Организация и управление данными при проектировании сложных изделий в системе V5
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Процесс совершенствования конструкторского инструментария, предназначенного для автоматизированного проектирования сложных изделий привел к появлению в качестве наиболее прогрессивного на настоящий момент способа информационной поддержки создания изделия идеи полного цифрового описания изделия, включая цифровой макет и цифровую модель изделия. Ведущий мировой вендор индустрии САПР компания Dassault Systemes реализует данную идеологию в своей системе CATIA начиная с версии V4.
Однако методы и механизмы реализации идеи цифрового описания изделия в V4, так же как и в других системах предыдущего поколения, недостаточны для достижения этой цели. Главным препятствием является необходимость выполнения, как минимум, двух противоречащих друг другу требований:
1. Насыщение моделей все большим количеством элементов различного вида, таких как расчетные схемы, правила, проверки, конфигурационные, межмодельные, внутримодельные и другие связи, виртуальные объекты (топливо, воздух и пр.), знания и многое другое. В результате модели, и без того “тяжелые” по своему составу, становятся еще “тяжелее”. 2. Поддержание полной информационной целостности и ассоциативности цифровой модели изделия.
Одновременное выполнение хотя бы только этих двух требований потребовало бы от автоматизированных систем проектирования предыдущего поколения таких вычислительных мощностей, которые не представляется возможным обеспечить ни сейчас, ни в обозримом будущем.
Система CATIA V5 предложила новую парадигму проектирования, имеющую принципиальные отличия от традиционного подхода.
Традиционный подход: работа с отдельными файлами, содержащими всю геометрическую информацию, определяющую модель (3D, 2D и др.); отсутствие структурных компонентов для определения сборки; для системы управления данными было достаточно распознавать отношения между CAD-моделями.
Новый подход (V5): работа в контексте всей сборки, но без необходимости полной загрузки сборки; ассоциативность и знания распространяются по всем стадиям проектирования, но на каждой стадии модель содержит только информацию, необходимую на данной стадии. Полная ассоциативность всей модели реализуется с помощью специальных ссылок; для управления данными необходимы отношения как между геометрическими опциями, так и между данными приложений CATIA, в частности, требуется поддержка всего многообразия связей системы V5.
Однако методы и механизмы реализации идеи цифрового описания изделия в V4, так же как и в других системах предыдущего поколения, недостаточны для достижения этой цели. Главным препятствием является необходимость выполнения, как минимум, двух противоречащих друг другу требований:
1. Насыщение моделей все большим количеством элементов различного вида, таких как расчетные схемы, правила, проверки, конфигурационные, межмодельные, внутримодельные и другие связи, виртуальные объекты (топливо, воздух и пр.), знания и многое другое. В результате модели, и без того “тяжелые” по своему составу, становятся еще “тяжелее”. 2. Поддержание полной информационной целостности и ассоциативности цифровой модели изделия.
Одновременное выполнение хотя бы только этих двух требований потребовало бы от автоматизированных систем проектирования предыдущего поколения таких вычислительных мощностей, которые не представляется возможным обеспечить ни сейчас, ни в обозримом будущем.
Система CATIA V5 предложила новую парадигму проектирования, имеющую принципиальные отличия от традиционного подхода.
Традиционный подход: работа с отдельными файлами, содержащими всю геометрическую информацию, определяющую модель (3D, 2D и др.); отсутствие структурных компонентов для определения сборки; для системы управления данными было достаточно распознавать отношения между CAD-моделями.
Новый подход (V5): работа в контексте всей сборки, но без необходимости полной загрузки сборки; ассоциативность и знания распространяются по всем стадиям проектирования, но на каждой стадии модель содержит только информацию, необходимую на данной стадии. Полная ассоциативность всей модели реализуется с помощью специальных ссылок; для управления данными необходимы отношения как между геометрическими опциями, так и между данными приложений CATIA, в частности, требуется поддержка всего многообразия связей системы V5.
Другие работы
Расчетная часть-Расчет вертикального шламового насоса ВШН-150-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
leha.se92@mail.ru
: 19 января 2017
Расчетная часть-Расчет вертикального шламового насоса ВШН-150: Прочностной расчет вала, Проверка долговечности подшипников до модернизации, Проверка долговечности подшипников после модернизации, Расчет лабиринтного уплотнения, Анализ вала в программе COSMOSXpress, Анализ вала насоса ВШН - 150-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
553 руб.
Усадьба Марьино: вековые традиции и современная функция
Qiwir
: 26 августа 2013
Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Марьино, которому в сентябре 2011 года исполнится 200 лет, стал одним из последних шедевров великого русского зодчего А. Н. Воронихина. Вместе с И. Ф. Колодиным, С. П. Лукиным, А. Н. Никитиным, П. С. Садовниковым и другими своими учениками он положил немало сил, чтобы создать неподалеку от Санкт-Петербурга яркий и запоминающийся образ, в котором органично взаимосвязано все — главный дом, вспомогательные постройки, малые формы, ланшафт, рельеф. Работала эта твор
10 руб.
План разборочно-сборочного участка / Разборочно-сборочный участок ремонтной мастерской
Samonev
: 11 февраля 2024
Чертеж с указанием плана разборочно-сборочного участка ремонтной мастерской
Спецификация оборудования:
1. Магнитный дефектоскоп
2. Консольно-поворотный кран
3. Стол дефектовщика
4. Шкаф инструментальный
5. Стол конторский
6. Стол для сортировки метизов
7. Шкаф с набором инструмента дефектировщика
8. Стеллаж
9. Передвижная тележка
Чертеж общего вида А1 (6Х6)
500 руб.
Методы оптимальных решений. Контрольная работа. Вариант №6
Yulipaha
: 22 января 2015
Задача1
Решить графически задачу из лабораторной работы №1.
Задача 2
Составить двойственную задачу к задаче 1. Найти ее решение по теореме равновесия.
Задача 3
Решить двухкритериальную задачу линейного программирования методом идеальной точки.
x-y>=-3
x+5y<=27
x-y<=3
x>=0 y>=0
U=6x+2y ---> max
V=-5x+6y ---> max
200 руб.