Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Обработка Диалог

Диалоговый режим общения с СМ ЭВМ был выбран в качестве основного еше на первом этапе развития этой серии машин, поскольку дешевый процессор и минимальный комплект периферийных устройств экономически целесообразно было эксплуатировать даже в режиме индивидуального пользования, при котором выполнение задачи в режиме диалога гораздо удобнее пакетной обработки.  [c.127]

Использование режима диалога с ЭВМ для проектирования станочных операций обработки деталей и при подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ  [c.116]


При автоматизации процессов проектирования и изобретательства необходимо обмен информацией между человеком и ЭВМ на языке чертежа сделать оперативным с обеспечением возможности вмешательства человека в ход процесса. Возникает своеобразный диалог человека и ЭВМ. Такой режим часто называют интерактивным. Основное требование к интерактивному процессу — достаточная скорость обработки информации машиной. Ответ ЭВМ на запрос оператора в ходе диалога должен возникать не позже времени, которое интуитивно приемлемо в качестве естественной паузы в беседе, например, до 10 с.  [c.157]

Рекомендуется применять ДС общего назначения на начальных этапах создания и эксплуатации САПР для отработки и проверки методологии проектирования,технологии обработки данных и прикладных программ. В дальнейшем возможна модификация ДС общего назначения с учетом специфических требований по организации диалога в САПР.  [c.111]

При создании специализированных ДС необходимо использовать системные программные средства диалога. Они входят в состав ОС и оформлены в виде методов доступа. Метод доступа определяет набор операций для работы с терминалами данного типа, структуру сообщений и правила их обработки. Программисту предоставляются макрокоманды на языке ассемблера для программирования диалога.  [c.115]

Диалог с помощью локального дисплея. Чтобы организовать синхронный диалог с локальными дисплеями одного типа в рамках небольших САПР, нет необходимости строить сложную программу управления сообщениями. Можно децентрализовать обработку сообщений в специальных подпрограммах организации диалога, которые вызываются из прикладных программ. В простейшем случае достаточно разработать с помощью макрокоманд базисного телекоммуникационного доступа на языке ассемблера подпрограмму, осуществляющую  [c.118]

Для решения этой задачи в САПР можно предложить различные эвристические методы и приемы. Под эвристическим методом понимается последовательность правил обработки имеющейся информации с целью улучшения конструктивного решения. Для этой последовательности не гарантируются сходимость к оптимуму, и эвристические методы применяются в тех случаях, когда математически обоснованные методы оказываются неэффективными. Часть процедур в эвристических методах легко программируется для ЭВМ, другая часть, наоборот, лучше выполняется человеком. Поэтому применение эвристических методов в конструировании обычно требует организации диалога между проектировщиком и ЭВМ.  [c.169]

Возможности АКД в значительной степени определяются уровнем технических средств машинной графики — средств создания, хранения и обработки моделей ГО и их изображений с помощью ЭВМ. Решение этих задач требует больших ресурсов вычислительных систем быстродействия, объема оперативной и внешней памяти. Это привело к созданию систем АКД сначала на больших и средних ЭВМ, снабженных только устройствами графического вывода. Развитие технических средств и рост потребностей в средствах машинной графики для решения прикладных задач привело к созданию на основе мини-ЭВМ автоматизированных рабочих мест (АРМ), которые кроме устройств графического вывода стали комплектоваться устройствами ввода графической информации и устройствами графического взаимодействия (диалога) человека с ЭВМ на основе графических дисплеев.  [c.11]


Программный способ предполагает разработку программы формирования ГИ на основе чертежа ПР (обобщенного чертежа ПР для параметрически заданного ГИ). Программы формирования моделей ГИ являются частью прикладного программного обеспечения и обеспечивают обработку прикладной модели ГИ. Составление программы для получения модели постоянного ГИ приемлемо в учебных целях, но для практического применения слишком дорого и сложно. Основное достоинство программного способа — простота получения КД конструктором, когда достаточно, например, заполнить бланк-заказ с параметрами на конкретную деталь при пакетном режиме работы или сформировать параметры на основе диалога конструктора с ЭВМ (см. 4.3). Недостаток — необходимость разрабатывать новые программы для новых видов обобщенного чертежа ПР.  [c.71]

С рядом таких особенностей приходится сталкиваться при реализации системы обработки, например, на ЭВМ Минск-32 [3, 5]. Отметим специфическую для этой ЭВМ необходимость закрепления внешних устройств в каждой из последовательности вложенных одна в другую подпрограмм. При этом возникает довольно продолжительный диалог между операционной системой ЭВМ и оператором на каждом этапе работы системы.  [c.42]

На втором этапе составляется рабочий план обработки детали, включающий разложение на зоны резания, выбор способа и технологии резания в каждой зоне (определение припуска на чистовую обработку, задание глубины и скорости резания, выбор инструментов и т, п.). Далее в режиме диалога вводятся необходимые данные и параметры относительно инструмента (номер инструмента, установочные размеры, коррекция на износ, предельные параметры подачи, скорость и глубина резания), зажимных устройств (основные параметры зажимного патрона и кулачков)  [c.114]

Таким образом, процесс автоматизированного проектирования с использованием средств человеко-машинного диалога представляет определенную последовательность различных ТПС и ТКС, разделяющих осмысленные операции, выполняемые проектировщиком, и операции обработки информации в ЭВМ.  [c.25]

На этом уровне также широко используется графический диалог, но допускается и распределенная обработка информации с вынесением части функций на рабочие места и разделением БД. Из общесистемных программных средств применяются компонент СМОГ-АРМ и система программного обеспечения графического диалога СПО-ГД на комплексе ЕС ЭВМ-АРМ. В качестве специальных программных средств задействована система формирования и вывода графической и текстовой информации на АРМ.  [c.299]

Диалог применяется на всех уровнях автоматизации процесса проектирования [57 ]. При автоматизированных расчетах в вопросно-ответном режиме диалога вводятся исходные данные и производится выбор промежуточных расчетных значений параметров. Диалоговое моделирование позволяет изучать альтернативные варианты моделирующих деталей и механизмов. Разработаны диалоговые системы планирования и статистической обработки данных эксперимента. В ходе диалога ЭВМ может оказывать консультацию проектировщику при выборе метода обработки экспериментальных данных в зависимости от вида данных.  [c.271]

В мелкосерийном и серийном производстве с частой сменой объекта изготовления получили наибольшее распространение автоматизированные станки с ЧПУ. Станок с ЧПУ позволяет осуществлять взаимное перемещение детали и инструмента по командам без применения материального аналога обрабатываемой детали (кулачков, шаблонов, копиров). Программа работы станка записывается на перфоленту, перфокарту или набирается на штекерной панели. В последних моделях станков с ЧПУ составление управляющей программы осуществляется оператором с помощью клавиатуры микро-ЭВМ, а редактирование программы — в режиме диалога с графическим дисплеем. Ввиду того, что программа составляется заранее, то благодаря быстрой смене программоносителя станок с ЧПУ переналаживается в короткое время на обработку другой детали.  [c.113]

Программа обработки детали может составляться непосредственно на рабочем месте в режиме диалога или в процессе обработки цервой детали. При этом оператору не требуются специальные знания по программированию.  [c.303]

При обработке деталей, имеющих простую конфигурацию, состоящих из элементарных поверхностей, целесообразно применять станки, оснащенные оперативными системами управления (ОСУ). Такие системы позволяют осуществлять подготовку УП непосредственно у станка и корректировать ее в режиме диалога оператора и устройством ЧПУ. Оператор с клавиатуры пульта управления вводит необходимые параметры в про-  [c.420]


С операционной системой ЭВМ непосредственно обычно взаимодействует управляющая программа (монитор), обеспечивающая диалог с пользователем и взаимодействие с набором отдельных обслуживающих и обрабатывающих программ, оформленных в виде подпрограмм. Такое построение монитора позволяет легко модифицировать его при изменении анализа. Основная обработка аналитической информации и управление аппаратурой возлагаются на подпрограммы, входящие в специальное МО.  [c.58]

Методики проектирования АСУ еще далеко не совершенны, многие вопросы решаются интуитивно, и после реализации проекта, в процессе его отладки, освоения и эксплуатации, обнаруживаются слабые места, проводится доработка, совершенствование, накопление опыта для последующего проектирования. Это особенно заметно проявляется в той части системы, которая относится к согласованию характеристик человека и техники, к компоновке пультов, к организации диалога человек — ЭВМ, к обработке информации, предъявляемой человеку. Это объясняется сложностью инженерно-психологического проектирования системы, несовершенством методик, отсутствием базы для проведения экспериментальных проверок принимаемых решений, а также в значительной мере недооценкой этого вопроса проектировщиками.  [c.97]

Оперативные системы управления (ОСУ), в современном машиностроении наряду с системами ЧПУ высоких уровней (типа N0, N , НЫС и др.) все большее распространение получают системы малой программной автоматизации на базе устройств цифровой индикации (ЦИ) перемещений. На фрезерных станках, оснащенных системами упрощенного программного управления, возможна обработка до 75% деталей, изготовляемых в серийном, мелкосерийном и единичном производстве. Оперативные системы позволяют в режиме диалога подготовить управляющую программу и ее коррекцию непосредственно на рабочем месте. Для упрощения и облегчения рабочему выполнения этой операции в память системы управления вводятся наиболее часто встречающиеся технологи-  [c.173]

Базисные средства программирования для графического дисплея ЕС-7064 позволяют реализовать графический метод доступа, т. е. обмен графической информацией и диалог оператора с ЭВМ создавать графические программы, описывающие изображения на экране дисплея. Первую задачу решают с помощью имеющихся в составе базисного программного обеспечения макрокоманд управления буфером, ввода — вывода, базисной и специальной обработки сигналов внимания. Вторую задачу решают с помощью макрокоманд инициализации и обслуживания компиляции, образования приказов и данных, а также проблемно-ориентированных программ.  [c.99]

Используя коллективный диалог с вычислительной системой, управленческий персонал организации (предприятия) может вовлечь в автоматизированный процесс формирования производственно-хозяйственных решений большой набор слабо формализуемых факторов и обстоятельств в соответствии со своим опытом, интуицией и знаниями реальной экономической ситуации. Особенно это важно в экспертных системах, реализуемых с помощью программно-технических средств интерактивной обработки данных на базе вычислительной техники.  [c.261]

Диалог, или режим диалога, - это активный обмен информационными сообщениями между участниками процесса, когда прием, обработка и выдача сообщений производятся в реальном масштабе времени. В литературе диалоговый режим, нередко реализуемый в системах коллективного пользования на основе разделения времени, называют интерактивным режимом.  [c.261]

Объединенная система протоколов передачи и расиределенноа обработки информации. Назначение этой системы обеспечивать сопряжение ЭВМ с единой автоматизированной системой связи, превращающей ЭВМ или активный терминал в абонентский пункт. Протоколы должны допускать передачу информации между сочетаниями абонентов разных типов (ЭВМ, прибор, средство воспроизведения, человек) для разных режимов обработки (диалог, почта, дистанционное управление).  [c.20]

Режим ввода данных позволяет совместить в одной форме отчета (обработки) диалог формы вместе с табличным документом или вовсе заменить диалог табличным документом. Этот режим предполагает обязательное наличие созданной в форме отчета (обработки) таблицы, которая выбирается в свойствах формы, как используемая для ввода данных. В этом режиме в свойствах ячеек табличного документа появляется дополнительная закладка, на которой определяется тип данных хранимых ячейкой, аналогично элементу диалога формы. Для ячеек, в которых нреднолагается вводить данные, в зак.тадке Текст выключается признак Защита . При открытии формы с установленным свойством использование таблицы для ввода данных, указанная таблица размещается в окне формы и пользователю предоставляется возможность интерактивно вводить значения ячеек, предназначенных для ввода, аналогично вводу в поля диалога.  [c.718]

Большим преимуществом ОС РВ является наличие в ней специальных средств, позволяющих организовать диалог с пользовательской задачей, если последняя скомпонована соответствующим образом. Речь идет о том, что пользовательская задача, как и системная, по ходу своего выполнения может осуществлять динамическую обработку командных строк, вводимых с терминала. Для этого пользовательская программа должна быть скомпонована со специальными системными модулями G ML, SI, обеспечивающими ввод командной строки с терминала или из косвенного файла, ее синтаксический разбор и заполнение необходимых полей в специальных управляющих таблицах, необходимых системе управления файлами для огранизации диалога. Высвечивание необходимых подсказок, ввод командных строк и их интерпретация осуществляются в тех логических точках пользовательской программы, Б которых проставлены соответст-  [c.145]

Использование режима диалога с ЭВМ для проектирования станочных операций обработки. Проектирование технологических процессов механической обработки связано с большим количеством трудноформализуемых логических действий. Особенно большие трудности возникают при проектировании станочных операций обработки деталей на многошпиндельном и многопозиционном оборудовании. Например, анализ инструментальной наладки токарно-револьверного автомата (рис. 3.10, а) показывает, что время обработки наружных поверхностей деталей больше, чем время обработки их внутренних поверхностей. Поиск оптимального варианта приводит к решению совместить переходы обработки поверхностей проходным и канавочиым резцами в один сложный инструментальный переход, выполняемый фасонным резцом (рис. 3.10,6). Принять такое решение технологу-проектировщику, работающему с ЭВМ в пакетном режи-  [c.116]


Используются типовые решения при синтезе маршрутов и операций обработки деталей и сборки изделий. Направленный перебор часто применяют при синтезе маршрутов обработки поверхностей детали. Проектирование операций обработки (сборки) и подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ с большим количеством трудноформализуемых логических действий вызывает необходимость режима диалога. Для решения задач параметрической оптимизации используется аппарат математического программирования.  [c.142]

Система АКД выполняет ввод, хранение, обработку и вывод графической информации в виде конструкторских документов. Для реализации системы необходимы документы, регламентирующие работу системы АКД исходная информация для формирования информационной базы информационная база, содержащая модели ГО, ГИ, элементы оформления чертежа по ГОСТ ЕСКД технические и программные средства создания ГО и ГИ и их вывода интерфейс пользователя в виде диалога с компьютером. Все перечисленные составляющие образуют методическое, информационное, техническое, программное и организационное обеспечение системы АКД (рис. 20.5).  [c.404]

Общение проектировщика с отдельными системами САПР происходит в рамках диалоговых систем, входящих в состав САПР. Диалоговые системы позволяют упростить работу проектировщика и обеспечивают оперативность обработки его запросов. Для этих целей в диалоговых системах используют развитые лингвистические средства вплоть до применения естествениого языка. Диалоговые системы позволяют повысить эффективность расчетных работ благодаря оперативному вмешательству человека в процесс выполнения проектных проце дур на ЭВМ. Организация удобного и быстрого диалога — залог эффективного применения САПР в практике проектирования.  [c.6]

Диалоговая система коллективного пользования PRIMUS используется для автоматизации обработки данных. Может расширяться за счет дополнения прикладных программ. Однако в системе внешний диалог по подготовке данных и запуску прикладных программ осуществляется в директивной форме на английском языке.  [c.115]

В подсистеме автоматизированного конструирования САПР синхронных машин (СМ) применяется инициируемый ЭВМ диалог, в котором могут участвовать проектировщики, не имеющие специальной подготовки в области программирования (пример такого диалога приведен в 6.2). Особенностью подсистемы является ориентация не на некоторую базовую конструкцию, как это сделано в САПР АД, а на возможность получения оригинальной конструкции, собранной в процессе конструирования из набора типовых элементов. Поэтому в составе подсистемы имеется совокупность программных модулей, описывающих типовые элементы конструкции и простые геометрические фигуры. Графическое информационное обеспечение системы, кроме того, содержит программы для получения проекций, сечений, размеров и допусков, требований к чистоте обработки поверхностей, типовой текстовой информации и др. Перечисленные программы, входящие в пакет Геометрия , написаны на язьп<е ФОРТРАН с использованием процедур пакета функционального уровня РАВ-Р.  [c.288]

Вопросы поиска необходимой подпрограммы в информационной базе, запроса значений размеров детали, оформления чертежа по правилам ЕСКД (рамка, основная надпись, обозначение преимущественной обработки поверхности и пр.) можно решать в диалоге пользователь—ЭВМ, используя ранее разработанное программное обеспечение. Простановку обозначений шероховатости обработки поверхности, например, лучше осуш,ествлять в интерактивном режиме.  [c.77]

Если на первых этапах создания систем автоматизации научно-технических экспериментов (САНТЭ) решались задачи лишь по автоматизированной обработке результатов экспериментов, то в настоящее время с помощью подобных систем проводятся работы по управлению ходом эксперимента. При этом собирают и обрабатывают данные в реальном масштабе времени оператор может легко менять программу испытаний и работать на машине в режиме активного диалога, сконцентрировав свое внимание на эксперименте, а не на работе испытательной машины.  [c.41]

Система общения на естественном языке. Предполагается разработка лингвистических процессоров, осуществляющих исчерпывающий смысловой анализ текста. Разработка лингвистических процессоров должна сопровождаться разработкой методов ассимиляции и синтеза сообщений на естественном языке. Такая система обеспечивает перевод сообщений на другой язык, обработку запроса к банкам данных или заданий, исполненпя предписаний, оперативного диалога, восприятия, анализа и конструирования документов. Такая система должна быть согласована с системами обработки текстов, анализа и синтеза речи, восприятия факсимильной текстовой информации.  [c.21]

Однако диалог не всегда оправдывается экономически. Поэтому ставится задача перехода от диалога на более высокий уровень автоматического режима с помощью процедур обучения. Например, режим обучения при выборе зехнологических баз при токарной обработке в патроне характеризуется такой последовательностью  [c.216]

Третье поколение программных средств предназначено для интерактивной машинной графики с реализацией диагонального взаимодействия пользователя с вычислительной системой. Ядром графической диалоговой системы являются либо оператор Дифор, или Дигфор (диалоги на ФОРТРАНе), либо Диограф (дисплейный графический диалог), которые обеспечивают- активный диалог пользователя с ЭВМ на базе штатных графических устройств ЕС ЭВМ и используют стандартные программы ОС ЕС и программы комплекса ГРАФОР, допускающие набор действий по вводу-выводу и обработке графической информации, в том числе построение трехмерных объектов.  [c.150]

Процесс конструирования раскатки многошпиндельной коробки может быть выполнен в диалоговом режиме. На рис. 135 приведена система автоматизированного конструирования и изготовления многошпиндельных коробок [97]. Исходные данные для проектирования 1 вводятся в оперативную память ЭВМ СМ-4. В режиме диалога с помош,ью графического дисплея производится конструирование раскатки многошпиндельной коробки 2). Далее обеспечивается вывод информации на чертежнографический автомат 3. Кроме того, подготовляются управляющие программы 4 и конструкторская документация 5 для обработки детал 7 на станках с ЧПУ 6. Спецификация сконструированной шпиндельной коробки используется в автоматизированной системе управления производством 8.  [c.246]

Широкое распространение получили устройства последнего вида, которые бывают общего назначения или функционально ориешированными. Устройство общего назначеш я позволяет задавать программу в режиме диалога, редактировать ее и индицировать сообщения при работе по тест-программе. Имеется возможность задавать программу в виде сочетания постоянных циклов обработки. Некоторые устройства позволяют проводить и интерполяцию.  [c.461]


Смотреть страницы где упоминается термин Обработка Диалог : [c.86]    [c.86]    [c.86]    [c.130]    [c.268]    [c.274]    [c.360]    [c.194]    [c.504]    [c.455]    [c.61]   
Автоматизация проектирования оптико-электронных приборов (1986) -- [ c.130 , c.131 ]



ПОИСК



Использование режима диалога с ЭВМ для проектирования станочных операций обработки деталей и при подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте