Экспресс-анализ технологичности на этапе проектиро-
вания.
Подготовка данных для ИЭТР.
Управление данными и процессами на этапе КПП.
Технологическая подготовка производства (ТПП):
Проектирование оснастки и прочих средств технологического оснащения
Анализ технологичности конструкции изделия.
Анализ технологичности процессов изготовления (литье пластмасс, анализ процессов штамповки, вытяжки, гибки и пр.).
Разработка технологических процессов по ЕСТД.
Материальное и трудовое нормирование.
Механообработка: разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, верификация УП, имитация работы станка. Фрезерная, токарная, токарно-фрезерная и электроэрозионная обработка, лазерная, плазменная и гидроабразивная резка, вырубные штампы, координатно-измерительные машины.
Управление данными и процессами на этапе ТПП
Управление данными и процессами:
Работа с единой цифровой моделью изделия.
Электронный технический и распорядительный документооборот.
Технологии коллективной разработки.
Работа территориально-распределенных команд.
Ведение архива технической документации по ГОСТ
Проектное управление.
Защита данных. ЭЦП.
Подготовка данных для ERP, расчет себестоимости. Программный комплекс Solid Works включает базовые
конфигурации Solid Works Standard, Solid Works Professional, Solid Works Premium, а также различные прикладные модули:
Управление инженерными данными: SolidWorksEnterprise PDM
24
Инженерныерасчеты: SolidWorks Simulation Professional, SolidWorks Simulation Premium, SolidWorks Flow Simulation
Электротехническое проектирование: SolidWorksElectrical
Разработка интерактивной документации: SolidWorksComposer
Механообработка, ЧПУ: CAMWorks
Верификация УП: CAMWorksVirtualMachine
Контроль качества: SolidWorksInspection
Анализ технологичности: SolidWorksPlastics, DFM и
пр.
Комплекс T-FLEX, разрабатываемый и распространяемый российской компанией «Топ Системы», позволяет решить практически все задачи конструкторско-технологической подготовки производства – от получения заказа до изготовления изделия. При этом по функциональности каждая из систем комплекса T-FLEX конкурирует с лучшими образцами как западных, так и российских продуктов.
САПР T-FLEX позволяют инженеру-конструктору легко создавать как простые детали, так и сборочные модели, состоящие из тысяч компонентов. СистемаT-FLEX основана на известном, проверенном практикой, геометрическом ядре Parasolid, разработанном компанией UGS. Передовые средства параметрического 3D-моделирования позволяют конструкторам быстро создавать основную форму детали и легко дорабатывать ее, добавляя как обычные элементы (отверстия, фаски, скругления и др.), так и операции, создающие элементы с более сложной геометрией (тела с параметрическим изменением профиля, сглаживание трех граней, тело по сечениям, уклон граней и др.).
САПР T-FLEX поддерживает прямое редактирование геометрии 3D-моделей. При этом сохраняется история всех изменений, так что впоследствии все они будут участвовать в общем пересчете 3D-модели. Это особенно полезно при работе
симпортированными моделями, когда нет доступа к исходным
25
операциям. Например, можно изменить параметры граней с аналитической геометрией (цилиндр, конус, сфера, тор), как, впрочем, и поверхности скругления.
Анализируя возможности системы T-FLEX, можно выявить достаточно хорошую проработку проектной и технологической составляющих проектирования. Отличительной особенностью является поддержка не только современного, но и более старого оборудования, что немаловажно для ряда российских предприятий.
Однако в этой системе отсутствуют средства анализа и оптимизации печатных узлов РЭС. T-FLEX имеет строгую направленность на механическое проектирование, но некоторые основные прочностные и тепловые расчеты можно провести.
Вопросы для самопроверки
1.Какова функциональность Creo Elements/Pro (ProENGINEER), SolidWorks, T-FLEX по выполнению теплового анализа?
2.Каковы возможности постпроцессора в
Pro/ENGINEER Mechanica, SolidWorks, T-FLEX ?
3.Позволяет ли Creo Elements/Pro (Pro-ENGINEER) Thermal Simulation Package, SolidWorks, T-FLEX проводить расчеты и оптимизацию моделей, созданных в других CADсистемах?
4.Какое количество параметров модели возможно задать и проварьировать в заданных пределах?
26
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Дульнев, Г. Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре [Текст]: учеб. пособие/ Г.Н. Дульнев. - М.:
Высш. шк., 1984. – 247 с.
2.Роткоп, Л. Л. Обеспечение тепловых режимов при конструировании радиоэлектронной аппаратуры [Текст] / Л. Л. Роткоп. – М.: Советское радио, 1976. – 472 с.
3.Шуваев, В. А. Методы обеспечения тепловых режимов при проектировании радиоэлектронных средств [Текст]: учеб. пособие / В. А. Шуваев, А.В. Муратов, О.Ю. Макаров. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2008. - 147 с.
4.Скрипников, Ю. Ф. Радиаторы для полупроводниковых приборов [Текст] / Ю. Ф. Скрипников. – М.: «Энергия», 1973. - 48 с.
5.Дульнев, Г. Н. Методы расчета теплового режима приборов [Текст] / Г. Н.Дульнев, В. Г. Парфенов, А. В. Сигалов.- М.: Радио и связь, 1990. - 312 с.
6.Муратов, А.В. Расчёт теплового режима блока РЭС: методические указания по выполнению практических работ [Текст]: учеб. пособие / А.В. Муратов, Н.В. Ципина. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2014. - 27 с.
27
СОДЕРЖАНИЕ
1.Цели освоения дисциплины…… ……………….….…1
2.Место дисциплины в структуре ООП ……….……...1
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины……………………………….….….2
4.Виды учебных занятий, формы контроля знаний студентов и организация учебной работы…...……………….….....3
5.Программа курса, методические указания и вопросы для самопроверки……………………………….………………..4
Библиографический список…………………………..….27
28