+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Интеграция электронных геометрографических и текстовых данных об изделии на этапе подготовки производства

  • Автор:

    Локшин, Сергей Маркович

  • Шифр специальности:

    05.01.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Нижний Новгород

  • Количество страниц:

    121 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Глава 1. CALS - технологии. Обеспечение актуальности информации об изделии на всем его жизненном цикле. Требования международных стандартов к содержанию и организации электронных данных об изделии
1.1 CALS - технологии
1.2 Стандарты STEP ISO 10303
1.2.1 Структура стандарта STEP
1.2.2 Обеспечение совместимости прикладных систем со STEP
1.3 Соотношение стандартов ЕСКД, ЕСТД и ЕСТПП со стандартами STEP и CALS
1.4 Выводы по главе
3. Глава 2. Информационная модель изделия машиностроения
2.1. Спецификации, ведомости
2.2 З-d модели деталей и сборочных единиц
2.3 2-d рабочие чертежи деталей и др. графических документов
2.4 Программы и процессы обработки деталей на станках
с ЧПУ
2.5. Комплекс технологических данных и документов на
детали, сборочные единицы и на все изделие
2.6. Документы системы управления производством
2.7 Выводы по главе
4. Глава 3. Задачи автоматизированного проектирования спецификациий и управления составами изделий
3.1 Системы автоматизированного проектирования спецификаций
3.1.1 Структура данных спецификаций
3.1.2 Ведение ограничительных перечней покупных изделий и материалов, применяемых при проектировании изделий данного класса
3.1.3 Организация процесса проектирования спецификаций изделия средней и высокой сложности
3.2 Проблемы управления исполнениями
3.3 Состав изделий и архив спецификаций
3.4 Формирование документов и контроль за изменениями
3.5 Выводы по главе
5. Глава 4. Интеграция электронных данных об изделии на базе
систем технического документооборота и управления проектами
4.1 Организация электронных архивов документации.
Взаимодействие электронных и «бумажных» архивов
4.2 “Полное электронное определение изделия” и бумажные документы
4.3 Технический документооборот как организационная среда интеграции подготовки производства
4.4 Особенности технического документооборота конструкторских и технологических служб в условиях производства, работающего по заказам
4.4.1 Анализ работы конструкторского отдела
4.4.2 Анализ работы технологических бюро
4.4.3 Требования к системе электронного технического документооборота
4.4.4 Этапы внедрения системы электронного технического документооборота
4.5 Управление проектами и организация взаимодействия между подразделениями подготовки производства в условиях
электронного и «гибридного» документооборота
4.6. Выводы по главе
6. Глава 5. Система «ОПУС» проектирования спецификаций и
ведения состава изделий машиностроения. Особенности реализации
для единичного и массового производства
5.1 Общее описание системы
5.2 Структура данных архива системы
5.3 Структура данных ограничительных перечней покупных изделий и материалов и другой нормативной информации
5.4 Структура данных рабочей области (РО) проектирования, редактирования и печати документов
5.5 Организация процесса проектирования в условиях
крупного предприятия
5.6 Описание работы системы
5.6.1. Формирование (проектирование и редактирование) спецификации
5.6.2. Просмотр архива
5.6.3. Формирование и редактирование основной
надписи спецификации
5.6.4. Формирование разделов спецификации
5.6.5.Сортировка разделов спецификации. Запись спецификации из рабочей области в архив
5.6.6 Подсистема формирования, просмотра и печати документов
5.6.7 Создание и редактирование базы данных ограничительных перечней стандартных и
унифицированный изделий

5.6.8 Настройка системы на принятую у заказчика структуру обозначений конструкторской документации
и метод присвоения позиций
5.6.9 Работа с архивом спецификаций
5.7 Система управления электронным архивом документов
5.8. Выводы по главе
7. Заключение
8. Список литературы

вершины можно соединить цепью. Связный граф без циклов называется
деревом.
Матрица инцидентности неориентированного графа строится следующим образом. Пусть задан неориентированный граф с вершинами гъ гпи ребрами т.. Поставим в соответствие каждому ребру
1| вектор-столбец с п-координатами, при этом каждая координата вектора соответствует вершине графа с тем же номером. Обозначим этот вектор через ЬО) Если ребро 1] соединяет вершину гк с вершиной гг, то координата вектора ьФ с номером к равна 1, а с номером г равна —-1 либо, наоборот, координата к вектора ьФ равна —1, а координата г равна 1. Матрицей инцидентности нашего графа будет являться матрица, столбцами которой служат векторы ьО), , т.. Эту матрицу мы будем обозначать буквой А.
В дальнейшем если ребро 1; соединяет вершины гк , гг , то вектор ЬШ будем
обозначать через Ь(г). Рассмотрим теперь деревья, т. е. связные неориентированные графы без циклов.
Пусть дано дерево с п вершинами. Поскольку в дереве отсутствуют циклы, то любая цепь проходит не более чем через п вершин. Всего различных цепей в дереве будет конечное число. Возьмем цепь наибольшей длины, т. е. цепь, содержащую наибольшее количество ребер.
Пусть эта цепь начинается в вершине и заканчивается в вершине гг.
Если бы из вершины ж|г исходило более одного ребра, то цепь можно было
бы продолжить. Но мы взяли цепь наибольшей длины, поэтому из вершины исходит единственное ребро. Такие вершины мы будем называть висячими.
Рассмотрим теперь ориентированный граф с вершинами гъ га и
дугами ш. Построим для всех дуг векторы ЬФ, т.
Матрицей инцидентности ориентированного графа будем называть матрицу А размера п*ш, столбцами которой являются векторы ЬФ, ]=1,—, т. Аналогично неориентированному графу, связный ориентированный граф без контуров называется ориентированным деревом.
Граф состава изделия обладает следующими свойствами:
•В качестве вершин графа Ъь рассматриваются компоненты
изделия: Сборочные единицы, Комплекты, Комплексы, Детали,
Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
• существует единственная вершина графа г-р из которой дуги только выходят, т. е. не существует дуг вида (г;, г-|). Эта вершина соответствует головной сборке всего изделия и в дальнейшем будет называться головной или корневой. Следовательно, граф состава изделия является ориентированным деревом с одной корневой вершиной. Для такого графа существует следующая зависимость между количеством вершин т и

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.377, запросов: 967