7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия


Скачать 1.25 Mb.
Название 7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия
страница 2/10
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7.2 Автоматизированные системы управления технической подготовкой производства на машиностроительных предприятиях
Автоматизированные системы управления технической подготовкой производства представляют многие западные фирмы под общим названием PDMS (Product Data Management System — системы управления данными о продукте (изделии)) [14]. По­стоянно растущий спрос на PDMS в развитых стра­нах и прогнозирование спроса на них в России обу­словлены тем, что практически исчерпаны возмож­ности роста технико-экономических показателей проектных подразделений от внедрения локальных автоматизированных рабочих мест (АРМ) специали­стов. Требуются новые организационные структуры и эффективные информационные технологии.

Общепризнанными направлениями повышения эффективности инженерной деятельности и сокра­щения сроков технической подготовки производства являются следующие:

- создание вычислительных сетей типа клиент-сервер;

- включение в сеть не только АРМ специалистов, но и АРМ руководителей;

- использование методов и программного обеспе­чения PDMS;

- внедрение технологий коллективного параллель­ного проектирования.

PDMS обеспечивают руководителей программными инструментами, необходимыми для координа­ции работ над проектами, а также выполняют роль интерфейса, с помощью которого инженеры могут вводить в базу данных (БД) и обращаться к любым документам проектов, к любым данным об изделиях, а также входить в используемые системы автомати­зированного проектирования.

Функции PDMS конструкторских и технологиче­ских проектов аналогичны основным функциям системы управления технической подготовкой производства ниже приводит­ся их обобщенное описание.

Функция управления инженерной документаци­ей и документооборотом обеспечивает решение следующих задач:

- ввод в БД учетной информации о документах;

- установление прав доступа к документам;

- поиск документов в БД и их просмотр;

- вызов систем проектирования документов;

- архивация на машинных носителях;

учет твердых копий в архиве и др.

Функция управления структурами проектов и изделий обеспечивает решение следующих задач:

- ввод связей между документами в проектах и свя­зей между изделиями, т. е. создание спецификаций документов и спецификаций изделий;

- поиск спецификаций документов и спецификаций изделий в БД;

- просмотр структуры проекта (структуры изделия) по спецификациям документов (изделий) или по графическому изображению "дерева" документов (изделий);

- обращение из спецификации или из "дерева" к документам или к данным об изделии.

Функция классификации и группирования дета­лей заключается в формировании групп деталей по их конструкторско-технологическому подобию. Сле­дует обратить внимание на то, что поиск дета­лей-аналогов в PDM должен осуществляться по­средством сравнения геометрической информации новых деталей с геометрической информацией де­талей в БД. При этом используются геометрические модели, созданные в CAD-системах. Сравнение должно осуществляться автоматически с помощью специально разработанных процедур.

Использование функции классификации и груп­пирования деталей в технологических проектах мо­жет дать значительный экономический эффект за счет разработки и использования групповых и типо­вых технологических процессов. Однако авторы не имеют информации о коммерческих версиях про­граммного обеспечения для реализации данной функции и выполняют собственную разработку, ис­пользуя в качестве базовой системы для проектиро­вания изделий CAD-систему Симатрон.

Функция планирования и контроля выполнения заданий обеспечивает решение следующих задач:

- ввод сроков выполнения и фамилий исполните­лей каждого документа;

- диспетчеризация выполнения заданий;

- формирование и диспетчеризация сетевых гра­фиков выполнения работ;

- учет работы исполнителей и др.

Функция управления и учета изменений обеспе­чивает решение следующих задач:

- управление правами доступа на изменение;

- предупреждение участников проекта о том, что документ находится на изменении;

- создание копии изменяемого документа для ис­тории;

- учет изменений (что, кто, когда).

Функция управления данными об изделиях обес­печивает решение задач формирования сводных данных об изделиях с выводом их в виде текстовых файлов и в виде системы вторичных документов.

Рассмотрим схему работы систем этого класса на примере системы CPDM (Cimatron PDM), которая является новой системой на российском рынке про­граммных продуктов, но уже используется в ряде ор­ганизаций страны.

CPDM является системой коллективного пользова­ния в конструкторских и/или технологических подраз­делениях предприятия. Рабочие места руководителей подразделений, конструкторов изделий, технологов, конструкторов оснастки оборудованы персональны­ми компьютерами, объединенными в единую вычис­лительную сеть по схеме клиент-сервер, которая обеспечивает каждому сотруднику доступ и возмож­ность использовать в своей работе информацию, созданную его коллегами.

Все рабочие места оснащены программным обеспечением CPDM. На рабочих местах конструк­торов и технологов, кроме того, установлены соот­ветственно CAD или CAD/CAM системы Симатрон, а также другие автоматизированные системы. Со­трудники, не использующие автоматизированные рабочие места, включаются в CPDM через АРМ сво­их руководителей. На сервере созданы базы данных текстовой учетной и справочной информации по схеме клиент-сервер и базы графической информации по схеме файл-сервер. Каждый сеанс работы всех участ­ников проекта начинается и заканчивается в CPDM.

В CPDM используются объектно-ориентирован­ные модели данных с наследованием заданных ха­рактеристик в пределах классов объектов. Например, все объекты, входящие в класс "Проекты", имеют характеристики "Обозначение" и "Наименование". Объекты могут иметь иерархические и логические связи, причем для иерархических связей возможны свои характеристики, например, число деталей, входящих в данную сборочную единицу (СЕ), является характеристикой связи детали с данной СЕ, так как эта деталь может входить в другую СЕ в другом ко­личестве. Каждый объект (документ), который требуется ввести в проект, проходит регистрацию в CPDM путем заполнения реквизитов учетной карточки. После учета объекта в системе может быть установлен тип связи с уже существующими объектами. Иерархиче­ская связь (например, объект "Деталь" входит в объ­ект "Сборочная единица") устанавливается указани­ем непосредственно в графическом "дереве" проек­та. Логическая связь устанавливается в специальной карточе объекта от которого логически зависит даный объект. Например, если объект "Служебная записка" логически относится к объекту (описывает объект) "Чертеж детали", то эта логическая связь ус­танавливается в карточке объекта "Чертеж детали".

В CPDM имеется механизм задания статуса (со­стояния) разрабатываемых документов. В зависи­мости от статуса допустимы только определенные действия над данным документом. Например, если документ имеет статус "В архиве автора", то доступ к этому документу имеет только автор, а если статус "На рассмотрении", то доступ к этому документу на просмотр имеют все специалисты, а "на редактиро­вание" — только автор и т. д.

CPDM имеет различную глубину интеграции с пользовательскими приложениями. Наибольшая глубина интеграции реализована для CAD-системы Симатрон, являющейся в этом случае как бы состав­ной частью CPDM и "подчиняющейся" ей. Так, поиск требуемого объекта осуществляется в CPDM с по­следующим автоматическим входом в CAD Симатрон. При создании в CAD-системе новой модели де­тали управление автоматически передается в CPDM для регистрации учетной информации об этой дета­ли. При выходе из CAD-системы автоматически соз­дается слайд созданной модели и также передается в систему управления. Наличие слайдов облегчает просмотр и поиск объектов проекта.

Выше рассмотрена только небольшая часть технологий PDMS-систем. По убеждению многих специалистов, внедрения таких систем в настоящее время представляет не столько техническую проблему, сколько организационную, так как требует изменения и формализации производственного процесса как проектных коллективов в целом, так и на каждом рабочем месте руководителей и специалистов. Актуальным также является изучение технологий управления проектными работами с использованием PDM-систем в технических университетах.
7.3 « Топ системы » - T-FLEX
Методы комплексной автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства предприятий. Сегодня многие предприятия все чаще предпочита­ют комплексную автоматизацию всего жизненного цикла изделия, выигрышную во многих отношени­ях, автоматизации отдельных элементов процесса подготовки производства, которая дает достаточно ограниченный эффект. Для этого существуют различ­ные подходы и методы, эффективность которых мо­жет существенно различаться.

Фирма «Топ Системы» предлагает комплексное ре­шение задач конструкторско-технологической подго­товки производства на базе программных продуктов T-FLEX. В цепочке программных продуктов T-FLEX все части взаимосвязаны между собой: T-FLEX CAD 2D, T-FLEX CAD 3D, T-FLEX ЧПУ 2D, T-FLEX ЧПУ 3D — одно целое, T-FLEX/ТехноПро интег­рировано с T-FLEX CAD на уровне разработчиков. Назовем это предложение — путь фирмы «Топ Системы» [15].

Рассмотрим некоторые предложения других рос­сийских фирм-разработчиков и фирм-продавцов, ра­ботающих в этом направлении. Упрощенно схема сво­дится к следующему: в области 3D предлагается из­вестная зарубежная система трехмерного моделиро­вания, в области 2D — известная российская система, в области ЧПУ — известная зарубежная или россий­ская система. Между собой эти системы обменива­ются информацией: 3D-2D-ЧПУ. Для удобства пос­ледующего повествования назовем это предложение «другой» путь.

Теперь попробуем сравнить оба предложения на конкретном примере проектирования отдельной де­тали. Путь фирмы «Топ Системы» — все создается в единой интегрированной системе T-FLEX CAD 2D/ 3D/CAM: создание ЗD-мoдeли — создание по 3D-модели чертежной документации — создание управ­ляющей программы для станка с ЧПУ. При этом воз­можен альтернативный вариант проектирования: чер­тежи детали — ЗD-модель — и т.д. Результат — еди­ный документ T-FLEX CAD, в котором хранится вся информация о детали и ее изготовлении. В любой момент можно изменить какие-либо параметры де­тали с автоматическим обновлением всех необходимых данных остальных подсистем. И разумеется, все модули построены на едином пользовательском интерфейсе в единой программной среде — среде сис­темы T-FLEX CAD. Кроме того, хранение и управ­ление данными и проектами может быть организовано с помощью системы T-FLEX DOCs, которая непосредственно взаимодействует с программами се­рии T-FLEX.

«Другой» путь — создание ЗD-мoдeли в известной зарубежной системе ЗD-мoдeлиpoвaния. Для получе­ния чертежей создаются 2D-npoeкции, которые экс­портируются из системы моделирования в стандарт­ном формате передачи геометрической информации, например DXF. Затем эти данные импортируются в несвязанную с системой моделирования 2D-системy, в которой на основе этих проекций оформляется чер­тежная документация. Для системы ЧПУ данные так­же экспортируются в промежуточный формат (напри­мер, IGES), а затем импортируются в систему ЧПУ, в которой необходимо затем ввести дополнительную информацию, связанную с обработкой, и после это­го создается управляющая программа. Альтернатив­ных вариантов при этом пути нет, а если есть — они значительно все усложняют. Результат: ЗD-мoдeль в одной системе, чертежи — в другой, программа для станка — в третьей. Помимо того что данные ото­рваны друг от друга и их общая модификация при­водит к большим сложностям, все программы по­строены на различных пользовательских интерфейсах, что значительно усложняет освоение и работу. Следует также отметить, что в ряде случаев могут возникнуть проблемы при передаче данных, поскольку экспорт и импорт промежуточных форматов данных нестабилен и не всегда может быть гарантирован.

Сделаем фантастическое предположение, что сис­темы, предлагаемые при «другом» пути, настолько хороши, что обеспечивают значительный выигрыш по времени проектирования по сравнению с путем фир­мы «Топ Системы». Но, как известно, процесс про­ектирования итерационный, то есть требует внесе­ния изменений. Посмотрим, что получается при из­менении модели детали.

Путь фирмы «Топ Системы»: необходимо только изменить параметры детали, а все остальное (проек­ции, чертежи, УП-программу), с небольшими дора­ботками оформления, система T-FLEX CAD сделает автоматически.

«Другой» путь: ЗD-модель изменяется так же лег­ко, как и в T-FLEX CAD, а вот дальше наблюдается существенная разница. Придется пройти весь после­дующий путь, как если бы вы проектировали новую деталь, то есть с теми же затратами времени. Снова нужно получить проекции, передать их через проме­жуточный формат в чертежную систему и в ней за­ново построить все недостающие элементы. Точно так же нужно заново передавать данные и в систему ЧПУ, с повторным вводом параметров обработки.

Из этого можно сделать вывод, что даже если предположить, что «другой» путь дает выигрыш во вре­мени (10, 50, 100%), время, затраченное на прове­дение изменений, будет неизмеримо больше, и оно будет расти по мере увеличения количества измене­ний модели. В данном примере мы рассмотрели толь­ко цепочку 3D-2D-ЧПУ. Если же к этой цепочке до­бавить еще и подготовку технологической документации или взять сборочную конструкцию, то разница в подходах будет еще более очевидной.

Хотелось бы также отметить, что рассматриваемый «другой» путь имеет огромное множество вариантов и пользователи могут создавать любые комбинации, ничуть не уступающие тем, что предлагаются конк­ретным продавцом. Главное, чтобы системы имели возможность принимать и передавать стандартные форматы передачи геометрической информации. Од­нако еще раз заметим, что этот путь является дале­ко не самым эффективным способом автоматизации.

Тенденции развития САПР в мире направлены именно на интеграцию программных продуктов в единую программную платформу, а не на комбина­цию различных систем. Именно поэтому все систе­мы, функционирующие на рабочих станциях и зани­мающие ведущие позиции в мире (Unigraphics, Pro/Engineer, CATIA и др.), предлагают интегрированные решения в рамках единой программной платформы.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что пропагандирование «другого» пути для автоматизации конструкторско-технологической подготовки произ­водства российских предприятий как «новой технологии», мягко говоря, не соответствует действитель­ности и вводит в заблуждение как руководителей, так и специалистов предприятий.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что все вышеизложенное не является принижением досто­инств тех или иных российских разработок, а слу­жит ответом на часто задаваемые вопросы по поводу получаемых российскими предприятиями предложе­ний по комплексной автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства.
Параметризация в T-FLEX CAD. Сегодня на рынке программ трехмерного твердотель­ного моделирования практически нет систем, кото­рые не обладали бы параметрическими возможнос­тями. Параметризация существенно облегчает модификацию проектируемого изделия и повторное использование уже существующих моделей, но с новыми параметрами. При этом, как правило, про­исходит параметризация на уровне эскиза (профи­ля) для трехмерной операции и значений атрибутов операций (например, величина выталкивания). Та­кая параметризация дает возможность изменять форму эскиза или величину параметров операций, что, позволяет удобно модифицировать трехмерную мо­дель.

В системах подготовки чертежей использование параметризации существенно ограничено. Кроме T-FLEX CAD, ни одна система, в том числе лучшие зару­бежные, не позволяет получать параметрические чер­тежи любой сложности, включая сборочные чертежи. В лучшем случае системы оснащаются параметричес­кими библиотеками стандартных элементов. Но ис­пользовать тысячи, десятки и сотни тысяч парамет­рически связанных между собой элементов позво­ляет только T-FLEX CAD. Это легко объяснимо. Практически во всех системах, кроме T-FLEX CAD, включая такие, например, как SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Mechanical Desktop, Inventor, используется параметрическая подсистема фирмы D-CUBED, построенная на так называемой размерной параметри­зации. Эта подсистема ориентирована прежде всего на построение эскизов для трехмерных операций и имеет определенные количественные ограничения. Кроме того, размерная параметризация часто приво­дит к ситуациям с неоднозначными решениями параметрического пересчета. В T-FLEX CAD исполь­зуется геометрическая параметризация, которая все­гда приводит к предсказуемому результату.

Однако при рекламе своих программ многие раз­работчики по вполне понятным причинам не торо­пятся раскрывать качественную сторону дела. Заяв­ляя, что та или иная программа является параметрической, они пытаются как бы закрыть некоторый пункт в списке функциональных возможностей. Од­нако, как показывает анализ, параметризация пара­метризации рознь. В T-FLEX CAD параметрическим является все — от положения линий и элементов сборочного чертежа до содержимого текста и любых атрибутов элементов. При этом параметры могут на­ходиться между собой в любых взаимоотношениях. Такого уровня параметризации нет ни в одной сис­теме черчения. Конкурирующие фирмы часто пыта­ются критиковать систему T-FLEX CAD как слиш­ком сложную для создания чертежей. Якобы из-за параметризации чертежи неудобно создавать и слож­но изменять. Однако в подавляющем большинстве случаев, подробно изучив систему T-FLEX CAD, специалисты убеждаются в том, что она достаточно проста в работе и полностью соответствует стилю ра­боты проектировщиков. Если же кто-то не желает ис­пользовать параметризацию, то может и не делать этого, работая в том же ключе, что и в любых дру­гих современных системах черчения, таких как AutoCAD.

Что касается трехмерного моделирования, то и в этом случае параметризация T-FLEX по своим воз­можностям превосходит другие программы. Во-пер­вых, для построения эскизов используются мощные механизмы параметризации, применяемой в двухмер­ной версии. Точно так же любые атрибуты трехмер­ных операций могут быть параметрически изменены. Однако T-FLEX CAD идет еще дальше. Многие пользователи систем моделирования, наверное, не раз сталкивались с проблемами при модификации моде­лей. При пересчете параметров измененных моделей часто появляются проблемы с восстановлением цепочки операций, следующих одна за другой, в связи с возникающими трудностями восстановления иденти­фикации исходных элементов: Это касается и отдель­ных деталей, и сборочных конструкций, имеющих склонность «рассыпаться», и чертежей, полученных на основе трехмерных моделей. Проведенный анализ показал, что параметрические механизмы T-FLEX CAD значительно более устойчивы к такого рода проблемам и часто уверенно справляются в тех случаях, когда другие программы просто «слетают».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon В современном информационном пространстве материалы I международной...
Язык и межкультурная коммуникация в современном информационном пространстве: Материалы I международной научно-практической конференции...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Учебно-методический комплекс дисциплины компьютеризация учетно-статистической информации часть 1
...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Классный час: «Безопасный Интернет»
Интернет; познакомить с правилами безопасной работы в Интернете; учить ориентироваться в информационном пространстве; способствовать...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Формирование образа семьи в средствах массовой информации россии
Теоретико-методологические основы исследования образа семьи в информационном пространстве 14
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Анализ реализации программы информатизации мбоу табарлинской школы за 2012-2013 учебный год
Задача школы, существующей в современном обществе, подготовить своих учеников к возможности ориентироваться в информационном пространстве,...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Основное направление производственной деятельности предприятия. Виды, типы выпускаемой продукции
...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Программа дисциплины «ит-инфраструктура предприятия»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080700....
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon 1 Технологическая подготовка производства
Проблемы технологической подготовки производства ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов»
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Инструкция пользователя по регистрации на едином портале государственных услуг
Брединского муниципального района к Единой системе идентификации и аутентификации (есиа) и Едином портале государственных и муниципальных...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Руководство по качеству; стандарты организации (технологические инструкции,...
Цель анализа проверка наличия необходимых условий на (наименование предприятия, адрес предприятия) для производства (указать выпускаемую...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Руководство по качеству; стандарты организации (технологические инструкции,...
Цель анализа проверка наличия необходимых условий на (наименование предприятия, адрес предприятия) для производства (указать выпускаемую...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Лиллиан Ту Основы Фэн-шуй Предисловие
Если говорить очень коротко, то Фэн-шуй указывает благоприятные места и направления в пространстве. Главным критерием является некая...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Техническое задание на выполнение работ по проекту: «Техническое...
Целью технического перевооружения ОАО «нпо «Сатурн» является переоснащение и развитие мощностей предприятия в обеспечение изготовления...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Управление процессом производства и эксплуатации
Определить три главных функциональных области предприятия и объяснить их взаимосвязь
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки...
Настоящие ветеринарно-санитарные правила распространяются на все действующие предприятия (цехи) переработки птицы и производства...
7. 1 Компьютеризация подготовки производства в едином информационном пространстве предприятия icon 1. Экономическая сущность расходов на продажу 4
Мероприятия по совершенствованию деятельности предприятия ОАО «Нэфис Косметикс» с помощью модернизации производства 87

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск