При реализации выходного интерфейса следует учитывать вид информации: промежуточная – предназначенная для анализа и поиска дальнейших решений при проектировании приспособлений, и выходная – участвующая в формировании выходной документации.
При расчете сил закрепления определяется место их приложения и направления, а также величины сил резания и моменты их воздействия на обрабатываемую деталь. Силы резания вычисляются по известным зависимостям, прописанным в информационной базе приложения.
Выходная документация для изготовления приспособлений формируется на основе требований ГОСТ и представляет собой комплект чертежей, спецификаций, описаний и т.п. Эта документация формируется в виде твердой копии на бумажных носителях, а также в виде электронной версии, предназначенной для использования в системах автоматизированного проектирования технологических процессов.
Оценка параметров процесса автоматизированного проектирования приспособлений возможна на основании показателей качества или оценки точности выходных показателей системы. В случае разработки САПР СП возможна оценка достоверности, выдаваемой системой конструкторской документации. И в этом случае диалог приобретает такое же важное значение, как и сам алгоритм расчёта.
Ошибки при вводе информации могут привести к неудовлетворительному качеству работы всей системы, а также к получению брака в конструкторской документации.
Во многих практических приложениях критерии оценки выбирают на основе интуитивного представления о целевом назначении оценки, но в настоящее время разработаны теории автоматизации выбора, как критерия оценки, так и ее реализации, такие системы построены на основе нейронных сетей. Но возможно встраивание алгоритмов оценки параметров уже в интер-
155
фейс приложения, современные аппаратные средства позволяют успешно реализовать такую структуру.
Усложнение алгоритма задачи не приведет к существенному увеличению дополнительных затрат на разработку, так как система оценки параметров на базе нейронных сетей может быть реализована на основе отдельного модуля, который можно заказать у стороннего разработчика или прибрести уже существующие разработки.
Даже не производя количественных оценок уровня организации диалога САПР, можно сделать заключение о его эффективности на основании выводов экспертов. Эксперты могут давать общую оценку эффективности САПР или оценивать приложения по заранее определённым параметрам. При реализации приложения САПР СП давалась общая оценка эффективности с учетом полноты представления информации, адекватности отражения, интуитивности интерфейса.
Разработкудиалога модели следует вести с использованием библиотек, входящих в состав инструментального средства, используемого при разработке. Использование библиотек позволило сократить время создания САПР СП и избежать излишних затрат на разработкупользовательского интерфейса приложения. К тому же интерфейсы приложения выполнены в едином стиле Windows, что позволяет пользователю быстро освоить работу в САПР СП.
Таким образом, соблюдение требований, изложенных в данном разделе, соблюдаемых при разработке диалога специализированной САПР, позволяет быстро и эффективно реализовать приложение, позволяющее разрабатывать комплект конструкторской документации станочного приспособления.
Проект должен иметь вид, пригодный для дальнейшего ускоренного изготовления технологической оснастки методами быстрого прототипирования из различных конструкционных материалов.
156
9.2. Интеграция в комплекс программных средств
В настоящее время предлагается целый комплекс интегрированных программных средств автоматизации конструк- торско-технологической подготовки производства. Программные продукты решают следующие задачи:
–в области CAD (Computer Aided Design): 2D и 3D мо-
делирование с использованием новейших технологий параметризации, ассоциативных сборок, диалогового управления проектами и другими специальными инструментами; подготовка конструкторской документации (чертежи, спецификации и т.д.) в соответствии со всеми Российскими стандартами; поддержка стандартных форматов XT/XB, IGES, STEP, STL, DXF, DWG.
Использование мощного геометрического ядра Parasolid позволяет создавать модели сложной геометрии, что делает инструменты программ эффективными не только для машиностроения, строительства, радиотехники, но и для авиацион- но-космической техники.
Система локализована (имеет переведенный интерфейс, документацию, поддерживает стандарты) для Германии, США
иКитая, где постоянно увеличиваются примеры успешного внедрения:
–в области CAM (Computer Aided Manufacturing): техно-
логическая подготовка производства, подготовка программ для станков с ЧПУ и проверка программ имитацией обработки;
–в области CAE (Computer Aided Engineering): динами-
ческий и кинематический анализ; автоматизированное проектирование приспособлений для металлорежущих станков; расчеты зубчатых передач, пружин; оптимизация листового раскроя; поддержка инженерных решений при проектировании штамповой технологической оснастки, пресс-форм для термопластавтоматов, электродвигателей;
157
–в области САРР (Computer Aided Process Planning):
технологическая подготовка производства – выбор технологического оборудования и инструмента, проектирование оснастки, разработка маршрутных и операционных технологий, расчеты режимов и нормативов обработки;
–в области PDM (Product Data Management): поддержка жизненного цикла изделий, технологическая подготовка производства, создание технологической и нормативно-сметной документации, управление проектами и техническим документооборотом (рис. 9.3).
Выделяют несколько основных положений, делающие комплексы программных средств более привлекательными:
1. Все системы, входящие в комплекс, полностью интегрированы между собой, т. е. передача информации от одной системы к другой осуществляется за счет внутренней связи между модулями.
2. Система содержит разработки в соответствующих областях автоматизированного проектирования, которые учитывают специфику российского производства (стандарты, технические условия, оборудование и т.д.).
3. Каждая из систем может работать в комплексе, в любой комбинации или в автономном режиме, что позволяет гибко и поэтапно решать задачи оснащения средствами автоматизации подготовки производства на любом предприятии.
4. Наличие модуля технологической подготовки производства, глубоко интегрированного с системой проектирования изделия, делает комплекс уникальным на рынке средств автоматизации проектирования и подготовки производства. Комплекс поддерживает клиент–серверные технологии, позволяющие эффективно управлять производственными процессами и их технической подготовкой.
5. Открытый программный интерфейс систем комплекса позволяет предприятиям и независимым разработчикам разрабатывать (и интегрировать) свои приложения и САПР.
158
159
Рис. 9.3. Схема организации автоматизированного проектирования приспособлений на промышленном предприятии