Computer-aided engineering: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Робот: изменение Категория:Технологии
Строка 27: Строка 27:
* [[Femap]] — независимый от САПР пре- и постпроцессор для проведения инженерного анализа методом конечных элементов;
* [[Femap]] — независимый от САПР пре- и постпроцессор для проведения инженерного анализа методом конечных элементов;
* [[QForm 2D/3D]] — специализированный программный комплекс для моделирования и оптимизации технологических процессов объёмной штамповки;
* [[QForm 2D/3D]] — специализированный программный комплекс для моделирования и оптимизации технологических процессов объёмной штамповки;
* [[MBDyn]]<ref>http://www.aero.polimi.it/~mbdyn/</ref> - система комплексного анализа и расчётов нелинейной динамики твердых и упругих тел, физических систем, "умных" материалов, электрических сетей, активного управления, гидравлических сетей, аэродинамики самолетов и вертолетов. Распространяется на условиях лицензии [[GNU]] [[GPL]] 2.1.
* [[MBDyn]]<ref>http://www.aero.polimi.it/~mbdyn/</ref> - система комплексного анализа и расчётов нелинейной динамики твердых и упругих тел, физических систем, "умных" материалов, электрических сетей, активного управления, гидравлических сетей, аэродинамики самолетов и вертолетов. Распространяется на условиях лицензии [[GNU]] [[GPL]] 2.1.;
* [[SimulatioX]]<ref>http://www.simulationx.com/</ref> — программный комплекс для моделирования и анализа динамики и кинематики автомобилей, индустриального оборудования, электро-, пневмо- и гидроприводов, ДВС, гибридных двигателей и т.д.


== История развития ==
== История развития ==

Версия от 10:27, 29 января 2010

CAE (англ. Computer-aided engineering) — общее название для программ или программных пакетов, предназначенных для инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов. Расчётная часть пакетов чаще всего основана на численных методах решения дифференциальных уравнений (см.: метод конечных элементов, метод конечных объёмов, метод конечных разностей и др.).

Современные системы автоматизации инженерных расчётов (CAE) применяются совместно с CAD-системами (зачастую интегрируются в них, в этом случае получаются гибридные CAD/CAE-системы).

CAE-системы — это разнообразные программные продукты, позволяющие при помощи расчетных методов (метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод конечных объемов) оценить, как поведет себя компьютерная модель изделия в реальных условиях эксплуатации. Помогают убедиться в работоспособности изделия, без привлечения больших затрат времени и средств.

В русском языке есть термин САПР, который подразумевает CAD/CAM/CAE

Наиболее распространённые CAE-системы

  • T-FLEX Анализ — универсальная система КЭ анализа с встроенным пре-/постпроцессором;
  • ANSYS — универсальная система КЭ анализа с встроенным пре-/постпроцессором;
  • MSC.Nastran — универсальная система КЭ анализа с пре-/постпроцессором MSC.Patran;
  • ABAQUS — универсальная система КЭ анализа с встроенным пре-/постпроцессором;
  • NEiNastran — универсальная система КЭ анализа с пре-/постпроцессором;
  • NX Nastran — универсальная система МКЭ анализа;
  • SAMCEF — универсальная система КЭ анализа с пре-постпроцессором SAMCEF Field.
  • OpenFOAM — свободно-распространяемая универсальная система КО пространственного моделирования механики сплошных сред;
  • SALOME — платформа для проведения расчётов МСС (подготовка данных — мониторинг расчёта — визуализация и анализ результатов);
  • CAElinux[1] — дистрибутив операционной системы Линукс, включающий в себя ряд свободных САЕ-программ, в том числе OpenFOAM и SALOME.
  • STAR-CD — универсальная система МКО анализа с пре-/постпроцессором;
  • STAR-CCM+ — универсальная система МКО анализа с пре-/постпроцессором;
  • ADAMS[2] — система моделирования и расчёта многотельной динамики;
  • Универсальный механизм (UM)[3] — программный комплекс предназначен для моделирования динамики и кинематики плоских и пространственных механических систем;
  • EULER (Эйлер)[4] — программный комплекс автоматизированного динамического анализа многокомпонентных механических систем;
  • ФРУНД[5] — комплекс моделирования динамики систем твердых и упругих тел;
  • Femap — независимый от САПР пре- и постпроцессор для проведения инженерного анализа методом конечных элементов;
  • QForm 2D/3D — специализированный программный комплекс для моделирования и оптимизации технологических процессов объёмной штамповки;
  • MBDyn[6] - система комплексного анализа и расчётов нелинейной динамики твердых и упругих тел, физических систем, "умных" материалов, электрических сетей, активного управления, гидравлических сетей, аэродинамики самолетов и вертолетов. Распространяется на условиях лицензии GNU GPL 2.1.;
  • SimulatioX[7] — программный комплекс для моделирования и анализа динамики и кинематики автомобилей, индустриального оборудования, электро-, пневмо- и гидроприводов, ДВС, гибридных двигателей и т.д.

История развития

Историю развития рынка CAD/CAM/CAE-систем можно достаточно условно разбить на три основных этапа, каждый из которых длился, примерно, по 10 лет.

Первый этап начался в 1970-е годы. В ходе его был получен ряд научно-практических результатов, доказавших принципиальную возможность проектирования сложных промышленных изделий. Во время второго этапа (1980-е) появились и начали быстро распространяться CAD/CAM/CAE-системы массового применения. Третий этап развития рынка (с 1990-х годов до настоящего времени) характеризуется совершенствованием функциональности CAD/CAM/CAE-систем и их дальнейшим распространением в высокотехнологичных производствах (где они лучше всего продемонстрировали свою эффективность).

На начальном этапе пользователи CAD/CAM/CAE-систем работали на графических терминалах, присоединенных к мейнфреймам производства компаний IBM и Control Data, или же мини-ЭВМ DEC PDP-11 и Data General Nova. Большинство таких систем предлагали фирмы, продававшие одновременно аппаратные и программные средства (в те годы лидерами рассматриваемого рынка были компании Applicon, Auto-Trol Technology, Calma, Computervision и Intergraph). У мейнфреймов того времени был ряд существенных недостатков. Например, при разделении системных ресурсов слишком большим числом пользователей нагрузка на центральный процессор увеличивалась до такой степени, что работать в интерактивном режиме становилось трудно. Но в то время пользователям CAD/CAM/CAE-систем ничего, кроме громоздких компьютерных систем с разделением ресурсов (по устанавливаемым приоритетам), предложить было нечего, так как микропроцессоры были еще весьма несовершенными. По данным Dataquest, в начале 1980-х стоимость одной лицензии CAD-системы доходила до 90 000 долл.

Развитие приложений для проектирования шаблонов печатных плат и слоев микросхем сделало возможным появление схем высокой степени интеграции (на базе которых и были созданы современные высокопроизводительные компьютерные системы). В течение 1980-х годов был осуществлен постепенный перевод CAD-систем с мэйнфреймов на персональные компьютеры (ПК). В то время ПК работали быстрее, чем многозадачные системы, и были дешевле. По данным Dataquest, к концу 1980-х годов стоимость CAD-лицензии снизилась, примерно, до 20 000 долл.

Следует сказать, что в начале 1980-х годов произошло расслоение рынка CAD-систем на специализированные секторы. Электрический и механический сегменты CAD-систем разделились на отрасли ECAD и MCAD. Разошлись по двум различным направлениям и производители рабочих станций для CAD-систем, созданных на базе ПК:

  • часть производителей сориентировалась на архитектуру IBM PC на базе микропроцессоров Intel х86;
  • другие производители предпочли ориентацию на архитектуру Motorola (ПК ее производства работали под управлением ОС Unix от AT&T, ОС Macintosh от Apple и Domain OS от Apollo).

Производительность CAD-систем на ПК в то время была ограничена 16-разрядной адресацией микропроцессоров Intel и MS-DOS. Вследствие этого, пользователи, создающие сложные твердотельные модели и конструкции, предпочитали использовать графические рабочие станции под ОС Unix с 32-разрядной адресацией и виртуальной памятью, позволяющей запускать ресурсоёмкие приложения.

К середине 1980-х годов возможности архитектуры Motorola были полностью исчерпаны. На основе передовой концепции архитектуры микропроцессоров с усеченным набором команд (Reduced Instruction Set Computer — RISC) были разработаны новые чипы для рабочих станций под ОС Unix (например, Sun SPARC). Архитектура RISC позволила существенно повысить производительность CAD-систем.

С середины 1990-х годов развитие микротехнологий позволило компании Intel удешевить производство своих транзисторов, повысив их производительность. Вследствие этого появилась возможность для успешного соревнования рабочих станций на базе ПК с RISC/Unix-станциями. Системы RISC/Unix были широко распространены во 2-й половине 1990-х годов, и их позиции все еще сильны в сегменте проектирования интегральных схем. Зато сейчас Windows NT и Windows 2000 практически полностью доминируют в областях проектирования конструкций и механического инжиниринга, проектирования печатных плат и др. По данным Dataquest и IDC, начиная с 1997 года рабочие станции на платформе Windows NT/Intel (Wintel) начали обгонять Unix-станции по объемам продаж. За прошедшие с начала появления CAD/CAM/CAE-систем годы стоимость лицензии на них снизилась до нескольких тысяч долларов (например, 6000 долл. у Pro/Engineer).

Примечания

Ссылки