Роль систем автоматизированного проектирования в космонавтике
Выявлены основные причины использования систем автоматизированного проектирования. Рассмотрена роль применения Российских систем автоматизированного проектирования в освоении космоса. Охарактеризованы дополнительные области применения данной системы.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.07.2018 |
Размер файла | 251,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
№43-1, 10.04.2016
Технические науки
Роль систем автоматизированного проектирования в космонавтике
Абрамов Алексей Сергеевич, студент
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Тетруашвили Елена Викторовна, старший преподаватель
Южный федеральный университет
Исследована роль систем автоматизированного проектирования в космонавтике. Выявлены основные причины использования таких систем. Рассмотрена роль применения Российских систем автоматизированного проектирования в освоении космоса. Выяснено где, и с какой целью внедряются системы автоматизированного проектирования в учебный процесс.
Похожие материалы
Влияние компьютерных и цифровых технологий на киноиндустрию
Теория измерений -- математическая база метрологии
Твердение бетона
Ассортиментная политика сети супермаркетов «Барс» в городе Рязани
Сравнительный анализ программных продуктов оценки инвестиционных проектов
«Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».
Константин Циолковский
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОСМОНАВТИКА
автоматизированный проектирование космос российский
Наверное, каждый, поднимая ночью глаза к звёздам, обращал внимание на ту бесконечную россыпь далёких звёзд-планет, которые нас окружают. Они манят своей красотой, бесконечностью и непостижимостью. Космос - это то, что нас вдохновляет, влечёт и настораживает.
Интерес к космосу зародился ещё с самых древних времён, когда человек стал учиться считать и ориентироваться по звёздам. Главным толчком к его изучению послужило изобретение телескопа, дальнейшее применение которого принесло в науку множество новых открытий. Запуск первого искусственного спутника, первый полёт человека в космос, высадка человека на Луну - всё это можно считать прорывом науки в изучении космоса.
Но этого людям оказалось мало, они готовы прилагать гораздо больше усилий, ставить перед собой куда более сложные задачи для дальнейшего познания в астрономии. Выполнение таких задач требует высокого технического прогресса, недюжинной силы воли и гениальных идей в разных областях [1].
Задачи по освоению космического пространства решали и решают сейчас. С каждым последующим годом развитие космонавтики движется только вперёд, выделяются огромные денежные средства на её содержание и развитие. Внедряются новые проекты, новые технологии, новые системы проектирования.
Системы автоматизированного проектирования направлены на создание конструкторской и технологической документации как 2D моделей, так и 3D моделей и чертежей. Российские организации используют в основном чертёжные 2D-системы, такие как AutoCAD, КОМПАС и T-flex [2, с.44-52]. Использование именно этих систем обусловлено более низкой стоимостью в отличие от других. В будущем системы объёмного 3D-моделирования, наверное, и вовсе вытеснят 2D-системы с рынка, но необходимость выполнения чертежей для производственной деятельности будет актуальна. Условно выделяют три уровня системы автоматизированного проектирования: двухмерное проектирование, объёмное моделирование средней сложности и объёмное моделирование высокой сложности [3]. Кроме того, можно выделить семь типов этих систем: математические, лингвистические, технические, информационные, программные, методические и организационные [4, с.5-11]. Любой квалифицированный специалист должен обладать основными знаниями в этой области и уметь работать с ними. Кроме того, он должен владеть языками программирования, такими как С, С++ и Java, а также современными CASE-технологиями. Организациям, работающим без применения таких систем или использующим их частично, достаточно труднее конкурировать со своими соперниками, поскольку их затраты будут намного больше касаемо проектирования [5].
Следует отметить, что при выборе систем автоматизированного проектирования для любой сферы деятельности нужно очень тщательно подходить к этому вопросу. Разновидностей таких систем огромное множество, это различного рода разработки российских и иностранных компаний. Чаще всего для выявления «лучшей» системы устраивают испытания. Российским разработчикам таких систем ещё достаточно трудно конкурировать на равных с мировыми лидерами в области объёмного моделирования тяжёлой сложности и систем управления инженерными данными.
В космонавтике выбору систем автоматизированного проектирования уделяется огромное внимание, так как выбранная система должна минимизировать затраты и время на выполнение поставленных задач. В такой сложной науке имеет место быть целому ряду систем, направленных на достижения только оптимальных результатов. Кроме того, что космические аппараты очень дорогостоящие, ещё есть вероятность отказа систем летающего аппарата, в результате чего это может привести к гибели космонавтов, участвующих в полёте. Стоит заметить, что российские системы всё-таки широко используются в космонавтике, особенно в технологической подготовке производства, для которой масштабно и применяются программные продукты АСКОН, такие как КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ. С применением эти программных продуктов была выполнена цифровая модель космического аппарата «Ресурс-ДК1».
Рисунок 1. Цифровая модель космического аппарата «Ресурс-ДК1»
Разработка электрических схем, межблочных кабелей выполнялась в системе AutoCAD. Вообще, по отзывам многих специалистов из этой области, разработка электрических схем прокладки кабелей в изделиях, и их тестирование - это одни из самых сложных задач. Для её решения были вовлечены лучшие специалисты работы с такими системами.
19 апреля 2013 году был произведён запуск малого студенческого аппарата «АИСТ» с космодрома Байконур. Конструирование этого аппарата было построено полностью на основе систем автоматизированного проектирования.
Рисунок 2. Общий вид малого космического аппарата «АИСТ»
Малый космический аппарат «АИСТ» даёт возможность решать множество образовательных, научно-технических и экспериментальных задач. Кроме того, это является хорошей подготовкой для молодых специалистов ракетно-космической отрасли, которые, ещё обучаясь, получают уникальный опыт разработки, изготовления, изучения и эксплуатации настоящего космического аппарата.
Можно заметить, что ракетно-космическая отрасль, как в Российской Федерации, так и во всем мире, продолжает оставаться лидером в освоении, внедрении и эффективном применении новейших технологий, в том числе, технологии систем автоматизированного проектирования. С применением систем автоматизированного проектирования создаются новые, более эффективные изделия, подрастает молодая смена ветеранам отрасли, и эта смена ещё в студенческие годы осваивает новейшие технологии [6].
Список литературы
1. Человек и космос [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81.html (дата обращения: 08.04.2016)
2. В. М. Курейчик «Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР», 1990.
3. Классификация систем САПР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.automationlabs.ru/index.php/sw/135-2008-06-24-22-10-27 (дата обращения: 08.04.2016)
4. В. П. Корячко, В. М. Курейчик, И. П. Норенков «Теоретические основы САПР», 1987. САПР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tadviser.ru/a/53807 (дата обращения: 08.04.2016)
5. Космос и САПР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14346 (дата обращения: 08.04.2016)
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Особенности применения САПР "Comtence" и "Еleandr"с целью построения базовых основ деталей швейных изделий с использованием методик конструирования. Сравнение программных компонентов изучаемых промышленных систем автоматизированного проектирования.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 08.12.2011Основные цели автоматизированного проектирования. Программное и техническое обеспечение для инженера конструктора швейных изделий на предприятии средней мощности, выпускающего женские костюмы. Автоматизация процессов учета, планирования и управления.
контрольная работа [15,8 K], добавлен 02.10.2013Основные определения процесса проектирования, его системы, стадии и этапы. Системы автоматизации подготовки производства, управления производством, технической подготовки производства, оценка их практической эффективности. Структура и разновидности САПР.
курсовая работа [109,4 K], добавлен 21.12.2010Особенности безмашинного проектирования. Основы проектирования плавильных отделений литейных цехов. Автоматизированные системы проектирования смежных объектов. Методы и алгоритмы выбора и размещения объектов при проектировании; конфигурации соединений.
курсовая работа [125,4 K], добавлен 20.05.2013Методика создания металлоконструкции каркаса контейнера. Анализ методов и систем автоматизированного проектирования металлоконструкций. Создание узлов в Advance Steel. Определение параметров, построение конструкции. Набор элементов для построения фасонок.
диссертация [3,7 M], добавлен 09.11.2016Сфера использования технологий, основанных на разработках программного обеспечения. Автоматизированные системы подачи материалов. Применение систем автоматизированного проектирования. Значение прогресса технологий для повышения производительности труда.
реферат [28,1 K], добавлен 27.11.2012Анализ конструкций блок-контейнеров и применяемых систем автоматизированного проектирования. Разработка модификации, технологического процесса производства в рамках автоматизированных систем. Внутренняя планировка блок-контейнеров модульного городка.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 27.10.2017Сущность систем автоматики и их классификация по признаку сложности. Этапы жизни системы и степень влияния условий их эксплуатации на процесс проектирования системы. Структура и сферы применения основных автоматизированных и функциональных систем.
курс лекций [1,9 M], добавлен 20.10.2009Роль систем автоматизированного производства в проектировании. Аммиак и его свойства, способы хранения. Расчёт химических параметров реакции образования аммиака. Создание модели теплообменного аппарата. Проектирование базы данных процесса ректификации.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 08.02.2016Характеристика методики проектирования автоматизированного электропривода. Расчет требуемой мощности электродвигателя с учётом переходных процессов при пуске, торможении и изменении режимов работы двигателя. Определение передаточных функций датчиков.
курсовая работа [474,3 K], добавлен 10.12.2014Использование систем автоматизированного проектирования в швейной промышленности. Создание и внедрение в практику оснащенных современных электронно-вычислительных машин с развитыми терминальными устройствами. Конструирование одежды с элементами САПР.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.04.2015Внедрение систем автоматизированного проектирования одежды. Анализ САПР "Грация", которая осуществляет автоматизацию всех этапов конструкторской и технологической подготовки производства швейных изделий и включает подсистемы "Конструктор" и "Раскладка".
практическая работа [4,7 M], добавлен 31.05.2019Требования к САПР, принципы ее разработки. Этапы и процедуры проектирования самолетов. Необходимость и проблемы декомпозиции конструкции самолета в процессе его автоматизированного проектирования. Проблемы моделирования и типы проектных моделей самолета.
реферат [44,6 K], добавлен 06.08.2010Бурение как процесс разрушения горных пород при помощи специальной техники. Основные этапы, входящие в состав конструкторской подготовки производства. Особенности осуществления автоматизированного инженерного анализа конструкции механизма редуктора.
дипломная работа [2,7 M], добавлен 27.10.2017Автоматизация производственных процессов как комплекс технических мероприятий по разработке новых прогрессивных технологических процессов. Анализ вертикально-фрезерного центра V450. Этапы разработки и проектирования гибкого автоматизированного участка.
курсовая работа [5,2 M], добавлен 06.01.2013Обработка зубчатых колес. Методики автоматизированного проектирования технологических процессов. Создание программы автоматизации составления маршрута техобработки типовых деталей типа "зубчатое колесо". Методология функционального моделирования IDEFO.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.04.2012Основы систем автоматизированного проектирования машиностроительных конструкций. Проектирование технологической операции на станке с разработкой управляющей программы. Разработка разнесенной сборки. Разработка посадочного технологического процесса детали.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 27.10.2017Виды обеспечений интегрированных систем автоматизированного проектирования, их сравнительная характеристика и функциональные особенности. Нейтральный файл – современный подход к интеграции в САПР, стандарты обмена данными, и их структурный состав.
презентация [90,6 K], добавлен 27.10.2013Совершенствование методов проектирования. Технологические процессы производства штампованной продукции. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков в системе автоматизированного проектирования технологического процесса "Вертикаль".
дипломная работа [9,7 M], добавлен 13.02.2016Разработка технологических процессов изготовления деталей с помощью систем автоматизированного проектирования технологических процессов. Описание конструкции, назначения и условий работы детали в узле. Материал детали и его химико-механические свойства.
курсовая работа [978,3 K], добавлен 20.09.2014