Изменение свойств объектов схем
Любое свойство любого объекта схемы может быть изменено в произвольный момент времени. Все перечисляемые далее свойства можно менять централизованно в соответствующем диалоге свойств, который создан для каждого вида объекта.
Рис.6.
Используя перечисленные функции, пользователь осуществляет разработку принципиальных электрических схем, одна из которых приведена на рис.6.
Разработанная принципиальная схема — это уже на 70-80% готовый проект. Большинство других документов проекта получаются автоматически. Таким образом, грамотная работа специалистов в редакторе схем и отчетов позволяет существенно облегчить труд и резко повысить его производительность.
Проектирование несущего корпуса
Проектирование корпусных деталей целесообразно осуществлять в контексте сборки, привязываясь к заранее размещенным в сборке компонентам. Очень часто корпуса многих электрических устройств представляют собой деталь, согнутую из листа (из стали или алюминиевых сплавов): для ее создания как нельзя лучше подходит модуль работы с листовым материалом (подробно новый модуль был описан в журнале «САПР и графика» № 7’2004).
Напомним, что создание листовой детали начинается с построения листового тела на основе эскиза с заданием толщины и коэффициента нейтрального слоя. К созданному таким образом телу затем можно добавлять другие элементы листового тела (сгиб, сгиб по линии, пластину, отверстия, замыкания углов) или обычные формообразующие элементы (в том числе фаски, скругления), команду вычитания объектов. Не забудем и о возможности показа листовой детали в развернутом виде. При создании чертежа можно одновременно задавать как развернутые, так и неразвернутые виды детали.
То, что получилось в итоге
Окно системы Интех-РАСКРОЙ W/L
Вставка УГО
Позволяет вставить в схему условное графическое обозначение (УГО) аппарата и назначить ему позиционное обозначение, а также выбрать его тип из базы данных комплектующих. При вводе позиционного обозначения система осуществляет несколько проверок (так называемых контролей): запрет ввода русских букв; обязательная завершенность позиционного обозначения цифрой; соответствие буквенного кода, введенного пользователем, тому значению, которое указано в базе данных; запрет на наличие в позиционном обозначении специальных символов. Все перечисленные проверки можно отключить в любой момент времени. УГО может вставляться в схему с любым допустимым углом поворота, что позволяет строить схемы с горизонтальной, вертикальной и смешанной ориентацией цепей. Угол поворота может изменяться и непосредственно в схеме. При повороте УГО положение его текстов автоматически корректируется (рис.4). Каждое текстовое поле, расположенное возле УГО, может быть отображено на схеме либо скрыто. При работе с аппаратами в схемах осуществляется контроль использования функциональных частей изделия. Например, система предупреждает о переполнении контактных групп у аппаратов релейного типа. После назначения типа аппарата из базы данных на УГО возле выводов отображаются реальные номера зажимов, соответствующие той функциональной части аппарата, которую представляет УГО в схеме.
Возле УГО, которые на схеме представляют аппараты разнесенным способом, формируется перекрестная ссылка. Перекрестная ссылка показывает лист и зону, в которых расположены все остальные УГО одного аппарата.
Рис.4.
Платные, на которые стоит потратиться
Если вам придется часто работать с программой для рисования схем, стоит рассмотреть некоторые платные версии. Чем они лучше? У них более широкий функционал, иногда более обширные библиотеки и более продуманный интерфейс.
Простая и удобная sPlan
Если вам не очень хочется разбираться с тонкостями работы с многоуровневыми программм, присмотритесь к пролукту sPlan. Он имеет очень простое и понятное устройство, так что через час-полтора работы вы будете уже свободно ориентироваться.
Как обычно в таких программах, необходима библиотека элементов, после первого пуска их надо подгрузить перед началом работы. В дальнейшем, если не будете переносить библиотеку в другое место, настройка не нужна — старый путь к ней используется по умолчанию.
Программа для рисования схем sPlan и ее библиотека
Если вам необходим элемент, которого нет в списке, его можно нарисовать, затем добавить в библиотеку. Также есть возможность вставлять посторонние изображения и сохранять их, при необходимости, в библиотеке.
Из других полезных и нужных функций — автонумерация, возможность изменения масштаба элемента при помощи вращения колесика мышки, линейки для более понятного масштабирования. В общем, приятная и полезная вещь.
Micro-Cap
Эта программа кроме построения схемы любого типа (аналогового, цифрового или смешанного) позволяет еще и проанализировать ее работу. Задаются исходные параметры и получаете выходные данные. То есть, можно моделировать работу схемы при различных условиях. Очень полезная возможность, потому, наверное, ее очень любят преподаватели, да и студенты.
В программе Micro-Cap есть встроенные библиотеки, которые можно пополнять при помощи специальной функции. При рисовании электрической схемы продукт в автоматическом режиме разрабатывает уравнения цепи, также проводит расчет в зависимости от проставленных номиналов. При изменении номинала, изменение выходных параметров происходит тут же.
Программа для черчения схем электроснабжения и не только — больше для симуляции их работы
Номиналы элементов могут быть постоянными или переменными, зависящими от различных факторов — температуры, времени, частоты, состояния некоторых элементов схемы и т.д. Все эти варианты просчитываются, результаты выдаются в удобном виде. Если есть в схеме детали, которые изменяют вид или состояние — светодиоды, реле — при симуляции работы, изменяют свои параметры и внешний вид благодаря анимации.
Программа для черчения и анализа схем Micro-Cap платная, в оригинале — англоязычная, но есть и русифицированная версия. Стоимость ее в профессиональном варианте — больше тысячи долларов. Хороша новость в том, что есть и бесплатная версия, как водится с урезанными возможностями (меньшая библиотека, не более 50 элементов в схеме, сниженная скорость работы). Для домашнего пользования вполне подойдет и такой вариант. Приятно еще что она нормально работает с любой системой Windows от Vista и 7 и выше.
Построение соединителей и вставка на них специальных символов
В системе соединители представлены тремя видами: линиями электрической связи; групповыми линиями связи и электрическими шинами. Группа соединителей, ограниченная выводами УГО, объединяется в потенциальный узел. Для потенциального узла может быть назначен номер провода (маркировка) и функция цепи, к которой он относится. Перечень функций цепей для каждого нового проекта может быть уникален — это и силовые, и информационные, и управляющие цепи, и любые иные. Для функции цепи может быть назначен тип провода и тип клеммы, что позволяет автоматически их назначать конкретному соединению в монтажно-коммутационных схемах. На линии электрической связи могут быть вставлены следующие дополнительные символы (рис.5).
- Клемма — проходная, силовая, контрольная. Символ клеммы не разрывает потенциальный узел. Символы клемм также могут расставляться автоматически, после завершения процедуры формирования клеммника.
- Перемычка, предназначенная для разрыва потенциального узла.
- Обозначение коаксиального кабеля.
- Экранирование отдельных или группы проводов. К экрану можно подключать линию электрической связи.
- Объединение отдельных проводов в кабель.
- Скрутка двух и более проводов.
- Заземление.
- Соединение с корпусом.
- Обрыв соединителя.
Последние три символа позволяют объединить графически несвязанные соединители в один потенциальный узел, а также соединить линиями связи элементы, находящиеся на разных листах принципиальной схемы.
Линии электрической связи обладают ассоциативной связью с «зажимами» электрических аппаратов, т.е. закрепляются в точках подключения к УГО и не отрываются от них при его перемещении. Кроме того, линии связей автоматически разрываются при пересечении выводов УГО и «затягиваются» при его удалении.
Если в схеме возникает T-образное пересечение, то в этих местах автоматически вставляется точка связи. Для X-образных пересечений появление точки связи зависит от настроек системы.
Маркировка (номера проводов) может расставляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Но в любом случае осуществляется контроль дублирования ее значений.
Рис.5.
Скачайте Компас-3D на русском языке бесплатно для Windows
Версия | Платформа | Язык | Размер | Формат | Загрузка |
---|---|---|---|---|---|
Компас-3D x86 |
Windows |
Русский | 3400MB | .iso |
Скачать |
Компас-3D x64 |
Windows | Русский | 3640MB | .iso |
Скачать |
Обзор Компас-3D
Компас-3D (Компас 3д) – созданная российским разработчиком «Аскон» система автоматизированного проектирования. Используется для разработки проектной и конструкторской документации, позволяет моделировать отдельные детали (включая созданные путем сгибания листового материала) и сборные объекты, содержащие в конструкции стандартные и оригинальные элементы.
Функционал программы
Компас-3D обеспечивает разработку объемных ассоциативных моделей, позволяет оперативно генерировать конструкторские и технологические документы, требуемые для производства изделий.
Основные возможности системы 3D моделирования:
- • передача геометрических параметров деталей в расчетные системы и системы управления станками с ЧПУ;
- • формирование дополнительных изображений будущих изделий (для каталогов, техдокументации и пр.);
- • импорт и экспорт чертежей с поддержкой форматов vrml, xt, step, iges, sat и др.
Главной особенностью программы является наличие собственного математического ядра и применение параметрических технологий, позволяющих моделировать типовые изделия на базе некоторого прототипа, ранее проектированного.
Полная версия программы соединяет в себе 4 главные составляющие: систему твердотельного объемного моделирования, текстовый редактор, модуль спецификаций и систему автоматизированного проектирования.
Версии «Компаса»
Существуют коммерческие версии и бесплатные модификации, предназначенные для использования в учебных и ознакомительных целях.
Основные варианты программы:
- • Home – обеспечивает создание 3D-моделей деталей и сборных конструкций, содержит текстовый редактор, базу материалов, библиотеки стандартных объектов по ГОСТ и модуль для формирования спецификаций. Представлена бесплатными и коробочными платными модификациями.
- • LT – облегченная версия, не предусматривает трехмерное моделирование сборок, содержит ряд функциональных ограничений.
- • Viewer – обеспечивает просмотр и печать документов в форматах, распознаваемых системой (dxf, dwg, frw и др.). Не предназначена для создания и редактирования файлов.
Полнофункциональная версия распространяется по коммерческой лицензии, с 30-дневным пробным периодом, по истечении которого переходит в деморежим – отключается опция сохранения документов.
Последняя версия программы КОМПАС-3D 17 вышла в 2017 году, для ее установки требуется 64-битная ОС Windows не ниже 7. Появилась возможность управления цветовой схемой интерфейса, улучшена настройка качества растров, добавлены зацикленность действий и ряд других опций.
Скриншоты
Похожие программы
AutoCAD — система автоматизированного проектирования от Autodesk
CorelDRAW — программа для работы с векторной графикой
Adobe Photoshop CC
Blender
Adobe Photoshop — графический редактор, для обработки фотографий
GIMP — бесплатный графический редактор
Paint.NET — бесплатный инструмент для работы с растровой графикой
SketchUp — программа для создания несложных трехмерных моделей
Picasa — просматривайте, редактируйте и организовывайте изображения
FastStone Image Viewer
Sweet Home 3D
XnView
Krita
Adobe Illustrator
ArchiCAD
CINEMA 4D
Adobe InDesign
ACDSee — утилита для просмотра изображений на компьютере
Autodesk 3ds Max
Paint Tool SAI — графический редактор для цифрового рисования
Inkscape
Photoscape — программа, предназначенная для работы с растровой графикой
IrfanView
Компас-3D
Adobe Photoshop Lightroom
Autodesk Maya
Autodesk Inventor
SolidWorks
Autodesk Revit
NanoCAD
Fusion
Anime Studio Pro
Аудио | Видео программы
Графические программы
Microsoft Office
Игры
Интернет программы
Диски и Файлы
Продолжаем изучать вместе
На момент публикации этой статьи готовится к выходу очередная версия КОМПАС-Электрик. Основной упор в данной версии делался на повышении качества системы, что осуществлялось за счет оптимизации алгоритмов работы ее ядра.
В предыдущей статье («САПР и графика» № 5, 2004 «КОМПАС-Электрик — изучаем вместе. Работаем с базами данных») мы рассматривали «сердце» системы — базу данных. Теперь же речь пойдет о Редакторе схем и отчетов, с помощью которого осуществляется выпуск документов проекта электрооборудования. А точнее — о стратегии работы над проектом, вводе исходных данных и построении принципиальной электрической схемы.
Редактор схем и отчетов построен на базе чертежно-графической системы КОМПАС-График. КОМПАС-Электрик расширяет предоставляемый базовый набор инструментов для построения геометрических объектов и разработки текстовых документов в «сторону» электротехники.
Работа в Редакторе схем и отчетов начинается с создания проекта. В терминах КОМПАС-Электрик проект — это комплект документов на изготовление и сопровождение электрооборудования электрифицируемого изделия. Проект представляет собой один файл, который с помощью встроенного в Редактор схем и отчетов Менеджера проектов разворачивается в дерево проекта (рис.1).
Рис.1.
Изделие, разрабатываемое в КОМПАС-Электрик, состоит из электротехнических аппаратов, устанавливаемых на несущих конструкциях — поверхностях (панели, стены, пульты). Эти поверхности, в свою очередь, устанавливаются в оболочках (ящики, шкафы, камеры), являясь тем самым элементами ее конструкции. Структура изделия представляется в Менеджере проектов в виде дерева на уровне Комплектующие.
Конструктор может начать работу над проектом разными путями: с ввода исходных данных по проекту (выбирая комплектующие) или с разработки документов проекта. Причем это может быть любой документ проекта. Однако мы рекомендуем начинать работу с принципиальной электрической схемы. Два указанных варианта старта работ вполне могут пересекаться — в системе отсутствует жесто заданная технологическая последовательность проектирования, что выгодно отличает ее от ряда конкурирующих аналогов.
При вводе исходных данных конструктор определяет количество оболочек и их типы, которые можно выбрать из базы данных или описать вручную. «Внутри» оболочек описываются поверхности и при необходимости им назначаются типы из базы данных или они вводятся вручную. И уже на поверхности непосредственно из базы данных комплектующих добавляются аппараты. При добавлении аппарата ему назначается позиционное обозначение, которое является основным идентификатором в проекте. По ходу работы над проектом конструктор может перемещать аппараты как между поверхностями одной оболочки, так и между разными оболочками изделия.
Каждому аппарату в изделии может быть назначен сопутствующий элемент, в качестве которого могут быть конструктивные элементы (кронштейны, стойки и т.п.) или другие электрические аппараты. В последнем случае появляется возможность расширять первоначальный набор функциональных частей основного аппарата (например, присоединение к магнитному пускателю контактной приставки позволяет расширить у него набор свободных контактов). Таким образом, сопутствующие элементы — это изделия дополнительного заказа.
Рис.2.
При появлении электрического соединения между аппаратами, установленными на разных поверхностях, на трассе этого соединения формируется клемма. Клемма добавляется в клеммник (рис.2). Наличие клеммника на поверхности определяется в настройках системы. При отсутствии клеммника на поверхности внешние связи автоматически ведутся непосредственно на выводы аппаратов.
После ввода данных оптимальным шагом является начало разработки принципиальной схемы (Э3), т.к. именно она дает полное представление о составе изделия и электрических связях в нем (рис.3). Для разработки принципиальной схемы в системе предусмотрен ряд функций, которые мы рассмотрим далее.
Рис.3.
Начинаем проектирование в КОМПАС-Электрик
Сегодня неотъемлемой частью комплекса КОМПАС является специализированное приложение для автоматизированного проектирования электрооборудования КОМПАС-Электрик . Оно работает под управлением системы КОМПАС-3D и применяется при разработке любых объектов, в которых для выполнения электрических связей используется проводной монтаж. Это и низковольтные комплектные устройства (НКУ), и системы релейной защиты и автоматики (РЗА), и АСУ технологических процессов, и многое другое. Систему можно применять в проектных институтах, конструкторских бюро и отделах, которые проектируют электроприводы и различное нестандартное оборудование.
По нашему мнению, процесс проектирования электрооборудования «сверху вниз», то есть «от принципиальной электрической схемы», является наиболее правильным. Такой порядок действий позволяет автоматически получать все «нижестоящие» документы: таблицы и схемы соединений, перечни элементов, ведомости покупных изделий, спецификации и другие отчеты. При этом в системе КОМПАС-Электрик можно вести проектирование не только в вышеуказанной последовательности, но и в свободном порядке. Правда, степень автоматизации в таком случае существенно снижается.
Компоновка стандартных элементов на панели с использованием команд создания массивов
Выбор стандартных крепежных элементов из библиотеки
Электрические устройства чаще всего состоят из стандартных элементов, применяемых во множестве изделий. Создание и накопление базы по таким элементам одна из первоочередных задач, поскольку наличие такой базы существенно ускоряет процесс проектирования. Стандартные средства КОМПАС-Электрик и КОМПАС-3D позволяют создавать собственные базы данных (библиотеки компонентов) без использования программирования.
Библиотечные элементы, в качестве которых могут использоваться как отдельные детали, так и сборки, можно делать параметрическими. Параметризация совместно с механизмом работы с переменными дает возможность создавать группы однотипных деталей, различающихся определенными параметрами. При создании библиотеки средствами КОМПАС-3D очень полезно сразу же, непосредственно в файле детали (подсборки), создать соответствующий объект спецификации .
Это несложное действие решает сразу несколько проблем при вставке компонента в сборку не надо помнить, включили мы его в спецификацию или нет, а также то, сколько раз этот компонент использован (при вставке других точно таких же изделий КОМПАС-3D просто просуммирует их количество). Заполнение баз данных в приложении КОМПАС-Электрик ведется с помощью специальных помощников Мастеров сохранения.
Полученная трехмерная модель платы (и панель с командами конвертора)
Размещение печатной платы в устройстве
Ход выполнения проекта электротехнической части изделия оптимизируется с помощью специального Менеджера проектов . При этом в состав проекта можно включать не только документы, созданные непосредственно в КОМПАС-Электрик, но и любые другие документы КОМПАС-3D. По завершении проектирования всех схем и таблиц, а также предварительного размещения компонентов на рабочих поверхностях будущего изделия можно приступить к трехмерной компоновке.
FAQ#7001092: Отличия между версиями КОМПАС-Электрик Express и КОМПАС-Электрик
Keywords:
Created: 2018-03-14 10:16:16
Linked Articles:
Changed: 2018-03-14 10:16:16
КОМПАС-Электрик Express
Система предназначена для пользователей, проектирующих электрические принципиальные схемы (Э3) и перечни элементов (ПЭ3) к ним. Систему можно применять в институтах, конструкторских бюро и отделах, основной задачей которых является выпуск схем электрических принципиальных и перечней элементов к ним.Достоинства КОМПАС-Электрик Express:
- Формирование перечней элементов на спроектированные схемы выполняется автоматически;
- Наполнение базы данных описаниями комплектующих изделий можно выполнять по ходу работы над электрическими принципиальными схемами;
- Для пополнения базы данных новыми условно графическими обозначениями используется специальный Мастер сохранения, облегчающий работу с базой данных;
- Поставляемая в комплекте база данных комплектующих насчитывает более 600 условно графических обозначений (из них около 100 относятся к обозначениям на планах).
Комплект эксплуатационной документации для версии КОМПАС-Электрик Express:
- Схема электрическая принципиальная (Э3);
- Перечень элементов (ПЭ).
КОМПАС-Электрик
Система предназначена для автоматизации проектирования и выпуска полного комплекта документов на электрооборудование объектов производства, а также для автоматизации проектирования комплекта документов на электрооборудование объектов производства на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК). В качестве объектов производства могут выступать любые объекты, в которых для выполнения электрических связей используется проводной монтаж (низковольтные комплектные устройства (НКУ), системы релейной защиты и автоматики (РЗА), АСУ технологических процессов и т.д.). Систему можно применять в институтах, конструкторских бюро и отделах, которые проектируют электроприводы, транспорт нефти и газа, системы управления и наблюдения за магистральными трубопроводами, системы управления автоматических линий и сборочных конвейеров, устройства дозирования и смешивания продуктов, нестандартное оборудование, автоматизированные системы управления и систем защиты в энергетической отрасли, пищевой, сельскохозяйственной отрасли и прочих, в станкостроении, в управлении системами снабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве, для тех кто разрабатывают проекты электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве.Достоинства КОМПАС-Электрик:
- Достаточный ряд инструментов, позволяющий автоматизировать работу со схемами различного типа (Э3, Э4, Э5, Э6, Э7);
- Автоматическое формирование текстовых отчетов (перечней, спецификаций и пр.);
- Возможность создания пользовательских отчетов;
- Контроль ввода и редактирования данных;
- Автоматическая расстановка маркировки проводов;
- Централизованная корректировка электрических связей в изделии;
- Возможность создания монтажно-коммутационных схем двумя методами: методом адресов и методом трасс;
- Система поддерживает работу с 4-мя типами СУБД: MS Access, MS SQL, FireBird (InterBase) и Oracle;
- В системе предусмотрены менеджеры и мастера сохранений, значительно облегчающие работу с базой данных.
Комплект эксплуатационной документации для версии КОМПАС-Электрик:
- Схема электрическая принципиальная (Э3);
- Перечень элементов (ПЭ);
- Ведомость покупных изделий (ВП);
- Схема электрическая расположения (Э7);
- Разметка поверхностей под крепеж электроаппаратов;
- Спецификация;
- Монтажно-коммутационные документы (Э4, Э5, Э6);
- Таблицы: соединений (ТЭ4), подключений (ТЭ5), общие (ТЭ6);
- Программа работы ПЛК;
- Схема подключения модулей ПЛК;
- Тактовая циклограмма;
- Ведомость комплектующих ПЛК;
- Таблица распределения памяти ПЛК;
- Список ошибок в программе работы ПЛК;
- Журнал учета изменений.
Бесплатная версия
Автоматизированная система проектирования Компас-3D, расположенная на официальном сайте, является решением, разработкой и усовершенствованием которого занимается отечественная компания АСКОН. Это инженерное программное обеспечение, предназначенное для работы в классическом трехмерном параметрическом проектировании. Среди основных функции ПО: операция вращения, которая служит для формирования тел вращения во время создания деталей; связь трехмерных элементов и чертежей со спецификациями; моделирование компонентов; разработка технической и конструкторской документации.
Взлом и активация Компас-3D пройдет беспроблемно, если следовать инструкции. В итоге Вы получите решение, которое ежедневно используют тысячи предприятий и частных лиц по всей стране. Оно способно выполнить моделирование и проектирование объектов любого уровня сложности в соответствии с действующими передовыми технологиями. Этот продукт имеет простой интерфейс, поэтому проблем с усвоением основных функций не возникнет. После изучения доступных инструментов можно приступать к работе. Ключ расположен на сайте. Скачивайте программное обеспечение и пользуйтесь уникальными преимуществами, мощными инструментами для проектирования и моделирования.
Мастера сохранения УГО
Всякое изделие, используемое в электронике или электротехнике, может изображаться на электрических схемах с помощью специальных обозначений. При этом если речь идет о принципиальной электрической схеме (Э3), то изделие может быть «раздроблено» на несколько составных частей, изображаемых в разных частях схемы. Такой метод изображения изделия называется разнесенным. При этом система должна учитывать, что те или иные составные части на самом деле принадлежат одному изделию. В то же время на схемах соединений (Э4), на общих схемах (Э6) изделие должно быть отрисовано в виде единого УГО. Кроме того, при конструировании общего вида (или схемы расположения (Э7)) изделие должно быть отрисовано в реальном виде.
Для внесения в базу данных таких графических изображений используются специальные мастера сохранения УГО, работающие в среде КОМПАС 3D. Всего в системе предусмотрено три мастера сохранения, каждый из которых предназначен для конкретного типа УГО:
1. Мастер сохранения УГО для принципиальных схем.
2. Мастер сохранения УГО для монтажно-коммутационных схем.
3. Мастер сохранения изображений аппаратов.
Каждый мастер сохранения наделяет УГО своим набором свойств, который определяет его поведение в схемах. Так, благодаря мастеру сохранения УГО для принципиальных схем, УГО приобретает следующие свойства:
• наличие, количество и расположение на изображении УГО точек подключения линий механической и электрической связи;
• признак неразрывности потенциального узла, подключенного к противоположным выводам УГО (клемма, разъем);
• назначение текстовых полей, имеющихся в УГО (позиционное обозначение; номер зажима; техническая характеристика; перекрестная ссылка и т.п.);
• принадлежность текстовых полей номеров зажимов к точкам подключения линий электрической связи;
• определение допустимых углов поворота УГО в схемах;
• каталог расположения УГО в библиотеке.
Такой же набор свойств характерен и для УГО монтажно-коммутационных схем. От предыдущего случая он отличается тем, что здесь УГО помечается как объект, допустимый к использованию в монтажно-коммутационных схемах, чего нет у УГО принципиальных схем.
Мастера сохранения
Мастер сохранения изображений аппаратов наделяет УГО следующими свойствами:
• определяет группы геометрических объектов, относящихся к конкретному проекционному виду аппарата;
• определяет допустимую зону установки аппарата;
• определяет шаблон крепежа для переднего и заднего крепления аппарата;
• назначение текстовых полей, имеющихся в УГО (позиционное обозначение; надпись на поверхности; техническая характеристика и т.п.);
• каталог расположения УГО в библиотеке.
Аппарат в базе данных
Следует отметить, что библиотека УГО является единой для всех пользователей системы, работающих в локальной сети. Это, в свою очередь, определяет единство в представлении одного и того же аппарата в схемах разных проектов.
Преимущества использования системы
• Повышается скорость создания и оформления документов проекта — система обладает функциями автоматического формирования большей части документов в проекте.
• Исключение рутинных операций — каждая комплектующая единица проекта вводится только один раз, и при формировании различных документов дальнейшее использование ее данных происходит автоматически.
• Повышение качества выпускаемых предприятием изделий — система обладает рядом элементарных контрольных функций, отсутствующих при ручном проектировании.
• Рост качества оформления документов — все графические обозначения электроаппаратов во всех документах проекта приведены к единому представлению, элементы оформления чертежей полностью соответствуют требованиям ЕСКД.
• Единое информационное пространство предприятия — наличие комплекса CAD/CAM/CAE/PDM-систем компании АСКОН позволяет всем подразделениям предприятия, как конструкторским, так и технологическим, работать в едином информационном пространстве.
Все эти преимущества повышают конкурентоспособность изделий, а соответственно и самого предприятия.
Назначение системы
Напомним, что система КОМПАС-Электрик предназначена для автоматизации проектирования и для выпуска комплекта документов (схем и отчетов к ним) на электрооборудование объектов производства. В качестве объектов производства могут выступать любые объекты, в которых для выполнения электрических связей используется проводной монтаж. Это и низковольтные комплектные устройства (НКУ), и системы релейной защиты и автоматики (РЗА), и АСУ технологических процессов, и многое другое. Систему можно применять в институтах, конструкторских бюро и отделах, которые проектируют электроприводы, нестандартное оборудование.
Преимущества использования системы
• Повышается скорость создания и оформления документов проекта — система обладает функциями автоматического формирования большей части документов в проекте.
• Исключение рутинных операций — каждая комплектующая единица проекта вводится только один раз, и при формировании различных документов дальнейшее использование ее данных происходит автоматически.
• Повышение качества выпускаемых предприятием изделий — система обладает рядом элементарных контрольных функций, отсутствующих при ручном проектировании.
• Рост качества оформления документов — все графические обозначения электроаппаратов во всех документах проекта приведены к единому представлению, элементы оформления чертежей полностью соответствуют требованиям ЕСКД.
• Единое информационное пространство предприятия — наличие комплекса CAD/CAM/CAE/PDM-систем компании АСКОН позволяет всем подразделениям предприятия, как конструкторским, так и технологическим, работать в едином информационном пространстве.
Все эти преимущества повышают конкурентоспособность изделий, а соответственно и самого предприятия.
Функции программы для черчения АСКОН КОМПАС3D
У каждого из компонентов пакета свой функционал, мы приведем его в виде списка:
КОМПАС3D электрик
Данный vмодуль нужен для построения электрических схем. Его основными функциями являются:
- редактирование базы данных и добавление в нее новых позиций;
- добавление УГО в базу и редактирование ее структуры;
- импорт УГО в готовую схему, обработка результата и тест функционала прибора;
- конструирование коммуникаций, групповых линий связи и шин;
- установка обозначения проводов в ручном и автоматическом режимах;
- интеграция в электросхему спецсимволов (проводник, экран, коаксиальный кабель), которые могут влиять на выбор класса проводников;
- общая корректировка полученной схемы;
- система автоматической генерации клемм в процессе работы.
КОМПАС3D строитель
Данный компонент способен создать сопутствующую документацию (сопровождающие записки, схемы, чертежи и т. д.) на высокой скорости. При помощи приложения можно сэкономить массу времени, поставив на поток рутинные операции генерации документов стандарта СПДС.
Основные функции программы:
- проектирование зданий (разрезы и планы);
- изготовление фрагментов (составляющие части объектов стройки);
- разработка пояснительных записок и технических спецификаций;
- быстрая проверка любых документов;
- быстрое создание и выпуск документации стандарта СПДС.
При помощи КОМПАС Строитель вы можете обрабатывать чертежи, которые были созданы в других программах. Также получится работать с файлами DXF/DWG, причем с любыми версиями.
КОМПАС3D для машиностроения
Любой машиностроительный завод нужен для выпуска машин или металлоконструкций. Естественно, проектирование каждой из них начинается с чертежа. Именно для этого и нужна обозреваемая нами программа.
Основные функции КОМПАС3D для машиностроения:
- набор инструментов для решения любых задач машиностроения;
- ускорение работы над чертежами из-за наличия нескольких разнообразных инструментов, объединенных в комплекс;
- высокое качество работы.
После разработки изготовление
Выше мы рассказали о проектировании корпуса нашего изделия с помощью модуля Гибка. Получение развертки корпуса не самоцель. Одной из серьезных технологических задач, решаемых на производстве, является раскрой листов металла на заготовки для последующей гибки. Также очень важна задача разработки управляющих программ для систем ЧПУ раскройных станков. Здесь можно с успехом использовать Интех-РАСКРОЙ W/L комплекс программ для автоматизированного проектирования карт раскроя, составления управляющих программ и формирования технологической документации. Благодаря этой системе можно повысить коэффициент использования имеющегося на складах листового металла до 95%, поскольку обеспечиваются оптимальное размещение деталей и оптимальные траектории движения инструмента, создаются оптимальные УП для обработки на лазерном, плазменном, кислородном и механическом оборудовании.