Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Геометрический интерфейс

Инвариантный ПМК 1NT предназначен для обеспечения геометрического интерфейса в процессе проектирования с применением структурно-параметрических моделей общего вида.  [c.621]

Завершенные деталировочные чертежи могут быть показаны на персональном компьютере фирмы IBM посредством загрузки чертежа через модуль геометрического интерфейса и соответствующее программное обеспечение персонального компьютера.  [c.301]

Таблица 4.3. Интерфейс геометрических форматов  [c.180]


Геометрический Расширение AD- Интерфейс Последняя  [c.180]

Таблица 4.3. Интерфейс геометрических форматов (окончание) Таблица 4.3. Интерфейс геометрических форматов (окончание)
Геометрический Расширение AD- Интерфейс  [c.181]

Части 30. .. 39 используются для описания ресурсов внедрения. Здесь разработана часть 31, посвященная интерфейсу геометрического программирования.  [c.292]

В данном примере рассматривается расчет фермы с использованием графического интерфейса пользователя. Ферменная конструкция с точки зрения геометрической модели представляет собой последовательность точек, соединенных линиями.  [c.25]

Кроме того, в рамках ISO проектируется стандартизация геометрического интерфейса между системами автоматизированного проектирования и производства IGES, который стандартизирует формат файла данных для обмена проектно-конструкторской информацией интерфейса с виртуальным устройством VDI, т. е. между аппаратно-независимой и аппаратно-зависимой частями графической системы минимального интерфейса пользователя с графическими системами PMIG. Это относительно небольшой набор простых и четко сформулированных функций, которые легко реализуются и порождают компактную эффективную программу, и в то же время обладают возможностями, достаточными для обеспечения вывода двухмерной графической информации внутреннего построения метафайла VDM, т. е. метафайла виртуального устройства.  [c.27]

Стандарты P-Lib состоят из нескольких частей. Часть 1 содержит обзор и основные принципы серии стандартов. Часть 10 посвящена концептуальной модели, а часть 24 - логической модели построения библиотек. Библиотеки могут компоноваться из данных от разных поставщиков. В части 26 определяются поставщики библиотек, в части 31 описан программный интерфейс. Описание методологии структуризации семейств содержится в части 42. Протоколам обмена посвящены части, начинающиеся с номера 101. Часть под номером 101 содержит протокол обмена геометрической параметризованной информацией часть под номером 102 - протокол обмена согласованными со STEP данными.  [c.161]

Технология анализа конструкций методом конечных элементов используется во многих проектно-конструкторских организациях, то есть везде, где требуется с высокой степенью достоверности оценить прочность проектируемых конструкций при различных видах воздействий. В книге рассматривается пакет конечно-элементного анализа MS .visualNASTRAN for Windows (2003), который позволяет выполнять практически любые виды анализа и оптимизировать параметры конструкции, в доступной форме излагаются способы проведения расчетов с его использованием. Кроме того, на страницах данного издания подробно рассказывается о компонентах интерфейса программы, в том числе средствах построения геометрической модели и автоматизированного создания конечно-элементных сеток.  [c.2]


В главе 3 изложен интерфейс пользователя программы FEMAP. При его описании рассмотрены все компоненты интерфейса и все команды, за исключением тех, что служат для построения геометрической и конечно-элементной модели. Этим вопросам посвяш ены отдельные главы. Изложение интерфейса может служить кратким справочником по программе FEMAP.  [c.15]

Как правило, эти комплексы включают в себя ряд программ, родственных по математическому обеспечению, интерфейсам, общности некоторых используемых модулей. Эти программы различаются ориентацией на разные приложения, степенью специализации, ценой или выполняемой обслуживающей функцией. Например, в комплексе Ansys основные решающие модули позволяют выполнять анализ механической прочности, теплопроводности, динамики жидкостей и газов, акустических и электромагнитных полей. Во все варианты программ входят пре- и постпроцессоры, а также интерфейс с базой данных. Предусмотрен экспорт (импорт) данных между Ansys и ведущими комплексами геометрического моделирования и машинной графики.  [c.223]

Обширные исследования в вбласти графики были сосредоточены на создании так называемой машинно-вычислительной инженерно-технической еистемы. Главной целью разработки этой еистемы было показать реальную осуществимость основных идей, а в качестве базовых задач были выбраны эскизное ироекти-рование (Э П) и процедуры анализа. Процесс ЭП является в этом случае наиболее подходящим по двум причинам. Первая заключается в глубоких связях между графикой и анализом. Влияние принятых геометрических форм самолета на выполняемый анализ и, наоборот, влияние результатов анализа на принимаемые геометрические формы стало так велико, что взаимодействие между человеком, графическим интерфейсом и ЭВМ с ее аналитическими возможностями приобретает очень большое значение. Удовлетворение требований, связанных с реализацией этого взаимодействия, включает использование в широких пределах возможностей системы машинной графики с режимом взаимодействия. Вторая причина состоит в том, что ЭП, являясь подпроцессом комплексного процесса проектирования самолета, включает все существенные аспекты общей проблемы его проектирования, но доходит в них до сравнительно небольшой глубины детализации.  [c.211]

В УЧПУ существуют три глобальные задачи управления геометрическая - обеспечение обработки детали на станке (происходит в трех последовательных фазах преобразования геометрической информации) логическая - управление электроавтоматикой станка терминальная - организация интерфейса оператора и взаимодействие с окружающей производственной средой. В зависимости от специфики решаемых функций задачи управления различаются требованиями, предъявляемыми к вычислительным ресурсам системы.  [c.48]

Исследование задач управления бесцентровыми круглошлифовальными станками и современная специфика вычислительных систем показывают целесообразность построения открытых систем ЧПУ со следующими архитектурными компонентами персональный компьютер для решения терминальной задачи и первой фазы геометрической задачи контроллер управления движением узлов станка на платформе DSP (Digital Signal Pro essor) с процессором для решения второй и части третьей фазы геометрической задачи, а также логической задачи управления станочной электроавтоматикой привод с цифровым интерфейсом для выполнения силовой части третьей фазы геометрической задачи (силовое управление электродвигателями привода).  [c.48]

Прежде всего конструктор в интерактивном режиме создает геометрическую модель эскиза, используя произвольные операции геометрических построений, представленные в системе. Эскиз модели надо строить в наиболее общем виде, так как система стремится сохранить при генерации варианта количество элементарных объектов, их взаимное расположение (принадлежность точки отрезку или дуге, касание и т.п.). Затем он проставляет эскизные размеры. Операция простановки эскизных размеров ничем не отличается от операции простановки размеров для оформления чертежа. В системе САПР 2Д принят следующий интерфейс конструктор указывает об-размериваемые элементы и расположение размерной линии. Система автоматически распознает тип размера (длина, расстояние, угол, радиус) и рассчитывает расположение размерных линий и текста. Возможны следующие варианты  [c.56]



Смотреть страницы где упоминается термин Геометрический интерфейс : [c.147]    [c.179]    [c.179]    [c.181]    [c.183]    [c.620]    [c.621]    [c.332]    [c.78]    [c.50]    [c.266]    [c.611]    [c.7]    [c.30]   
Смотреть главы в:

Моделирование конструкций в среде MSC.visual NASTRAN для Windows  -> Геометрический интерфейс



ПОИСК



Интерфейс



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте