ИНЖИНИРИНГ ЗЛЕКТРОПРИВОДОВ

Системы проектирования

Весь спектр проблем, связанных с проектной деятельностью (графических, аналитических, экономических, эргономических, эстетических и др.), реша­ется в настоящее время с использованием эффективных компьютерных тех­нологий и систем автоматизированного проектирования (САПР).

Использование САПР позволяет в значительной мере сократить продол­жительность проектирования, обеспечивая [1]:

Быстрое выполнение чертежей;

Высокую точность и качество выполнения чертежей, т. е. на чертеже, пост­роенном с помощью программных средств, любая точка определена точно, а для более детального просмотра элементов чертежа можно увеличить любую его часть. Кроме того, в САПР имеются различные специальные средства вы­полнения чертежей, например программные средства любой САПР позволя­ют быстро стереть лишние линии без каких-либо последствий для конечного чертежа;

Возможность многократного использования чертежа, т. е. построение всего чертежа или его части можно сохранить и использовать для последующего проектирования;

Ускорение расчетов и анализа, требуемых при проектировании. Существу­ющее разнообразное программное обеспечение позволяет выполнять практи­чески все проектные расчеты;

Сокращение затрат на исследование и усовершенствование прототипов объектов. Средства имитации и анализа, включенные в САПР, позволяют рез­ко снизить затраты времени и средств на эти дорогостоящие этапы процесса проектирования;

Интеграцию проектирования с другими видами деятельности. Интегриро­ванная вычислительная сеть с высококачественными средствами коммуника­ции обеспечивает САП Р более тесное взаимодействие с другими инженерны­ми подразделениями.

Конструктор должен досконально знать правила оформления чертежно - графической документации (ЕСКД), свободно владеть программными сред­ствами, необходимыми для работы, и иметь представление о составе и воз­можностях своего автоматизированного рабочего места (АРМ).

Различают системы проектирования трех уровней: высокого, среднего и низкого.

Системы высокого и среднего уровней, в значительной мере схожие между собой, называют трехмерными. Проектирование в них происходит на уровне твердотельных моделей с привлечением мощных конструкторско-технологи - ческих библиотек и использованием современного математического аппарата для проведения необходимых расчетов. Кроме того, эти системы позволяют с помощью средств анимации имитировать перемещение в пространстве рабо­чих органов изделия (например, манипуляторов робота), а также отслежива­ют траекторию движения инструмента при разработке и контроле технологи­ческого процесса изготовления спроектированного изделия. Все это делает трехмерное моделирование неотъемлемой частью совместной работы САПР/ АСТПП. К системам высокого уровня относятся Pro/ENGINEER (США), EUCLID QUANUM (Франция), T-FLEX CAD, СПРУТ (Россия); к системам среднего уровня Mechanical Desktop (фирмы AutoDESK), SolidWorks 96 (фирмы SolidWorks) и др.

Системы низкого уровня — это графические редакторы, предназначенные для автоматизации инженерно-графических работ. Совместно с компьютером и монитором они представляют собой «электронный кульман», т. е. хороший инструмент для выполнения конструкторской документации. Системы низко­го уровня называют двухмерными. К ним относятся AutoCAD, MiniCAD, Microsoft Visio (США), КОМПАС (фирмы АСКОН, Россия), ElectriCS (ООО РОЗМЫСЕЛ, Россия), EPLAN (Германия).

Системы двухмерного проектирования распознают геометрические фор­мы, определяемые точками, прямыми или кривыми линиями, только на плос­кости. Каждый вид некоторого объекта (главный, сверху и т. д.) такая система может выполнить лишь как отдельную фигуру, рассматриваемую вне связи с любыми другими видами.

Двухмерные (проекционные) системы более примитивны, чем трехмер­ные, однако они довольно широко распространены, и их сравнительно не­большая стоимость является существенным фактором при выборе системы проектирования. С помощью двухмерных систем создается большинство кон­структорских документов. Все команды любой двухмерной системы (или гра­фического редактора) подразделяются на три вида: команды черчения; ко­манды редактирования; команды нанесения размеров, условных обозначений и текста (оформления чертежа).

ИНЖИНИРИНГ ЗЛЕКТРОПРИВОДОВ

Технико-экономическое обоснование проектных решений

С самого начала постановки и разработки методологии проектирования в учебном процессе раздел технико-экономического обоснования (ТЭО) яв­лялся непременной составной частью дипломного проектирования. В первом курсе по электрической передаче и распределению механичес­кой …

Информационные сети и их компоненты

Информационные сети служат для передачи данных на всех уровнях авто­матизации производства, включая сети полевого и заводского уровней, ком­плекс сетевых компонентов, программные и аппаратные средства для постро­ения, конфигурации и эксплуатации. Некоторые …

Схемы электрические подключения. Таблицы подключения

Схема подключения показывает внешние подключения изделия. На этой схеме должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (разъемы, зажимы и т. п.) и подводимые к ним концы проводов и …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.