Системы проектирования: системы автоматизированного проектирования: что такое САПР, разновидности, применение, функционал

Содержание

Система проектирования прикладных решений

Демонстрационная база на сайте «1С»

Назначение системы

Система проектирования прикладных решений (СППР) предназначена для проектирования прикладных решений (конфигураций) на платформе «1С:Предприятие» и ведения технической документации проекта. СППР может быть использована как в качестве инструмента для проектирования новых информационных систем, разрабатываемых в среде «1С:Предприятия 8», так и для описания и документирования существующих систем, разработанных ранее без использования СППР.

Система проектирования прикладных решений разработана как конфигурация на платформе «1С:Предприятие 8.3».

Преимущества для пользователей

Использование СППР позволяет:

Руководителям проектов

  • Организовать централизованный учет требований и пожеланий к информационной системе.
  • Выстроить целостную модель системы, отталкиваясь от автоматизируемых процессов, с возможностью проверки корректности модели.
  • Управлять изменениями в проекте.
  • Формировать план выполнения проекта.
  • Контролировать выделение ресурсов в рамках проектов и конкретных задач.
  • Анализировать завершенность проекта (выполнение необходимых задач, отсутствие ошибок).

Разработчикам

  • Спроектировать функциональность в общем контексте проекта.
  • Учитывать при проектировании зафиксированные требования и пожелания.
  • Единообразно документировать проект.
  • Планировать собственную работу.
  • Отслеживать необходимость собственного участия в смежных проектах.
  • Организовать обмен сообщениями с участниками проекта, в контексте интересующих объектов.

Техническим писателям

  • Упростить подготовку справочной информации в едином стиле, с учетом структуры конфигурации и взаимосвязей различных объектов конфигурации.
  • Использовать проектные материалы при подготовке документации и других материалов.

Тестировщикам

  • Получить доступ к проектным материалам, описывающим тестируемую функциональность.
  • Организовать систему автоматического тестирования, избавляющую от рутинных действий и ускоряющую процесс тестирования.
  • Обеспечить регистрацию и отслеживание ошибок.

Внедренцам

  • Разобраться в типовом решении, используя проектную документацию.
  • Соотнести реальные процессы предприятия с моделью системы, проанализировав покрытие процессов функционалом и выявив необходимость доработок.
  • Органично внести собственные доработки в типовую функциональность с выверкой полученной модели.
  • Упростить освоение конфигурации пользователями, формировать инструкции по работе с конкретной функциональностью.

Процесс проектирования в СППР

Проектирование при помощи СППР охватывает следующие этапы:

  • Описание автоматизируемых процессов
  • Создание логической модели проектируемой системы
  • Разработка архитектуры
  • Подготовка справки
  • Управление проектом и изменениями
  • Работа с ошибками
  • Тестирование, прочие возможности

При проектировании информационной системы описываются автоматизируемые процессы. Исходя из описания процессов, строится логическая модель проектируемой системы. На основании логической модели строится физическая модель, воплощаемая в метаданных разрабатываемой конфигурации.

При необходимости внесения изменений в проект используется механизм технических проектов. Изменения основываются на принятых требованиях и документируются c привязкой к изменяемым процессам, а также объектам логической и физической модели.

Описание автоматизируемых процессов

При проектировании конфигурации важно, чтобы ее функциональность отвечала реальным потребностям предприятий. Поэтому важно очертить тот круг процессов, которые позволяет автоматизировать информационная система.

СППР позволяет зафиксировать перечень автоматизируемых процессов, процессы при этом могут быть сгруппированы по усмотрению пользователя.

Процессы

При описании процесса фиксируется его описание, отражающее суть процесса, события начала и окончания процесса.

Описание процесса

Процесс детализируется до отдельных шагов, исполняемых конкретным исполнителем.

Шаги процесса

Создание логической модели проектируемой системы

Логическая модель системы позволяет описать функциональность конфигурации, увязав ее с составом обрабатываемой информации и исполнителями.

Логическая модель в СППР строится с использованием методологии IDEF0. В рамках создания логической модели описываются функции системы и производится их декомпозиция.

Функции системы

Основой описания функции является ее IDEF- схема. Схема позволяет в наглядной форме отразить взаимосвязь отдельных (дочерних) функций, потоков данных и исполнителей.

IDEF- схема

Разработка архитектуры

Разработка архитектуры конфигурации выполняется на основе логической модели. При этом метаданные загружаются из разрабатываемой конфигурации в процессе разработки.

Объекты метаданных

ER-диаграмма помогает анализировать структуру метаданных:

ER-диаграмма объекта

Подготовка справки

СППР позволяет автоматически формировать тексты справки для разрабатываемой конфигурации. Подготовленные тексты справки в формате html могут быть выгружены из СППР и загружены в конфигурацию штатными средствами конфигуратора.

Справка формируется в едином стиле, с использованием единой структуры описания, исходя из взаимосвязей подсистем, объектов метаданных и операций функций. Стили оформления справки (шрифты, отступы, выделения) могут настраиваться непосредственно в СППР.

Подготовка справки

Управление проектом и изменениями

Для управления проектом и изменениями в СППР используется функциональность ведения технических проектов. Данная функциональность позволяет организовать коллективную работу над проектом, с отслеживанием прохождения различных этапов проекта. При этом возможна гибкая настройка этапов, согласование этих этапов, уведомление участников команды разработки об изменениях.

Использование технических проектов обеспечивает внесение изменений в имеющийся проект таким образом, чтобы эти изменения были увязаны с логической моделью, были прозрачны и информативны для других участников проекта

Механизм работы с задачами позволяет удобным образом выстроить процесс управления, согласовании ресурсов, контроля за выполнением проектов.

Работа с задачами

Тестирование, работа с ошибками

СППР позволяет организовать автоматизированное тестирование: подготовку тестовых сценариев, автоматический прогон тестов, регистрацию ошибок.

Сценарий работы пользователя

Информация об ошибках ведется по разрабатываемым проектам, в разрезе версий, сроков исправления, разделов проекта, статусов и т.

 д. Функционал системы предлагает готовую методику работы с ошибками, с возможностью формирования различных отчетов, публикации информации об ошибках. Система позволяет настроить связи между проектами, указать, какие проекты-библиотеки включаются в проект, с учетом конкретных версий проектов. Это позволяет получать информацию о наличии в проекте ошибок, источниками которых являются используемые библиотеки.

Ошибка сценария

График ошибок по датам

Прочие возможности

Помимо перечисленных возможностей, СППР содержит следующую функциональность:

  • Контроль изменений объектов СППР в разрезе различных пользователей.
  • Версионирование проектной информации.
  • Возможность настройки правил проверки функциональной модели в режиме «1С:Предприятие».
  • Возможность настройки дополнительной информации об объектах информационной базы.
  • Возможность использования дополнительных отчетов и обработок.
  • Обмен сообщениями между участниками проектной команды.
  • Рассылка уведомлений по техническим проектам, задачам и ошибкам в системе.
  • Возможность настройки рассылок отчетов по электронной почте.
  • Полнотекстовый поиск.
  • Работа с регламентными заданиями.

Системы автоматизированного проектирования

Autodesk Autocad 2020
Двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения. В области двумерного проектирования позволяет использовать элементарные графические примитивы для получения более сложных объектов, предоставляет весьма обширные возможности работы со слоями и аннотативными объектами(размерами, текстом, обозначениями). Использование механизма внешних ссылок (XRef) позволяет разбивать чертеж на составные файлы, за которые ответственны различные разработчики, а динамические блоки расширяют возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования программирования.

Реализована поддержка двумерного параметрического черчения и возможность динамической связи чертежа с реальными картографическими данными. Включает в себя полный набор инструментов для комплексного трёхмерного моделирования (поддерживается твердотельное, поверхностное и полигональное моделирование). Позволяет получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга mental ray. Также в программе реализовано управление трёхмерной печатью.
https://www.autodesk.ru/ 

Autodesk Inventor 2020
Представляет набор профессиональных инструментов для машиностроительного 3D-проектирования, выпуска рабочей документации и моделирования изделий.
https://www.autodesk.ru/

Autodesk CFD Motion 2020
Расчетная система для точного и гибкого моделирования потоков жидкостей, газов и процессов теплопередачи. Может использовать геометрическую модель без установленного САПР-приложения на компьютере или может быть интегрирован во все основные САПР, включая Autodesk Inventor, Autodesk Revit, PTC Creo, Solidworks, UGNX, SpaceClaim. Для работы с геометрией используется специальная утилита, предназначенная для подготовки геометрической модели к расчету, а также построению качественной расчетной сетки. В её составе уже присутствуют инструменты для создания, изменения, упрощения и анализа геометрии. Autodesk CFD содержит базу данных большого количества материалов и веществ, используемых в различных отраслях промышленности, и включает все их теплофизические свойства, необходимые для CFD-расчетов.
https://www.autodesk.ru/

Nanocad ОПС 4.x
Предназначен для автоматизации проектирования охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и системы контроля и управления доступом, а также кабеленесущих систем.
https://www.nanocad.ru/ 

Nanocad СКС 4.x
Предназначен для автоматизации проектирования структурированных кабельных систем и телефонии здания, а также кабеленесущих систем.
https://www.nanocad.ru/

SolidWorks SWR-Технология
Специализированный модуль, предназначенный для информационной поддержки и автоматизации проектирования технологических процессов, включая формирование технической документации (от конструкторской спецификации до комплекта производственных документов). Проектирование технологических процессов ведется в системе «активного документа», то есть пользователь работает непосредственно с бланком документа, что максимально приближено к реальной работе технолога.
http://www.solidworks.ru/

SolidWorks SWR-Электрика
Модуль для решения задач проектирования электрожгутов в среде SolidWorks. Объединяет электрическую и механическую части проекта в единой среде проектирования, обеспечивает моделирование проводных соединений между контактами с применением пополняемой библиотеки соединителей и различных материалов — проводов, многожильных кабелей, изоляционных трубок, экранирующих плетенок и т.д. На основе выполненного проекта монтажа модуль автоматически создает полную информацию об использованных материалах и выполненных соединениях, представляя ее в виде таблиц и отчетов, монтажных шаблонов и сборочных чертежей.
http://www.solidworks.ru/

Unisim Design 450
Программное обеспечение для моделирования технологических процессов на промышленных предприятиях, которое помогает повысить эффективность проектирования и оптимизировать разрабатываемые решения. Позволяет создавать стационарные и динамические модели для проектирования и оптимизации промышленных установок и систем управления, анализа нештатных ситуаций и рисков, оценки систем безопасности, мониторинга рабочих показателей, устранения неполадок, улучшения эксплуатационных качеств, планирования бизнеса и управления активами.
https://www.honeywellprocess.com/en-US/explore/products/advanced-applications/unisim/Pages/unisim-design-suite.aspx

ЛИРА 10.4 Full
Многофункциональная система анализа и расчета строительных и машиностроительных конструкций различного назначения.
http://lira-soft.com

СТАРКОН 2016
Программный комплекс предназначен для статического и динамического расчета произвольных плоских и пространственных конструкций, а также для расчета по предельным состояниям и конструирования элементов строительных конструкций (сечений, балок, колонн, плит, фундаментов) и их узлов.
http://www.eurosoft.ru/products/building/starkon/

Компaс-3D V14.
Проектирование и конструирование в машиностроении.

универсальная система трехмерного моделирования в сферах конструирования, машиностроения и проектирования в строительстве. Использует собственное математическое ядро и параметрические технологии, разработанные компанией «АСКОН». В состав входит модуль трехмерного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования «КОМПАС-График», инструмент разработки спецификаций и текстовый редактор. Позволяет создавать и полностью описывать информационную модель изделия, анализировать ее и готовить данные для производства – передавать в систему проектирования технологических процессов или в систему для разработки управляющих программ ЧПУ.
http://kompas.ru/

Компaс-3D.Artisan Rendering для КОМПАС-3D V14
Инструмент создания высококачественных фотореалистичных изображений изделий и зданий, спроектированных в КОМПАС-3D. С его помощью можно комбинировать материалы и освещение, фон и сцену, и перейти от трехмерной модели до высококачественного изображения.
http://kompas.ru/

Компaс-3D. Расчетно-информационная система Электронный справочник Конструктора, редакция 4.
Мобильная версия приложения для помощи инженерам в разработке вариантов конструкции изделия, обосновании технического решения и подготовке конструкторской документации для производства.
http://kompas.ru/

Компaс-3D. Система прочностного анализа APM FEM V14 для Компaс-3D V14.
Предназначена для выполнения экспресс-расчетов твердотельных объектов в системе КОМПАС-3D, и визуализации результатов этих расчетов. В состав входят инструменты подготовки деталей и сборок к расчёту, задания граничных условий и нагрузок, а также встроенные генераторы конечно-элементной сетки (как с постоянным, так и с переменным шагом) и постпроцессор.
http://kompas.ru/ 

 

На нашем сайте используются cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Если, прочитав это сообщение, вы остаётесь на нашем сайте, это означает, что вы не возражаете против использовании этих технологий.

DesignSystems.com.

DesignSystems.com. 3

Пространство, сетки и макеты

Узнайте, как для определения базовых сеток, сеток столбцов, интервалов и макетов.

02

Полное руководство по иконографии

Узнайте, как создавать, упорядочивать, называть и использовать значки в системе дизайна.

03

Типографика

Узнайте о выборе гарнитур, толщины шрифта, стиля, размера, высоты строки и адаптивного типа для вашей системы дизайна.

04

Руководство по контентной стратегии

Контент и микротекст появляются во всех компонентах дизайн-системы. Это руководство расскажет вам, как начать работу со стратегией контента в вашей дизайн-системе.

Читать все статьи

Дизайн и разработка

Изучение сотрудничества в коде

Figma

Будущее систем проектирования автоматизировано

Плагины, виджеты и инструменты — второй выпуск нашей серии статей о будущем систем проектирования.

Рави Линджинени

Как команда дизайнерских систем Pinterest измеряет внедрение

Команда Gestalt рассказывает нам, как они использовали REST API Figma для создания FigStats, панели инструментов для визуализации использования компонентов.

Figma

Будущее систем проектирования сложное

Мы поговорили с несколькими отраслевыми экспертами о том, как они управляют будущим систем проектирования — от инструментов до автоматизации и доступности.

Прочитать все статьи

Schema от Figma

Доклады и темы с нашей ежегодной конференции по системам проектирования

Figma

Нью-Йорк

Узнайте, как команда Credit Karma разработала управляемую сообществом систему проектирования, и другие доклады от Schema от Figma Нью-Йорк, 2022 г.

Figma

Лондон

Новые и устаревшие системы, заинтересованные стороны, многомерные системы проектирования и другие доклады от Schema by Figma, Лондон, 2022 г.

Figma

東京 Токио

Узнайте, как TeamLab сочетает эффективность и изобретательность с их системой проектирования, и другие доклады от Schema by Figma Tokyo 2022.

Прочитать все статьи 0003

Сохранение дизайна системные вклады на проверке

Ваша система проектирования страдает от несоответствия требованиям? Узнайте, как одна команда создала самоуправляемый процесс вклада, который растет вместе с ними.

Wart Burggraaf

Совместный подход к определению компонентов и их функций

Объединение дизайнеров, разработчиков и специалистов по сопровождению вокруг цели компонента является ключом к созданию системы, которую можно легко расширять и которой можно легко управлять.

Wart Burggraaf

Как управлять постоянно развивающейся системой проектирования

Управление системой проектирования может и должно быть инклюзивным. При правильном процессе каждый получает возможность взвесить и протестировать предложения для своих собственных вариантов использования.

Читать все статьи

Design Systems Repo

Системы проектирования, открытые для всех в сообществе Figma

Airtable

Airtable Base SDK↗

Atlassian

ADS Foundations↗

G ithub

Primer↗

Salesforce

Salesforce Lightning ↗

Spotify

Spotify Backstage↗

Material Design

Material 3 Design Kit↗

Просмотреть все представленные системы открытого дизайна

Готовы внести свой вклад?

Команда designsystems. com всегда ищет интересный контент. Поделитесь с нами своими идеями — мы будем рады услышать от вас.

Подпишитесь на обновления

Мы будем регулярно выпускать новые статьи и руководства. Зарегистрируйтесь, чтобы получать последние новости.

Открытые системы проектирования от сообщества Figma

Открытые системы проектирования от сообщества Figma

Публикация по системам проектирования от Figma

Репозиторий открытых систем проектирования

Откройте для себя все открытые системы проектирования в сообществе Figma

Дизайн-система в сообществе Figma

Лайки

Загрузки

Профиль

Airtable

Airtable Base SDK

Airtable Base SDK↗

@ airtable↗

Amazon Web Services

Amplify UI Kit

Amplify UI Kit ↗

@awsamplify↗

Arco Design

Arco Design System

Arco Design System↗

@ArcoDsystem↗

Atlassian

9000 6 Фонды ADS

ADS Foundations↗

@atlassian↗

Cloudscape

Cloudscape Design System

Cloudscape Design System↗

@cloudscape↗

Contentful 9 0003

Форма 36

Форма 36↗

@contentful↗

Cookpad

Фартук

Фартук↗

@cookpad↗

Decathlon

Vitamin — Web UI kit

Vitamin — Web UI kit↗

@decathlon↗ 9000 3

Диджитал Агентство

Design System 1. 2.0

Design System 1.2.0↗

@jpdigitalagency↗

Finastra

Design System UI Kit

Design System UI Kit↗

@finastra↗

Flamingo Design System

Flamingo Design Система

Система проектирования Flamingo↗

@JuanGGZ↗

Flowbite

Система проектирования Flowbite

Система проектирования Flowbite↗

@themesberg↗ 9000 3

Гитхаб

Учебник

Primer↗

@primer↗

GitLab

Пижама

Пижама↗

@GitLab↗

Goldman Sachs 9 0003

Components UI Kit

Components UI Kit↗

@gs↗

IBM

Carbon

Carbon↗

@ibmorg↗

Kiwi.com

Веб-компоненты Orbit Desktop

Веб-компоненты Orbit Desktop↗

@orbitbykiwi↗

90 002 Laboratorio Bridge

Система Bold Design

Bold Design System↗

@bridgelab↗

Liferay

Lexicon Design System

Lexicon Design System↗

@liferay↗

Luana Marque s

Coderhouse

Coderhouse↗

@lu↗

Material Design

Material 3 Design Kit

Material 3 Design Kit↗

@materialdesign↗

Microsoft

Microsoft Teams UI Kit

Microsoft Teams UI Kit↗

@micro мягкий↗

Microsoft

Windows UI

Windows UI↗

@microsoft↗

monday.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *