2.3 Cad, cam, cae системы.
Функции CAD-систем в машиностроении подразделяют на функции двухмерного (2D) и трехмерного (3D) проектирования. К функциям 2D относятся черчение, оформление конструкторской документации; к функциям 3D — получение трехмерных моделей, метрические расчеты, реалистичная визуализация, взаимное преобразование 2D и 3D моделей.
Среди CAD-систем различают «легкие» и «тяжелые» системы. Первые из них ориентированы преимущественно на 2D графику, сравнительно дешевы и менее требовательны в отношении вычислительных ресурсов. Вторые ориентированы на геометрическое моделирование (3D), более универсальны, дороги, оформление чертежной документации в них обычно осуществляется с помощью предварительной разработки трехмерных геометрических моделей.
“Легкие” системы: AutoCAD (Autodesk); АДЕМ; bCAD (ПроПро Группа, Новосибирск); Caddy (Ziegler Informatics); Компас (Аскон, С.Петербург); Спрут (Sprut Technology, Набережные Челны); Кредо (НИВЦ АСК, Москва).
Основные функции CAM-систем: разработка технологических процессов, синтез управляющих программ для технологического оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), моделирование процессов обработки, в том числе построение траекторий относительного движения инструмента и заготовки в процессе обработки, генерация постпроцессоров для конкретных типов оборудования с ЧПУ (NC — Numerical Control), расчет норм времени обработки.
Функции CAЕ-систем довольно разнообразны, так как связаны с проектными процедурами анализа, моделирования, оптимизации проектных решений. В состав машиностроительных CAE-систем прежде всего включают программы для следующих процедур:
моделирование полей физических величин, в том числе анализ прочности, который чаще всего выполняется в соответствии с МКЭ;
расчет состояний и переходных процессов на макроуровне;
имитационное моделирование сложных производственных систем на основе моделей массового обслуживания и сетей Петри.
Примеры систем моделирования полей физических величин в соответствии с МКЭ: Nastrаn, Ansys, Cosmos, Nisa, Moldflow. Примеры систем моделирования динамических процессов на макроуровне: Adams и Dyna — в механических системах, Spice — в электронных схемах, ПА9 — для многоаспектного моделирования, т.е. для моделирования систем, принципы действия которых основаны на взаимовлиянии физических процессов различной природы.
Для удобства адаптации САПР к нуждам конкретных приложений, для ее развития целесообразно иметь в составе САПР инструментальные средства адаптации и развития. Эти средства представлены той или иной CASE-технологией, включая языки расширения. В некоторых САПР применяют оригинальные инструментальные среды.
Примерами могут служить объектно-ориентированная интерактивная среда CAS.CADE в системе EUCLID, содержащая библиотеку компонентов, в САПР T-Flex CAD 3D предусмотрена разработка дополнений в средах Visual C++ и Visual Basic.
Важное значение для обеспечения открытости САПР, ее интегрируемости с другими автоматизированными системами (АС) имеют интерфейсы, представляемые реализованными в системе форматами межпрограммных обменов. Очевидно, что, в первую очередь, необходимо обеспечить связи между CAE, CAD и CAM-подсистемами.
- Содержание
- 1. Инженерное проектирование
- 1.1 Виды проектирования
- 1.2 Структура проектирования.
- 1.3 Стадии проектирования
- 1.4 Проектные процедуры.
- 1.5 Системный подход.
- 2. Интегрированные системы проектирования (исп)
- 2.1 Структура систем автоматизированного проектирования
- 2.2 Классификация сапр.
- 2.3 Cad, cam, cae системы.
- 2.4 Технология cals.
- 3. Техническое обеспечение исп.
- 3.1 Требования к техническому обеспечению.
- 3.2 Виды сетей.
- 3.3 Вычислительные системы.
- 3.4 Периферийные устройства.
- 4. Математическое обеспечение в исп
- 4.1 Виды математических моделей и требования к ним.
- 4.2 Формирование моделей на макроуровне.
- 4.3 Моделирование аналоговых устройств на функционально-логическом уровне.
- 4.4 Моделирование цифровых устройств на функционально-логическом уровне.
- 4.4 Математическое обеспечение анализа на системном уровне.
- 5. Автоматизированные системы управления (асу).
- 5.1 Иерархический принцип построения систем управления производством.
- 5.2 Функциональная структура систем управления производством.
- 5.3 Техническая структура и программное обеспечение автоматизированных систем управления производством.