Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 400146.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
1.31 Mб
Скачать

2. Подходы к конструированию

Можно выделить два подхода к конструированию на основе компью­терных технологий.

Первый подход базируется на двумерной геометрической модели - ГИ и использовании компьютера как электронного кульмана, позволяющего значительно ускорить процесс конструирования и улучшить качество оформления КД.

Центральное место в этом подходе к конструированию занимает чер­теж, который служит средством представления изделия, содержащего информацию для решения графических задач, а также для изготовления изделия.

При таком подходе получение графического изображения за компьютером будет рациональным и достаточно эффективным, если ГИ используется многократно.

В основе второго подхода лежит пространственная геометрическая модель (ПГМ) изделия, которая является более наглядным способом представления оригинала и более мощным инструментом для решения геометрических задач.

Чертеж в этих условиях играет вспомогательную роль, а способы его создания основаны на методах компьютерной графики, методах отображения пространственной модели.

При первом подходе (традиционный процесс конструирования) обмен информацией осуществляется на основе конструкторской, нормативно-справочной и технологической документации; при втором - на основе внутримашинного представления ГО, общей базы данных, что способ­ствует эффективному функционированию программного обеспечения САПР конкретного изделия.

3.Геометрическое моделирование и организация графических данных

Под геометрическим моделированием понимают создание моделей ГО, содержащих информацию о геометрии объекта.

Под моделью ГО будем понимать совокупность сведений, однозначно определяющих его форму. Например, точка может быть представлена дву­мя (двумерная модель) или тремя (трехмерная модель) координатами; ок­ружность - координатами центра и радиусом и т.д.

Двумерные модели (ГИ) позволяют формировать и изменять чертежи; трехмерные модели (ПГМ) - служат для представления изделия в трех из­мерениях.

Трехмерные модели в зависимости от типа задаются по-разному:

• каркасные (проволочные) - координатами вершин и соединяющими их ребрами. Эта модель проста, но с ее помощью можно предста­вить в пространстве только ограниченный класс деталей, в которых аппроксимирующие поверхности преимущественно являются плос­костями. С помощью проволочных моделей не всегда возможно получить правильные изображения, а также автоматически анали­зировать процессы удаления невидимых линий и получения различ­ных сечений;

• полигональные (поверхностные) - поверхностями (плоскостями, по­верхностями вращения и др.). С помощью полигональной модели можно описать любую поверхность технического объекта. Это реа­лизуется путем аппроксимации поверхностей многогранником. Чем больше число граней, тем меньше отклонение от действительной формы объекта. Если объект представлен полигональной моделью, то всегда можно определить область между контурными элемента­ми этого объекта. Над полигональными моделями ГО можно вы­полнять логические операции объединения, вычитания, пересечения;

• объемные (твердотельные) - формируются из элементарных объек­тов (базисных тел) с использованием логических операций объединения, вычитания, пересечения (рис. 1.3). Объемные модели пред­ставляют объекты с обеспечением логической связности информа­ции, в частности благодаря введению понятия о материале и его физических свойствах (плотности, теплопроводности и др.). По та­ким моделям можно построить не только графические изображения (виды, разрезы, сечения), необходимые для чертежа изделия, но и рассчитать его массоинерционные характеристики такие, как мас­са, объем, центр инерции, моменты инерции и др.

Объемные тела и ГИ, образованные из более простых объектов с ис­пользованием логических операций объединения, пересечения, вычитания называются составными ГО.

На первом этапе реальный объект (в примере деталь) подвергается аб­стракции, в результате которой определяется информационная модель.

На втором этапе в информационной модели выделяют уровни струк­туризации данных и их взаимосвязи, чаще всего с учетом процессов обработки информации в задаче проектирования. Таким образом, осуще­ствляется уточнение и структурирование информации с логической точки зрения. Существенным моментом в этом представлении является то, что оно должно отражать характеристики не одной детали, а целого класса деталей на различных стадиях проектирования, фиксируемых в техничес­кой документации. При формировании информационной модели предпо­лагается использование множества конструктивных элементов для получения деталей произвольной формы, геометрических элементов (то чек, контуров, поверхностей, элементарных и сложных объектов), кото­рые обеспечивают обработку геометрической информации для всех про­цессов автоматизированного проектирования. Таким образом строится модель данных, которая отражает логическую структуру данных.

На третьем этапе осуществляется процесс отображения модели дан­ных во внутримашинное представление - формирование модели доступа. Модель доступа (или размещения) ориентирована на физическое разме­щение данных в памяти ЭВМ, в модели хранения.

Таким образом, на четвертом этапе определяется модель хранения, которая задает отображение данных, заданных в модели доступа, на фи­зическую память и управление ими. Существуют три способа организа­ции данных на физических носителях: последовательный, списковый и прямой.

В AutoCAD, например, используется списковый способ хранения гео­метрических данных, что дает возможность пользователю хранить данные на физических носителях независимо от их логической последо­вательности.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]