Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Язык проектирования системы

Внутри системы информация должна быть представлена на одном из внутренних ее языков [28] в цифровом коде (подробнее внутренние языки автоматизированной системы проектирования и внешние языки изложены ниже). Внутри системы информация существует в виде записи на перфолентах, перфокартах, магнитных лентах и в виде физических состояний элементов системы.  [c.18]

К языкам автоматизированной системы машиностроительного проектирования предъявляются следующие требования  [c.22]


Рассматриваемая методика описания конструкторской информации, положенная в основу внутреннего языка автоматизированной системы проектирования, имеет целью создание условий для получения удобных и компактных алгоритмов проектирования, облегчение всех процедур обработки информации внутри системы.  [c.26]

ОПИСАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И их ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ ЯЗЫКАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  [c.51]

Поэтому возникает необходимость во внутреннем языке автоматизированной системы проектирования, который наилучшим образом был бы приспособлен для разработки рациональных алгоритмов решения задач определенного класса. Форма и содержание внутреннего языка определяются характером задач, для которых разрабатываются алгоритмы.  [c.52]

Для преобразования информации, заданной в форме внешнего языка, на внутренний язык необходимы специальные программы-трансляторы. В настоящей главе рассматривается внутренний язык автоматизированной системы проектирования, являющийся основой для разработки методов и алгоритмов автоматизированного проектирования. Основным содержанием этого языка является разработка методов представления в цифровой форме различной конструкторской информации, в том числе и информации о геометрических формах и структурах машиностроительных изделий, а также формальное представление всех процессов и задач машиностроительного проектирования только в виде операций над числами и числовыми кодами.  [c.52]

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НА ВНУТРЕННЕМ ЯЗЫКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  [c.135]

Рассмотренная методика кодирования информации, описываемой внутренним языком автоматизированной системы проектирования, достаточно проста, универсальна и целенаправленна. Она является единой и неизменной на всех этапах подготовки производства, начиная от оформления технического задания на проектирование новой машины и кончая календарными планами ее изготовления в условиях конкретного завода. Это обеспечивает непрерывность всего процесса автоматической подготовки производства и позволяет устранить промежуточную техническую документацию. Например, если предусмотрено изготовление деталей на станках с цифровым программным управлением, то нет необходимости в чертежах, так как цифровая информация о детали, являющаяся конечным результатом конструирования, служит исходной информацией  [c.145]

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ОПИСАНИИ ИНФОРМАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ ЯЗЫКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  [c.173]


Ниже будут рассмотрены методы решения основных задач (где необходимо, изложение будет иллюстрировано блок-схемами алгоритмов). В соответствии с правилами внутреннего языка автоматизированной системы проектирования информация о плоском контуре описывается ТКС-1. В ТКС-1 отражены все размерные связи, существующие между элементами контура, количество размерных баз при этом может быть довольно большим.  [c.204]

Методы преобразования результатов проектирования с внутреннего языка автоматизированной системы  [c.296]

Рассмотрим проблему математического обеспечения устройств отображения. Как отмечалось выше, решение этой проблемы заключается в разработке методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих автоматическое преобразование в машиностроительный чертеж описания геометрического объекта, выполненного на внутреннем языке автоматизированной системы проектирования.  [c.300]

Выходной язык следует рассматривать как ориентированное на графическое воспроизведение подмножество внутреннего языка автоматизированной системы проектирования, так как описание на входном языке содержит почти все сведения, имеющиеся в описании объекта на внутреннем языке основное понятие выходного языка типовое изображение является производным от основного понятия типовой элемент внутреннего языка.  [c.302]

При общении человека с ЭВМ автоматизированное проектирование имеет свою специфику. Согласно ГОСТ 23501.0—79, лингвистическое обеспечение САПР включает терминологию и язык проектирования. В САПР язык проектирования должен обеспечить режим диалога между проектировщиком и системой проектирования.  [c.23]

Разработчики сателлитных систем были менее удачливы, поскольку слишком высокая стоимость этих систем позволяла применять их только в научно-исследовательских работах и при проектировании дорогостоящей продукции, например форм автомобильных кузовов или фюзеляжей самолетов. Те, кто пытался решить задачу обмена данными, обычно терпели неудачу либо из-за ее сложности, либо из-за недостатков операционной системы ЭВМ с разделением времени. В связи с недостаточным вниманием к разработке языков этими системами могли пользоваться без особых затруднений лишь опытные программисты.  [c.400]

Системы автоматизированного проектирования структурно представляют собой совокупность средств автоматизации проектирования и коллектива специалистов. Средствами обеспечения автоматизированного проектирования являются технические средства (ЭВМ с необходимым комплексом устройств машинной графики и графического взаимодействия) программные комплексы, состоящие из общесистемной и прикладной частей совокупность данных (необходимых в процессе проектирования), составляющих информационное обеспечение САПР алгоритмы проектирования, методы решения оптимизационных задач, исследования напряженного состояния и др., составляющие математическое обеспечение САПР языки проектирования, термины, составляющие лингвистическое обеспечение САПР совокупность документов методического плана документы организационно-распорядительного характера и др., составляющие организационное обеспечение САПР.  [c.9]

В табл. 3.13 представлено применение различных классов входных языков в системах проектирования.  [c.96]

При написании и отладке программ автоматизированного проектирования кроме операторов диалекта ОГРА-Ф участвуют операторы входного языка собственно системы ФОРТРАН.  [c.337]

Требования к языку в основном определяются соображениями удобства и адекватности в задачах описания всей исходной информации для проектирования системы, а также его возможностей в области организации эксперимента на модели.  [c.157]

С точки зрения реализации, фрейм обязательно должен содержать информацию о программной единице, вызываемой средствами ДМС, или какие-либо указания другого типа, вызывающие действия мониторной системы комплексной САПР с ее помощью. Каждому ППП или программной единице соответствует эталон директивы на базовом языке проектирования мониторной системы. Эталон описывает условия их функционирования в составе комплексной САПР МЭА. В качестве дополнительных возможностей программная единица может содержать программы записи и считывания с экрана, хранения данных средствами банка данных, программы, контроля ответов пользователя, анализирующие программы, позволяющие принимать то или иное решение. Каждая такая программа может соответствовать одному или нескольким выполняемым системой элементарным действиям.  [c.221]


Выбор набора команд. Проектирование пакета, работающего под управлением команд, может быть определено как конструирование языка высокого уровня для решения задач управления. С этой точки зрения проектирование автоматизированной системы включает в себя выбор словаря, грамматики и семантики. Словарь определяет основные элементы языка, т. е. структуры данных и операторы. Грамматика определяет, как из основных элементов языка могут быть образованы новые языковые элементы, а семантика дает интерпретацию этих элементов. Язык должен быть достаточно полным для решения многих задач и достаточно простым для его изучения, поэтому можно сказать, что программа автоматизированного проектирования является интерпретатором языка проектирования.  [c.17]

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]

Рассматриваемый ниже внутренний язык автоматизированной системы машиностроительного проектирования [28] базируется на входном языке, разработанном в Институте технической кибернетики АН БССР [25], и связан с ним соответствующим транслятором. Однако на первых этапах пере.чода к автоматизации проектирования допускается запись человеком всей конструкторской информации непосредственно на внутреннем языке.  [c.26]

Чёскйё решения по процессу автоматизированного проектирования, структуре САПР и ее взаимосвязи с другими автоматизированными системами, по подсистемам, компонентам и средствам обеспечения САПР. Именно технический проект включает разработку алгоритмов проектных процедур и операций, математических моделей оптимального проектирования, языков проектирования, детальных структур всех средств обеспечения, носителей информации. Кроме того, на этой стадии уточняют технико-экономические показатели САПР и разрабатывают мероприятия по подготовке проектной организации к вводу в действие САПР.  [c.18]

Важное свойство языков, развиваемых в рамках этого направления, состоит в том, что они явл яются входом в программный процессор создания соответствующей базы данных, в которой последовательно накапливаются сведения о каждом шаге проектирования системы. В результате этого обеспечивается принципиальная возможность информационного отображения всей иерархии проектных работ в многоуровневой базе данных, использование которой создает условия для целенаправленного руководства проектированием, распределения проектных операции между разными исполнителями, координации внесения корректив в цепочки взаимодействующих проектных процедур.  [c.40]

Полная постановка требований для системы, написанная на языке PSL, называется постановкой задачи, поскольку эту задачу необходимо решить на стадии рабочего проектирования системы. Анализатор Р5Л обрабатывает описание постановки задачи на языке PSL и хранит соответствующую инфЬрмацию в базе данных PSA. Описание отображается в набор объекты — свойства — значения — отношения .  [c.71]

Упрощение и ускорение программирования с позиций КП, составляющего исходное описание задачи на языке проектирования, достигается повышением уровня этого языка. На рис. 11.4 представлено несколько уровней информационного интерфейса пользователя с вычислительной системой. На нижнем уровне в распоряжение пользователя предоставляется только аппаратная часть ВС и интерфейс должен осуществляться на машинном языке. Аппаратная часть, дополненная ассемблером, представляется пользователю как виртуальная ЭВМ уровня А, с которой можно обмениваться информацией на языке ассемблера. Включение в ВС трансляторов с языков типа ФОРТРАН, ПЛ/1, ПАСКАЛЬ и т. п. образует для пользователя виртуальную ЭВМ уровня В. Но для КП в САПР описание задач проектирования на этих языках приводит к чрезмерным затратам времени и в большинстве случаев недопустимо, Поэтому в существующих САПР реализуются ПМК с проблемно-ориентированными языками. Это могут быть процедурные языки, такие, как язык имитационного моделирования GPSS  [c.307]

Язык администратора системы предназначен для управления работой программного обеспечения ИАСУ. Разрабатывается на стадии рабочего проектирования обслуживания управляющего вычислительного комплекса (УВК). Язык администратора БД предназначен для  [c.172]

Как обычно, проектирование на системном (алгоритмическом) уровне начинается с описания устройства с применением чисел с плавающей точкой. Согласно одному из подходов к проектированию, система (среда) проектирования используется также для перевода этих представлений в их эквиваленты с фиксированной точкой, а затем выполняется автоматическая генерация эквивалентного RTL кода на языке VHDL или Verilog (Рис. 12.8, а).  [c.193]

Системное проектирование комплексной САПР МЭА основано на синтезе структуры и оценке эффективности вариантов ее построения. Оценка эффективности обычно используется на высших иерархических уровнях проектирования сложных систем, к которым, как уже отмечалось, можно отнести и комплексные САПР. Процедура синтеза структуры комплексной САПР, состоящая из ряда последовательных процедур, таких как процедура выработки характеристик типового проектного решения (а-процедура), первичного синтеза структуры САПР (Р-процедура), оптимизация параметров, описывающих структуру САПР (у-процедура), реализации параметров (а-процедура), подробно рассмотрена в 4.1. Сложность и трудоемкость процедуры синтеза вызывают необходимость ее авто-й1атизации. Основой для автоматической реализации описанных выше формальных процедур является наличие формализованных описаний структуры САПР и ее компонентов. Первым шагол на пути создания автоматизированной процедуры синтеза структуры комплексной САПР является разработка проблемно-ориентированного языка системного проектирования для формализованного описания всей исходной информации при проектировании системы [22].  [c.157]


Этот язык разработан для решения задач синтеза, управления, восстановления, фильтрации и проектирования применительно к линейным многомерным системам управления во многих областях науки и техники. Чрезвычайно удобный и эффективный язык проектирования ONTROL, lab создан на базе значительно расширенной версии языка MATLAB [3].  [c.70]

Спецификация процесса (СП) используется для описания функционирования процесса в случае отсутствия необходимости детализировать его с помощью брВ (т.е. если он достаточно невелик, и его описание может занимать до одной страницы текста). Фактически СП представляют собой алгоритмы описания задач, выполняемых процессами множество всех СП является полной спецификацией системы. СП содержат номер и/или имя процесса, списки входных и выходных данных и тело (описание) процесса, являющееся спецификацией алгоритма или операции, трансформирующей входные потоки данных в выходные. Известно большое число разнообразных методов, позволяющих задать тело процесса, соответствующий язык может варьироваться от структурированного естественного языка или псевдокода до визуальных языков проектирования (типа РЪО У-форм и диаграмм Насси-Шиейдермаиа) и формальных компьютерных языков.  [c.57]

Лингвистическое обеспечение при автоматизации конструкторского проектирования. В процессе выполнения конструкторских работ с использованием вычислительной техники проектировщик, кроме традиционных средств ввода — вывода алфавитно-цифровой информации, использует аппаратные средства машинной графики. Операции над геометрическими объектами (ГО) задаются средствами графичешгих языков (ГРАФИК, ГЕОМАЛ, АППАРАТ, ПРИС и др.) и осуществляются с помощью пакетов графических программ (ГРАФОР, ФАП-КФ, ГРАФ АЛ и др. [5, 6, 10]). Совокупность графи-ческог(з языка и соответствующего пакета графических программ называют системой геометрического моделирования. Примером такой системы служат язык и пакет прикладных программ ОГРА [6].  [c.163]

Пакет программ ФАП-К.Ф также разработан на базе языка ФОРТРАН и относится к программным средствам геометрического моделирования. Он может быть использован в системах автоматизированного конструирования и технологического проектирования, при решении сложных геометрических задач, составлении управляющих программ для станков с ЧПУ, для моделирования движения деталей узлов и механизмов, в задачах раскроя материала и т. д. [5]. В программах пакета используются геометрические переменные и операторы. Так,, все плоские ГО делятся па элементарные ГО (ЭГО), ломаные, лекальные кривые, составные ГО (СГО) и конструктивные ГО (КГО). ЭГО включают точку, прямую, окружность, кривую второго порядка, вектор. Из элементарных ГО, ломаных и лекальных кривых могут быть по.тученЕ.1 СГО. Конструктивный ГО — плоская  [c.166]


Смотреть страницы где упоминается термин Язык проектирования системы : [c.312]    [c.313]    [c.315]    [c.23]    [c.24]    [c.223]    [c.120]    [c.278]    [c.278]    [c.119]    [c.134]   
Смотреть главы в:

Проектирование на ПЛИС архитектура, средства и методы  -> Язык проектирования системы



ПОИСК



Автоматизированное проектирование систем и электронных схем — пакеты и языки (М. Джамшиди, Р. Морел, Т. Йенн, Дж. Скоутик)

Методы преобразования результатов проектирования с внутреннего языка автоматизированной системы проектирования в чертежи, спецификации и другие виды технической документации

Методы решения основных задач машиностроительного проектирования при описании информации на внутреннем языке автоматизированной системы

Методы формирования и переработки информации при проектировании на внутреннем языке автоматизированной системы

О проектировании систем КПТ

Проектирование на языке

Язык автоматизированного проектирования систем управления L-A-S Уэст, С. П. Бингулак, У. Р. Перкинз)

Языки

Языки автоматизированной системы машиностроительного проектирования



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте