Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Развитие систем САПР ТП

В состав развитых машиностроительных САПР входят в качестве составляющих системы AD, САМ и САЕ.  [c.217]

Внешней по отношению к ГАУ плазменной резки и его системе управления (как и вообще по отношению к участкам и цехам предприятия) является комплексная система САПР — АСТПП — АСУП, обеспечивающая решение важнейших задач технической подготовки производства. По мере дальнейшего развития вычислительных средств и методов будет во все большей степени происходить интеграция комплексной системы подготовки производства с системой управления гибким производством. Но указанные системы в общем случае различны как по функциональным возможностям, так и по времени действия.  [c.185]


Сопряжение с базой данных САПР/АПП. Развитые системы числового программного управления должны быть сопряжены с общей базой данных систем автоматизированного проектирования и производства. В этой базе данных должна содержаться информация о геометрии деталей (размеры заготовок и готовых деталей), зажимных приспособлениях, станках, имеющейся оснастке и о производственных затратах. Функция программирования СЧПУ должна сопрягаться с более обидим автоматизированным процессом машинного планирования. В следующей главе удут рассмотрены различные процедуры автоматизированного планирования производственных процессов.  [c.253]

САПР ГПМ должна быть открытой системой с точки зрения развития и дополнения ее подсистем и компонентов. Совместимость отдельных подсистем и компонентов САПР ГПМ с другими системами САПР может быть обеспечена использованием распространенных языков программирования высокого уровня, однозначно определенных символов, кодов, соглашений, обозначений переменных и параметров, информационных и структурных связей между подсистемами  [c.146]

Большой интерес представляет система САПР ВНИИПТМАШ (г. Москва). Освоение автоматизированного проектирования началось на управляющем вычислительном комплексе СМ-4 по диалоговым программам. Последующее развитие САПР получил на АРМ-М (комплекс на базе СМ-1420) и персональных компьютерах ЕС-1840.  [c.312]

В период подготовки производства сроки проектирования штампов имеют немаловажное значение, так как от них зависят и сроки освоения и выпуска новой продукции. Для сокращения времени проектирования штампов и повышения его качества, повышения уровня использования стандартных деталей и сборочных единиц штампов, снижения себестоимости проектирования и высвобождения инженерно-технических работников от рутинного труда при выполнении графических работ получила развитие система автоматизированного проектирования штампов (САПР Ш). Сущность этой системы заключается в программной переработке с помощью средств вычислительной техники (ЭВМ) входных данных о штампуемой детали в сведения о конструкции и размерах деталей и сборочных единиц штампа, предназначенного для ее изготовления.  [c.290]

Применение в качестве базовой МС Скорость в комплексной САПР МЭА является перспективным. Однако необходимо развитие функций модификации. Развитой язык управления, позволяющий организовать разнообразные схемы вычислений высокая эффективность при работе с большими массивами данных возможность работы как в пакетном, так и диалоговом режиме развитая система контроля возможность реорганизации системы — все это выделяет данную систему среди других аналогичных систем. Необходимо  [c.49]


Для большинства универсальных САП ЧПУ развитость функций технологического проектирования незначительна. Вся работа по преобразованию содержащейся в исходной документации информации об обработке заготовки выполняется неавтоматизированно технологом-программистом. Роль системы аппаратурных средств ЧПУ - ЭВМ в автоматизации передачи информации от исходной документации к обрабатываемой заготовке может быть значительно увеличена, если технологическое проектирование механической обработки заготовки вести с использованием системы САПР ТП.  [c.371]

Цель этой главы состоит в том, чтобы рассказать, как система ИПТ может рассматриваться в качестве составляющей основных фондов фирмы. Приведена краткая история развития индустрии САПР/АСТПП исследована разработка концепций интеграции и связь их со стоимостью этих фондов в конкретных фирмах обсуждены стратегии реализации и эксплуатации, обеспечивающие постоянную оценку стоимости системы.  [c.66]

При изучении истории разработки системы САПР/АСТПП в конкретной форме часто обнаруживается, что развитие применения этой технологии зачастую совсем не похоже на развитие самой индустрии САПР/АСТПП. Индустрия САПР/АСТПП стимулировалась технологией в обстановке интенсивной конкуренции. В результате возникла ситуация наличия многих различных систем САПР/АСТПП, функционирующих многими разными способами и занимающих разные ниши рынка.  [c.79]

Определенная степень обучения обычно оговаривается при покупке системы САПР. Лучше проводить его на вашей территории, а не на территории поставщика. На первых порах основная операторская тренировка будет важнейшим курсом для пользователей. Позднее упор будет перенесен на курс самостоятельных занятий. Несколько месяцев практической работы должно разделять основную тренировку и любое развитое обучение такой перерыв позволит развиваться доскональному знакомству с системой. Кроме того, избегайте прохождения двух или более курсов подряд, так как в противном случае многие знания из второго курса будут потеряны вследствие информационного переполнения .  [c.148]

Операционные системы ЕС ЭВМ являются в настоящее время наиболее мощными и развитыми, в их состав входят практически все компоненты, присутствующие в других ОС. Большинство созданных отечественных программно-методических комплексов САПР базируется на ЕС ЭВМ и работает под управлением соответствующих ОС. В настоящее время на ЕС ЭВМ используются различные версии операционных систем /ДОС ЕС, ОС ЕС н система виртуальных машин (0С7 ЕС). Перечисление указанных операционных систем соответствует временной последовательности, в которой они появлялись и осваивались.  [c.102]

Принцип системного единства состоит в том, что при создании, функционировании и развитии САПР связи между подсистемами должны обеспечивать целостность системы.  [c.47]

Работы на стадии ввода в действие САПР предназначены для обеспечения возможности промышленного функционирования САПР и определения технико-экономических показателей системы. На этой стадии проводят опытное функционирование, приемочные испытания, корректировку, доработку и выпуск эксплуатационных документов, промышленную эксплуатацию и развитие САПР.  [c.54]

Основные тенденции развития САПР определяют преимущественное развитие интерактивных систем автоматизированного проектирования. Центральное место в таких системах занимает диалог конструктор — ЭВМ. Организация диалога обеспечивается информационными, программными и техническими средствами САПР.  [c.76]

Эволюция развития комплекса технических средств САПР характеризуется созданием территориально рассредоточенных многомашинных систем сбора, хранения и обработки информации, реализованных в виде вычислительных сетей. Последние, рассредоточенные на небольших территориях предприятий и объединяющие в единую информационную систему автоматизированные рабочие места пользователей, ЭВМ и микро-ЭВМ, графопостроители, терминальные станции и другую специализированную аппаратуру, называют локальными вычислительными сетями (ЛВС). Локальные ВС имеют открытую архитектуру, обеспечивающую возможность подключения к сети любых других ЛВС, в том числе и крупных сетей ЭВМ. Основное достоинство ЛВС — низкая стоимость системы передачи данных.  [c.78]


Удовлетворение перечисленных требований возможно только путем организации ТО САПР в виде специализированной иерархической вычислительной системы (ВС) или вычислительной сети с развитым периферийным оборудованием, ориентированным на ввод, обработку и выдачу текстовой и графической информации.  [c.330]

Модели объектов ТАУ. Поведение сложного технического объекта в этом случае описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Классические методы ТАУ развиты для случаев отсутствия или ограниченного числа нелинейностей в моделях безынерционных элементов. При использовании моделей ТАУ в САПР эти ограничения могут быть сняты.  [c.142]

Вначале (гл. 1) даны общие представления о САПР как о сложной организационно-технической системе и перспективах ее развития. Затем анализируются традиционные процессы проектирования ЭМП и возможности их преобразований в САПР (гл. 2). В гл. 3 на основе анализа обобщенной модели ЭМП формализуются задачи проектирования и приводятся к виду, удобному для решения на ЭВМ. Показывается, что задачи проектирования ЭМП по сути являются оптимизационными. В гл. 4 дается краткий обзор методов расчетного моделирования ЭМП. Часть методов, особенно теоретического плана, достаточно подробно описывается в специальных учебных курсах по ЭМП. Однако здесь целесообразно изложить основные идеи методов по классам, чтобы показать имеющиеся широкие возможности для составления семейства моделей ЭМП в САПР. Значительное внимание уделяется новым, нетрадиционным для электромеханики методам (статистическим, кибернетическим и численным).  [c.4]

Организационная составляющая САПР приобретает особенно важное значение при массовой автоматизации проектно-исследовательских работ, так как создание и внедрение САПР неизбежно связано с определенными изменениями в организационной системе проектной организации. Реорганизуются проектирующие подразделения, появляются новые подразделения, обеспечивающие разработку, эксплуатацию и развитие САПР, изменяются нормированные взаимоотношения между подразделениями. Если эти изменения не осуществлять своевременно, то эффект от САПР будет минимальный. Опыт показывает, что в тех предприятиях, где организационная структура сохраняется неизменной, САПР носит чисто демонстрационный характер, находясь рядом с традиционной технологией проектирования.  [c.14]

Первые опыты в зтом направлении были сделаны в начале 50-х годов, т.е. практически с первых шагов своего развития ЭВМ получили применение в проектировании ЭМУ. По мере совершенствования самих ЭВМ, накопления опыта их применения постепенно расширялся круг задач проектирования, связанных с автоматизацией. Современный этап применения вычислительной техники в проектировании характеризуется системным подходом, т.е. рассмотрением проектируемых объектов как систем взаимосвязанных элементов, подвергающихся всестороннему анализу с учетом реального взаимодействия этих элементов. Проектирование, в свою очередь, ведется с применением систем автоматизированного проектирования (САПР), которые определяются как комплексы средств автоматизации проектирования, связанных с необходимыми подразделениями проектной организации или коллективом специалистов (пользователем системы), выполняющим проектирование.  [c.4]

Под термином САПР понимается система проектирования, в которой органично объединены творческие усилия коллектива проектировщиков и возможности математических методов и ЭВМ на всей совокупности взаимосвязанных этапов проектирования с применением развитых средств программного и информационного обеспечения для коренного улучщения качества проектных работ и сокращения их сроков, что достигается благодаря  [c.20]

Наряду с ЕС ЭВМ в нашей стране широкое распространение получили модели системы мини-ЭВМ. Динамическое развитие мини-ЭВМ стало возможным благодаря успехам микроэлектроники. По этим причинам характеристики мини-ЭВМ оказываются во многих случаях близкими к аналогичным характеристикам ЭВМ общего назначения, таких как ЕС ЭВМ. Модели СМ ЭВМ широко применяются в САПР. Технические данные различных моделей СМ ЭВМ представлены в табл. 2.2.  [c.30]

АСТПП, составляющие основу системы САМ, выполняют синтез технологических процессов и программ для оборудования с числовым программным управлением (ЧТУ), выбор технологического оборудования, инструмента, оснастки, расчет норм времени и т.п. Модули системы САМ обычно входят в состав развитых САПР, и потому интегрированные САПР часто называют системами AE/ AD/ AM/PDM.  [c.14]

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]

По современным представлениям, существуют две тенденции развития САПР, связанные с наличием аппаратных средств и вычислительной техники. К первой относятся системы проектирования, в которых вся основная информация, связанная с проектированием, обрабатывается мощной ЭВМ, а корректировка и ввод графической информации на местах осуществляются с помощью мини-или микроэвм, соединенных интерфейсом с больщой ма-щиной. Другую группу образуют системы САПР, в которых весь процесс проектирования осуществляется на автоматизированных рабочих местах конструкторов (АРМах) за счет собственных вычислительных и графических средств, а более мощный компьютер служит только передаточным звеном с общей базой знаний.  [c.20]

Основным направлением перспективного развития ЕСКД является документальное обеспечение систем автоматизации проектноконструкторских работ (САПР) и автоматизированных систем управления (АСУ). Перспективное развитие системы должно решаться с учетом трех основных факторов автоматизированного проектирования автоматизированного производства автоматизированных систем управления на всех уровнях — государственном, отраслевом и предприятий.  [c.485]


Развитие современных САПР идет по нескольким направлениям. С одной стороны, это переход к объектно-ори-ентированным системам и технологиям проектирования, с другой стороны — включение в состав САПР все новых модулей, расширяющих сферы их применения от традиционного проектирования узлов и изделий машиностроения, зданий и сооружений до пла-  [c.164]

Решение вопроса о выборе структуры САПР-И определяется не только на основе мнения экспертов-разработчиков, но в значительной степени зависит от степени универсальности ее центрального модуля. Для узкоспециализированных систем структура автоматически упрощается. В них, например, в большинстве случаев нецелесообразно включать информационно-поисковые системы режущего инструмента — ее ценность и употребляемость не компенсируют затрат на создание такого модуля. И наоборот, чем выше уровень универсальности модуля проектирования нестандартного инструмента, тем целесообразнее создание сложной развитой структуры САПР-И.  [c.557]

Процесс, конструкторского и технологического проектирования ПП компоновка элементов, трассировка межсоединений, изготовление фотошаблонов, получение конструкторской и технологической документации — в настоящее время реализован большим количеством отечественных и зарубежных САПР печатных плат. Примеры САПР приведены в табл. 6.4. Из отечественных наибольшее распространение получили системы Рапира (ОСТ 4 ГО.010.009-84) и их дальнейшее развитие—системы ПРАМ [2], реализованные набольших ЭВМ серии ЕС с использованием координатографов и чертежно-графических автоматов для выпуска конструкторской и технологической документации диалоговая система проектирования ГРИФ [191, базирующ,аяся на программно-аппаратных средствах АРМ-Р и др. Примеры фрагментов чертежей, полученных с помош,ью системы ПРАМ 5.3, представлены на рис. 6.19, 6.20 и 6.21,  [c.206]

С одной стороны., чрезвычайно сложно создать так(я1 единый входной язык, расширяя который можно получять адекватное описание всех возможных проектных задач и процессов проектирования в комплексной САПР с учетом развития системы. Очевидно, что  [c.102]

Информационное обеспечение (ИО) АП — совокупность сведений, необходимых для выполнения АП, представленных в заданной форме. Основной частью ИО являются автоматизированные банки данных, которые состоят из баз данных (БД) САПР и систем управления, базами данных (СУБД). В ИО входят нормативно-справочные документы, задания государственных планов, прогнозы технического развития, типовые проектные решения, системы классификации и кодирования технико-экономической информации, системы документации типа ЕСКД, ЕСТД, файлы и блоки данных на машинных носителях, фонды нормативные, плановые, прогнозные, типовых решений, алгоритмов и программ и т. п. (рис. 1.6, г).  [c.40]

Развитие ЦВК в САПР БИС осуществляется в направлении перехода от использования ЭВМ БЭСМ-6 к применению более производительного многопроцессорного вычислительного комплекса (МВК) ЭЛЬБРУС. Наличие в МВК ЭЛЬБРУС специализированного процессора СВС, являющегося аппаратным эмулятором системы команд БЭСМ-6, обеспечивает преемственность в использовании ранее созданного программного обеспечения. Центральный вычислительный комплекс предназначен для выполнения проектных процедур, требующих значиг тельных вычислительных ресурсов.  [c.88]

Бурное развитие электронно-вычислительной техники и ее проникновение во все сферы народного хозяйства привело к созданию качественно новых средств и методов, существенно изменивших сам процесс проектирования. Зарождение этого нового этапа — автоматизации процесса проектирования — следует 01нести к середине семидесятых годов нашего века. Целью автоматизации проектирования явилось повышение качества и производительности проектно-конструкторских работ, снижение материальных затрат, сокращение сроков проектирования, ликвидация роста количества инженерно-технических работников, занятых проектированием, и повышение их творческой активности. В настоящее время идет становление автоматизации проектирования, разработка теории и обобщение первых практических досгижений, создаются и внедряются системы автомати.зированиого проектирования (САПР) в машиностроении, радиоэлектронике, строительстве и других отраслях народного хозяйства, Любая САПР должна предусматривать тесное взаимодействие и разумное распределение функций между инженером-проектировщиком и электронно-вычислительной техникой, включающей мощные электронно-вычислительные машины (ЭВМ) третьего поколения с развитым периферийным оборудованием.  [c.318]

С одной стороны, эти особенности усложняют построение УИ САПР по сравнению с промышленными САПР. Учебно-исследовательские САПР должны быть открытыми системами, приспособленными для эволюционного развития путем модернизации и добавления новых элементов математического, программного обеспечения и входных языков. В УИ САПР должны быть развиты средства диалогового взаимодействия. Необходим богатый набор математических моделей и методов для выполнения проектных процедур. Многопрофильность обеспечивается  [c.106]

Программное обеспечение диалога представлено диалоговыми системами коллективного пользования, диалоговыми методами доступа, подпрограммами обращения к терминалу. Диалоговые методы доступа в составе ОС ЕС — графический, базисный телекоммуникационный, общий телекоммуникационный — предоставляют разработчику САПР различные программные средства для организации диалога. В развитых САПР, построенных на базе ЕС ЭВМ, рекомендуется использовать режим разделения времени (РРВ), а также систему телеобработки данных КАМА . Для подготовки заданий широко используются системы диалогового ввода заданий типа JE , JE, ДУВЗ.  [c.123]

В целом ЕС и СМ ЭВМ включают в свой состав достаточно развитые операционные системы. Кроме того, следует ожидать, что получат распространение на мини-ЭВМ и персональных ЭВМ, применяемых в САПР, такие ОС, как JNIX [40 и др.  [c.49]


Смотреть страницы где упоминается термин Развитие систем САПР ТП : [c.90]    [c.34]    [c.79]    [c.50]    [c.87]    [c.104]    [c.107]    [c.126]    [c.273]    [c.8]    [c.123]    [c.136]    [c.126]   
Смотреть главы в:

Справочник технолога-машиностроителя Т2  -> Развитие систем САПР ТП



ПОИСК



Системы развитые



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте