Интегрированные системы проектирования и управления. Федотов А.В. - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

12
ственного подразделения (ГПМ, ГПС) на изготовление требуемой продук-
ции. Функционирование производственного подразделения под управле-
нием АСУ ТП с установленным ПО обеспечивает выпуск нужных изделий
в требуемом количестве. При этом обеспечивается интеграция ранее неза-
висимых процессов проектирования продукции и её изготовления в авто-
матизированном производстве.
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ
Из истории САПР/АПП
Термин "автоматизация проектирования" определяет проектную дея-
тельность, в рамках которой ЭВМ находят применение в процедурах раз-
работки, анализа или видоизменения технических решений. САПР осно-
вываются на применении средств интерактивной машинной графики. Раз-
витие САПР в значительной мере определялось и определяется достиже-
ниями в области машинной графики.
Одной из первых работ в области машинной графики явилось созда-
ние языка APT (АПТ) в Массачусетском технологическом институте в се-
редине пятидесятых годов прошлого столетия. Язык APT (Automatically
Programmed Tools, автоматические программируемые станки) изначально
был предназначен для описания геометрических элементов деталей, изго-
тавливаемых на станках ЧПУ при подготовке управляющих программ с
использованием ЭВМ. Группу разработчиков языка возглавлял математик
Дуглас Т. Росс. Первое сообщение о языке было сделано в 1959 г., а в 1960
г. он впервые был применён в производственных условиях.
APT это не только язык станков с ЧПУ, но и программа, которая вы-
полняет расчёты по определению положения режущего инструмента в со-
ответствии с операторами языка. Таким образом APT это система про-
граммирования станков с ЧПУ. Обработка программируется в трёх мерном
пространстве. Язык включает четыре типа операторов: геометрические
операторы (определяют геометрические элементы обрабатываемой дета-
ли), операторы движения (описывают траекторию движения инструмента),
операторы постпроцессора (позволяют задавать технологические режимы
для конкретного станка) и вспомогательные операторы (используются для
определения типа деталей, инструментов, допусков и др.).
Язык APT позволяет использовать макрооператоры подпрограммы
для описания многократно повторяющихся действий. Этот язык лёг в ос-
ственного подразделения (ГПМ, ГПС) на изготовление требуемой продук-
ции. Функционирование производственного подразделения под управле-
нием АСУ ТП с установленным ПО обеспечивает выпуск нужных изделий
в требуемом количестве. При этом обеспечивается интеграция ранее неза-
висимых процессов проектирования продукции и её изготовления в авто-
матизированном производстве.


    СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ
     Из истории САПР/АПП
      Термин "автоматизация проектирования" определяет проектную дея-
тельность, в рамках которой ЭВМ находят применение в процедурах раз-
работки, анализа или видоизменения технических решений. САПР осно-
вываются на применении средств интерактивной машинной графики. Раз-
витие САПР в значительной мере определялось и определяется достиже-
ниями в области машинной графики.
      Одной из первых работ в области машинной графики явилось созда-
ние языка APT (АПТ) в Массачусетском технологическом институте в се-
редине пятидесятых годов прошлого столетия. Язык APT (Automatically
Programmed Tools, автоматические программируемые станки) изначально
был предназначен для описания геометрических элементов деталей, изго-
тавливаемых на станках ЧПУ при подготовке управляющих программ с
использованием ЭВМ. Группу разработчиков языка возглавлял математик
Дуглас Т. Росс. Первое сообщение о языке было сделано в 1959 г., а в 1960
г. он впервые был применён в производственных условиях.
      APT это не только язык станков с ЧПУ, но и программа, которая вы-
полняет расчёты по определению положения режущего инструмента в со-
ответствии с операторами языка. Таким образом APT это система про-
граммирования станков с ЧПУ. Обработка программируется в трёх мерном
пространстве. Язык включает четыре типа операторов: геометрические
операторы (определяют геометрические элементы обрабатываемой дета-
ли), операторы движения (описывают траекторию движения инструмента),
операторы постпроцессора (позволяют задавать технологические режимы
для конкретного станка) и вспомогательные операторы (используются для
определения типа деталей, инструментов, допусков и др.).
      Язык APT позволяет использовать макрооператоры – подпрограммы
для описания многократно повторяющихся действий. Этот язык лёг в ос-


                                      12