Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Комплексные автоматизированные системы




Известно, что частичная автоматизация зачастую не дает ожидаемого повышения эффективности функционирования предприятий. Поэтому предпочтительным является внедрение интегрированных САПР, автомати­зирующих все основные этапы проектирования изделий. Дальнейшее по­вышение эффективности производства и конкурентоспособности выпус­каемой продукции возможно за счет интеграции систем проектирования, управления и документооборота.

Такая интеграция лежит в основе создания комплексных систем авто­матизации, в которых помимо функций собственно САПР реализуются средства для автоматизации функций управления проектированием, доку­ментооборота, планирования производства, учета и т. п.

Проблемы интеграции лежат в основе технологии Юпитер, пропагандируемой фирмой Intergraph. Пример сращивания некоторых подсистем из САПР и АСУ — программный про­дукт TechnoDOCS (российская фирма Весть). Его функции:

интеграция программ документооборота с проектирующими пакетами (конкретно с AutoCAD, Microstation и другими программами, исполняемыми в Windows-средах и поддер­живающими взаимодействие по технологиям DDE или OLE, разработанным фирмой Microsoft);

ведение архива технической документации;

маршрутизация работ и прохождение документации, контроль исполнения;

управление параллельным проектированием, т. е. координацией проектных работ, вы­полняемых коллективно.

В основу CALS-технологии положен ряд стандартов и прежде всего это стандарты STEP, а также Parts Library, Mandate, SGML (Standard Generalized Markup Language), EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerse, Transport) и др. Стандарт SGML устанавливает способы унифицированного оформления документов определенного назна­чения — отчетов, каталогов, бюллетеней и т. п., а стандарт EDIFACT — способы обмена подобными документами.

Одна из наиболее известных реализаций CALS-технологии разработана фирмой Соm-putervision. Эта технология названа EPD (Electronic Product Definition) и ориентирована на поддержку процессов проектирования и эксплуатации изделий машиностроения.

В CALS-системах на всех этапах жизненного цикла изделий используется документация, полученная на этапе проектирования. Поэтому естественно, что составы подсистем в CALS и комплексных САПР в значительной мере совпадают.

Технологию EPD реализуют:

CAD — система автоматизированного проектирования;

САМ — автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП);

САЕ — система моделирования и расчетов;

CAPE (Concurrent Art-to-Product Environment) — система поддержки параллельного проектирования (concurrent engineering);

PDM — система управления проектными данными, представляющая собой специализи­рованную СУБД (DBMS — Data Base Management System);

3D Viewer —система трехмерной визуализации;

CADD — система документирования;

CASE — система разработки и сопровождения программного обеспечения;

методики обследования и анализа функционирования предприятий.

Основу EPD составляют системы CAD и PDM, в качестве которых используются CADDS5 и Optegra соответственно.

В значительной мере специфику EPD определяет система Optegra. В ней отображается иерархическая структура изделий, включающая все сборочные узлы и детали. В Optegra можно получить информацию об атрибутах структуры любого элемента, а также ответы на

типичные для баз данных вопросы типа «Укажите детали из материала или «В каких бло­ках используются детали изготовителя Y?» и т. п.

Важной для пользователей особенностью Optegra является работа вместе с многоокон­ной системой визуализации 3D Viewer. Пользователь может одновременно следить за ин­формацией в нескольких типовых окнах:

информационный браузер, в котором высвечиваются данные, запрашиваемые пользова­телем, например, из почтового ящика, Internet, корпоративных ресурсов, его персональ­ной БД;

окно структуры изделия, представляемой в виде дерева. Можно получать ответы на за­просы подсветкой деталей Dj (листьев дерева), удовлетворяющих условиям запроса;

3D визуализатор, в этом окне высвечивается трехмерное изображение изделия, ответы на запросы даются и в этом окне цветовым выделением деталей Dj;

окно пользовательского процесса, в котором в нужной последовательности в виде ико­нок отображается перечень задач, заданный пользователю для решения.

В системе Optegra связи между объектами задаются по протоколам стандартов STEP, внешний интерфейс осуществляется через базу данных SDAI.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 516; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.