тому же, такой подход позволяет вести всю документацию в цифровом виде и обеспечивает удобство сообщения с другими компаниями и дочерними предприятиями. 

    Чтобы понять, что такое САПР и для чего он нужен в работе, узнаем, как расшифровывается аббревиатура программы – это система автоматизированного проектирования. В этой статье мы узнаем, как появилось и развивалось это программное обеспечение, какие возможности оно открывает для конструирования, и чем отличаются его разновидности. 

    История создания САПР

    Англоязычный вариант названия – CAD, то есть Computer Aided Design. Изначально разработчики добивались плотного взаимодействия человеческих ресурсов и возможностей электронно-вычислительных машин. Путь достижения этой цели короток – существование платформ не длится и полвека. Условно весь период развития можно разбить на три части:

    • 1970-е годы. В это время появилась уверенность, что проектирование теоретически подвергается компьютеризации. Сфера деятельности машины была невелика, в основном упор делался на возможности автоматического черчения. Такие программы получили название САЧ.
    • 1980-е годы ознаменовались появлением микрокомпьютеров, поэтому все силы уходили на создание систем для них. Также этот период положил начало объемному 3D-моделированию с возможностью передачи данных.
    • 1990-е годы окончили формирование базовых понятий САПРа и устранения ошибок и погрешностей. В частности, было убрано препятствие при передаче файла в одном формате на другую компьютерную систему. Когда производители пришли к единому образцу, применение платформы стало доступнее и популярнее.

    С тех пор создатели только совершенствуют модели, укомплектовывают новыми функциями и облегчают работу с ними. 

    Можно назвать следующие ступени эволюции программы:

    • работа с радиотехникой и электроникой на примитивном уровне в США, 50-е – начало 60-х годов;
    • схематическое конструирование радиоэлектроники и интегральных схем в СССР, 60-е годы;
    • первый шаг в развитии автоматизированного машиностроения – создание графической системы «Sketchpad» ученым Сазерлендом в 1963 г.;
    • появление кривых линий и моделей неправильной формы – 1970 г.;
    • в 1982 году увидел свет первый продукт компании «Autodesk» – AutoCAD, ставший первым и самым популярным САПРом для инженера. 

    С этого момента все производители программного обеспечения пытаются превзойти по качеству первоначальный вариант, нужно отметить, что качество некоторых аналогов Автокада уже завоевало почетное место на компьютерном рынке. Альтернативой распространенной платформе является продукт компании ZWSOFT – ZWCAD. Это новейшие технологии в сочетании с классикой систем автоматического проектирования: удобный дизайн, совместимость с форматами других программ, широкие возможности расчета, конструирования и проверки продукта в работе. Невысокая цена в сочетании с отличным качеством делает платформу востребованной во всем мире, тем более, что она переведена на многие языки. Компания предлагает возможность бесплатно протестировать пробный пакет, тем самым давая инженерам шанс «распробовать» аналог Автокада.

    Мы много говорили о пользе автоматического проектирования, в чем именно она состоит? 

    Базовый САПР. Поддержка форматов DWG, DGN

    Просмотрщик 3D-моделей различных форматов c функциями редактирования и добавления комментариев

    Проектирование наружных инженерных сетей : водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения.

    Возможности и области применения САПР

    Основная цель разработки платформы – это повышение эффективности труда инженеров с помощью обеспечения взаимодействия с электронно-вычислительными машинами. Оно достигается следующими факторами: 

    • облегчается процесс конструирования для сотрудников всех отраслей;
    • уменьшаются сроки завершения проектов в целом;
    • сокращается начальная стоимость работы проектирования за счет устранения издержек и оплаты многочасового труда работников;
    • улучшается качество готового продукта и каждого отдельного этапа;
    • практически убирается статья расходов на тестирование изделий и устранение погрешностей.
    • Такой результат достигается за счет ряда достоинств автоматизации:
    • обширная и доступная информационная база, заложенная в структуре программы;
    • автоматический сбор и классификация всех сопутствующих документов;
    • возможность системы параллельного конструирования и, соответственно, предоставления объема работ на текущий момент моделирования;
    • заложенная в программе библиотека готовых решений;
    • режим проверки и испытаний готового продукта путем математического моделирования;
    • подбор и предложение максимально выгодных методов моделирования при минимизации расходов;
    • сбор и классификация информации для наиболее выгодного управления предприятием.

     

    Состав и структура САПР

    Это обширная система, которая, не смотря на перевод, не полностью соответствует аббревиатуре CAD. В русскоязычный термин входят три базовых понятия:

    • CAE (Computer-aided engineering) – программа инженерного анализа, осуществляющая расчет данных. 
    • CAD (Computer-Aided Design) – этап собственно проектирования и построения схем.
    • CAM (Computer-aided manufacturing) – модуль по управлению результатами деятельности двух предыдущих устройств.

    На деле все три технологии взаимодействуют и дают возможности в одной программе осуществлять полный цикл конструирования объектов любой сложности.

    Для создания САПРа были привлечены технологии из разных сфер:

    • основы телекоммуникаций;
    • методы вычислительных сетей;
    • широкое математическое обеспечение: от способов вычисления и статистики до элементов искусственного разума;
    • компьютерные технологии для обслуживания популярных операционных систем и основных языков программирования. 

    Система автоматизированного проектирования САПР – это программа, которая базируется на двух основных подсистемах: проектирование и обслуживание. С помощью первой осуществляется само построение схем, чертежей. Вторая служит для управления первой. 

    Вот основные составляющие модули:

    • Построение двумерных систем и геометрическое 3D-моделирование.
    • DesPM – Design Process Management – управление процессом конструирования.
    • PDM — Product Data Management – организация и оптимизация заложенных данных.
    • Диалоговый модуль – дает возможность эффективного общения пользователя с программой.
    • Совокупность технических средств – измерительные приборы и инвентарь для построения.
    • Математическая база, включающая в себя алгоритмы решения проблем и функции преображения данных.
    • Информационное обеспечение – энциклопедический набор знаний, к которому имеет доступ пользователь.
    • Языковая надстройка с возможностью перевода текста.
    • Базовая совокупность средств, необходимых при стандартных ситуациях проектирования.

    Классификация САПР

    Можно разделять все виды программ согласно следующим критериям:

    1. по отраслевому назначению; 
    2. по цели использования; 
    3. по масштабам;
    4. по форме основной подсистемы. 

    Разновидности ПО в зависимости от отрасли

    • MCAD – mechanical CAD – это сфера машиностроения любой сложности: от ракетных установок и автомобилей до примитивного тостера;
    • EDA или electronic CAD – это группа радиоэлектронных разработок, необходимая для разработки как целого проекта, так и его элементов: микросхем, плат и других деталей. 
    • AEC СAD или CAAD – программное обеспечение для архитекторов и строителей. Используется для возведения зданий, строительства дорог и элементов инфраструктуры любой сложности. 

    Классификация по цели использования

    Она повторяет три составляющих классического САПРа:

    • CAD – отвечает за проектирование и создание чертежей;
    • CAE – модуль для автоматических подсчетов и аналитических процессов; 
    • CAM – подготовка производства и управление всей системой.

    Они могут быть как воплощены в раздельных платформах, так и объединены в одной – это комбинированные программы. Также возможны надстройки с соответствующими функциями на базовой комплектации. 

    Отличия платформы по масштабу комплектации

    Есть три типа, они характеризуются расположением от простого к сложному:

    • Нижний уровень отвечает за конструкторскую документацию. Используется в различных сферах деятельности, когда нужно подготовить отчетную смету.
    • Средний уровень отличается повышенным контролем за отчетность и возможностью построения 3D-моделей. 
    • Высший уровень обеспечивает наиболее широкий спектр возможностей, сопровождая процесс создания изделия любой сложности от расчетных манипуляций до момента тестирования. 

    Виды программного обеспечения САПР по характеру базовой комплектации

    • На основе технической графической методики, двумерного и объемного моделирования. Они настроены на использование с целью проектирования объектов и взаимного расположения элементов схемы. Применяются в большинстве случаев в машиностроении.
    • На Системе Управления Базой Данных. Такие платформы ориентированы на математические расчеты, использование формул и алгоритмов, оперирование большим количеством информации. Чаще всего используются для создания бизнес-проектов и экономических выкладок.
    • На базе узкопрофильных модулей, необходимых для специализированных действий в той или иной сфере деятельности.
    • Интегрированные программные обеспечения, включающие в себя все предыдущие виды. Они сложнее в управлении, но обеспечивают широкий охват возможностей. 

    Примеры САПР-программ: системы автоматизированного проектирования в действии

    Расскажем о наиболее популярных платформах, их плюсах и минусах. 

    Автокад 

    Еще недавно он занимал первую позицию на рынке систем конструирования. Софт был разработан еще в 1982 году американскими учеными, он сразу стал популярным, тем более, что на тот момент был уникальным средством компьютерного моделирования. AutoCAD предлагает возможности для инженеров всех сфер, в ее комплектации есть как широкий спектр инструментов, так и специальные модули для узкой профилизации, чтобы не загромождать интерфейс. Таким образом, можно купить наиболее удобную для работы версию. Другой вопрос – в какую сумму это обойдется.
    Являясь самой популярной программой во всем мире, Автокад переведен на 18 языков, в частности, на русский. Нашим специалистам понятно все, кроме необходимой инструкции по применению. В своем арсенале продукт имеет десятки разновидностей и тысячи надстроек и модулей. Почему же сейчас все чаще ищут аналог этой системы САПР?

    У платформы есть как верные защитники, так и противники. Для первых все приписываемые минусы – это лишь результат недостаточного освоения программы. Вторая группа видит следующие минусы:

    • Неудобная работа с таблицами. Привычные текстовые редакторы дают больше возможностей использовать этот примитивный способ передачи информации.
    • Трудность в освоении софта: большой функционал не всегда пригождается каждому пользователю, однако, загромождает интерфейс и приводит к путанице.
    • Невозможность корректного импортирования чертежей, выполненных в Автокаде, в другие ПО. Это не дает пользователем возможность продолжить работу с другого компьютера, на котором установлена другая система.
    • Производители уделяют много времени и сил на создание новых надстроек, однако, интерфейс побочных модулей зачастую не проработан. 
    • Основным недостатком является завышенная ценовая политика. Для многих инженеров стоимость Автокада остается запредельной. Тем более редко его устанавливают студенты и начинающие проектировщики. Крупным компаниям тоже становится выгоднее покупать лицензии у производителей с хорошей системой корпоративных скидок. 

    Таким образом, появляется необходимость в поиске лучшего САПРа, который должен отвечать ряду требований:

    • оптимальный расширенный функционал, не уступающий возможностям популярного продукта;
    • приятный и удобный внешний вид, понятный интерфейс, удачное расположение инструментария;
    • нетрудная система обретения лицензии и последующего продления;
    • возможность обновлений и добавления профильных надстроек с расширенным специализированным комплектом функций;
    • легкое импортирование из одной программы в другую, совместимость форматов редактирования;
    • невысокая цена и система корпоративных скидок. 

    Какие платформы пришли на замену?

    NanoCAD

    Распространенный продукт российской компании NanoSoft. Большим плюсом является его родина, в связи с ней, Нанокад ориентирован на правила ГОСТа. Интерфейс остается полной имитацией работы в брендовом модуляторе. Соотносится с другими системами автоматического проектирования и легко импортируется за счет поддержания различных форматов. Имеет возможность доступа в библиотеку заготовленных схем и поддерживает обмен данными с системой NormaCS. 

    Из минусов выделяют нестабильную работу и частые сбои, долгую загрузку софта. И трудности при редактировании геометрии – затруднена работа со сплайнами и штриховками. 

    ZWCAD – лучший аналог Автокада

    Компания ZWSOFT разработала программное обеспечение, которое обещает быть самым популярным на рынке систем автоматизированного проектирования. Продукт имеет следующие достоинства:

    • Привычный интерфейс и удобное меню с грамотным переводом на русский язык сделает работу в ЗВКАДе удобной. 
    • Базовая комплектация имеет стандартный набор инструментов, необходимый для продуктивной деятельности инженера. Для узких специальностей компанией представлен ряд дополнительных модулей с расширенным функционалом.
    • Полная совместимость с другими ПО, в том числе, с Автокадом. Популярные форматы сохранения чертежей и, как правило, отсутствие проблем с результатами разработок в других софтах.
    • Поддержка как двумерных, так и трехмерных моделей.
    • Низкая цена и возможность покупки пакета лицензий для локального пользования.
    • Возможность протестировать демо-версию САПРа.
    • Консультация специалистов при покупке программы.

    ZWCAD подойдет для работ разного уровня сложности как специалистами, так и новичками, студентами. 

    Выбор хорошей системы автоматического проектирования зависит от личных пожеланий инженера. Эта программа, с которой он будет проводить каждый свой рабочий день. Поэтому необходимо внимательно разобраться с возможностями, которые предлагает платформа. 

    Компас

    Отечественный продукт компании АСКОН изначально планировался как программа для 3D-моделирования. Со временем появились дополнения, позволяющие вести в нем и всю сопутствующую документацию. Он также выигрывает в том, что запрограммирован на соблюдение стандартов ГОСТ. Но софт имеет ряд минусов. Формат чертежей, выполненных в Компасе, не поддерживается прочими схожими платформами. А также имеет скудные возможности в оформлении текста. 

    Системы автоматизированного проектирования (САПР)

    • Renga MEP

      BIM-система для инженерного проектирования Программа для инженерного 3D-проектирования, доступная каждому.

    • Renga Structure

      BIM-система для проектирования строительных конструкций зданий и сооружений.

    • 3D GARDEN (Наш сад 10)

      3D GARDEN (Наш сад 10) – это трехмерный планировщик садового участка, энциклопедия растений и редактор ландшафтных фотографий. Программа 3D GARDEN предназначена как для профессионального дизайнера ландшафтов, так и для любителей садов и растений.

      Разработчик: DiComp

    • Домашний nanoCAD 4

      Домашний nanoCAD 4 – это программа для проектирования с помощью компьютера, которая помогает пользователю, даже не имеющему специальных навыков, работать с любыми чертежами.

      Разработчик: Нанософт

    • Pilot-ICE

      Pilot-ICE – система класса ECM для управления проектной организацией, для удобного хранения данных и коллективной работы над проектами.

    • КОМПАС-3D V16 Home

      КОМПАС-3D V16 Home — это система трехмерного моделирования для дома, хобби и творчества.

      Разработчик: АСКОН

    • КОМПАС-3D LT V12

      КОМПАС-3D LT предназначен для самой широкой аудитории.

      Разработчик: АСКОН

    • FloorPlan 3D V.12 Deluxe

      Программа для 3D дизайна загородных домов, квартир и ландшафтов.

      Разработчик: IMSI/Design

    • Corel Painter 2016

      Новая версия популярного графического редактора.

      Разработчик: Corel

    • Renga Architecture

      Renga Architecture — новый российский трехмерный CAD для концептуального моделирования и архитектурного проектирования.

    • КОМПАС-3D V15 Home

      КОМПАС-3D Home — полнофункциональная версия системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D. Продукт позволяет создавать трехмерные модели деталей и сборок, чертежи и спецификации.

      Разработчик: АСКОН

    • КОМПАС-3D V16

      КОМПАС-3D – система трёхмерного моделирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря удачному сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования.

      Разработчик: АСКОН

    • КОМПАС-График V16

      КОМПАС-График — универсальная система автоматизированного 2D-проектирования, позволяющая в оперативном режиме

      Разработчик: АСКОН

    • Электронный справочник конструктора

      Электронные статьи Справочника конструктора содержат общетехнические сведения, сведения о конструктивных элементах деталей, стандартных изделиях, типовых узлах, и методики их расчета.

      Разработчик: АСКОН

    • КОМПАС-Строитель V16

      КОМПАС-Строитель предназначен для проектировщиков, конструкторов, архитекторов, инженеров, а так же для руководителей проектов в различных отраслях.

      Разработчик: АСКОН

    • Металлоконструкции: КМ

      Библиотека предназначена для автоматизации двухмерного проектирования стальных конструкций из стандартного профильного проката.

      Разработчик: АСКОН

    • Технология: ТХ

      Основное назначение Библиотеки проектирования инженерных систем – автоматизация выпуска проектной документации раздела «Технология производства».

      Разработчик: АСКОН

    • Жизнеобеспечение: ОВ

      Добавить в мой список Реализует требования ГОСТ 21.602-2003 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования».

    • Архитектура: АС/АР

      Данная библиотека предназначена для выпуска проектной документации комплектов АС и АР.

      Разработчик: АСКОН

    • Железобетонные конструкции: КЖ

      Предназначена для автоматизации проектирования при создании чертежей марок КЖ/КЖИ Ускоряет процесс выпуска проектной документации.

      Разработчик: АСКОН

    • Оборудование: Развертки

      Библиотека предназначена для автоматизации проектирования элементов пыле-, газо- и воздухопроводов, трубопроводов и аналогичных деталей из листового материала.

      Разработчик: АСКОН

    • Конвертор PdiF- КОМПАС

      Специализированный модуль для передачи в КОМПАС-График чертежей узлов печатного монтажа, разработанных в ECAD-системах, и сохраненных в формате PDIF.

      Разработчик: АСКОН

    • Механика: Анимация

      Библиотека анимации является стандартным приложением для КОМПАС-3D. Она работает с версиями КОМПАС-3D V8 и выше.

      Разработчик: АСКОН

    • Библиотека Стандартные Изделия

      Библиотека предоставляет пользователю системы КОМПАС-3D или КОМПАС-График возможность выбора и вставки в документы стандартных изделий и конструктивных элементов.

      Разработчик: АСКОН

    Система автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ

    ВЕРТИКАЛЬ — система автоматизированного проектирования технологических процессов, которая решает большинство задач в рамках технологической подготовки производства и позволяет упростить формирование и сопровождение техпроцессов, повысить качество технологической документации и добиться оптимальных показателей использования имеющихся ресурсов предприятия.

    Возможности системы:

    • Проектирование технологических процессов
    • Формирование заказов на проектирование СТО и создание управляющих программ для оборудования с ЧПУ
    • Технологические расчеты
      * Производятся с помощью расчетных приложений, которые поставляются отдельно
    • Формирование технологической документации в соответствии с требованиями ГОСТ РФ и стандартами, используемыми на предприятии
    • Поддержка единого информационного пространства для управления жизненным циклом изделия

    Проектирование технологических процессов

    Система ВЕРТИКАЛЬ позволяет в автоматизированном режиме проектировать технологические процессы, в основе которых лежит иерархическая структура из операций, переходов, оборудования, профессий, оснастки и других технологических объектов, а также предоставляет возможность параллельного проектирования сложных и сквозных техпроцессов группой технологов в реальном режиме времени.

    Поддерживается разработка типовых и групповых технологических процессов в рамках которой можно, единожды заполнив общие данные ТП, использовать их впоследствии для проектирования множества единичных технологических процессов. Также система поддерживает создание типовых и групповых техпроцессов на основе ранее разработанного единичного.

    Специализированная компоновка интерфейса Вертикаль позволяет разрабатывать сборочные технологические процессы, в том числе и с использованием графической схемы комплектования операций и переходов

    В рамках работы с системой ВЕРТИКАЛЬ обеспечивается поддержка актуальности технологической информации с помощью процессов управления изменениями.

    Система поддерживает двустороннюю связь параметров технологического процесса с параметрами графических документов КОМПАС-3D: чертежей, эскизов, 3D-моделей. При изменении значений параметров в графических документах происходит соответствующее изменение ассоциированных параметров технологического процесса (например, изменение размеров в тексте перехода при изменении соответствующего габарита на чертеже). Имеется возможность и обратного действия — обновления значения параметра в графическом документе в ответ на изменения в ТП.

    ВЕРТИКАЛЬ поддерживает бесшовную интеграцию с системой управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. Поисковая система, реализованная в ВЕРТИКАЛЬ, позволяет находить, добавлять и проводить замену объектов техпроцесса напрямую из справочников ПОЛИНОМ:MDM без подъема окна системы. При этом поиск осуществляется среди тех объектов, которые могут быть применены с учетом настроенной модели техпроцесса.

    Формирование заказов на проектирование СТО и создание управляющих программ для оборудования с ЧПУ

    В системе ВЕРТИКАЛЬ реализованы функции формирования заявок на проектирование средств технологического оснащения (СТО) и управляющих программ (УП) для оборудования с ЧПУ. После формирования заявки отправляются на согласование в соответствующие службы, при этом согласование заявок возможно при работе с системой ЛОЦМАН:PLM.

    Технологические расчеты

    Специализированные приложения* позволяют проводить расчеты в различных областях технологической подготовки производства:

    * Поставляются отдельно

    Нормирование трудозатрат

    Приложение Нормирование трудозатрат решает задачи автоматизированного расчета затрат времени на технологические операции. В системе реализованы различные методики расчета в зависимости от степени укрупнения норм затрат труда (дифференцированные, укрупненные, типовые) из более чем 50 сборников трудовых нормативов для различных видов работ (сборка, обработка резанием, давлением, получение покрытий, сварка, термическая обработки, операции общего назначения, технический контроль и др.)

    Нормирование материалов

    Нормирование материалов — универсальное приложение, позволяющее создавать и редактировать расчеты для решения широкого спектра задач материального нормирования в тесной интеграции с ВЕРТИКАЛЬ.

    Приложение позволяет решать задачи назначения заготовки детали, расчета массы заготовки, автоматизации расчета нормы расхода основного материала и других параметров нормирования в технологических подразделениях предприятия.

    Расчет режимов резания

    Расчет режимов резания — приложение, предназначенное:

    • для автоматизированного расчета параметров обработки материалов
    • для подбора инструмента в зависимости от характеристик обрабатываемого материала, геометрических параметров обрабатываемого элемента, условий крепления, вида смазочно-охлаждающей жидкости, расчета режимов обработки, расчета вспомогательного времени, связанного с переходом.

    Формирование технологической документации в соответствии с требованиями ГОСТ РФ и стандартами, используемыми на предприятии

    После завершения разработки технологического процесса, который содержит все необходимые сведения для производства изделия, система ВЕРТИКАЛЬ позволяет в автоматическом режиме сформировать комплект технологической документации. В базовой поставке системы есть большинство форм документов, предусмотренных ГОСТ серии ЕСКД (технологические карты и ведомости).

    Вкладка Предпросмотр карт позволяет пользователю визуально оценить как данные текущего объекта дерева проекта будут отображаться в документах. На вкладке можно отобразить как целиком весь комплект карт, так и отфильтрованный список карт, связанный с объектами техпроцесса.

    Модуль ВЕРТИКАЛЬ-Отчеты позволяет создать новые отчетные формы и алгоритмы отбора данных для размещения на форме по требованиям предприятия практически любой сложности.

    Комплект технологических документов на изделие может включать документы, содержащие сведения не только из единичного техпроцесса, но и сводную технологическую информацию по всем компонентам изделия. Как правило, это различные ведомости, например, ведомость специфицированных норм расхода, ведомость материалов, ведомость маршрутов.

    Поддержка единого информационного пространства для управления жизненным циклом изделия

    Система ВЕРТИКАЛЬ может использоваться на предприятии в качестве самостоятельного инструмента для решения задач технологической подготовки производства, а также интегрироваться с другими продуктами АСКОН, что позволяет включить систему в единое решение CT3D для управления жизненным циклом изделия и создать цифровую среду для совместной разработки изделия и подготовки производства. В результате электронное описание изделия содержит полную информацию, необходимую для поддержки этапов жизненного цикла изделия. На этапе подготовки производства обеспечивается накопление данных о результатах конструкторско-технологического проектирования и обмен информацией между инженерными службами.


    Стоимость и условия приобретения ПО доступны у официальных представителей: https://ascon.ru/products/1279/purchase/offices/ . Обратитесь в ближайшее представительство АСКОН по телефону или e-mail и для вас подготовят коммерческое предложение.

    Наши специалисты помогут подобрать приложения, необходимые для эффективного решениях ваших задач и запустить их в работу. Научат быстро и правильно работать в профессиональном ПО и проконсультируют по вопросам, возникающим при использовании.

    Служба технической поддержки и обучения: https://support.ascon.ru/

    ЛИРА САПР система для автоматизированного проектирования и расчета зданий и сооружений строительных конструкций

    ЛИРА-САПР — система проектирования и расчета зданий и сооружений

    ПК ЛИРА-САПР, в настоящее время, является самым популярным расчетным комплексом в России и странах СНГ. Популярность ПК ЛИРА-САПР объясняется наилучшим балансом теоретических возможностей и удобных инструментов, необходимых в повседневной работе. ПК ЛИРА-САПР предоставляет скорость работы с расчетной схемой, недостижимую для других расчетных комплексов.

    Вот некоторые из преимуществ ПК ЛИРА-САПР:

    Продуманный до мелочей интерфейс программы.

    • Возможность открыть две или более расчетные схемы в одном окне для удобного сравнения версий расчетной схемы.
    • Адаптивная лента предоставляет быстрый доступ к инструментам для работы с выделенными в данный момент элементами схемы. Нужные инструменты всегда под рукой.
    • Несколько стандартных настроек лент, адаптированных под разные инженерные задачи, например расчет и конструирование железобетонных или стальных конструкций.
    • Кроме того, есть полностью настраиваемая «Лента пользователя», которую вы можете использовать для своих специфических задач. Таким образом, интерфейс программы всегда будет соответствовать вашим задачам.
    • Диалоговые и параметрические окна никогда не закрывают полностью модель объекта. Вы всегда можете видеть элементы, которым вы назначаете свойства.
    • Нет никаких режимов, все инструменты доступны в любой момент.
    • Максимально сокращены «лишние» действия пользователя при работе с интерфейсом. Никаких лишних кликов мышью и кнопок на клавиатуре. Например, вам не нужно делать лишних кликов мышью при переходе между диалоговыми окнами. Окно под курсором становится активным автоматически.
    • Возможность визуализировать на схеме любые исходные данные для конструктивного и МКЭ-расчета в виде мозаик жесткостей, сечений, типов КЭ, типов армирования и т.д. для удобного визуального контроля схемы, а также выбора элементов кликом по шкалам мозаик.
    • Стандартные и пользовательские наборы флагов рисования для быстрого переключения визуализации модели.
    • Конструктивные блоки, в которые можно объединять элементы по любым признакам, обеспечивают мгновенное фрагментирование, выделение нужных элементов и навигацию по схеме.
    • Выделение всех элементов, лежащих в плоскости кликом по осям или высотным отметкам, например плетей колонн, стен или перекрытий.
    • Выделение объектов кликом по шкалам результатов (перемещения, напряжение, армирование и т.д.)
    • Система документирования, построенная на шаблонах, позволяет создать книгу отчета по проекту буквально в несколько кликов. Вы можете использовать ее также для навигации по проекту, используя функцию возврата к видам, сохраненным в системе документирования.
    • Быстрое и легкое графическое ядро позволяет комфортно работать даже с очень большими расчетными схемами. При этом, программа не требует высокопроизводительных профессиональных видеоадаптеров.

    Уникальный архитектурный препроцессор САПФИР.

    • ПК САПФИР — это полноценная архитектурная система, в которой можно проектировать достаточно сложные архитектурные объекты. При этом он с самого начала разрабатывался в расчете на последующее преобразование архитектурных объектов в расчетные схемы.
    • САПФИР имеет полный набор архитектурных инструментов таких как: плита, колонна, балка, стена, дверь, окно, проем, ниша, шахта, ферма, кровля, лестница и т.д.
    • Все элементы, создаваемые в ПК САПФИР — параметрические. Вы можете задавать все параметры, характерные для архитектуры, такие как материал и сечение, а также параметры, характерные для аналитической модели. Например интерпретацию как несущий конструктив или нагрузка, условия опирания, связи, длительные и кратковременные нагрузки, сбор ветровых и снеговых нагрузок и прочее.
    • Вы можете задать в САПФИР практически все исходные данные для прочностного расчета в ЛИРА-САПР. При этом модель сохраняет гибкость, свойственную архитектурным программам. Изменения в архитектуру вносятся в несколько движений мышью и модель снова готова к расчету.
    • Многие действия в ПК САПФИР автоматизированы, например тиражирование этажей генерация свайного поля или создание сети колонн.
    • При этом, ПК САПФИР имеет уникальные возможности для создания аналитических моделей и расчетных схем. Например, САПФИР является единственной системой, позволяющей создавать несколько аналитических моделей для одной архитектурной. Это дает возможность оперативно подбирать варианты моделирования, для создания наиболее точной расчетной схемы. Уникальные автоматизированные инструменты корректировки модели, такие как подрезки, дотягивания, преобразование элементов и т.д. позволяют не только быстро переходить от опалубочных контуров к расчетным, но и даже получать адекватные расчетные схемы из архитектурных моделей, созданных в других архитектурных программах.
    • Система САПФИР-ЖБК позволяет импортировать результаты расчета и на их основании проектировать армирование плит, колонн, балок, диафрагм с выдачей чертежей КЖ, КЖИ, спецификаций и ведомостей.
    • Система «Панельные здания» позволяет многократно упростить создание расчетных схем таких сложных объектов, как современные панельные здания для расчета в нелинейной постановке. Она работает на основе архитектурного и аналитического элемента «Стык», обеспечивает ручную или автоматическую обстыковку здания, расстановку закладных, поддерживает марки стыков и прочее.
    • Система САПФИР-Генератор выводит производительность на совершенно новый уровень. САПФИР-Генератор — это система визуального программирования, в которой вы оперируете на «холсте» логическими узлами «нодами» и связями между ними. При помощи нодов можно за несколько минут построить модель многоэтажного здания и затем менять характеристики здания, например количество и высоту этажей, перемещением слайдеров, а габариты и положение конструкций перемещением строительных осей. САПФИР-Генератор позволяет быстро строить модели с очень сложной геометрией (как например скрученный мост в Испании) или автоматически строить модели по подложкам dxf c автоматической расстановкой окон, дверей, и т.д. При этом, модель здания будет обновляться при внесении изменений в dxf-файлы подложек.

    Гибкая конфигурация программного комплекса

    ПК ЛИРА-САПР поставляется в виде 4 стандартных конфигураций и 14 дополнительных расчетно-графических систем. Это позволяет выбрать конфигурацию в зависимости от решаемых задач и не переплачивать за ненужный вам функционал.

    Препроцессор «САПФИР-Конструкции» входит во все конфигурации ПК ЛИРА-САПР как рекомендуемый инструмент для создания расчетных схем.

    Для тех, кто хочет всегда иметь полный набор возможностей, есть конфигурация FULL, в которую входят все возможности и дополнительные системы. У пользователей ПК ЛИРА-САПР FULL есть еще одно преимущество: при обновлении на следующую версию вы получите также и все новые дополнительные системы, вышедшие в новой версии.

    Ниже описаны возможности и системы ПК ЛИРА-САПР

    Системы и процессоры

    ВИЗОР-САПР. Единая интуитивная графическая среда пользователя

    Единая интуитивная графическая среда пользователя, включающая широкий набор удобных инструментов для создания и анализа компьютерных моделей произвольных конструкций. Пользователь, не покидая эту среду, проходит все этапы решения, от создания расчетной схемы до анализа результатов, может переключаться в любой выбранный режим и получать информацию с любого этапа, а также просматривать одновременно окна нескольких режимов.
    Подробнее

    Новые возможности ПК ЛИРА-САПР

    BIM

    Передача армирования в Tekla Structures

    BIM

    Переданное армирование в Tekla Structures

    Панельные здания

    Расстановка стыков

    Панельные здания

    Библиотека стыков

    Панельные здания

    Редактирование стыка. Закладные детали

    Кирпич

    Исходные данные и расчетная схема

    Кирпич

    Мозаика нагрузок на простенки

    Кирпич

    Нагрузки на простенки

    Кирпич

    Автоматическая генерация групп кирпичных простенков

    Сталежелезобетон

    Виды сечений

    Сталежелезобетон

    Результаты расчета

    Сталежелезобетон

    Локальный режим армирования

    Многоматериальный конструктор сечений

    Результаты расчетов для выделенных элементов

    Динамика+ представление результатов

    Подбор арматуры на кручение для сложных сечений

    Конструирование балок

    Эпюра материалов

    Конструирование балок

    Эскиз рабочего чертежа армирования балки

    Конструирование колонн

    Расстановка арматуры

    Конструирование колонн

    Эскиз рабочего чертежа армирования колонны

    СТК

    Новый набор узлов жестких баз колонн

    СТК

    Трассировка расчета узла

    Документатор

    Таблицы исходных данных

    Документатор

    Исходные данные для физнелинейного расчета

    Документатор

    Новый набор таблиц результатов расчета армокаменных конструкций

    Подвижные нагрузки по СП 35.13330.2011

    Усовершенствованный импорт поэтажных планов DXF

    Теплопроводность

    Моделирование термовкладышей

    Огнестойкость

    Распределение температуры по сечению

    Огнестойкость

    Мозаика прогрева арматурных площадок

    ТЗА

    Формирование ТЗА на основе конструирования в системе САПФИР-ЖБК

    ТЗА

    Конструирование колонн в САПФИР-ЖБК

    ТЗА

    Типы заданного армирования по результатам конструирования колонн Показать все

    Рекомендуемые системные требования

    Процессор
    Intel Core i5 / i7 или Ryzen

    Оперативная память
    8 Gb и больше

    Жесткий диск
    Для полной установки ПК ЛИРА-САПР 2021 требуется до 2 GB. Для расчета необходимо не менее 10 GB свободного места, в зависимости от размера задачи

    Видеоадаптер
    Для комфортной работы рекомендуется видеоадаптер с поддержкой DirectX 11

    Порты
    Для работы с локальным ключом защиты, на компьютере должен быть как минимум один свободный USB порт для установки ключа. При использовании сетевой защиты, компьютер должен быть подключен к локальной сети

    Операционная система и окружение
    Microsoft Windows 7/8/10 x64, Internet Explorer не ниже версии 9.
    Microsoft .NET Framework 4.5.2 (устанавливается автоматически при инсталляции ПК ЛИРА-САПР).

    САПР в машиностроении: смена поставщика / Хабр


    Объясняем, как понять, что ваша система проектирования устарела и на что смотреть при выборе нового решения. Представляем обзор и сравнение пятерки топовых мировых инструментов на основе таблицы сравнения CAD на ROI4CIO.

    Часть I. Как понять, что ваша САПР устарела и что делать дальше



    Почему компании ищут другие инструменты

    При внедрении ваша CAD-система стояла у истоков прогресса, а сейчас кажется, что она работает как затупившийся инструмент? Возникает логический вопрос — стоит ли ее заменять или безопаснее все же попытаться получить больше от существующего ПО? В пользу смены — играет возможность выбрать новейшее и передовое программное обеспечение. Но сильна и негативная сторона — затраты, обновление аппаратного обеспечения, обучение сотрудников, преобразование устаревших данных.

    Недавнее исследование Tech-Clarity показало, что компании-лидеры сократили время разработки продукта на 19%, сократили инженерные затраты на 15%, и на 16% сократили время выполнения заказа именно за счет внедрения тех САПР, которыми пользуются на данный момент. В ходе опроса по этому поводу выяснилось, что количество компаний, перешедших на использование других CAD-систем по коммерческим соображениям, увеличилось с 31% в интервью, проведенных 7 лет назад, до 61% в 2019 году. При этом количество компаний, указавших причиной перехода сами инструменты предыдущих систем, сократилось с 48% до 22%. То есть стала важна не только технологическая сторона продукта. Изменения в ответах на эти вопросы определяют, насколько стратегическими инструментами САПР стали для большинства компаний. Исследование показало и «темную» сторону смены софта — 13 недель в среднем было потрачено на восстановление уровня производительности старой системы и 46 недель в среднем — на достижение полной окупаемости инвестиций в новую CAD-систему. Прежний уровень производительности восстанавливался в течение 21 недели и окупался за 50 недель.

    Но почему компании меняют инструменты CAD? Лидирующими причинами остаются функциональность и лучшая производительность. За этим следует простота использования и цена. Эти факторы неизменны не только на рынке CAD, но характерны и для выбора другого программного обеспечения. На третьем месте причин смены поставщика оказалось предпочтение пользователей — это связывают с двумя тенденциями. Во-первых, руководство понимает, что для оптимизации производительности инженеров им необходимы комфортные условия работы и удовлетворенность от используемых инструментов. Во-вторых, это говорит о прогрессе, достигнутом поставщиками CAD по облегчению работы с данными, создание так называемого “мульти-CAD” — возможности работы сразу с несколькими САПР решениями.

    Несмотря на то что инструменты САПР существенно изменились за последние годы, самой распространенной причиной перехода на новую систему до сих пор остается нехватка необходимой функциональности.

    Тенденции показывают, что изменениями поставщика САПР чаще движут бизнес-причины. Отношения с поставщиками, стратегическое видение вендора и полный портфель его предложений оказывают большее влияние. Это демонстрирует еще один сдвиг по всему рынку ИТ — важность сервиса. Компании хотят, чтобы их поставщик CAD был ценным партнером. За последние 5 лет компании на 82% больше склонны менять инструменты CAD просто потому, что им не нравятся отношения с поставщиком.

    Говоря о ROI, компании признают, что при смене CAD закладывают инвестирование в обучение — хотя оно и отнимает много времени, в долгосрочной перспективе приводит к повышению производительности.

    Критерии выбора новой САПР


    Эффективное 3D моделирование

    Трехмерная модель должна точно отражать каждый компонент в изделиях и взаимоотношения между ними. Должна быть возможность проектировать как можно меньше этапов без ущерба для качества проектирования.

    Оценивая CAD-программы, в первую очередь выясните, насколько эффективен каждый пакет при создании продукции, которую производит ваша компания. Стоит протестировать, насколько легко собирается большое количество деталей и как импортируются приобретенные детали из библиотеки. В итоге новая система должна обеспечить уменьшение количества шагов хотя бы на 20 процентов.

    Обмен информацией внутри предприятия

    Большинство производителей уже не ведет бизнес только в одной стране и полагается на международные сообщества поставщиков запчастей, инструментов, подсистем, производственного оборудования и дизайна. Так что лучше выбрать популярную систему CAD, поддерживающую множество форматов и стандартов. Минимум поддержки международных стандартов— STEP, IGES, VDA и IDF. Этот выбор поможет избавиться от бесконечной конвертации файлов из одной системы в другую, что не только занимает время, но и приводит к ошибкам.

    Оцените инструменты для исправления повреждений импортируемых форм. Не ограничивайте ожидания от обмена данными, и обменом файлами: современные системы позволяют сотрудникам и заказчикам вести совместную работу над проектом в режиме реального времени. Такой обмен данными экономит тысячи часов и недель рабочего времени.

    Работа над проектом от концепции до производства

    Ориентируйтесь на CAD-программы с богатым спектром приложений, сокращающих не только время проектирования, но и тестирования, обработки, расчета стоимости и проверки.

    Испытания физических свойств — дорогостоящие и медленные. И нынешнее развитие САПР позволяет тестировать внутри ПО воздействие множества физических характеристик — кинематики, динамики, напряжения, прогиба, вибрации, температур. Специализированные модули проектирования электропроводки помогут обеспечить правильное подключение оборудования, системы с включенной оценкой затрат позволят следить за соответствием смете.

    Управление данными

    Сулит выгоду и уменьшение головной боли интеграция CAD с системами управлениями данных о продукте PDM (Product data management). Без PDM проектировщики могут перезаписывать работы друг друга, изобретать заново уже разработанные ранее детали. Вместе эти ошибки тратят сотни часов каждый год и тысячи долларов на бракованные детали. Плюс PDM-систем не только в хранении и организации файлов. Они также помогают находить существующие детали для повторного использования, составлять перечни материалов для оценки стоимости и передавать информацию в системы планирования производственных ресурсов.

    Понятный пользовательский интерфейс

    Ищите систему с короткой кривой обучения — понятным пользовательским интерфейсом. Убедитесь, что процедуры проектирования и производства логически протекают от начала до конца. Выбирайте продукт с компьютерными учебными пособиями и онлайн-сообществом, где можно задавать вопросы и получать на них ответы.

    Продуктивные деловые отношения с поставщиком

    Уже отмечалось, что одна их самых частых причин смены поставщика — вовсе не технические аспекты решения. Подобно тому, как некоторые авиакомпании раздражают клиентов дополнительными сборами за регистрируемый багаж, изменениями рейса, платной водой и одеялами, некоторые поставщики CAD взимают скрытые сборы за программное обеспечение и услуги, в которых нуждается большинство клиентов.

    CAD: взгляд в будущее


    Чтобы не ошибиться с выбором обеспечения, нужно не только изучить его нынешнее состояние, но и понимать, куда движется развитие всей сферы компьютерного моделирования. Посмотрим, что в моделирующих программах будет улучшено в ближайшие годы.

    Автоматизация и искусственный интеллект. Одна из самых масштабных тенденций этих лет — автоматизация. Такая тенденция обусловлена развитием искусственного интеллекта. В скором будущем ожидается появление CAD-программ, предугадывающих ваши действия, или исправляющих предыдущие ошибки проектирования. Некоторые вендоры уже внедряют ИИ в программы, а в ближайшие годы он станет еще более распространенным

    Облачное ПО. Раньше решения САПР были тяжеловесными и работали только на одном компьютере. С ростом использования “облаков”, многие приложения и программы работают на облачной инфраструктуре. Такие CAD-программы доступны из любой точки мира и не требуют установки и судя по всему, большинство продуктов будет мигрировать в эту сторону.

    Виртуальная реальность. Визуализация и рендеринг постоянно совершенствуются. Инструменты САПР все еще нуждаются в хороших 3D инструментах, чтобы достичь оптимального предварительного просмотра проекта. Благодаря виртуальной реальности некоторые 3D модели можно будет просматривать в физическом пространстве благодаря шлемам. Правда, пока это выглядит более перспективным для архитектурной сферы, чем для машиностроения.

    Узкая специализация или возможности персонализации. Уже сейчас существует множество программ, посвященных определенным секторам, например продукт Bentley Systems для проектирования исключительно мостов. Таким образом, у пользователей есть инструменты и функции, необходимые для работы над конкретным проектом. Также будет набирать обороты модулярные системы и предоставление услуг по модели SaaS.

    Рассмотрев критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе программы, перейдем непосредственно к софту. Далее идет короткий обзор пятерки лидеров рынка САПР в машиностроительной сфере, их преимущества и недостатки, сравниваем основные характеристик на основе сравнительной таблицы.

    Часть II. Сравнение продуктов



    MicroStation by Bentley Systems


    Передовые возможности MicroStation в области инженерного проектирования, моделирования, визуализации и создания чертежей позволяют специалистам по инфраструктуре во всех отраслях выполнять проекты любого масштаба и сложности.

    Bentley MicroStation — программное обеспечение для визуального моделирования, разработанное специально для инженеров, конструкторов и архитекторов. Программа оснащена инструментами черчения, моделирования, управления объектами, визуализации. Продукт используется для всех типов инфраструктур и инженерных сетей — зданий, дорог, мостов, рельс, водопроводных сетей, горнодобывающих предприятий и сетей связи.

    MicroStation используется профессионалами в области инфраструктуры для создания высококачественных цифровых проектов. Он способен поддерживать многодисциплинарные BIM-модели (Building Information Modeling), помогая создавать сложные модели, используемые в архитектуре, проектировании, строительстве и эксплуатации инфраструктур. В решении можно создавать любые геометрические формы. Возможности Bentley MicroStation трехмерного параметрического черчения исчерпывающие: все формы можно создавать с помощью инструментов твердотельного, поверхностного, ячеистого, функционального и топологического моделирования.

    MicroStation позволяет участникам проекта работать над задачей совместно. Независимо от того, в каких отраслях работают коллеги, они могут всегда ознакомиться с чертежами, моделями и конструкциями. Это достигается благодаря мощной системе ссылок, позволяющей интегрировать с MicroStation различные форматы файлов. Так, решения позволяет напрямую редактировать DWG-файлы, включающие в себя 2D- и 3D-геометрию и встроенную информацию. Пользователи могут манипулировать несколькими референтными файлами одновременно. Кроме того, MicroStation предлагает функцию «отмены», которая позволяет пользователям легко отслеживать и откатывать любые изменения, внесенные в конструкцию, даже на уровне компонентов.

    Программное решение способствует соблюдению стандартов рисования и проектирования. Продукт оснащен встроенным устройством проверки, которое определяет элементы, не соответствующие стандартам. Здесь можно создавать отчеты о соответствии для повышения качества моделей и результатов. И, конечно, MicroStation поддерживает цифровые подписи, защищая права интеллектуальной собственности.

    Цена на MicroStation варьируются в зависимости от включения в подписку различных продуктов BIM. Bentley Systems использует схему «trust licensing», обеспечивающую ценовую гибкость для пользователей. Первое место в нашем списке продукт заслужил за соотношение цены и количества предоставляемых инструментов, широкий охват областей применения, наличию официального поставщика в регионе, поддержке множества библиотек и возможностям коллективной работы над проектом.

    Преимущества: производительность, простота использования, соотношение цена-качество-количество услуг и гибкая лицензия оплаты, 13 поддерживаемых языков (включая русский), обучающие вебинары и мощное комьюнити.
    Недостатки: работает только на Windows, обучающих материалов больше на английском.
    Подойдет для: предприятий всех размеров, градостроительной сферы, проектных групп, ответственных за создание и управление инфраструктурой.

    Вид процесса работы

    Область проектирования: общее, архитектурное, машиностроительное, электрическое;
    Основные функции: оценка затрат, моделирование деталей/сборок, анализ, анимация и рендеринг, документация;
    Промышленность: инфраструктура, градостроение, конструкции, энергетика, электроника, производство;
    Дополнительные особенности: анализ тел и поверхностей, электрические системы, трубопроводные системы, расчет прочности, проверка на соответствие отраслевым стандартам, встроенные библиотеки;
    Рекомендованные ОС: Windows 7, 8, 10.

    Inventor Professional by AutoDesk


    Программное обеспечение Autodesk Inventor предоставляет решения для проектирования и инжиниринга. C помощью Inventor инженеры могут интегрировать 2D- и 3D-данные в единую среду проектирования, создавая виртуальное представление конечного продукта, проверяя форму, соответствие и функции продукта еще до его создания.

    Несмотря на время и усилия, которые последние годы Autodesk посвятил разработке и продвижению платформы Fusion 360, Inventor до сих пор является более зрелым и комплексным продуктом. Его регулярные обновления касаются не только исправления ошибок, но и введения существенных новых функций.

    Являясь флагманским инструментом 3D-моделирования Autodesk, Inventor предоставляет множество инструментов для всех этапов процесса разработки продукта. Основываясь на мощных возможностях моделирования, Inventor имеет как встроенные, так и дополнительные наборы инструментов моделирования, рендеринга, CAM и управления данными о продукте.

    Inventor поддерживает три традиционных метода 3D моделирования: фристайл, параметрический и прямой. Фристайл (“Freeform”) используется для органического формирования объектов, таких как глина. Параметрическое моделирование вычисляет различные свойства модели, обеспечивая как количественные определения, необходимые для изделия, так и конфигурируемость детали. Прямое моделирование позволяет проектировщику напрямую изменять грани и вершины модели, не беспокоясь об изменениях других ее составляющих.

    В решение включены возможности перевода данных из других САПР и чертежей в формате DWG промышленного стандарта. Для упрощения совместной работы, решение предлагает функцию “Shared Views”: загрузку облегченной версии модели в облачную программу просмотра моделей от Autodesk. Дальше ней можно делиться с клиентами, поставщиками, партнерами. Они могут не только просматривать, но и измерять, делать разметку, делить на секции и комментировать.

    В Autodesk Inventor встроен полнофункциональный инструмент автоматизации проектирования на основе упрощенного кода Visual Basic, который автоматизирует все что угодно в 3D модели или 2D чертеже, читает и записывает в MS Excel и другие базы данных, а также в MS Word.

    Работая в Inventor, вы можете оптимизировать выбор материалов на основе воздействия на окружающую среду, затрат и производительности для принятия обоснованных проектных решений.

    Преимущества: многообразие методов моделирования трехмерных моделей, широкие возможности сборки — подключение файлов из других САПР, симулятор кинематики.
    Недостатки: только для Windows, сильная нагрузка на ПК в процессе работы с обеспечением, сложный для обучения, при большом количестве деталей программа часто “тормозит” “вылетает”.
    Подойдет для: проектирования и разработки машин любого вида.

    Вид процесса работы

    Область проектирования: общее, архитектурное, машиностроительное, электрическое;
    Основные функции: оценка затрат, моделирование деталей/сборок, анализ, анимация и рендеринг, документация;
    Промышленность: конструкции, потребительские товары, производство, медицина;
    Дополнительные особенности: анализ тел и поверхностей, электрические системы, трубопроводные системы, листовые материалы, генераторы стандартных деталей, расчет прочности, встроенные библиотеки;
    Рекомендованные ОС: Windows 7, 8, 10.

    SolidWorks by Dassault Systèmes


    В SolidWorks интегрированы мощные инструменты проектирования — ведущие в отрасли детали, сборки и чертежи, встроены возможности моделирования, рендеринга, анимации, управления данными о продукте и оценки стоимости.

    SolidWorks — программное обеспечение автоматизированного проектирования, позволяющее создавать, моделировать, публиковать и управлять 3D моделями.

    SolidWorks обладает богатыми возможностями моделирования и тестирования производительности продукта виртуально в заданных условиях. Аналитические свойства помогают выявлять и решать проблемы сборки на ранних стадиях разработки продукта. Например, присутствует анализ движения, линейный статический анализ частей и ансамбля деталей. Одним из заводских инструментов тестирования является Safety Wizard, который поможет изучить работу на предмет наличия каких-либо структурных недостатков.

    SolidWorks способен создавать большие сборные конструкции, содержащие около 100 000 деталей. Этими сложными сборками легко управлять с помощью простых в использовании инструментов для создания и управления проектированием.

    Пользователи могут создавать различные конструкции деталей из листового металла, используя специализированные инструменты SolidWorks. Инструмент Weldments упрощает проектирование и производство сварных конструкций, рам и оснований.

    Решение помогает разрабатывать конструкции из пластмассы и литых деталей. Есть возможности проектирования пресс-форм, функция крепления электрических кабелей и проектирования кабелепроводов, комплексные функции проектирования трубопроводов и труб, документирования схем электропроводки, трубопроводов и трубок.

    Одна из отличительных черт, которая делает это программное обеспечение более простым в использовании — возможность настроить палитру инструментов. Чтобы сделать рабочий процесс более эффективным, можно располагать наиболее часто используемые инструменты в нужных для пользователя местах.

    SolidWorks совместим с DWG, DXF, STEP, STL, что позволяет работать с файлами из AutoCAD и SketchUp Pro, а также выполнять 3D-печать проектов. Эта САПР также позволяет работать с PDF-файлами и различными файлами растровых изображений, поддерживается eDrawings.

    Преимущества: одна из самых популярных CAD-программ в мире, гибкость в настройке, достаточна простая в понимании программа.
    Недостатки: часто “вылетает”, не развиты инструменты для коммуникации внутри проекта, поглощает много ресурса во время работы.
    Подойдет для: промышленного проектирования и моделирования в средних и крупных предприятиях, из-за цены не выгодна для малого бизнеса.

    Вид процесса работы

    Область проектирования: общее, машиностроительное, электрическое;
    Основные функции: оценка затрат, моделирование деталей/сборок, анализ, анимация и рендеринг, документация;
    Промышленность: конструкции, потребительские товары, энергетика, электроника, производство, медицина, автомобилестроение;
    Дополнительные особенности: анализ тел и поверхностей, электрические системы, трубопроводные системы, листовые материалы, генераторы стандартных деталей, расчет прочности;
    Рекомендованные ОС: Windows 7, 8, 10.

    Компас-3D by АСКОН


    Комплексная система автоматизированного проектирования, направленная на машиностроение, разработку чертежей, проектирование кабельных систем и создание документов для инженерных проектов.

    КОМПАС-3D — мощное и комплексное приложение для трехмерного механического проектирования, обеспечивающее основу для трехмерного параметрического твердотельного моделирования. Поддерживает твердотельное, поверхностное, параметрическое, листовое и объектное моделирование.

    КОМПАС-3D включает в себя поддержку неограниченного количества слоев, интеллектуальных размеров, стандартных деталей и осевых линий, а также полный набор инструментов для создания стандартных чертежей. Продукт может расширяться с помощью дополнительных модулей.

    Решение поддерживает несколько методик проектирования: восходящее моделирование, “снизу вверх” (с использованием готовых компонентов), нисходящее моделирование, “сверху вниз” (проектирование компонентов в контексте конкретного проекта), моделирование на основе эскизного чертежа (например, кинематической схемы) или комбинацию методов моделирования.

    Интерфейс прост в использовании, для обучения присутствует встроенная библиотека “Азбука КОМПАС-3D” с готовыми моделями и подсказками по процессу работы. Пользователи могут работать в 2D и 3D одновременно. Преимуществом для региона СНГ является обширная система онлайн-помощи и групп поддержки пользователей на русском языке. Также бонусом является оформление документации в соответствии с правилами ЕСКД и СПДС. Программа позволяет осуществлять проверку документов на соответствие стандартам оформления по ЕСКД (например, размещение текста или допустимое расстояние между размерными линиями), проверку моделей на технологичность. Проверок, улучшающих качество разрабатываемых моделей и документации, доступно около 200 видов.

    КОМПАС-3D импортирует ряд стандартных форматов CAD-файлов, включая DWG, DXF, IGES, SAT, STEP и Parasolid и даже формат SolidWorks — eDrawings, поэтому приложение хорошо работает в средах смешанного проектирования.

    В комплект поставки решения входит ряд библиотек символов, плагинов и дополнений, среди которых электрические/отопительные приборы, мебель, производственные, механические/водопроводные системы и автомобили. Благодаря поддержке форматов импорта, упомянутых выше, можно подключать и несколько сторонних библиотек.

    Решение не ограничивается только моделированием объектов — КОМПАС-3D содержит инструменты для интеграции в PLM-среды. Правда, наиболее тесная интеграция все же с собственной системой управления инженерными данными от АСКОН — с ЛОЦМАН:PLM.

    Преимущества: простота в освоении, интерфейс и дополнительная информация на русском языке, поддержка многих форматов, широкий инструментарий.
    Недостатки: вероятность проблем при импорте 3D моделей из сторонних программ, проектировать в 3D сложнее, чем в 2D, хромает возможность визуализации.
    Подойдет для: новичков, проектирования инфраструктуры и промышленных объектов, создания чертежей.

    Вид процесса работы


    Область проектирования: общее;
    Основные функции: моделирование деталей/сборок, документация;
    Промышленность: конструкции, потребительские товары, производство;
    Дополнительные особенности: анализ тел и поверхностей, электрические системы, трубопроводные системы, листовые материалы, генераторы стандартных деталей, расчет прочности, модули за дополнительную плату;
    Рекомендованные ОС: Windows 7, 8, 10.

    Creo by PTC


    Это 3D CAD-решение предоставляет дизайнерам инновационные инструменты для всего цикла разработки продукта — от первоначальной концепции до проектирования, моделирования и анализа.

    PTC Creo предоставляет специалистам по проектированию надежный и масштабируемый инструментарий с современными средствами повышения производительности. Например, начиная с 4-той серии пакетов решений Creo, туда входит оптимизированная функция “Дополненная реальность”, Creo AR Design Share. Благодаря этому, онлайн сотрудничество с заинтересованными сторонами в любой точке мира стало намного проще.

    За счет технологии Creo Unite вы можете открывать, импортировать и сохранять данные, созданные не только в PTC Creo, работать со сборками из таких систем, как Autodesk Inventor, CATIA, Siemens NX, Solid Edge и SolidWorks.

    Продукт поддерживает концептуальное проектирование, промышленное проектирование, проектирование маршрутизируемых систем, 3D-проектирование, имитационное моделирование.

    Creo Simulate — функция, которая помогает распознавать и исправлять ошибки проектирования до создания прототипов. Как и большинство CAD-программ, Creo также использует менеджер слоев, позволяя выбирать, упорядочивать и редактировать различные разделы, не манипулируя всей конструкцией.

    Возможности 3D рендеринга выглядят очень реалистично, а в базе знаний PTC и в созданных пользователями учебниках много полезной информации. В новой версии встроен модуль расширения, Creo Generative Topology Optimization, который автоматически создает оптимизированные конструкции изделий на основании установленных ограничений и требований — включая материалы и производственные процессы.

    Creo умеет извлекать 3D модели из 2D изображений, а также создавать 2D изображения из 3D моделей. Решение работает с DWG, DXF, STEP, STL, PDF и графическими файлами, плюс возможность 3D печати проектов. PTC также предлагает Creo View Mobile, приложение, которое позволяет просматривать и демонстрировать проекты на смартфоне или планшете.

    Преимущества: мощный инструмент рендеринга, множество функций, передовые технологии.
    Недостатки: длинная кривая обучения, высокая цена, преимущественно англоязычное коммьюнити.
    Подойдет для: продвинутых пользователей, проектирования и моделирования промышленных объектов, решений в аэрокосмической сфере.

    Вид процесса работы

    Область проектирования: общее, машиностроительное, электрическое;
    Основные функции: моделирование деталей/сборок, анализ, анимация и рендеринг, документация;
    Промышленность: потребительские товары, электроника, производство, медицина, автомобилестроение, авиастроение;
    Дополнительные особенности: анализ тел и поверхностей, листовые материалы, генераторы стандартных деталей;
    Рекомендованные ОС: Windows 7, 8, 10.

    Автор: Наталка Чех, для ROI4CIO

    САПР ПОЛИНОМ | НЕОЛАНТ Сервис

     

    САПР ПОЛИНОМ – российский BIM-инструмент для создания и актуализации информационных моделей сложных технологических объектов на всех этапах жизненного цикла: проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции.

    Инициировать разработку информационной 3D модели объекта можно на любом этапе создания и управления объектом:

    • при проектировании будущего объекта для получения его 3D модели (в том числе по 2D документации) и повышения качества проекта за счет автоматической проверки на коллизии, а также для использования возможностей 4D-6D технологий на следующих стадиях;

    • при сооружении объекта для оперативной перетрассировки при авторском надзоре;

    • при эксплуатации существующего объекта для эффективного проведения его реконструкции/модернизации, а также для создания систем управления инженерными данными (СУИД).

    «НЕОЛАНТ Сервис» является правообладателем системы автоматизированного проектирования «САПР ПОЛИНОМ».

    Функциональные возможности

    САПР ПОЛИНОМ обеспечивает проектирование разделов ТХ, ЭС, КМ, ОВ, ВК, АС на стадиях «Проектирование» (П) и «Рабочая документация» (РД).

    В системе реализованы все необходимые инструменты и функции для проектирования технологических объектов.

    Состав модулей САПР ПОЛИНОМ:

    • Технологические трубопроводы и оборудование.

    • Архитектурно-строительные элементы.

    • Опоры и подвески.

    • Вентиляция и отопление.

    • Электрические лотки и кабели.

    • Конструктор трехмерных символов.

    • Генерация чертежей и спецификаций.

    • Работа с облаками точек лазерного сканирования.

    В САПР ПОЛИНОМ есть возможность экспорта данных по трубопроводам в файл формата PCF ISOGEN, который поддерживается в том числе семейством программ СТАРТ (ООО «НТП Трубопровод») для проектирования и расчета прочности и жесткости трубопроводов различного назначения.

    QCAD – QCAD: 2D CAD

    Эндрю Мустун

    САПР с открытым исходным кодом для всех

    QCAD – это бесплатное приложение с открытым исходным кодом для компьютерного черчения (САПР) в двух измерениях (2D). С помощью QCAD вы можете создавать технические чертежи, такие как планы зданий, интерьеров, механических частей или схем и диаграмм. QCAD работает в Windows, macOS и Linux.Исходный код QCAD выпущен под лицензией GPL версии 3 (GPLv3), популярной лицензией с открытым исходным кодом.

    Текущая версия QCAD – 3.26.

    QCAD был разработан с учетом модульности, расширяемости и переносимости. Но что люди чаще всего замечают в QCAD, так это его интуитивно понятный пользовательский интерфейс. QCAD – это простая в использовании, но мощная система 2D CAD для всех. Вам не нужен опыт работы с САПР, чтобы сразу начать работу с QCAD. Вы можете скачать QCAD бесплатно сегодня!

    Основные характеристики

    • Слои
    • Блоки (группировка)
    • Включено 35 шрифтов САПР
    • Поддержка шрифтов TrueType
    • Различные метрические и британские единицы измерения
    • Ввод и вывод DXF и DWG
    • Печать в масштабе
    • Печать на нескольких страницах
    • Более 40 строительных инструментов
    • Более 20 инструментов модификации
    • Построение и изменение точек, линий, дуг, окружностей, эллипсов, сплайнов, полилиний, текстов, размеров, штриховок, заливок, растровых изображений
    • Различные мощные инструменты выбора объектов
    • Объектные привязки
    • Инструменты измерительные
    • Библиотека деталей с более чем 4800 деталями CAD
    • Очень полный и чрезвычайно мощный скриптовый интерфейс ECMAScript (JavaScript)
    • Инструменты командной строки (dwg2pdf, dwg2svg, dwg2bmp и т. Д.)
    • QCAD / CAM:

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный список функций.

    BRL-CAD: твердотельное моделирование с открытым исходным кодом

    Документирование Redux

    BRL-CAD был выбран для участия в Google Summer of Code Doc Camp 2013. Команда участников собралась в Калифорнии, провела мозговой штурм и всего за несколько дней написала целую книгу для BRL-CAD. Они создали руководство по работе с BRL-CAD.Команда документации BRL-CAD приступает к работе над написанием книги с нуля менее чем за три дня Вопреки многолетним усилиям и, возможно, благодаря им, люди, заинтересованные в улучшении BRL-CAD, иногда теряются в море информации. В целом, BRL-CAD содержит более миллиона слов документации на сотнях страниц руководства, десятках руководств и примеров, сотнях вики-страниц, десятках технических статей и других ресурсов. Есть буквально тысячи функций.Это много, создано за десятилетия разработки. В течение недели в октябре члены нашего сообщества поучаствовали в кое-чем свежем. Что-то другое. Липкие стикеры для мозгового штурма без конференции Группа людей со всего мира приехала в штаб-квартиру Google в Маунтин-Вью, Калифорния, чтобы принять участие в мероприятии, состоящем из двух частей: неконференции и книжного спринта. Команды GNOME, OpenMRS и BRL-CAD прибыли в кампус Google и подробно рассказали о методах, инструментах, форматах, документах и ​​многом другом.К концу недели семь человек из четырех разных стран, трех континентов и одного океанического острова выпустили книгу для BRL-CAD общим объемом более 100 страниц. Одна из самых сильных сторон BRL-CAD как бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом состоит в том, что каждый может принять участие и внести непосредственный вклад. Вы можете сделать это лучше. Эта новая книга фокусируется на этом аспекте и знакомит людей с проектом, предоставляя подробную информацию для разработчиков, писателей, художников и других потенциальных участников.Перерыв на свежем воздухе с Алленом Ганном из Aspiration и Адамом Хайдом из FLOSS Manuals Это новое усилие дает старт кампании по значительному улучшению документации BRL-CAD, начиная с этого нового руководства для участников. Это руководство будет доступно на веб-сайте позднее в электронном и печатном виде. Посещение лагеря предоставило захватывающую возможность познакомиться с новыми методами документирования и обмена информацией о нашем программном обеспечении, и мы надеемся, что это поможет нам расширить наше сообщество.В команду BRL-CAD входили Шон Моррисон, Эрик Эдвардс, Клифф Япп, Харманприт Сингх, Чек Нья, Исаак Камга и Скотт Несбитт. Спасибо Управлению программ с открытым исходным кодом Google за спонсорство, Аллену Ганну из Aspiration за великолепное оформление мероприятия и Адаму Хайду из FLOSS Manuals за руководство производством. Для получения дополнительной информации об этой книге или о том, как внести свой вклад в BRL-CAD, присоединяйтесь к одному из наших списков рассылки.

    60-летняя история CAD-инфографики

    Программа Дата Создатель Описание
    Чертежи 1861 Автор: Альфонс-Луи Пуатевин

    Альфонс-Луи Пуатевен изобрел первые чертежи, используя феррогаллат железа и свет.Его процесс позволял дизайнерам делать копии архитектурных чертежей, снижая вероятность потери информации или совершения ошибок при передаче проектов между членами команды.

    PRONTO 1957 Автор: Д-р Патрик Дж. Ханратти
    («Отец CAD»)

    PRONTO была первой коммерческой системой программирования с числовым программным управлением. Это зажгло все, что есть САПР.

    Sketchpad 1963 Автор: Иван Сазерленд

    Sketchpad была одной из первых дизайнерских систем, в которых использовался графический пользовательский интерфейс.Используя световое перо на ЭЛТ-дисплее, пользователи могли ограничивать свойства чертежа. Sketchpad также создал использование «объектов» и «экземпляров».

    DAC
    (проектирование, автоматизированное компьютером)
    1963 Автор: Д-р Патрик Дж. Ханратти, General Motors и IBM Д-р Патрик Дж. Ханратти, General Motors и IBM стали партнерами создать DAC, раннюю графическую САПР. Компьютерный ученый Дуглас Т. Росс придумал название САПР (автоматизированное проектирование).
    CADAM
    (Расширенное проектирование и производство с компьютерной графикой)
    1965 Автор: IBM / Lockheed CADAM представил САПР для аэрокосмического дизайна.
    CADD
    (Компьютерное проектирование и черчение)
    1966 Автор: McDonnell Douglas
    (теперь объединен с Boeing)

    McDonnell Douglas и другие производители начали выпускать внутренние системы CAD, такие как CADD, которые были используется для компоновки деталей и геометрических работ.

    PDGS
    (Графическая система для проектирования продуктов)
    1967 Автор: Ford Компания Ford разработала внутреннюю систему CAD под названием PDGS.
    Digigraphics 1967 Автор: Itek

    Компания Itek выпустила Digigraphics, одну из первых коммерческих САПР. Система стоила 500 000 долларов.

    Computervision
    (теперь в рамках PTC)
    1969 Авторы: Филипп Виллерс и Мартин Аллен

    Компания Computervision продала одну из первых коммерческих САПР компании Xerox.

    ADAM
    (Автоматизированное черчение и оборудование)
    1971 Автор: Д-р Патрик Дж. Ханратти

    Эта интерактивная графическая система была написана на Фортране и предназначена для работы практически на всех мэйнфреймах. Примерно 90 процентов сегодняшних коммерческих программ составления черновиков берут начало в ADAM.

    Synthavision 1972 Автор: MAGI

    Synthavision была первой системой трехмерного твердотельного моделирования.Он рендерил изображения с трассировкой лучей.

    Unigraphics
    (теперь NX)
    1973 Автор: United Computing

    Unigraphics предоставила 2D-моделирование и черчение. Это было высококачественное, простое в использовании программное обеспечение, используемое многими корпорациями, которое в то время установило новый золотой стандарт для программного обеспечения САПР.

    NURBS
    (Неоднородные рациональные B-сплайны)
    1975 Автор: Д-р Кен Версприлль

    Во время работы в Computervision, д-р.Кен Версприлл представил NURBS в CAD. NURBS помогла определить поверхности и до сих пор широко используется в инженерии.

    GLIDE
    (Графический язык для интерактивного дизайна)
    1977 Автор: Чарльз Истман

    GLIDE имеет многие из тех же функций, что и современный BIM.

    CATIA 1977

    1981

    Автор: Dassault Systèmes

    CATIA, многоплатформенное программное обеспечение САПР, которое все еще используется сегодня, познакомило инженеров с 3D-моделированием.

    IGES
    (начальная спецификация обмена графикой)
    1980 Автор: Национальное бюро стандартов США
    (ныне Национальный институт стандартов и технологий)

    IGES – нейтральный формат САПР, который позволяет пользователям передавать их 3D-проекты между различными программами САПР. После выпуска STEP IGES больше не обновлялся, но все еще принимается во многих местах.

    GEOMOD 1981 Автор: SDRC
    (Structural Dynamics Research Corporation)

    SDRC разработала GEOMOD, свой продукт для геометрического моделирования.Этот генератор моделей с NURBS (неоднородными рациональными B-сплайнами) был основан на точности и аккуратности.

    Autodesk / AutoCAD 1982 Автор: Джон Уокер

    Уокер основал компанию Autodesk, выпустившую AutoCAD. AutoCAD был первым программным обеспечением САПР, созданным для ПК вместо мэйнфреймов.

    Radar CH
    (позже ArchiCAD)
    1984 Автор: Gábor Bojár

    Это было первое программное обеспечение BIM, доступное для персональных компьютеров.

    MiniCAD
    (теперь Vectorworks, Inc.)
    1985 Автор: Ричард Дил / Дил Graphsoft

    MiniCAD был самым продаваемым программным обеспечением CAD для компьютеров Mac.

    AutoCAD 3D 1985 Автор: Autodesk

    Компания Autodesk начала предлагать системы трехмерного моделирования.

    Pro / Engineer
    (теперь PTC Creo)
    1988 Автор: PTC

    Это была первая основная программа САПР, которая воплотила идеи Sketchpad (интерактивный, простой в использовании, быстрый) в жизнь.Основанный на твердотельных моделях, функциях на основе истории и использовании ограничений, он изменил отрасль САПР. Он был написан в среде X-Windows UNIX, что сделало его более быстрым и удобным для пользователя.

    CADENAS 1992 Автор: Юрген Хаймбах

    Первоначально основанная как инженерная фирма, CADENAS осознала потенциал эпохи инженерных информационных технологий и в конечном итоге основала eCATALOGsolutions.

    Советник по проектированию зданий 1993 Автор: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

    Эта BIM-система может выполнять моделирование, чтобы определить, как здания и компоненты функционируют, и дать обратную связь проектным группам.

    AutoCAD R13 1994 Автор: Autodesk

    Эта версия сделала AutoCAD 3D совместимым.

    STEP
    (стандарт для обмена данными о продукте)
    1994 Автор: ISO (Международная организация по стандартизации)

    STEP заменил IGES в качестве нового формата для использования при передаче 3D-моделей . Первоначальный выпуск STEP в 1994 году сделал его международным стандартом для моделей, и это все еще наиболее часто используемый формат сегодня.

    eCATALOGsolutions 1995 Автор: CADENAS

    CADENAS вышла на рынок собственных трехмерных моделей САПР со своими цифровыми каталогами продукции eCATALOGsolutions, которые впервые были представлены в нескольких исходных форматах САПР.

    SolidWorks 1995 Автор: Dassault Systèmes

    SolidWorks позволил большему количеству инженеров, чем когда-либо, воспользоваться преимуществами технологии 3D CAD.

    Solid Edge 1995 Автор: Intergraph

    Созданный как программное обеспечение PLM (управление жизненным циклом продукта), Solid Edge стал ответом на успех SolidWorks. Он работал в Windows и предоставлял твердотельное моделирование, моделирование сборок и двумерные ортогональные виды.

    CATIA Conferencing Groupware 1996 Автор: Dassault Systèmes

    Это была первая готовая к Интернету система CATIA, которая позволяла группам одновременно просматривать и аннотировать модели CATIA.За ним быстро последовали веб-автор iMAN от Unigraphic и Openspace Web от CoCreate.

    Inventor 1999 Автор: Autodesk

    Inventor был более интуитивным и простым в использовании, а также позволял конструкторам создавать сложные сборки в рекордно короткие сроки. Он все еще используется сегодня.

    Revit 2000 Автор: Revit Technology Corporation

    Обнаружив конфликты между объектами BIM в моделях и внося необходимые корректировки, Revit преобразовал BIM.Revit – одна из самых популярных систем BIM, используемых сегодня.

    SketchUp 2000 Автор: @Last Software

    SketchUp был выпущен как простой в использовании инструмент трехмерного моделирования для нескольких различных областей, и он до сих пор широко используется.

    AutoCAD 360
    (теперь AutoCAD mobile)
    2010 Автор: Autodesk

    Autodesk выпустила мобильную версию своей системы, позволяющую дизайнерам работать вне офиса.

    A360
    (Autodesk 360)
    2012 Автор: Autodesk

    Эта система перенесла САПР в облако и позволила командам работать над одним проектом одновременно. За ними последовали и другие.

    Приложение для 3D-моделей САПР 2013 Автор: CADENAS

    CADENAS выпустила первое приложение для 3D-моделей САПР для производителей. Приложение позволяет промышленным маркетологам демонстрировать свою продукцию в любом месте и в любое время.

    Onshape 2015 Автор: Джон Хирштик и Джон МакЭлени

    Onshape – это полностью облачная САПР, которая позволяет командам одновременно работать над одним проектом.

    Mindesk 2015 Автор: Габриэле Сорренто

    Mindesk позволяет пользователям просматривать проекты через виртуальную реальность.

    Microsoft HoloLens 2016 Автор: Microsoft

    HoloLens предлагает полноразмерные голографические модели.

    3DfindIT.com 2019 Автор: CADENAS PARTsolutions

    3DfindIT.com – это система визуального поиска, которая просматривает миллиарды 3D-моделей CAD и BIM в сотнях каталогов производителей, доступных по всему миру.

    CAD-to-AR для приложения Inventor 2019 Автор: Autodesk

    CAD-to-AR позволяет пользователям просматривать модели Inventor в дополненной реальности.

    Руководство EMS1 по CAD и системам управления записями

    Почти каждый запуск службы экстренной помощи начинается со звонка в службу 911. Диспетчеры используют системы автоматизированной диспетчеризации (CAD) и системы управления записями (RMS) – дуэт, меняющий правила игры в процессе диспетчеризации службы экстренной помощи. шаги для отправки экипажей на место происшествия.

    Системы

    CAD позволяют собирать важные данные, относящиеся к каждому вызову; номер телефона, адрес, тип вызова и время, связанное с вызовом, такое как полученный вызов, время отправки, ответы подразделения и прибытие подразделения. Системы также могут предоставлять рекомендации, связанные с реагирующими подразделениями, а также доступ к предварительной информации. Они являются отправной точкой для данных, которые предоставляют демографические данные, исследовательские материалы и служат источником анализа спроса отдела.Они служат важными информационными центрами для диспетчеров, поставщиков EMS и сообщества.

    CAD-система, несомненно, является ключевым компонентом, поддерживающим операции экстренной диспетчеризации. Но как работают эти системы и что вам нужно знать о них при рассмотрении вопроса о приобретении системы? В этом руководстве мы рассмотрим функции систем САПР с RMS, в том числе:

    • Основные соображения перед покупкой
    • Вопросы к продавцам
    • Каталог предприятий

    Чтобы загрузить бесплатную копию руководства по покупке «Как купить автоматизированные диспетчерские системы и системы управления записями» от EMS1, заполните эту форму.

    2D и 3D – это типы программного обеспечения САПР, доступные сегодня.

    CAD или программное обеспечение для автоматизированного проектирования было введено в конце 1960-х годов для ускорения процесса разработки чертежей. Хотя САПР используется в основном в инженерных чертежах и строительной архитектуре, его также можно использовать для других целей.

    Сегодня доступны различные разновидности САПР, и существуют разные методы их классификации.

    Типы программного обеспечения САПР

    Двухмерный САПР (2D САПР)

    Двухмерный САПР является пионером программного обеспечения САПР и был разработан в начале 70-х годов. В то время крупные автомобильные, аэрокосмические и другие инженерные компании разработали собственные инструменты для автоматизации повторяющихся требований к чертежам. В 2D-САПР для создания плоских чертежей используются основные геометрические формы, такие как линии, прямоугольники, круги и т. Д. Эти типы программного обеспечения были впервые разработаны еще в 1970-х годах.

    AutoDesk – одна из первых компаний, сыгравшая значительную роль в разработке программного обеспечения САПР.

    Трехмерный CAD (3D CAD)

    3D CAD – это шаг вперед по сравнению с программным обеспечением 2D CAD прошлых лет. По мере увеличения вычислительной мощности компьютеров и улучшения возможностей графического отображения 3D CAD становится все более популярным инструментом проектирования. 3D CAD позволяет создавать реалистичные 3D-изображения. Эти изображения называются 3D-моделями, поскольку их можно просматривать и вращать в любом направлении – X, Y или Z.Вы также можете отображать виды из 3D-модели, такие как изометрия или перспективы, под любым углом с помощью 3D CAD. Инструменты 3D CAD были представлены в 1980-х годах в результате партнерства между IBM-Dassults. 3D CAD быстро стал популярным благодаря расширенным визуальным возможностям.

    Быстрое развитие 3D-программного обеспечения сегодня помогло быстро изменить дизайн продукта, породив концепцию управления жизненным циклом продукта (PLM). Некоторые из ведущих на сегодняшний день программ 3D CAD включают SolidEdge и SolidWorks.Конечно, при наличии огромного набора инструментов для овладения этими инструментами требуется профессиональная подготовка.

    Есть еще один способ классификации САПР – по их рабочим параметрам. Как только вы поймете эти параметры, вы сможете правильно оптимизировать программное обеспечение САПР. Небольшое обучение должно помочь вам пройти долгий путь!

    Системы с однофайловым режимом – Этот тип программного обеспечения САПР позволяет только одному пользователю работать с одним файлом одновременно.

    Системы ссылочного файлового режима – В этом типе программного обеспечения САПР пользователи могут работать со своими собственными файлами с файлами других пользователей, прикрепленными в качестве фона.Это позволяет пользователям использовать работу других пользователей в качестве фоновых данных.

    Системы в режиме совместной работы – Эти системы CAD выводят систему в режиме со ссылками на новый уровень. Они позволяют группе пользователей совместно работать с данными друг друга и видеть изменения, которые другие пользователи вносят в данные по мере их поступления. И, конечно же, гиганты в этой области (например, AutoCAD) могут использоваться в разных режимах работы.

    3D CAD можно далее классифицировать как:

    Каркасные модели – они создают каркасные модели с линиями и дугами.Поскольку они кажутся сделанными из проводов и все на заднем плане видно, их называют каркасными моделями. Они уже не очень популярны.

    Модели поверхностей – в отличие от каркасов, эти модели создаются путем соединения трехмерных поверхностей. Поскольку на заднем плане ничего не видно, модели поверхности выглядят вполне реалистично.

    Твердотельные модели – они считаются самыми полезными моделями САПР. Хотя они кажутся такими же, как модели поверхности, они также имеют дополнительные свойства, такие как вес, объем и плотность, как и реальные физические объекты.Эти модели обычно используются в качестве прототипов для изучения инженерных проектов.

    Вы также можете прочитать:

    Интерфейс

    CAD – программное обеспечение Alpine

    Обзор

    Интерфейс САПР RedNMX ™ обеспечивает бесшовную интеграцию истории отправки в реальном времени в систему RedNMX. Интерфейс САПР предназначен для получения данных каждый раз, когда диспетчерский центр генерирует вызов. Alpine Software поддерживает деловые отношения со многими поставщиками САПР.Alpine также работала с несколькими агентствами, которые создали свою собственную систему CAD.

    Интерфейс CAD может быть настроен для приема различных элементов данных, включая, помимо прочего, местоположение инцидента, тип вызова, описание вызова, связанное время, информацию об устройстве, время устройства и т. Д. Интерфейс CAD также может быть настроен для соответствия процедурным операциям вашего Пожарная часть.

    Характеристики

    • Исключает повторный ввод информации об инцидентах, уменьшает количество ошибок и повышает эффективность.
    • Способы связи включают TCP / IP, захват последовательного порта, захват печати параллельного порта, захват электронной почты, разделение файлов и прямое соединение с базой данных.
    • Немедленная передача данных с дополнительным автоматическим генерированием номера инцидента, компании и подразделения.
    • Полный перенос сроков отправки. Систему можно настроить в соответствии с кодами отправки системы CAD, чтобы оставаться согласованными.
    • Дополнительная система раннего предупреждения может быть настроена для предупреждения администраторов по электронной почте, буквенно-цифровой странице или прямым набором номера о том, что интерфейс САПР не получает данные, потому что система САПР больше не отправляет данные или интерфейс не работает.
    • Создавать страницы и текстовые сообщения для персонала во время приема вызова.

    Деловые партнеры и ссылки на CAD

    Alpine Software Corporation создала несколько бизнес-альянсов или самостоятельно разработала интерфейс САПР со следующими поставщиками САПР первого уровня:

    • Интерграф
    • Новый Свет
    • Тибурон
    • Orbacom
    • Northrup Grunman PRC
    • Допустить компьютерные услуги
    • Взаимодействовать
    • Motorola Printrak
    • HTE
    • Hitech
    • Pamet Systems
    • Verizon E911

    Alpine Software также является поставщиком САПР, поэтому несколько диспетчерских центров, использующих CAD-систему RedAlert ™, также могут передавать данные в другие пожарные департаменты в диспетчерском районе.

    Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

    Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

    Что сохраняется в файлах cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *