Автоматизированная система - проектирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Автоматизированная система - проектирование

Cтраница 1


Автоматизированные системы проектирования ( САПР) обеспечивают сокращение сроков проектирования изделий и повышение их качества.  [1]

Автоматизированная система проектирования, создаваемая на основе применения ЕС ЭВМ, по заданию специалистов и на основе определенного состава исходных данных выполнит все необходимые расчеты, выберет оптимальный вариант, составит сметы, спецификации, сделает и некоторые графические работы.  [2]

3 Процесс проектирования как система управления. [3]

Автоматизированная система проектирования является человеко-машинной системой с рациональным распределением потоков информации и функций проектирования между человеком и ЦВМ в режиме диалога между ними. Для обеспечения ее работы требуются системы специализированных периферийных устройств ( терминалы, дисплеи) и развитое общее и проблемно-ориентированное математическое обеспечения для выполнения при помощи ЦВМ формализованных этапов проектирования. При автоматизации проектирования сокращается время и стоимость проектирования; увеличивается число возможных вариантов; улучшаются технико-экономические показатели; повышается обоснованность частных технических заданий на элементы или подсистемы; улучшается качество технической документации.  [4]

Автоматизированная система проектирования - группа программ, проводящих диалог с пользователем, позволяющий этим программам составить новую программу для электронной машины.  [5]

6 Этапы машинного проектирования БИС. [6]

Автоматизированные системы проектирования разрабатывают либо по иерархическому принципу, либо с централизованным управлением. АСП, построенные по иерархическому принципу, обладают рядом преимуществ вследствие гибкости системы управления, универсальности при решении различных задач, сочетания разных для каждого уровня системы локальных критериев оптимальности с глобальными критериями оптимальности системы в целом и др. Современная система автоматизированного проектирования БИС представляет собой совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих одновременно вести оперативное проектирование большого числа БИС.  [7]

Автоматизированные системы проектирования находят все более широкое распространение в проектно-конструкторских организациях. Преимущество подобных систем ни у кого не может вызвать сомнения. Их использование позволяет автоматизировать самую трудоемкую часть работы по разработке и оформлению чертежей, на которую приходится до 70 % затрат времени. Возможность организации и ведения архивов позволяет максимально сократить время на изменение ранее созданных конструкторских решений, их быстрый просмотр и анализ. Следует так же отметить, что работа в среде автоматизированного проектирования принципиально отличается от выполнения чертежей карандашом на бумаге, и поэтому переквалификация конструкторов, имеющих опыт работы обычным способом, требует дополнительных временных и финансовых затрат, а также преодоления определенного психологического барьера.  [8]

Автоматизированные системы проектирования ( САПР), созданные на базе современных компьютеров, позволяют резко повысить производительность и качество проектно-конструктор-ских работ. Эти системы, оснащенные графопостроителями и графическими электронно-лучевыми дисплеями, предусматривают работу в режиме диалога с разработчиком.  [9]

Автоматизированная система проектирования ISDOS [2-32] предназначена для анализа альтернатив проектирования на ранних стадиях разработки. Система состоит из управляющей программы и модулей, запрограммированных на языке ФОРТРАН.  [10]

Автоматизированная система проектирования разработки является составной частью системы АСУ-нефть, использующей единую систему сбора и обработки геолого-промысловой и технико-экономической информации от служб обработки информации НГДУ и УБР, кустовых информационно-вычислительных центров нефтедобывающих объединений и главного информационно-вычислительного центра Миннефтепрома, оснащаемых ЭВМ. Функционирование ее должно обеспечиваться в соответствии с положением о порядке составления, рассмотрения и утверждения комплексных схем и проектов разработки нефтяных и газовых месторождений ( залежей), утвержденным министром нефтяной промышленности.  [11]

Автоматизированные системы проектирования технологических процессов позволяют осуществить классификацию деталей, поступающих в производство, группирование их по технологическим признакам, проектирование маршрутной и операционной технологии по группам и отдельным деталям, печатание комплекта документов, необходимых для запуска в производство партии деталей, что не только существенно сокращает время проектирования, но и повышает его качество.  [12]

Автоматизированная система проектирования объектов строительства ( АСПОС) рассматривается как совокупность методических, технических и организационных принципов построения деятельности в системе архитектурно-строительного проектирования на базе широкого применения общих методов и средств кибернетики: логико-математического моделирования, вычислительной и организационной техники.  [13]

Автоматизированная система проектирования химических промышленных предприятий представляет собой систему человек - машина, основой которой является быстродействующая ЭВМ с развитой периферией и сетью терминальных станций. Структура АСПХИМ - иерархическая ( схема IV-1), на верхнем уровне ее находится проектно-исследовательский и методологический центр АСПХИМ. Этот центр выполняет общие для всей системы научно-методологические разработки по созданию и функционированию системы, контролирует и осуществляет связь с подразделениями нижних уровней: НИИ, ГИПРО и действующими предприятиями, при этом в первую очередь с головными разработчиками подотрасле-вых АСП. Основой функционирования АСПХИМ, кроме указанного технического обеспечения, являются информационное и математическое обеспечение.  [14]

Структурно автоматизированная система проектирования УВК АСУ ТП включает следующие модули и подпрограммы, которые приводятся в порядке следования в тексте СМО.  [15]



Страницы:      1    2    3    4