Kapcsolatok

Töltse le a cad programot. CAD, CAM, CAE rendszerek. Osztályozás az alap alrendszer jellege szerint

A CAD rendszereket különféle tervezési eljárások végrehajtására használják, amelyek magukban foglalják számítógépes technológia... Az ilyen szoftverek segítségével az egyes épületekhez, termékekhez vagy építményekhez technológiai is készül. A modern CAD-rendszereket a modern emberi tevékenység legkülönfélébb területein használják, és szinte mindegyiknek megvan a maga egyedi típusa az ilyen segédprogramoknak.

Ami?

A CAD rövidítést gyakran a CAD kifejezés szabványos angol megfelelőjének tekintik, de a valóságban ez nem teljesen igaz. A CAD-rendszerek nem tekinthetők a CAD-rendszerek teljes értékű analógjának, mint szervezeti és műszaki rendszernek, mivel a GOST ezt a kifejezést a "számítógépes tervezés" kifejezés szabványos angol megfelelője formájában adja meg. Így az angol nyelvben a CAD kifejezést inkább CAE rendszernek fordítják, de számos külföldi forrás azt jelzi, hogy a CAE kifejezés egy általánosított fogalom, amely magában foglalja bármely számítógépes technológia mérnöki területen, beleértve a CAM-ot és a CAD-et is.

Miért van erre szükség?

A CAD-rendszereket elsősorban a mérnökök hatékonyságának és termelékenységének maximalizálására használják teljes tervezési automatizálás és további előgyártás révén. Így használatuknak köszönhetően a következő előnyök érhetők el:

  • a tervezési idő jelentősen csökken;
  • csökken a tervezéshez és tervezéshez szükséges munkaerő mennyisége;
  • a gyártás és a tervezés összköltsége jelentősen csökken, ami közvetlenül befolyásolja a működési költségeket;
  • az elvégzett tervezési munkák műszaki-gazdasági színvonalának, valamint eredményeinek minőségi növekedése;
  • a teszteléshez és a teljes körű modellezéshez szükséges költségek csökkentése.

A korszerű CAD rendszerek bemeneti adatként olyan szakértők különböző műszaki ismereteit használják fel, akik az eredmények tisztázásával, különféle tervezési követelmények bevezetésével, a kapott terv ellenőrzésével, módosításával és sok mással foglalkoznak.

A számítógéppel segített tervezőrendszer megvalósítása az alkalmazott segédprogramok komplexumaként valósul meg, melynek segítségével a tervezést, valamint a szerkezetek vagy a térfogati és síkrészek további rajzát és háromdimenziós modellezését biztosítják.

A CAD-rendszerek az esetek többségében háromdimenziós szerkezetek modellezésére szolgáló modulokat, valamint rajzok és különféle tervszöveges dokumentációk tervezését tartalmazzák.

Főleg több paraméter szerint osztályozzák őket:

  • a kérdéses tárgy típusa és típusa;
  • a tervezési eljárás automatizálási szintje;
  • a létrehozandó objektum összetettsége;
  • az automatizálási folyamat összetettsége;
  • a felhasznált dokumentumok száma;
  • a felhasznált dokumentumok jellege;
  • a technikai támogatás struktúrájában jelenlévő szintek teljes száma.

Különleges cél

Attól függően, hogy a CAD-rendszerek milyen feladatait hajtják végre, több csoportra oszthatók:

  • Háromdimenziós vagy kétdimenziós geometriai tervezés automatizálása, valamint különféle technológiai vagy tervdokumentáció készítése.
  • Tervezés és rajzok további elkészítése.
  • Geometriai modellezés.
  • Különféle mérnöki számítások automatizálása, lebonyolítása dinamikus modellezés, valamint a fizikai folyamatok elemzése és szimulációja, majd a termékek ellenőrzése és optimalizálása.
  • A számítógépes elemzéshez használt CAE-eszközök alosztálya.
  • Különféle termékek gyártási folyamatának technológiai előkészítésére szolgáló eszközök, amelyek lehetővé teszik a programozási eljárás automatizálását és a berendezések további vezérlését GAPS vagy CNC segítségével.
  • Eszközök, amelyeket különféle tervezési folyamatok automatizálására terveztek technológiai folyamatok CAM és CAD rendszerek találkozásánál használják.

A legtöbb számítógéppel támogatott tervezőrendszer kombinálhatja a tervezés különböző aspektusaihoz kapcsolódó különféle feladatok megoldását – ez egy integrált vagy integrált számítógépes tervezési (CAD) rendszer.

Általánosan elfogadott nemzetközi osztályozás

A modern osztályozás több kategóriába sorolja őket:

  • rajzorientált rendszerek, amelyek először a múlt század hetvenes éveiben jelentek meg, de bizonyos helyzetekben még ma is használhatók;
  • objektumok háromdimenziós elektronikus modelljét létrehozó rendszerek, amelyeknek köszönhetően lehetővé válik a modellezéssel kapcsolatos különféle problémák megoldása egészen a gyártási folyamatig;
  • olyan rendszerek, amelyek támogatják egy objektum teljes elektronikus leírásának koncepcióját.

Ez utóbbi típus egy információs elektronikus modell fejlesztését és utólagos támogatását biztosító technológia a teljes életciklusa során, beleértve az elvi és részletes tervezést, a teljes körű marketinget, a gyártást, a technológiai előkészítést, az üzemeltetést, valamint az ártalmatlanítást és javítást.

A modern műszaki és oktatási irodalomban, valamint a különböző állami szabványokban a CAD rövidítést "számítógéppel támogatott tervezési rendszerként" értelmezik, ugyanakkor a "tervezési munkaautomatizálási rendszer" fogalma itt felel meg leginkább, de ez nehezebben észlelhető, ezért egy nagyságrenddel ritkábban fordul elő ... Gyakran előfordul, hogy a CAD rendszerekben történő tervezés során észreveheti az "Automatikus tervezési rendszer" hibás értelmezését, bár az valójában eredendően hibás. Ne felejtsük el, hogy az „automatikus” koncepció teljes mértékben előirányozza önálló munkavégzés emberi közreműködés nélkül, míg a CAD egyes feladatokat továbbra is a személynek maga kell végrehajtania, a teljes automatizálás pedig csak az egyes eljárásokra és műveletekre vonatkozik.

Szintén nem teljesen helytálló egy olyan fogalom, mint a "számítógéppel támogatott tervezőszoftver", mivel túl szűken fókuszáltnak nevezhető. Természetesen tovább Ebben a pillanatban A CAD kizárólag a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges alkalmazott szoftvernek minősül, valójában azonban a hazai szakirodalomban és a különböző állami szabványokban a CAD terjedelmesebb fogalomnak számít, amely nemcsak szoftvereszközöket foglal magában.

CAD a fogászatban

A modern fogászati ​​klinikák túlnyomó többsége CAD-t használ. A fogászatban a CAD rendszereket kiváló minőségű fogpótlások gyártására használják, több mint tíz éve használják implantátumok, koronák és mindenféle protézis felépítményeinek gyártására, amelyek mindegyike kiváló minőségű és nagy pontosságú. . Ennek a technológiának a lényege abban rejlik, hogy kezdetben a létrehozott szerkezet háromdimenziós modellezését végzik el számítógépen, majd csak ezt követően a tervezési modell segítségével egy maróegységen végzik el a gyártást.

Így a fogorvosok számos előnyben részesülnek a CAD technológia használatán keresztül munkájuk során. A fogászatban a CAD rendszereket leggyakrabban a következő módokon használják:

  • először az orvos lenyomatot vesz, amelyet azután elküldenek a laboratóriumba;
  • a kiszállítás után a lenyomatot egy speciális szkennerbe helyezik, amely modellt készít a jövőbeli termékről;
  • játékba lép a CAD rendszer: a 3D modell speciális fájllá alakul, amely adatforrásként szolgál majd a maróegység számára;
  • a kapott reszelő segítségével a maróegységen a keretet egy speciális, cirkónium-oxidból készült munkadarabból állítják elő;
  • a végén a kapott keretet óvatosan beborítjuk kerámia masszával és kisütjük.

A fogászatban a CAD / CAM rendszerek lehetővé teszik cirkónium-dioxid koronák gyártását, amelyek számos előnnyel különböznek a fémtartalmú termékektől. Önmagukban ezek a termékek gyakorlatilag nem különböznek színükben a természetes fogaktól, mivel az árnyalat kiválasztása még a keret gyártása során is megtörténik. Továbbá a keretet gondosan bevonják egy speciális kerámia masszával, amelynek áttetsző és áttetsző szerkezete van, és meglehetősen széles színválasztékot tartalmaz a palettáján, amely lehetővé teszi a természetes fogakhoz hasonló koronák készítését.

Önmagában még a nemesfémekkel összehasonlítva is rendkívül biokompatibilis, és hipoallergén anyag, amit számos tudományos klinikai vizsgálat is megerősített. Valójában azonban a cirkónium-oxid vázon alapuló koronák messze nem az egyetlen olyan terméktípus, amelynek gyártásához CAD / CAM rendszereket használnak. Az ezeken a technológiákon alapuló CNC gép lehetővé teszi:

  • különféle hidak;
  • testre szabott műcsonkok.

A gyártási folyamat során a már említett cirkónium-dioxidon kívül sokféle anyag felhasználható, többek között műanyag, viasz, kobalt és titán, króm.

Milyen előnyökkel jár?

Ezek a technológiák az alábbi előnyökkel járnak:

  • a lehető legnagyobb gyártási pontosság kisebb eltérésekkel;
  • a gyártási folyamatok teljes automatizálása, amely szinte teljesen kiküszöböli a hibák valószínűségét;
  • különféle anyagok használatának képessége;
  • a termékek különböző helyeken történő modellezésére és gyártására vonatkozó eljárások végrehajtásának képessége;
  • korlátozza a folyamatban lévő folyamatok termelékenységét.

CAD gépészetben

A CAD rendszer (T-FLEX CAD és mások) meglehetősen széles körben elterjedt a gépészet területén, amely három szinten különbözik - alsó, középső és felső. Ez a felosztás a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveinek fordulóján jelent meg.

Az alsó szint a CAD / CAM / CAE rendszereket tartalmazza alacsony költségű, amelyek elsősorban a 2D grafikára koncentrálnak, vagyis elsősorban a rajzi munka automatizálását célozzák. Könnyű CAD-rendszerként személyi számítógépeket használtak, amelyek már akkoriban lényegesen rosszabbak voltak, mint a teljes értékű munkaállomások.

A legfelső szintű rendszereket, vagy más néven nehéz CAD-rendszereket azért fejlesztették ki, hogy mindenféle mainframe-en vagy munkaállomáson használhatók legyenek. Az ilyen rendszerek sokkal sokoldalúbbnak bizonyultak, ugyanakkor meglehetősen magas költségekkel jártak, elsősorban a felületi és szilárd modellezésre összpontosítva. A különféle rajzdokumentációk tervezése bennük gyakran speciális geometriai háromdimenziós modellek előzetes kidolgozásával történik. Ezt követően azok a rendszerek, amelyekben a 3D-s modellezési funkció kizárólag szilárd modellekre korlátozódott, azaz a nehéz és a könnyű között köztes helyet foglal el, megkapták a saját, átlagos szintet.

Mára a CAD fejlődése már oda vezetett, hogy a legtöbb középszintű rendszerben elkezdtek megjelenni a speciális felületmodellező eszközök, és a személyi számítógépekben használható funkciók is elfogadhatóvá váltak a modern felső szintű rendszerek számára. Emiatt még azok az elvek is megváltoztak, amelyek alapján korábban a közepes és nehéz rendszerek megkülönböztetését végezték. A magas szintű modern CAD-rendszereket ma CAE / CAD / CAM / PDM-nek nevezik, vagyis azokat, amelyek egyidejűleg tartalmaznak olyan képességeket, mint:

  • technológiai és mérnöki tervezés;
  • mérnöki elemzés;
  • projekt információ menedzsment;
  • speciális szoftvermodulok bővített készlete.

Velük ellentétben modern rendszerek a középszintet általában mainstreamnek, középkategóriásnak vagy egyszerűen sorosnak nevezik.

Azonos szintű rendszerek hívhatók funkcionalitás megközelítőleg egyenértékű, hiszen egy bizonyos szoftver- és módszertani komplexumban megjelenő új vívmányok a közeljövőben mások új verzióiba is beépülnek. A nagyvállalatok CAD-jében meglehetősen gyakori, hogy több rendszert kombinálnak egyszerre. különböző szinteken... Ennek gyakran az az oka, hogy a közép- és alsó szintű CAD rendszereken szinte minden tervezési eljárás elvégezhető, ráadásul a nehézkesek túl drágák. Emiatt a vállalkozások meglehetősen korlátozott számban vásárolnak licencet felső szintű programokra, és a modern ügyfélbázisok túlnyomó többségét az alsó és a középső szint terhére biztosítják.

Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy a CAD / CAE rendszereknek bizonyos problémái lehetnek az egymás közötti információcserével kapcsolatban, de ezeket a problémákat a CALS technológiákban elfogadott speciális formátumok és nyelvek segítségével oldják meg, bár a torzításmentes átvitelt biztosítják. A köztes egyesített nyelveken keresztüli geometriai adatoknak néhány bonyolultságot le kell küzdeniük.

Szerkezet

Mint minden más összetett rendszer, a CAD is több alrendszert tartalmaz, amelyek tervezési vagy karbantartási jellegűek lehetnek.

Az előbbiek közvetlenül részt vesznek a különféle tervezési munkák megvalósításában. Példaként említhetők alrendszerek mindenféle mechanikai objektum háromdimenziós geometriai modellezésére, áramkör-analízisre, tervdokumentáció készítésére vagy a PCB kapcsolatok nyomon követésére.

A szolgáltatási alrendszerek a tervezők normál teljesítményét hivatottak biztosítani, kombinációjukat a szakemberek gyakran CAD rendszerkörnyezetnek nevezik. Jellemző szolgáltatási alrendszerként gyakran alkalmazzák a tervezési adatkezelési bázisokat, a CASE szoftverek fejlesztésére és utólagos karbantartására szolgáló különféle alrendszereket, valamint a CAD-ben implementált technológiák felhasználói elsajátítását elősegítő képzési rendszereket.

A különböző szempontok szerinti strukturálás lehetővé tette a CAD-szoftverek típusainak megjelenését, amelyekből ma már csak hét van:

  • műszaki, amely magában foglalja a különböző;
  • matematikai, mindenféle matematikai módszer, algoritmus és modell kombinálása;
  • szoftver, ami számítógépes programok CAD;
  • információs, amely adatbázisokat, ezekhez az alapokhoz tartozó menedzsmentrendszereket, valamint sok más, a tervezési folyamatban felhasznált információt tartalmaz;
  • nyelvi, a számítógépek és a tervezők közötti kommunikációs nyelvek formájában kifejezve, a CAD hardver és a programozási nyelvek közötti adatcsere nyelvei;
  • módszeres, amely magában foglal mindenféle tervezési technológiát;
  • szervezeti, munkaköri leírások, létszámtáblázatok és egyéb dokumentációk formájában kivitelezve, amelyek segítségével a tervező vállalkozások munkájának szabályozása történik.

Érdemes megjegyezni, hogy a tervezési folyamatban felhasznált teljes információkészletet a szakemberek CAD információs alapnak nevezik. Az adatbázis egy rendezett információgyűjtemény, amely tükrözi az objektumok különféle jellemzőit és kapcsolatukat egy bizonyos adatbázisban. Az adatbázishoz való hozzáférés az adatok tanulmányozása, rögzítése és későbbi javítása céljából a DBMS-en, valamint a DBMS és DB halmazán keresztül történik. általában BND-nek, azaz adatbanknak hívják.

Osztályozás

A CAD/CAM tervezőrendszereket számos jellemző szerint osztályozzák, mint például az alkalmazás, a cél, a lépték (a feladatok teljes körű megoldása), valamint a mögöttes alrendszer jellege szerint.

Az alkalmazások tekintetében a legnépszerűbb és legreprezentatívabbak közül a következő CAD-csoportokat kell megkülönböztetni:

  • az általános gépészet területén használják (ezért szokták gépészetnek nevezni);
  • rádióelektronika területén használatos;
  • az építőiparban és az építészetben használják.

Ezen kívül van még elég nagyszámú szakosodott rendszereket vagy a felsorolt ​​csoportokba sorolt, vagy az osztályozás egy teljesen független ágát képviselik. Jó példa erre a nagy CAD integrált áramkörök, elektromos autók, repülőgépek és egy sor más.

A méretarányt tekintve az egyes szoftverek és módszertani komplexumok különböznek egymástól, ideértve a különféle mechanikai termékek szilárdságának ellenőrzésére szolgáló komplexumot a végeselemes módszer szerint vagy az elektronikus áramkörök ellenőrzésére szolgáló komplexumot, valamint az egyedi architektúrájú rendszereket, amelyek nemcsak szoftverből állnak, hanem hardver is.

Alap alrendszer

A következő típusú CAD-k léteznek:

  • A geometriai modellezés és a számítógépes grafika alrendszere alapján. Az ilyen CAD-rendszerek főként különféle alkalmazásokra összpontosítanak, amelyekben a tervezés a fő tervezési eljárás, vagyis a térbeli formák egyértelmű meghatározása, valamint az objektumok kölcsönös elhelyezkedése. Éppen ezért ebbe a csoportba sok a gépészet területéről származó, grafikus magokra épülő CAD rendszer tartozik. Manapság meglehetősen elterjedt az egységes grafikus magok használata.
  • DBMS alapján. Főleg azok az alkalmazások vezérlik őket, amelyekben viszonylag egyszerű matematikai számítások elvégzésével viszonylag nagy mennyiségű információ feldolgozása lehetséges. Gyakran megtalálhatók műszaki és gazdasági alkalmazásokban, például üzleti tervek tervezésében, ugyanakkor gyakran használják nagy objektumok, például automata rendszerek vezérlőpaneleinek tervezési folyamatában.

Emellett léteznek összetett CAD-rendszerek is, amelyek minden korábbi típusú alrendszert tartalmaznak. Tipikus példák az ilyen összetett rendszerekre szoftver, amelyet a modern gépészetben aktívan használnak, vagy CAD LSI. Ez utóbbi magában foglal egy DBMS-t és különféle alrendszereket a komponensek, funkcionális és logikai áramkörök tervezésére, kristálytopológiára, valamint a gyártott termékek alkalmasságának elemzésére szolgáló tesztekre. Az ilyen összetett programok normál kezelésének biztosítása érdekében szokásos speciális rendszerkörnyezetek használata.

CAD-programok (számítógéppel támogatott tervezés) - tervezési rendszerkomplexumok, amelyek segítségével automatizálják az ipari termékek gyártásának különböző szakaszaiban (tervezés, előgyártás) a feladatokat. Az orosz nyelvű rövidítésben - CAD (számítógépes tervezési rendszer).

Minden CAD-rendszert, függetlenül a terminológiától, úgy tervezték, hogy optimalizálja a vállalat mérnöki személyzetének munkáját. Helyesen, megfelelően alkalmazva növelik az egyes munkavállalói csoportok termelékenységét. Ez pedig a személyzet egészének általános teljesítményének növekedéséhez vezet.

A vállalatnál telepített CAD rendszerek a következő feladatok megoldását teszik lehetővé:

  • az egyes műveletek és folyamatok munkaintenzitásának csökkentése, ami a termékek fejlesztésére és gyártására fordított idő és költségek csökkentését jelenti;
  • csökkenti a projektek előkészítésére fordított időt - ezekkel a rendszerekkel a tervezés alapvetően más szintre kerül;
  • a termékek gyártási pontosságának növelése sebességveszteség nélkül (a gyártási hatékonyság még nő is);
  • csökkenti a mérnöki személyzet fenntartásához szükséges költségeket (ami csökkenti a késztermék költségét);
  • a tervezés minőségének javítása - a CAD programok új műszaki és gazdasági szakaszba hozzák azt;
  • csökkenti a minta modellezésének és tesztelésének költségeit.

CAD – komplett megoldások. Lehetnek szoftveresek, műszakiak és mások. A CAD segítségével automatizálják a vállalaton belüli tervezési és mérnöki dokumentumok elkészítését, egységesítik a tervezést, optimalizálják a vezetői döntéshozatal folyamatát (az információs támogatás kiterjesztésével), egyéb problémákat oldanak meg.

Sokoldalúság és ingyenes integráció az SAP megoldásokkal

Nagy hatékonyságuknak és termékrugalmasságuknak köszönhetően a rendszereket különféle területeken alkalmazzák – a fogászattól és az orvosi protézistől a gépészetig. Ma a CAD programok olyan szoftverek, amelyek szabadon integrálhatók az SAP rendszerekbe, bármely megoldásukkal kompatibilisek. Speciális buszok segítségével a CAD kombinálható PLM vagy CAM rendszerekkel (számítógéppel támogatott gyártás). Ez utóbbiak, amelyeket CNC gépekkel való együttműködésre terveztek, algoritmusokat készítenek a numerikus adatokhoz programvezérlés, lehetőséget nyitnak a minőségi komplex profilú termékek rövidebb időn belüli gyártására.

A CAD szoftvermegoldások is támogatják:

  • felső szintű rendszerek - CAD / CAM Unigraphics;
  • komplexek a középső szinten - Solid Edge;
  • alacsonyabb szintű rendszerek - AutoCAD és mások.

A programok integrálhatók a Pro / Engineer, a SolidWorks, a TeamCenter, az Inventor és más termékekkel. Könnyen megtanulhatóak, "felhasználóbarát" felülettel, széles funkcionalitással rendelkeznek (testreszabhatóak, hogy megfeleljenek a vevő egyéni igényeinek és az üzlet sajátosságainak). A CAD rendszerek támogatják a párhuzamos tervezési technológiákat. Ezekkel szabadon használhatod a változatoptimalizálás, a matematikai modellezés módszereit. További fontos plusz, hogy a termék ára rugalmas. Egy adott ügyfél számára kiválasztott funkcionalitás, igényei, feladatai, lehetőségei határozzák meg.

Az ASAP Consulting szolgáltatásokat kínál olyan optimalizált tervezési és gyártási megoldások fejlesztéséhez, amelyek fejlett automatizálási eszközöket használnak. CAM, CAD megoldásokat fogunk választani konkrét feladat, segítünk a termékek üzembe helyezésében a vállalkozásnál, tanácsot adunk minden felmerülő kérdésben.

A szerkesztőség oldaláról: Curt Moreno „Ingyenes CAD szoftver mobileszközökhöz” című cikkének rövidített fordítását adjuk közre. A szerző szabadúszó íróként, professzionális AutoCAD-specialistaként pozicionálja magát, aki 1990 óta dolgozik ezzel a rendszerrel, valamint rendszeres előadóként és tanárként az Autodesk Egyetemen.

Egy meglehetősen hosszú bevezetőben Kurt Moreno emlékeztet a robbanásszerű terjedésére mobil eszközökés idéz egy mérvadó előrejelzést: idén az ilyen eszközök száma meghaladja a Föld lakosságát. A szerző ezután kifejti, hogy a mobilitás térhódítása nem kerülte meg a CAD-ipart, és példákat mutat be a már megfigyelt alkalmazásokra.

Továbbá egyértelművé teszi, hogy a mobilrendszereket meg kell különböztetni a hagyományos laptop operációs rendszereken futó teljes körű CAD-rendszerektől. Kurt Moreno beszámol arról, hogy a összehasonlító áttekintés csak azok a CAD alkalmazások tekinthetők, amelyek:

  • szabadok,
  • főleg CAD fájlok megtekintésére és szerkesztésére használják,
  • Androidra és/vagy iOS-re írva,
  • letölthető hivatalos oldalakról, például az Apple-ről Alkalmazásbolt vagy A Google Play Bolt
  • ujjal is kezelhető az érintőképernyős felület segítségével
  • mobilon keresztül dolgozni telefonhálózatok vagy Wi-Fi.
A szerző egy sor egészen nyilvánvaló körülményt és javaslatot közöl, amelyeket érdemes figyelembe venni a mobil CAD-alkalmazás kiválasztásakor, valamint felhívja az olvasó figyelmét a mobil CAD rendszerek használatának explicit és implicit problémáira. Ezek az aggályok a következők: a felhőalapú tárhely használatának kockázata, amely (tárolás) elkerülhetetlen mobil rendszerek, kis képernyőméret és közvetett költségek, például a nem ingyenes mobilkommunikációhoz kapcsolódóan.

Végül Kurt Moreno beszámol arról, hogy hét rendszert választott ki a Google-on áttekintésre. A Play Áruházés az Apple App Store, amelyek jellemzői meglehetősen teljes készlettel rendelkeznek, és jól ismert cégek hozták létre. A kiválasztott rendszerek tesztelésekor a szerzőt az alábbi kritériumok vezérelték, négy kategóriába csoportosítva (az alábbi táblázat oszlopai).

1. Interfész. Mennyire természetes és felhasználóbarát a felhasználói felület?

2. Eszközkészlet. Biztosított-e teljes készlet nézők és szerkesztőeszközök (ha a szerkesztési lehetőség biztosított ezt a mellékletet)? Az alkalmazás csak általánosan elfogadott alapszolgáltatásokat nyújt, vagy vannak más kiegészítő szolgáltatások?

3. Csapatmunka lehetőségei. Biztosít-e az alkalmazás mechanizmusokat az egyszerű fájlmegosztáshoz és/vagy szinkron/aszinkron együttműködési lehetőségekhez? Mennyire egyszerű a rajzok importálása és exportálása?

4. A munka egyszerűsége. Az alkalmazást úgy tervezték, hogy könnyen használható legyen kezdők és veteránok számára is? Lehetővé teszi-e ésszerűen magas felhasználói termelékenység elérését?

Meg kell jegyezni, hogy a fájlformátumok szélességét nem becsülték meg, mivel sok rendszert speciális CAD-felhasználók számára fejlesztettek ki.

AutoCAD 360 v2.2 (Android)

Mobil szerkesztő. A szint.
Előnyök: szabványos DWG fájlokkal működik, PDF és DWG fájlokat generál és postáz, kiváló érintőfelületet biztosít, online tárhelyet is tartalmaz.
Hátrányok: Legfeljebb 10 MB méretű fájlokat tesz lehetővé, ceruzával kevésbé vezérelhető, mint ujjakkal.
Ár: Ingyenes
Autodesk, www.autodesk.com

Az AutoCAD 360 Android és iOS rendszerre is elérhető. A rendszer telepítése, fájlok betöltése innen asztali számítógépés új fájlok létrehozása (a Pro és Pro Plus verziókban rendkívül egyszerű). Bár AutoCAD interfész A 360 nem nagyon hasonlít az AutoCAD asztali verzióinak felületére, nagyon intuitív és könnyen megtanulható. Az alkalmazás zökkenőmentesen futott, és gyorsan reagált az ujjvezérlésre.

Az AutoCAD 360 lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle fájlformátumokat nyissanak meg, és használják az alapvető CAD-funkciókat, amelyek az alsó eszköztárban érhetők el.

AutoCAD 360 Annotation Toolbar

Az ingyenes AutoCAD 360 egy jól kifejlesztett mobil CAD-alkalmazás, amely lehetővé teszi számos fájltípus megnyitását és megtekintését, beleértve a DWG, DXF, PDF és JPG fájlokat, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk. Vannak modellelemző eszközök is, mint például távolság- és területszámítás, koordináta-támogatás, alapvető rétegfunkciók. A felhasználók módosíthatják az egységtípusokat, elmenthetik PDF vagy DWF formátumban, majd automatikusan elküldhetik az eredményt a kollégáknak email. Ingyenes verzió támogatja a PDF és DWF fájlokat, de a fájl mérete 10 MB-ra korlátozódik. A felhasználók megtekinthetik és szerkeszthetik a mellékelt 5 GB-os fájltárolóban található fájlokat.

Az AutoCAD 360 Pro és a Pro Plus az AutoCAD 360 funkcionalitásának kiterjesztései, hozzáadott rajzolási lehetőségekkel, modellelemző eszközökkel, rétegkezelési és DWG formátumú mentési eszközökkel. A felhasználók hozzáférhetnek a blokkkönyvtárhoz, az objektumtulajdonságokhoz és egyéb funkciókhoz. A felhőalapú fájltárhely 25 GB-ra és 100 GB-ra nőtt, ill maximális méretek 30, illetve 40 MB méretű fájlok. Ár a Pro verzió havi 4,99 dollár vagy évi 49,99 dollár, míg a Pro Plus évi 99,99 dollárba kerül.

Navigator Mobile v4.00.01 (iOS)

Mobil CAD-nézegető. Szint: A-

Előnyök: megbízható eszköz az építési adatokkal való munkavégzéshez, az építési projektek virtuális megjelenítése.
Hátrányok: Csak iOS-re van implementálva, nincsenek megjegyzések vagy megjegyzések funkciói;
Ár: Ingyenes
Bentley Systems, www.bentley.com

Valószínűleg a Bentley Navigator Mobile az, amire az építészeti és építőipari szakembereknek szüksége van. Ez a program több, mint egy egyszerű CAD-nézegető, hanem egy hatékony eszköz az építési információkat tartalmazó terepmunkához.

A Navigator Mobile objektumtulajdonságok ablaka számos asztali alkalmazással versenyezhet

Az objektum adatkezelési funkcionalitás a mobilmegoldásokban látott legrobusztusabb módon készült, és könnyen felveszi a versenyt számos asztali alkalmazással. A modellnézetek elérése, módosítása és létrehozása intuitív. A 3D nézetben történő navigáció könnyen kezelhető, és gyorsan reagál a szabványos többérintéses bevitelre.

Bár a Navigator Mobile nem támogatja a DWG vagy DGN fájlokat, úgynevezett i-modelleket használ, amelyek bármilyen AEC alkalmazásból tartalmazhatnak információkat. A felhasználók az i-modellt a http://www.Bentley.com/iWare webhelyről vagy bármely Bentley termékről letölthető ingyenes bővítmények segítségével teszik közzé, és a ProjectWise Explorer Mobile vagy a Field Supervisor segítségével érhetők el.

CadFaster Collaborate v2.0.3 (iOS)

Mobil CAD Viewer és Collaboration Tool
Szint: B
Előnyök: Kombinált modellnézegető és együttműködési eszköz; a képernyők valós idejű megosztásának lehetősége.
Hátrányok: Drága asztali bővítményeket igényel, nem támogatja a szabványos formátumokat, csak iOS-re való megvalósítás.
Ár: Ingyenes plusz az asztali bővítmények költsége.
CadFaster, www.cadfaster.com

A CadFaster Collaborate egy mobil CAD megjelenítő, amelyet a 3D AEC és MCAD piacokra terveztek, de általában véve különösen jó együttműködési eszköz. A felhasználók megtekinthetik és kommentálhatják a BIM-modelleket, beleértve a képernyőjük online megosztását is. És mindezt CAD nélkül PC-n vagy iPaden. A CadFaster ehhez egy asztali CAD-bővítményt használ, amely EXE fájlokat vagy iPad-kompatibilis fájlokat exportál.

Balra: A CadFaster fájlkönyvtár felület lehetővé teszi az aktuális rajz gyors megtalálását.
Jobbra: A CadFaster nagyszerű lehetőségeket kínál a valós idejű együttműködéshez.

A CadFaster egyik hátránya a magas ára. Míg a CadFaster for mobile ingyenes, az asztali beépülő modulok licencei 189 és 389 dollár között mozognak éves előfizetésenként. Egy másik probléma a fájlok EXE formátuma, mivel sok informatikai osztály potenciálisan veszélyesnek tartja azokat.

A CadFastert azonban hamarosan fel kell váltania a MyCadbox 2.0-ra, amely valószínűleg kiküszöböli a feltárt hátrányokat.

cadTouch v5.0.0 (Android)

Mobil CAD szerkesztő
Szint: A-
Előnyök: eszközök széles választéka, DWG, blokkok, raszteres mód támogatás.
Hátrányok: csak a DWG / DXF támogatott; A 3D még béta állapotban van, nincs hozzáférés a kamerához.
Ár: Ingyenes
cadTouch szoftver, www.cadtouch.com

A CadTouch egy ingyenes mobil CAD-szerkesztő, amely sokat kínál a haladó CAD-felhasználóknak. Androidra és iOS-re érhető el.

A cadTouch eszköztárak használata nagyon egyszerű.

A cadTouch ingyenes verziója több mint 20 blokkot tartalmaz a könyvtárában.

A rajzok megtekintése nagyon intuitív, támogatja a többérintéses interfészt. Az ingyenes verzió támogatja a szabványos DWG és DXF formátumokat, valamint a PDF és JPG formátumokat.

A CadTouch Pro (19,99 USD) funkcionalitásában és megjelenésében az ingyenes verzióhoz hasonlít. Ugyanakkor feloldja az exportálási funkciókat, amelyek közé tartozik a DWG, DXF, PDF és PNG formátumok.

TurboViewer v1.5.0 (Android)

Mobil CAD Viewer
Szint: B-
Előnyök: Megnyitja a natív DWG / DXF fájlokat, könnyen testreszabható nézetmódokat.
Hátrányok: Nem intuitív vezérlők; A 3D forgatás nehézkes.
Ár: Ingyenes
IMSI / Design, www.imsidesign.com

Az iOS-verzió rendelkezik annotációs funkcióval, de a cikkben elemzett TurboViewer Android-verziója nem. (Várhatóan 2014. augusztus végén lesznek elérhetők.) Az alkalmazás eléggé reagált a kérésekre, és meglehetősen könnyű volt konfigurálni a 2D és 3D nézeteket.

TurboViewer 2D

TurboViewer 3D módban

A TurboViewer lehetővé teszi a különféle fájltípusok megtekintését, és tartalmazza a DWG / DXF támogatást. A TurboViewer Pro verzió (19,99 USD) olyan nézőket ad hozzá, mint a röntgen átlátszósági szintekkel, egyéni perspektivikus nézet és anyagok. A rétegek kezelésére szolgáló eszközöket is támogatja.

eDrawings Viewer v2.0.1 (Android)

Mobil CAD Viewer
Szint: A-
Előnyök: 2D és 3D fájlformátumok széles skáláját nyitja meg.
Hátrányok: Nincsenek jelölőeszközök az ingyenes verzióban; a vizuális stílus ellenőrzésének hiánya.
Ár: Ingyenes
Dassault Systèmes SolidWorks, www.solidworks.com

A mechanikus CAD szakemberek aligha találnak jobbat, mint a SolidWorks eDrawings Viewer. A mérnöki ipar mobilnézegetői kategóriájában az eDrawings Viewer remekül néz ki.

Az alkalmazás könnyen és egyszerűen telepíthető, érzékeny mind a fájl megnyitására, mind az érintésvezérlésre, támogatja a SolidWorks fájlokat és a natív DXF és DWG formátumokat. A rendszer jól teljesített, de nem ritkán tönkrement az iPad 2-n végzett tesztelés során.

Kimeneti és társszerkesztési lehetőségek az eDrawings Viewerben

Az eDrawings Viewer egy összeállítás robbantott nézetét nyújtja

Az alkalmazás ingyenes és professzionális verzióként érhető el Android és iOS rendszerre. Az ingyenes verzió a mechanikus összeállítások többkomponensű megtekintését biztosítja, kiváló eDrawing rendereléssel, animációval és összeszerelés robbanásszerű funkcióval.

A Pro verzió 7,99 dollárért vásárolható meg, ami lehetővé teszi a dinamikus szakaszokat.

ZWCAD Touch v1.3.0 (Android)

Mobil CAD szerkesztő
Szint: B
Előnyök: egy nagyon komplett eszközkészlet, nagyon hasonlít egy asztali CAD rendszerhez, lehetőség van megjegyzések hangosítására.
Hátrányok: korlátozott számú támogatott formátum, nincs funkcionalitás az objektum tulajdonságainak meghatározására
Ár: Ingyenes
ZWSOFT, www.zwsoft.com

Az asztali CAD felhasználók számára nehéz lehet a hagyományosról való átállás felhasználói felület modernebb érintőfelületekre. Szerencséjükre ott van a ZWSOFT ZWCAD Touch-ja, amely minden bizonnyal sok felhasználót "asztali" élményben részesít. Ez a mobil CAD-szerkesztő meglehetősen funkcionális, és elérhető Android és iOS rendszeren.

A ZWCAD Touch számos más asztali CAD-programban elérhető eszközt kínál.

A ZWCAD Touch 2D interfész jól ismert jelölési képességeket kínál.

A ZWCAD Touch meglehetősen gyorsan reagál a többérintéses bevitelre nagyításhoz vagy forgatáshoz. A modell mentésének lehetősége a DWG formátumra korlátozódik.

A fő különbség a ZWCAD Touch között az, hogy képes menteni és lejátszani a rajzokhoz csatolt hangjegyzeteket, amely funkcióra egyértelműen szükség lesz azoknak, akik elfoglalt kezekkel dolgoznak a területen.

Az ebben az anyagban bemutatott táblázat a késztermékek gyártóinak megrendelt listája szoftveres megoldások a rendszertervezés, fejlesztés és ipari tervezés területén.

Sajátosságok

Az automatizálási rendszerek mérnöki számításokhoz és CAE-elemzésekhez való használata mellett a megadott időáltalában számítógépes tervezési (CAD) rendszereket használnak. A CAD-rendszerekből származó információk a CAM-ba (számítógéppel támogatott gyártás) jutnak el. Meg kell jegyezni, hogy az angol „CAD” kifejezés az ipari rendszerekkel kapcsolatban szűkebb értelmezésű, mint az orosz „CAD”, mivel a „CAD” fogalmába beletartoznak a CAD, CAM és CAE. Az összes információs technológia közül a tervezési automatizálás különleges helyet foglal el. Mindenekelőtt a tervezés automatizálása szintetikus tudományág, mivel magában foglalja a különféle moderneket információs technológia... Így például a CAD technikai támogatása a számítógépes hálózatok és a távközlési technológiák működtetésére épül, és a CAD is gyakorolja a személyi számítógépekés munkaállomások. A CAD matematikai támogatásáról szólva meg kell jegyezni az alkalmazott módszerek sokféleségét: számítási matematika, matematikai programozás, statisztika, diszkrét matematika, mesterséges intelligencia... A CAD szoftverrendszerek összehasonlíthatók a legbonyolultabb modernekkel szoftverrendszerek, amelyek olyan operációs rendszereken alapulnak, mint a Windows, Unix és olyan programozási nyelvek, mint a C ++ és a Java, valamint a modern CASE technológiák. Szinte minden fejlesztőmérnöknek ismernie kell a tervezési automatizálás alapjait, és tudnia kell CAD-eszközökkel dolgozni. Mivel minden tervezői részleg, iroda és tervezőiroda fel van szerelve számítógéppel, a tervező munkája olyan eszközzel, mint a hagyományos rajztábla, vagy a csúszkaszabályozással végzett számítások, irrelevánssá vált. Következésképpen azok a vállalkozások, amelyek CAD nélkül dolgoznak, vagy csak kis mértékben használják azt, versenyképtelenné válnak, mivel sokkal több időt és pénzt fordítanak a tervezésre.

CAD típusok

  • CAD szoftver (MO) - ez a típus matematikai módszerek, modellek és algoritmusok kombinációját jelenti a tervezés végrehajtása érdekében)
  • A CAD (LO) nyelvi támogatása - ez a támogatás a tervezők és a számítógépek közötti kommunikációs nyelvek, az adatcsere nyelvek és a CAD technikai eszközök közötti programozási nyelvek kifejezése;
  • CAD műszaki támogatás (TO) - ide tartoznak a perifériás eszközök, számítógépek, kommunikációs vonalak, adatfeldolgozás és -kimenet stb.;
  • CAD információs támogatás (IO) - adatbázisokból (DB), adatbázis-kezelő rendszerekből (DBMS) és egyéb, a tervezésben használt adatokból áll;
  • A CAD szoftver (SW) mindenekelőtt CAD számítógépes programok;
  • Módszertani támogatás (MetO) - különféle tervezési technikákat foglal magában;
  • Szervezeti támogatás (OO) – személyzeti táblázatok képviselik, munkaköri leírásokés egyéb dokumentumok, amelyek meghatározzák a projektcég munkáját.

CAD szerkezet

A komplex rendszerek egyikeként a CAD két alrendszerből áll: tervezésből és karbantartásból. A tervezési eljárásokat tervezési alrendszerek végzik. A mechanikai objektumok geometriai háromdimenziós modellezésére szolgáló alrendszerek az alrendszerek tervezésének kiváló példái. A szolgáltatási alrendszerek segítségével a tervezési alrendszerek működése valósul meg, ezek egységét rendszerkörnyezetnek vagy CAD shellnek szokás nevezni. Tipikus szolgáltatási alrendszernek a tervezési folyamatmenedzsmentet (DesPM - Design Process Management), a tervezési adatkezelést (PDM - Product Data Management) tekintjük. Párbeszéd alrendszer (DP); DBMS; műszeres alrendszer; monitor - az összes alrendszer interakcióját és végrehajtásának ellenőrzését biztosító - ezek a szoftver szolgáltatási alrendszerei. A szoftver párbeszéd alrendszere lehetővé teszi a CAD felhasználó interaktív interakcióját a szoftver vezérlési és tervezési alrendszereivel, valamint a kiinduló adatok előkészítését, javítását, a kötegelt üzemmódban működő tervezési alrendszerek eredményeinek megismerését.

A CAD szoftver felépítését a következő tényezők határozzák meg:

  • szoftver segítségével készített leírások szempontjai, szintje, tervezett tárgyak és tantárgyi terület;
  • a konkrét projektműveletek és eljárások automatizálási foka;
  • szoftverfejlesztéshez biztosított erőforrások;
  • építészet és kompozíció technikai eszközökkel, üzemmód.

CAD osztályozás

A CAD osztályozása a következő elvek szerint történik: az alapul szolgáló alrendszer célja, alkalmazása, mértéke és jellege. Rendeltetésük szerint megkülönböztetünk CAD rendszereket vagy CAD alrendszereket, amelyek a tervezés különböző aspektusait biztosítják. Így a CAE / CAD / CAM rendszerek az MCAD részeként jelennek meg:

  • CAD-F vagy CAE (Computer Aided Engineering) rendszerek. Ez a funkcionális tervezés CAD-jára vonatkozik.
  • CAD-K - CAD-rendszerek tervezése általános gépészethez, leggyakrabban egyszerűen CAD-rendszereknek nevezik;
  • CAD-T - technológiai CAD rendszerek általános gépészethez - ASTPP (automatizált rendszerek a gyártás technológiai előkészítéséhez) vagy CAM rendszerek (Computer Aided Manufacturing).

Alkalmazások szerint a legfontosabb és legszélesebb körben használt CAD csoportok a következők:

  • A mechanikus CAD vagy MCAD (Mechanical CAD) rendszerek az általános gépipari iparban való alkalmazásokhoz használható CAD rendszerek.
  • ECAD (Electronic CAD) vagy EDA (Electronic Design Automation) rendszerek - CAD rádióelektronikához.
  • CAD építészethez és kivitelezéshez.

Emellett számos speciálisabb CAD-rendszer létezik, amelyek vagy bizonyos csoportokba vannak osztva, vagy pedig az osztályozás önálló ágaként. Ezek olyan rendszerek, mint: BIS -SAPR (nagy integrált áramkörök); Repülőgépek CAD-ja és elektromos gépek CAD-je. A független szoftver-módszeres komplexumok (PMK) CAD meghatározása skála szerint történik:

  • Komplex mechanikai termékek szilárdságának elemzésére a végeselem módszerrel (FEM)
  • Elektronikus áramkör-elemző komplexum;
  • PMK rendszerek;
  • Egyedi szoftver- és hardverarchitektúrával rendelkező rendszerek.

Osztályozás az alap alrendszer jellege szerint

  • CAD-rendszerek, amelyek olyan alkalmazásokat céloznak meg, ahol fő eljárás tervezés a tervezés, vagyis a térbeli formák és az objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása. Ez egy számítógépes grafikán és matematikai modellezésen alapuló CAD rendszer. A rendszerek ebbe a csoportjába tartozik a legtöbb grafikus CAD kernel a gépészet területén.
  • A CAD rendszerek olyan alkalmazásokra összpontosítottak, amelyekben nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel meglehetősen egyszerű matematikai számításokkal. Ez egy DBMS alapú CAD rendszer. A CAD-adatok főként műszaki és gazdasági alkalmazásokban találhatók meg, például üzleti tervek tervezése során, olyan objektumok, mint az automatizálási rendszerek vezérlőpaneljei.
  • Összetett (integrált) CAD rendszerek, amelyek egy sor korábbi alrendszert tartalmaznak. Az összetett CAD-rendszerek tipikus példái a gépészeti CAE/CAD/CAM-rendszerek vagy a CAD LSI-rendszerek. Így a DBMS és az alrendszerek a komponensek tervezésére, alapvető, logikai és funkcionális diagramok, kristály topológia, tesztek a termékek alkalmasságának ellenőrzésére is része CAD BIS. Az ilyen összetett rendszerek kezelésére speciális rendszerkörnyezeteket használnak.
  • CAD alapján egy bizonyos pályázati csomag... Valójában ezek szabadon felhasználható szoftver- és módszertani komplexumok, mint például a gyártási folyamatok szimulálására szolgáló komplexumok, az automatikus vezérlőrendszerek szintézisére és elemzésére szolgáló komplexumok, a végeselem-módszerrel végzett szilárdság kiszámítására szolgáló komplexumok stb. , A CAD adatok CAE rendszerekre vonatkoznak. Például a VHDL nyelven alapuló logikai tervező programok, matematikai csomagok, mint például a MathCAD.

CAD fejlesztés

A CAD fejlesztés egyik kulcstémája a „felhőalapú” számítástechnika: távoli munkavégzés az adatokkal távoli szerverek, val vel különféle eszközök Internet hozzáféréssel. Mára a felhők igen jelentős előrelépést tettek a könnyű alkalmazások és szolgáltatások szegmensében – főként a fogyasztói szektorban. Két lehetséges integrációs lehetőség van. Az első esetben a mérnöki szolgáltatások teljes infrastruktúrája átkerül a felhőbe, és ennek megfelelően a munkahelyen telepített mérnöki szoftverek iránti igény teljesen megszűnik. A második esetben a tervezőnek még van grafikus munkaállomás telepített CAD-vel, de ugyanakkor hozzáférést kap tőle különféle felhőszolgáltatások, melynek köszönhetően igen jelentős erőforrást igénylő problémák megoldására is lehetőség nyílik (például szilárdsági elemzés elvégzésére). Felhőalapú interakciót kétféleképpen lehet végrehajtani: nyilvánosan, amikor a szolgáltatónál található kiszolgálóhoz való hozzáférés az interneten keresztül nyitott, és privát módon, amikor a szerver a vállalatban található, és a hívások zárt hálózaton keresztül történnek. helyi hálózat... Oroszországban a felhők fejlesztését a CAD területén korlátozza a túlzott titoktartás szükségessége számos projektben. Ezért a legvalószínűbb, hogy a közeljövőben a privát felhők lesznek a piac fő mozgatórugói. A felhők nemcsak az új technológiákról szólnak, hanem az új üzleti modellekkel való kísérletezés lehetőségéről is.

A következő fő trend az alternatív operációs rendszerek. Öt évvel ezelőtt, amikor a Microsoft Windows alternatívájáról beszéltek, az általában a Linux volt. Ez a téma ma is aktuális: a hazai nemzeti szoftverplatform nagy valószínűséggel Linux kernelre épül majd; egyre nagyobb az érdeklődés ezen operációs rendszer iránt az oktatás területén és a kormányzati szerveknél (vannak példák a sikeres átállásra). Most azonban már jelentős potenciálról beszélhetünk operációs rendszer Google Chrome OS. És itt az említett trend összeolvad a felhőtrenddel - a Google OS, mint tudod, nem jelenti az alkalmazások helyi számítógépre történő telepítését.

Ennek az operációs rendszernek a népszerűsítésében fontos szerepet játszik a PC-k piaci részesedésének csökkenésére irányuló tendencia. Nyilvánvaló, hogy ha a nehézkes és bonyolult számítástechnika nagy részét a felhőkbe helyezi át, akkor csökken a hardverigény, és bármilyen eszközön dolgozhat. Például táblagépeken. Ennek eredményeként a CAD-fejlesztőknek vagy platformfüggetlen megoldásokat kell fejleszteniük (felhőverzió), vagy többplatformossá kell tenniük azokat.

A következő téma a hardver. Itt is mindent a piac elégedetlensége határoz meg a monopolista döntésével - az Intel klasszikus architektúrája (fejlődési üteme). Ebben a tekintetben egyértelmű tendencia mutatkozik az ARM architektúra fejlődése felé. Ma már több gyártó is támogatja, köztük az egyik legaktívabb az Nvidia (Nvidia). Eddig ezt az architektúrát csak mobileszközökben használják aktívan, de a közeljövőben láthatóan átkerül a helyhez kötött számítógépekre. Ezt közvetve bizonyítja, hogy a leendő Microsoft Windows 8 operációs rendszer az ARM architektúrán is képes lesz dolgozni (első alkalommal nem csak Intelen).

A második trend a számítások jelentős részének átvitele központi feldolgozó egység a grafikus maghoz. Ez a téma inkább a párhuzamos számítástechnika területéhez kapcsolódik.

Egy másik trend a mobilpiac növekedése. Tavaly a legnagyobb sebességet az iPad kapta. Eleinte azonban úgy tűnt, hogy ez az eszköz tisztán fogyasztói, és a vállalati szektorban nem lenne alkalmazható. Kiderült azonban, hogy nagyon sok probléma megoldására alkalmas.

A CAD-szektorban ma sok alkalmazott mobil – úton, távoli építkezéseken, országszerte mozog, otthonról dolgozik. (Mindehhez egy praktikus mobileszköz szükséges.)

Így vagy úgy, külföldön, hogy hamarosan minden mérnöki szolgálat dolgozójának lesz tabletje, ma már kész tényként beszélnek róla. Már megjelentek a fejlesztők számára vonzó mobilplatformok IOS Appleés Android Google, valamint jelentős számú CAD-alkalmazás ezekhez.

Most nagyon nehéz megmondani, hogy tíz év múlva elhagyja-e a billentyűzet és az egér arzenálunkat. De tény, hogy a többérintéses (ujj-orientált) felületek egyértelműen egyre népszerűbbek. A mobileszközökben szinte szabványossá váltak. Ma már teljesen egyértelmű, hogy ez a felület több mint alkalmas információfogyasztásra. Hogy az elkészítéséhez, a CAD-del való munkához ugyanolyan jó-e, azt még nehéz megmondani. Még mindig hiányzik a technológiai alap az ilyen interfészekre való masszív átálláshoz. Egyszerűen nincs ma a piacon elég nagy multi-touch panel a CAD-hez szükséges felbontással.

A CAD piac nagyon konzervatív. Még az egyik ilyen rendszer cseréje egy másikkal egy projekten belül meglehetősen nehéz feladat. Mit mondhatunk a CAD paradigmájának, interfészeinek, generációinak komoly változásáról? Ezért ez a piac egyértelműen nem tartozik a vezetők közé a technológiai versenyben – van fejlődés, de nyilvánvalóan nem olyan gyorsan, mint szeretnénk. A következő évtizedben azonban az internet, az új technológiák és a mobileszközök korszakában felnőtt mérnökök megérkeznek a vállalkozásokhoz, és így vagy úgy, aktívan hozzák a piacra kultúrájuk elemeit.

CAD az építkezésben

Az üzleti digitalizáció minden iparágát érintette. Az elmúlt évtizedben fellendültek az ipari létesítmények tervezésére, tervezésére és kivitelezésére vonatkozó megoldások. A szovjet rajztábláktól a tervezők a 3D modellezéshez érkeztek. Alexey Lebedev, az AVEVA vezérigazgatója segített kitalálni, mit jelent a digitalizáció ennek a szegmensnek, hogyan lehet segíteni a csapatnak az egységes térben végzett munkáját, és miért nem sikerült még végleg megszabadulni a papírhordozóktól.



Tetszett a cikk? Oszd meg