Проект печатных плат электронных устройств в системе автоматизированного проектирования P-CAD

Этапы проектирования печатной платы в системе P-CAD. Анализ создания принципиальной электрической схемы устройства управления цикловыми промышленными роботами. Общие сведения о графическом редакторе Schematic. Расчет предполагаемой цены разработки.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 07.02.2016
Размер файла 3,9 M

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.

%D - обозначение устройства: подстановка позиционного обозначения компонента

%1, %2, %3, .. %n - номер цепи, которая на схеме подключена к выводам компонента.

SimDefaults - в готовом к моделированию компоненте шестой признак моделирования, который описывается на закладке Attributes окна Properties.

Поле Value этого атрибута содержит дополнительную информацию. По умолчанию значения ряда параметров, приведённых в полях SimField

SimFields 1-16 - в готовом к моделированию компоненте атрибут моделирования SimField 1-16 может быть установлен на закладке Attributes окна Properties, содержит параметры, которые могут быть определены как только компонент был помещён на схему. Чтобы включить эти области в netlist моделирования, необходимо использовать %F1-16, %P, %P1-16 or %PARAMS синтаксис.

Конфигурации схемного редактора для моделирования

Прежде чем успешно смоделировать схему необходимо убедиться, что схемотехнический документ содержит всю необходимую информацию. Необходимо придерживаться следующих правил:

- Все компоненты и части в схемном решении должны должным образом сослаться на модель устройства моделирования.

- Необходимо разместить и связать подходящие источники сигнала, чтобы обеспечить управление схемой в течение моделирований.

- Необходимо добавить имена важных цепей, чтобы выделить узлы в схеме, для которых будут проводиться данные моделирования.

- В случае необходимости, должны быть установлены начальные условия моделирования схемы.

Определение узлов схемы моделирования

Прежде чем будет выполнено моделирование схемы, должен быть создан SPICE netlist. Чтобы создать данный netlist, по умолчанию каждому узлу присваивается уникальное имя. Это имя узла используется, чтобы идентифицировать узлы во время моделирования.

Чтобы легко определить данные точки на схеме, необходимо использовать уникальные названия цепей в схемном редакторе. Имя цепи можно увидеть связанной с узлом на схеме, выбирая узел, а затем «щёлкая» и выбирая команду Net Info из выпадающего меню. Область Net Name показывает связанное имя цепи и соответствующий узел

Имя цепи будет использоваться в netlist тогда, когда будут определены все узлы.

Установка начальных условий для моделирования

Определённые проекты такие, как неустойчивые системы или системы с двумя устойчивыми состояниями, могут требовать, чтобы было задано напряжение узлов прежде, чем будет проводиться моделирование.

Существует два специальных устройства для моделирования, которые можно разместить на схеме в этом случае: Nodeset and Initial Condition Символ обозначения обоих компонентов в библиотеке Simulation Control Statement.lib library located in \P-CAD 2004\Lib\Simulation Control Statement.lib

.NS Device (Nodeset)

Устройство Nodeset используется для определения начального напряжения для узла схемы в течении предварительного операционного точечного анализа. После предварительного анализа устанавливается ограничение, и делается повторение для определения истинного значения.

После размещения данного устройства необходимо определить его свойства. Нажав Select mode и щёлкнув дважды на Properties dialog выводится окно Symbol с параметрами:

Ref Des - уникальный указатель

Value - Начальное амплитудное значение напряжения в узле

.IC Device (Initial Condition)

Устройство, которое используется для установки начальных условий для анализа переходных процессов. В течение анализа переходных процессов, если использовать Initial Conditions option на странице окна Transient/Fourier Analysis of the Analyses Setup dialog (Simulate » Setup), напряжение в узле проводится по значению, определенной ИС устройством в течение операционного анализа точки. В течение последующего переходного анализа данное ограничние будет удалено. Это - предпочтительный метод, так как он позволяет SPICE engine вычислять последовательное решение для постоянного тока. Если Использование Initial Conditions option возможно, значение, установленное ИС устройством, используется как начальное того узла, для которого проводится анализ переходного процесса.

После размещения данного устройства необходимо определить его свойства. Нажав Select mode и щёлкнув дважды на Properties dialog выводится окно Symbol с параметрами:

Ref Des - уникальный указатель

Value - Начальное амплитудное значение напряжения в узле

Выбор готовых компонентов для моделирования

Чтобы выполнить моделирование, все компонентов/части помещенные на схеме, должны содержать специальную определенную для моделирования информацию, которая определит для симулятора, как эти компоненты/части необходимо рассмотреть. Это означает, что схематические компоненты/части должны включить ссылку на соответствующую модель устройства.

4.2 Моделирование участка схемы модуля логического

Моделируемый участок А схемы модуля логического состоит из импульсного генератора, источника напряжений +5В и микросхем.

Интересующие цепи in, in1 и out.

Запустив настройки моделирования, в окне Analyses setup устанавливаем необходимые настройки (рисунок 23).

Рисунок 23 - Окно настроек

В строке Collect Data For выбираем Active Signals (активные сигналы), т.е цепи на которых будут отслеживаться какие-либо параметры. В окне Available Signals выбираем сами цепи и с помощью стрелки переносим необходимые сигналы в окно Active Signals.

После всех проведённых настроек запускаем процесс моделирования (Run Analyses).

Результат моделирования приведён на рисунке 24.

Рисунок 24 - Результат моделирования участка схемы модуля логического

5. Разработка методического указания по использованию САПР P-CAD 2004

Методические указания по использованию САПР P-CAD 2004 предназначено для изучения возможностей данного программного продукта для студентов направления 550200 «Автоматизация и управление» и специальности 210100 «Управление и информатика в технических системах» с целью получения основных знаний и навыков по созданию принципиальных электрических схем, проектированию печатных плат и моделированию.

Методическое указание содержит рекомендации по созданию принципиальной схемы, проектированию печатных плат и моделированию.

6. Безопасность и экологичность работы

6.1 Анализ вредных и опасных факторов

При организации рабочего места необходимо учитывать требования производственной безопасности, эргономики, промышленной санитарии. Невыполнение этих требований может привести к получению работником производственных травм или развитию у него профессионального заболевания [27]. Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья. Если же производственный фактор приводит к заболеванию или снижению работоспособности, то его считают вредным.

Основным видом работы в аудитории является работа на персональном компьютере с прикладным программным обеспечением. При этом используются:

- персональный компьютер PC на базе процессора AMD Athlon;

- цветной монитор Samsung SyncMaster 763 MB;

- лазерный принтер HP LaserJet 1200;

К физически - опасным производственным факторам при работе с ЭВМ относятся:

1) Опасность электропоражения

2) Пожароопасность

Вредными производственными факторами при работе с компьютером считаются:

1) Электромагнитное излучение системного блока

2) Ионизирующее излучение дисплея компьютера

3) Шум принтера, вентиляторов компьютера и электродвигателя исполнительного устройства

4) Физические и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, монотонность работы, эмоциональные перегрузки).

Основные этапы работ выполнены в лабораторном помещении 10 корпуса Томского политехнического университета аудитории 112 б.

6.2 Производственная санитария

Микроклимат

Санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека.

Желательно, чтобы в лабораторной аудитории были созданы оптимальные микроклиматические условия, которые установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены, не вызывают отклонений в состоянии здоровья и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Все категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт) [32]. Работа инженера - разработчика относится к категории 1а (работа с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимая сидя и сопровождающаяся незначительным физическим напряжением).

Проанализируем микроклимат помещения, в котором будут проходить работы.

Воздух рабочей зоны (микроклимат) производственных помещений определяют следующие параметры: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха. Эти параметры по отдельности и в комплексе влияют на организм человека, определяя его самочувствие. Оптимальные и допустимые значения характеристик микроклимата устанавливаются в соответствии с санитарными нормами и приведены в таблице 4 [35].

Таблица 4 - Оптимальные и допустимые значения характеристик микроклимата

Период года

Температура, С

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха

Холодный

21-23

40-60

0,1

Тёплый

23-25

40-60

0,1

Воздух рабочей зоны

По степени физической тяжести работа инженера-проектировщика относится к категории лёгких работ. Параметры микроклимата в помещении, где находится рабочее место, регулируются системой центрального отопления и приточно-вытяжной вентиляцией, и имеют следующие значения:

- влажность 40%,

- скорость движения воздуха 0,1 м/с,

- температура: летом 20…25°С, зимой 15...18°С

К мероприятиям по оздоровлению воздушной среды в производственном помещении относятся: правильная организация вентиляции и кондиционирования воздуха, отопление помещений. Вентиляция может осуществляться естественным и механическим путём. В помещении ВЦ должны подаваться следующие объемы наружного воздуха: при объёме помещения до 20 м3 на человека - не менее 30 м3 в час на человека; при объёме помещения более 40 м на человека и отсутствии выделения вредных веществ допускается естественная вентиляция,

В аудитории присутствует только естественная вентиляция, т.е. воздух поступает и удаляется через щели, окна, двери. Искусственная вентиляция отсутствует.

Основной недостаток естественной вентиляции в том, что приточный воздух поступает в помещение без предварительной очистки и нагревания. Естественная вентиляция допускается при условии, что на одного работающего приходится более 40 м3 объема воздуха в помещении. Поскольку в помещении не выполняется требование к объему воздуха на одного работающего, то наличие принудительной вентиляции просто необходимо.

В зимнее время в помещении необходимо предусмотреть систему отопления. Она должна обеспечивать достаточное, постоянное и равномерное нагревание воздуха. В помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха должно использоваться водяное отопление. В рассматриваемой аудитории используется водяное отопление со встроенными нагревательными элементами и стояками.

Освещённость

Чтобы предупредить травматизм и многие профессиональные заболевания необходимо обеспечить рациональное освещение рабочего места Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и увеличивает производительность труда Освещение на рабочем месте должно быть таким, чтобы работающий мог без напряжения зрения выполнять свою работу. Существуют три вида освещения:

1) естественно;

2) искусственное;

3) совмещенное.

Согласно [33]:

- минимальная освещенность при использовании ПЭВМ составляет Ег=300 лк

- освещенность рабочего стола должна быть не менее 300-500 лк, что может достигаться установкой местного освещения.

- местное освещение не должно создавать бликов на экране.

- следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура) за счет правильного выбора и расположения светильников, яркость бликов на экране не должна превышать 40 кд/м.

- светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель.

Приведем проверочный расчет искусственного освещения в помещении.

В лабораторной аудитории 112б освещение осуществляется двенадцатью светильниками типа ОДР-4-30 с люминесцентными лампами ДДЦ.

Рисунок 25 - Расположение светильников

Проведем проверочный расчет искусственного освещения рабочего помещения

Е - минимальная освещенность, лк;

F - световой поток каждой из ламп, лм;

N - количество ламп;

n - коэффициент использования светового потока;

S - площадь рабочего помещения, м2;

z - коэффициент неравномерности освещения, примем z - 1,1 - для светильников с люминесцентными лампами;

к - коэффициент запаса, учитывающий запыленность светильников и их износ. Примем к = 1,5, то есть для помещений с малым выделением пыли.

В аудитории имеется 12 светильников, следовательно, N =12*4 = 48 ламп.

Для определения n необходимо определить коэффициент отражения стен Рст, коэффициент отражения потолка Рп, что учитывается величиной i индексом помещения.

Индекс помещения определяется по формуле (2)

h - высота подвеса светильников (м);

a, b - стороны помещения (м);

S - площадь рабочего помещения (м).

В данном случае

Из таблицы "Значения коэффициентов отражения потолка и стен: Pст= 50%, Рп=70%.

Из таблицы "Коэффициент использования светового потока светильников с люминесцентными лампами" следует, что коэффициент использования равен 0,41.

Подставляя известные теперь значения в формулу, получаем:

Определим нормированное значение минимальной искусственной освещенности в аудитории 112б. Известно, что минимальная освещенность при использовании ПЭВМ составляет Ет=ЗОО лк.

Скорректируем величину освещенности Ет, т.к. с течением времени освещенность за счет уменьшения светового потока ламп и загрязнения светильника уменьшается.

Таким образом, с учетом минимальной освещенности в аудитории 112б должно быть:

Ет=300* 1.5=450 лк. подставив это значение в формулу, получим, что Р=1320лм. Следовательно, существующее искусственное освещение удовлетворяет санитарным нормам и правилам.

Производственный шум

Одним из важнейших параметров, наносящим большой ущерб для здоровья и резко снижающим производительность труда, является шум.

Шум может создаваться работающим оборудованием, установками кондиционирования воздуха, преобразователями напряжения, работающими осветительными приборами дневного света, а также проникать извне.

В результате исследований установлено, что шум и вибрация ухудшают условия труда, оказывают вредное воздействие на организм человека. Действие шума различно: он затрудняет разборчивость речи, вызывает снижение работоспособности, повышает утомляемость, вызывает необратимые изменения в органах слуха человека. Шум воздействует не только на органы слуха, но и на весь организм человека через центральную нервную систему. Ослабляется внимание, ухудшается память, снижается реакция, увеличивается число ошибок при работе.

Производственные помещения, в которых для работы используются ПЭВМ, не должны граничить с помещениями, в которых уровень шума и вибрации превышают нормируемые значения. При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБ.

В помещении рассматриваемой лаборатории нет вентиляторов, кондиционеров и других дополнительных установок, в связи с чем, основным источником шума являются компьютеры (охладительные установки, накопители на жестких и мягких магнитных дисках, CD-ROM.) и периферийные устройства - принтеры и мониторы. Необходимо указать и такой дополнительный источник шума, как работающие светильники люминесцентных ламп.

Согласно [34] при выполнении основной работы на видео дисплейном терминале (ВДТ) и ПЭВМ во всех учебных помещениях уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА.

По субъективным ощущениям шумовая обстановка на рабочем месте соответствует норме.

Электромагнитные излучения

Электрические сигналы цепей при работе компьютера являются источниками электромагнитного излучения. Воздействие электромагнитных полей на человека зависит от напряженностей электрического и магнитного полей, потока энергии, частоты колебаний, размера облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма

Нарушения в организме человека при воздействии электромагнитных полей незначительных напряжений носят обратимый характер. При воздействии полей, имеющих напряженность выше предельно допустимого уровня, развиваются нарушения со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения и некоторых биологических показателей крови.

Наиболее мощным источником электромагнитных полей в помещении являются катушки отклоняющих систем, находящихся около цокольных частей электронно-лучевых трубок мониторов.

По санитарным нормам напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по электрической составляющей должна быть не более:

- в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц - 25 в/м;

- в диапазоне частот 2 - 400 кГц - 2.5 в/м.

Для выполнения норм предельно-допустимой напряженности электромагнитного поля расстояние от глаз до монитора должно быть не менее 50 см. Увеличение расстояния в 2 раза приводит к 32-кратному уменьшению плотности мощности на низких частотах на оператора

Работа проводилась на современном компьютере, монитор которого отвечает стандарту ТСО - 95, разработанному в Швеции, который полностью удовлетворяет требованиям, указанным выше.

Ионизирующее излучение от дисплея компьютера

При работе с компьютером источником ионизирующего излучения является дисплей. Под влиянием ионизирующего излучения в организме может происходить торможение функций кроветворных органов, нарушение нормальной свертываемости крови и увеличение хрупкости кровеносных сосудов, снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям и др.

Доза облучения при расстоянии до дисплея 20 см составляет 50 мкбэр/час. По санитарным нормам конструкция ВДТ и ПЭВМ должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0.05 м от экрана и корпуса ВДТ не более 7,7*10 А/кг.

Способы зашиты:

- применение приэкранных фильтров,

- специальных экранов и других средств индивидуальной защиты, прошедших испытание в аккредитованных лабораториях и имеющих соответствующий гигиенический сертификат.

- использование мониторов стандарта MPR II с пониженным уровнем ионизирующего излучения.

При выполнении дипломной работы использовался монитор с низким уровнем излучения - так называемый LR-монитор (Low Radiation) стандарта MPRII

Эргономика

Эргономика и эстетика производства являются составными частями культуры производства, т.е. комплекса мер по организации труда, направленного на создание благоприятной рабочей обстановки.

Благоприятная рабочая обстановка оказывает важнейшее влияние на работоспособность человека В основе повышения культуры производства лежат требования научной организации труда, то есть:

1) Правильная организация трудовых процессов и рабочих мест;

2) Установление благожелательных отношений между работниками;

3) Эстетическое оформление рабочих помещений и прочее.

Для создания благоприятных условий труда в лаборатории необходимо учитывать психофизиологические особенности человека

Эргономика занимается комплексным проектированием трудовой деятельности с целью оптимизаций орудий, условий и процессов труда

К эргономическим показателям относят следующие факторы [24]:

1) Физиологические: соответствие рабочего места характеру работ;

2) Гигиенические: факторы внешней среды;

3) Психологические: соответствие навыков и возможности восприятия умственных нагрузок при работе;

4) Эстетические: соответствие рабочего места эстетическим требованиям человека

Таблица 5 - Параметры рабочего места

Параметры

Значения параметров

Реальные значения

1

Высота сидения

400-500мм

450

2

Высота клавиатуры

600-750мм

700

3

Удаленность экрана

500-700мм

500

4

Угол наклона экрана

0-30град

0

5

Угол наклона клавиатуры

7-15град

15

В лаборатории отсутствуют факторы, вызывающие неприятие с эстетической точки зрения. На основании этого можно сделать вывод: рабочее место и помещение соответствует эргономическим нормам.

6.3 Техника безопасности

Опасность электропоражения

Электрические установки представляют для человека большую потенциальную опасность, которая усугубляется тем, что органы чувств человека не могут на расстоянии обнаружить наличие электрического напряжения на оборудовании.

В зависимости от условий в помещении опасность поражения человека электрическим током увеличивается или уменьшается. Не следует работать с ПЭВМ в условиях повышенной влажности (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%), высокой температуры (более 35°С), наличии токопроводящей пыли, токопроводящих полов и возможности одновременного соприкосновения к имеющим соединение с землёй металлическим элементам и металлическим корпусом электрооборудования. Таким образом, работа с ПЭВМ может проводиться только в помещениях без повышенной опасности, и возможность поражения током может быть только при прикосновении непосредственно с элементами ПЭВМ

Оператор ЭВМ работает с электроприборами: компьютером (дисплей, системный блок, мышь и клавиатура) и принтером. В данном случае существует опасность электропоражения:

- при непосредственном прикосновении к токоведущим частям во время ремонта ПЭВМ;

- при прикосновении к нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением (в случае нарушения изоляции токоведущих частей ПЭВМ);

- при соприкосновении с полом, стенами, оказавшимися под напряжением;

- имеется опасность короткого замыкания в высоковольтных блоках: блоке питания и блоке дисплейной развёртки.

Все помещения, в зависимости от условий, делятся на помещения:

- особо опасные;

- с повышенной опасностью поражения электрическим током;

- без повышенной опасности поражения электрическим током.

Согласно такой классификации помещений, аудитория 112б по опасности электропоражения относится к помещениям без повышенной опасности, то есть отсутствуют условия, создающие повышенную опасность [31].

В лаборатории используются приборы, потребляющие напряжение 220В переменного тока с частотой 50Гц, Это напряжение опасно для жизни, поэтому обязательны следующие меры предосторожности:

- перед началом работы нужно убедиться, что выключатели и розетка закреплены и не имеют оголённых токоведущих частей;

- при обнаружении неисправности оборудования и приборов необходимо не делая никаких самостоятельных исправлений сообщить ответственному лицу за оборудование;

- запрещается загромождать рабочее место лишними предметами. При возникновении несчастного случая следует немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока и, вызвав врача, оказать ему необходимую помощь.

Для защиты от поражения электрическим током все токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений кожухами, корпус устройства должен быть заземлен. Заземление выполняется изолированным медным проводом сечением 1.5 мм, который присоединяется к общей шине заземления с общим сечением 48 мм при помощи сварки. Общая шина присоединяется к заземлению, сопротивление которого не должно превышать 4 Ом. Согласно [28], питание устройства должно осуществляться от силового щита через автоматический предохранитель, который срабатывает при коротком замыкании нагрузки.

Для снижения величин возникающих разрядов целесообразно применение покрытия из антистатического материала, согласно [29].

К организационно - техническим мероприятиям относится первичный инструктаж по технике безопасности.

Пожарная безопасность

Основы противопожарной защиты предприятий определены в стандартах [30].

Пожарная профилактика

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, технические, эксплуатационные и режимные.

Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию оборудования, правильное содержание зданий и территорий, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, обучение производственного персонала правилам противопожарной безопасности, издание инструкций, плакатов, наличие плана эвакуации.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

К режимным относятся установление правил организации работ и соблюдение противопожарных мер.

Оценка пожарной безопасности помещения

В зависимости от характеристики используемых в производстве веществ и их количества, по пожарной и взрывной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В, Г, Д [31]

Наличие в лабораторной аудитории 112б множества деревянных изделий (столы, шкафы), электропроводов напряжением 220В, а также применение электронагревательных приборов с открытыми нагревательными элементами -- паяльниками дает право отнести помещение по степени пожаро - и взрывобезопасности к категории Д.

Для категории Д характерно наличие в помещении:

- жидкости с температурой вспышки выше 61°;

- твердых сгораемых веществ и материалов.

При неправильной эксплуатации оборудования и коротком замыкании электрической сети может произойти возгорание, которое грозит уничтожением ЭВМ, документов и другого имеющегося оборудования. Система вентиляции может стать источником распространения возгорания.

Так как помещение оператора по степени по степени пожаровзрывоопасности относится к категории Д, т.е. к помещениям с твердыми сгораемыми веществами, необходимо предусмотреть ряд профилактических мероприятий технического, эксплуатационного, организационного плана,

Причиной пожара могут быть:

- наличие горючей пыли (некоторые осевшие пыли способны к самовозгоранию);

- короткие замыкания;

- опасна перегрузка сетей, которая ведет за собой сильный нагрев токоведущих

- частей и загорание изоляции;

- нередко пожары происходят при пуске оборудования после ремонта

Для предупреждения пожаров от коротких замыканий и перегрузок необходимы правильный выбор, монтаж и соблюдение установленного режима эксплуатации электрических сетей, дисплеев и других электрических средств автоматизации. Следовательно, необходимо предусмотреть ряд профилактических мероприятий технического, эксплуатационного, организационного плана.

Анализ возможных причин загорания

Причиной возгорания может быть;

- неисправность токоведущих частей установок;

- работа с открытой электроаппаратурой;

- короткие замыкания в блоке питания или высоковольтном блоке дисплейной развертки;

- несоблюдение правил пожарной безопасности;

- наличие горючих компонентов: документы, двери, столы, изоляция кабелей и т.п.

Мероприятия по устранению и предупреждению пожаров

Для предупреждения возникновения пожара необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- исключение образования горючей среды (герметизация оборудования, контроль воздушной среды, рабочая и аварийная вентиляция);

- применение при строительстве и отделке зданий несгораемых или трудно сгораемых материалов.

Необходимо в аудитории проводить следующие пожарно-профилактические мероприятия:

- организационные мероприятия, касающиеся технического процесса с учетом пожарной безопасности объекта;

- эксплуатационные мероприятия, рассматривающие эксплуатацию имеющегося оборудования;

- технические и конструктивные, связанные с правильным размещением и монтажом электрооборудования и отопительных приборов.

Организационные мероприятия:

- противопожарный инструктаж обслуживающего персонала;

- обучение персонала правилам техники безопасности;

- издание инструкций, плакатов, планов эвакуации.

Эксплуатационные мероприятия:

- соблюдение эксплутационных норм оборудования;

- обеспечение свободного подхода к оборудованию;

- содержание в исправности изоляции токоведущих проводников.

Технические мероприятия:

- соблюдение противопожарных мероприятий при устройстве электропроводок, оборудования, систем отопления, вентиляции и освещения. В аудитории 112б имеется порошковый огнетушитель типа ОП-5, установлен рубильник, обесточивающий всю аудиторию, на двери аудитории приведен план эвакуации в случае пожара, и на досягаемом расстоянии находится пожарный щит (1 этаж 10 корпус). Если возгорание произошло в электроустановке, для его устранения должны использоваться углекислотные огнетушители типа ОУ-2 или порошковые типа ОП- 5.

- профилактический осмотр, ремонт и испытание оборудования. Кроме устранения самого очага пожара, нужно своевременно организовать эвакуацию людей.

- История влияния человека на биосферу показывает, что технический прогресс постоянно увеличивает воздействия на окружающую среду, создает предпосылки для возникновения экологических кризисов. В то же время прогресс расширяет возможности устранения создаваемых человеком ухудшений природной среды.

- Защита окружающей среды - это комплексная проблема, требующая усилий всего человечества. Наиболее активной формой защиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий является полный переход к безотходным, малоотходным и энергосберегающим технологиям и производствам. Это потребует решение целого комплекса сложных технологических, конструкторских и организационных задач, основанных на использовании новейших научно-технических достижений, в частности внедрение в процесс проектирования новой радиоэлектронной аппаратура и средств вычислительной техники.

Рисунок 26 - План эвакуации

6.4 Охрана окружающей среды

Целью дипломной работы было разработка программно-методического обеспечения для изучения системы проектирования, применение которой, позволит значительно снизить необходимые затраты времени для автоматизации АСУ ТП. Это приведет к снижению потребления электроэнергии.

Загрязнение атмосферного воздуха

Атмосфера всегда содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. К числу примесей, выделяемых естественными источниками, относят: пыль (растительного и вулканического, космического происхождения), туман, дымы, газы от лесных и степных пожаров и др.

Основное антропогенное загрязнение атмосферного воздуха создают ряд отраслей промышленности.

При выполнении ВКР выбросов вредных веществ в атмосферу не происходит. Загрязнение атмосферного воздуха может возникнуть в случае возникновения пожара в здании, в этом случае дым и газы от пожара будут являться антропогенным загрязнением атмосферного воздуха.

Загрязнение гидросферы

Основными источниками загрязнений являются промышленность и сельское хозяйство. Внутренние водоемы загрязняются сточными водами различных отраслей промышленности.

Сточные воды - это воды, бывшие в бытовом или производственном употреблении, а также прошедшие через какую-либо загрязненную территорию [25].

В ходе реализации намечаемой деятельности образовываются хозяйственно - бытовые или хозяйственно - фекальные воды.

Бытовые сточные воды помещения, в котором реализовывалась работа по выполнению ВКР, образуются при эксплуатации туалетов, а также при мытье полов и т.п. Организация, занимающая данное помещение, отвечает за качество сточных вод и отправляет их на городскую станцию очистки.

В ходе деятельности по разработке ВКР возникает необходимость утилизировать отходы, в качестве которых в данном случае выступают бумажные отходы (макулатура), неисправные детали персональных компьютеров, использованные картриджи от принтеров. Бумажные отходы должны передаваться в соответствующие организации для дальнейшей переработки во вторичные бумажные изделия. Неисправные комплектующие персональных компьютеров и картриджи должны передаваться либо государственным организациям, осуществляющим вывоз и уничтожение бытовых и производственных отходов, либо организациям, занимающимся переработкой отходов [36].

7. Технико-экономическое обоснование

7.1 Планирование комплекса работ

Для организации научно-исследовательских работ (НИР) применяются различные методы экономического планирования. Работы, проводящиеся в коллективе с большими людскими затратами, рассчитываются методом сетевого планирования.

Система планирования основана на графическом представлении определенного комплекса работ, отражающих их последовательность, взаимосвязь и длительность. Настоящая работа имеет малый штат исполнителей (два руководитель и инженер) и проводится с малыми затратами, поэтому целесообразно применить систему линейного планирования с построением линейного графика.

С учетом выше сказанного, разбиваем тему «Проектирование печатных плат электронных устройств в САПР P-CAD 2004» на определенные этапы, количество и содержание которых определяется спецификацией темы.

Объективный экономический расчет позволяет равномерно распределить время работы и нагрузку на исполнителей, а также увеличить эффективность работ.

В разработке проекта задействованы руководитель проекта и инженер.

Для участников проекта необходимо определить их загрузку.

Загрузка исполнителей - операция, при которой происходит определение количества исполнителей и объема их загрузки в зависимости от выполненных работ.

В таблице 6 приведён комплекс работ по разработке проекта

Таблица 6 - Комплекс работ по разработке проекта

Перечень работ

Исполнитель

Продолжительность работ, дни

Загрузка

дни

%

1

Получение задания

Руководитель

1

1

100

Инженер

1

100

2

Утверждение тех. задания

Руководитель

4

4

100

Инженер

4

3

Знакомство с САПР P-CAD 2004

Инженер

10

10

100

4

Разработка технических предложений

Инженер

3

3

100

5

Модификация библиотек P-CAD 2004

Инженер

15

15

100

6

Разработка печатной платы

Инженер

3

3

100

7

Выполнение трассировки печатной платы с помощью автоматических автотрассировщиков

Инженер

5

5

100

8

Моделирование

Руководитель

7

5

71

Инженер

7

100

9

Разработка методических указаний по использованию P-CAD 2004

Руководитель

17

5

29

Инженер

17

100

10

Безопасность и экономичность работ

Инженер

14

14

100

11

Подведение итогов работы

Инженер

2

2

100

12

Завершение написания документации

Руководитель

7

2

29

Инженер

7

100

13

Оформление графического материала

Инженер

10

10

100

14

Сдача готового проекта

Инженер

1

1

100

Итого: руководитель

17

инженер

99

Расчет трудоемкости осуществляется двумя методами:

- технико-экономическим;

- опытно-статическим.

В данном случае удобно использовать опытно-статический метод, который можно реализовать двумя путями:

- методом аналогов;

- вероятностным методом;

При проведении поисковых работ применение системы аналогов практически невозможно в виду новизны работ, поэтому для определения ожидаемого значения продолжительности работ tож применяется вероятностный метод - метод двух оценок tmin и tmax.

где

tmin - минимальная трудоемкость работ, ч.-дн.;

tmax -максимальная трудоемкость работ, ч.-дн.;

Сроки tmin и tmax устанавливает руководитель.

Для построения линейного графика необходимо рассчитать длительность этапов в рабочих днях, а затем перевести в календарные дни. Расчет длительности работ в рабочих днях осуществляется по формуле:

где

tож - трудоемкость работы, ч. - дни;

р - количество смен в сутки, р=1;

Kвн - коэффициент выполнения нормы, Квн=1;

с - число работников, занятых в выполнении данной работы, с=2;

Кд - коэффициент, учитывающий дополнительное время на компенсации и согласование работ, Кд=1.2

Коэффициент календарности вычисляется по следующей формуле:

ТКАЛ - число календарных дней в году (ТКД=365);

ТВД - количество выходных дней (ТВД=104 - при пятидневной рабочей неделе);

ТПД - количество праздничных дней в году (ТПД=10).

Рисунок 27 - Линейный график работ

7.2 Расчёт затрат на разработку

Расчет затрат на разработку проекта необходим для соотнесения их с результатами от внедрения и использования разработки и формулировки выводов об эффективности и целесообразности осуществления комплекса работ.

Определение затрат на разработку проекта производится путем составления сметы затрат. Результатом составления сметы является определение плановой себестоимости.

В состав затрат на исследование и разработку проекта включается стоимость всех расходов, необходимых для реализации комплекса работ, составляющих содержание данной разработки. Расчет сметной стоимости на выполнение данной разработки производится по следующим статьям затрат:

материалы и покупные изделия;

основная заработная плата;

дополнительная заработная плата;

отчисления в социальные фонды;

расходы на оборудование для выполнения работ;

прочие прямые расходы

накладные расходы

Расходы на материалы и комплектующие изделия

К этой статье относится стоимость всех материалов, включая расходы на их приобретение и доставку (транспортные расходы можно принимать в пределах 5% от стоимости материалов). Для разработки учебного лабораторного курса материалы указаны в таблице 8:

Таблица 8 Материалы и покупные изделия

Наименование материалов и покупных изделий

Единицы измерения

Количест-во

Цена за ед., руб

Сумма, руб

1

программный продукт

диск

1

200

200

2

учебная литература

шт

1

350

350

3

картридж для принтера

шт

1

2100

2100

4

бумага для принтера

пачка

1

290

290

Итого:

2940

Транспортные расходы составят 147 руб.

Т.о. расходы на материалы и комплектующие в сумме составят 3 087 руб.

Основная заработная плата

В этой статье расходов планируется и учитывается основная заработная плата исполнителей, непосредственно участвующих в разработке.

где n - количество участников в i-ой работе,

ti - затраты труда, необходимые для выполнения i-го вида работ, дни (в соответствии с линейным графиком),

- среднедневная заработная плата работника, выполняющего i-ый вид работ, (руб./день).

Среднедневная заработная плата определяется по формуле:

где D - месячный должностной оклад работника,

K - коэффициент, учитывающий коэффициент по премиям (40%) и районный коэффициент (для Томска - 30%),

Мр -- количество месяцев работы без отпуска в течение года (при отпуске 24 днях Мр=11.2, при отпуске 56 дней Мр=10.4);

F0 - действительный годовой фонд рабочего времени работника, (дни).

где Змин - минимальная заработная плата (1100 руб.),

Ктар - тарифный коэффициент исполнителя по тарифной сетке.

Результаты расчета действительного годового фонда приведены в таблице 9.

Таблица 9 Годовой фонд рабочего времени

Показатели рабочего времени, дни

ИП

НР

Календарное число дней в году

365

365

Количество нерабочих дней

Выходные

Праздники (фактически по каждому году)

52

10

104

10

Планируемые потери отпуска

56

24

Действительный годовой фонд

247

229

Расходы на основную заработную плату определяются как произведение трудоемкости работ каждого исполнителя на среднедневную заработную плату. Расчет затрат на основную заработную плату приведен в таблице 10.

Таблица 10 Основная заработная плата исполнителей

Исполнитель

Разряд по тарифной сетке

Разряд-ный коэф.

Месячный должн. оклад, D, руб

Среднедневная заработная плата

, руб.

Трудоёмкость работ

ti ,дни

Основная заработная плата

, руб.

руководитель проекта

14

2.813

3 434.67

285.6

17

4 855.2

инженер

8

1.699

2 074.48

148.5

99

14 701.5

Итого:

19 556.7

Дополнительная заработная плата

Дополнительная заработная плата включает заработную плату, начисленную исполнителям не за фактически выполненные работы или проработанное время, а в соответствии с действующим законодательством, в том числе премии, оплата очередных отпусков, времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей, и др.

Дополнительная заработная плата учитывается так же, как и основная, и включается в фонд заработной платы предприятия. Дополнительная заработная плата принимается в размере 10 % от основной зарплаты:

В данном случае дополнительная заработная плата составит 1 955.67 руб.

Отчисления в социальные фонды

Отчисления от заработной платы на социальные нужды определяются по следующей формуле:

где Ксоц - коэффициент, учитывающий размер отчислений от расходов на заработную плату исполнителей (с 1.01.2005 коэффициент составляет 26%).

Т.о. размер отчислений в социальный фонд составит 5 593.22 руб.

Расходы на оборудование для выполнения работ

Статья «расходы на оборудование для выполнения работ» учитывает расходы, связанные с эксплуатацией персонального компьютера. В связи с этим определяется стоимость часа работы оборудования:

где Тоб - время использования персонального компьютера, в часах (в соответствии с линейным графиком);

Смч - стоимость работы одного машино-часа, руб.

где Fд.об- действительный годовой фонд работы ПК (Fд об =247*8 = 1976 часов),

Сэ - годовые расходы на эксплуатацию ПК;

Кз - коэффициент загрузки ПК (Кз = 0.8-0,9).

Годовые расходы при эксплуатации оборудования определяются по следующей формуле:

Сэ=Соснз/п+Сдоп /п+Ссоцф+Смат+Сам+Сэл+Срем+Спр

где Соснз/п - основная заработная плата обслуживающего персонала;

Сдоп /п - дополнительная заработная плата обслуживающего персонала;

Ссоцф - отчисления во внебюджетные фонды;

Смат - стоимость материалов расходуемых в течение года;

Сам - затраты на амортизацию;

Сэл - затраты на электроэнергию;

Срем - затраты на ремонт;

Спр - прочие расходы;

Затраты на основную заработную плату обслуживающего персонала рассчитываются по следующему принципу: ремонт и профилактику оборудования осуществляет системный инженер 7-го разряда, при этом он затрачивает 10% своего рабочего времени, обслуживая 10 машин лаборатории, в том числе и ПК, на котором выполнялась работа. Расчет дополнительной заработной платы и отчислений во внебюджетные социальные фонды ведется по формулам 5-8, так же как для основных исполнителей.

Основная заработная плата за год в расчёте на одну машину составит:

Дополнительные затраты составят 359.42 руб, отчисления в социальные фонды - 1 027.93 руб.

Стоимость компьютера составит 30 000 руб.

Стоимость материалов расходуемых в течении года (Смат) принимается в размере 2% от стоимости компьютера. Это будет составлять 600 руб

Затраты на электроэнергию (Сэл) определяются по формуле:

где Р - потребляемая мощность компьютера - 150Вт = 0.15 кВт/час;

S - стоимость одного кВт/час для предприятий и организаций (S=2.25 руб)

Таким образом затраты на электроэнергию составят 666.9 руб

Затраты на ремонт (Срем) принимаются в размере 2,5% от стоимости компьютера. В данном случае 750 руб.

Амортизационные отчисления рассчитываются на время использования оборудования для разработки проекта, в частности ПК, по формуле:

где На - годовая норма амортизации

На=1/Тпи, где Тпи - период использования оборудования, в данном случае он составляет 5 лет

Цоб - цена оборудования;

Прочие прямые расходы отражают расходы на разработку инструментального средства, не учтенные в предыдущих статьях. К ним можно отнести почтовые, телеграфные расходы, расходы на рекламу, командировочные расходы.

Прочие расходы составляют 5% от затрат на разработку без учета накладных расходов и проводятся по формуле:

В статье «накладные расходы» учитывают административно- управленческие расходы, расходы на охрану труда и т.д., они составляют 40-60 % от суммы основной и дополнительной заработной платы

где Кнр - коэффициент, учитывающий накладные расходы, Кнр = 60%.

Годовые расходы при эксплуатации оборудования определяются согласно формуле:

Сэ=3 594.16+359.42+1 027.93+600+6 000+666.9+750+12 998.41·0.05=13 648.33

Стоимость работы одного машино-часа согласно формуле (11):

Стоимость часа работы оборудования согласно (10) составит

Смета затрат и общая стоимость разработки приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Смета затрат

Статья затрат

Условное обозначение

Сумма, руб.

1

Материалы и покупные изделия

Смат

600

2

Основная заработная плата

Соснз/п

19 556.7

3

Дополнительная заработная плат

Сдопз/п

1 955.67

4

Отчисления в социальные фонды

Ссоцф

5 593.22

5

Расходы на оборудование для выполнения работ

Собор

6 282.64

7

Прочие прямые расходы

Спр.прям

1 999.41

8

Накладные расходы

Снр

12 907.42

Себестоимость разработки

С

48 895.06

7.3 Расчёт предполагаемой цены разработки

При формировании цены разработки необходимо учесть ее себестоимость, цены конкурентов, ценность разработки и другие факторы.

Для формирования цены был выбран затратный метод, в данном случае значение цены определяется по формуле:

(18)

где С - себестоимость разработки,

Пр - предполагаемая прибыль (составляет 25% от себестоимости)

Таким образом, цена проекта составит 61 118.83 руб.

7.4 Оценка организационной эффективности проекта

Оценку организационной эффективности от внедрения программного обеспечения целесообразно осуществлять методом экспертных оценок посредством анализа следующих возможных показателей до и после внедрения ПП: точность и оперативность обеспечения менеджеров и специалистов предприятия необходимым объемом данных; возможность контроля и анализа текущей деятельности предприятия; скорость, точность и надежность финансовых и бухгалтерских расчетов; трудоемкость и время подготовки документов, сводок, справок и т.п.; время передачи информации по элементам организационной структуры управления предприятия; степень согласованности действий отделов и служб предприятия; уровень отношений с дебиторами и кредиторами, поставщиками и потребителями; обоснованность планирования и прогнозирования деятельности предприятия; оперативность принятия управленческих решений и т.д.

Оценку показателей организационной эффективности целесообразно давать с использованием 10-ти балльной шкалы. Для показателей, рост которых приводит к снижению организационной эффективности, следует применять обратную шкалу. Подбор количественного и качественного состава привлекаемых экспертов, обработка результатов экспертизы должны осуществляться в строгом соответствии с теорией экспертных оценок.

Результирующее значение роста организационной эффективности разработки проекта составляет 1.7, что говорит о том, что проект экономически целесообразен, а степень риска принятия и внедрения предложенной разработки минимальна.

Заключение

В процессе выполнения данной выпускной квалификационной работы была создана в редакторе Schematic принципиальная схема модуля логического устройства управления цикловыми промышленными роботами. На основе полученной схемы. с помощью автотрассировщика QuickRoute редактора печатных плат PCB была проведена трассировка проводников. В результате было выявлено, что программа QuickRoute успешно трассирует платы средней сложности, при этом повышаются эффективность трассировки плат со средней плотностью расположения компонентов. Результат проверки печатной платы на ошибки показал, что плата разработана верно.

Средствами моделирования Mixed-Circuit-Simulator была показана работа части схемы модуля логического.

Кроме того, были разработаны методические указания по проектированию печатных плат электронных устройств и моделирования в САПР P-СAD 2004 для изучения программного продукта студентами направления «Автоматизация и управление» специальности «Управление и информатика в технических системах» в лекционном курсе «Автоматизация проектирования систем и средств управления». Для лабораторного курса были разработаны ещё три печатных платы электронных устройств.

Необходимость данной разработки была обусловлена повышением научно-технического уровня подготовки квалифицированных специалистов и уменьшением затрат времени на обработку задач часто встречаемых в учебном процессе при решении лабораторных и индивидуальных работ.

Базой для научно-технического прогресса является широкое использование комплексов электронно-вычислительных средств. Устройства таких комплексов предназначены для электронной обработки информации, заключающейся в приёме, преобразовании, хранении и отображении её в удобной для восприятия пользователем форме.

На сегодняшний день происходит резкое увеличение производства аппаратуры, повышающей интеллектуальность, быстродействие и объёмы хранения информации. Соответственно к качеству решения схемотехнических задач, задач конструкторского проектирования и внедрения новых технологий предъявляются повышенные требования.

Препятствием для повышения качества электронно-вычислительной аппаратур является увеличение времени проектирования и повышения сложности создания такой аппаратуры. Данные проблемы решаются с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР), освобождающих инженера-конструктора от рутинной, часто повторяющейся работы. печатный плата графический редактор

Средства вычислительной техники и радиоэлектроники не обходятся пока без печатных плат. Современные высокотехнологические печатные платы невозможно проектировать, не имея соответствующих САПР высокого уровня.

В настоящее время при разработке электронных устройств приходится сталкиваться с проблемой выбора программного пакета для проектирования принципиальных схем и печатных плат.

Наибольшее распространение получили зарубежные программные продукты такие, как Protel, OrCAD и P-CAD.

Protel и OrCAD позволяют проектировать схемы, моделировать процессы и проводить автоматическую и ручную трассировку. Но Protel сложен в освоении, а недостатком OrCAD является неудобный редактор печатных плат, создающий проблему с переходом в режим автоматической трассировки.

Наиболее популярной на сегодняшний день является система проектирования P-CAD, преимуществом которой является наличие интегрированных библиотек, которые содержат информацию о графике символов и типовых корпусов компонентов. Данная система проста в освоении и не вызывает проблем при проектировании печатных плат.

Также данная система позволяет осуществлять схемотехническое моделирование.

Недавно появился новый продукт Nexar 2004, интегрированный с системой Protel, но пока он себя не зарекомендовал. P-CAD же является апробированной системой, поэтому для проектирования печатной платы в рамках данной выпускной квалификационной работы была выбрана эта программа.

В основе отечественных САПР лежит ядро системы P-CAD возможности этих систем ограничены, что делает их применение не целесообразным.

Перечень используемых источников

1. Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в P-CAD 2001.- Нижний Новгород НГТУ, 2012. - 190 с.

2. Лопаткин А.В. P-CAD 2004. - СПб.: БХВ - Петербург, 2006.- 560 с.

3. Мактас М.Я. Восемь уроков по P-CAD 2011. - М.: СОЮН - Пресс, 2003. - 224 с.


Подобные документы

  • Система Р-CAD 2000 для сквозного проектирования электронных устройств. Принципиальная схема устройства в графическом редакторе P-CAD Schematic. Ручная трассировка печатных плат, управляющие файлы для фотоплоттеров и сверлильных станков в P-CAD РСВ.

    лабораторная работа [1,4 M], добавлен 28.04.2009

  • Система P-CAD 2001 как интегрированный пакет программ, предназначенный для проектирования многослойных печатных радиоэлектронных средств. Создание базы электронных компонентов в редакторе Library Executive. Создание пакета в графическом редакторе.

    контрольная работа [2,4 M], добавлен 15.10.2014

  • Принципы работы с программами автоматизированного проектирования принципиальных схем и плат DipTrace, SCHEMATIC, PCB Layout, SchemEdit и ComEdit: интерфейс, работа с файлами и библиотеками, вставка компонента, редактирование, печать, параметры страницы.

    методичка [4,1 M], добавлен 18.02.2012

  • Особенности проектирования нечетких систем, создание функций принадлежности и продукционных правил. Методы устранения нечеткости. Порядок создания библиотек компонентов, электрической принципиальной схемы в DipTrace, проверка топологии печатной платы.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.12.2012

  • Прослушивание и локализация шумов, возникающих в двигателях автомобилей. Использование системы Altium Designer Summer 09. Формирование принципиальной электрической схемы. Порядок проектирования печатных плат. Создание библиотеки электрорадиоэлемента.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.07.2012

  • Цикл проектирования блоков питания электронной аппаратуры. Пакеты для разработки аппаратных средств электронных устройств. Проектирование принципиальных схем и печатных плат с помощью компьютерных программ. Анализ электромагнитной совместимости.

    реферат [1,5 M], добавлен 21.10.2009

  • Характеристика состава, интерфейса и основных возможностей программы схемотехнического моделирования и проектирования семейства Micro-Cap8, которая относится к наиболее популярным системам автоматизированного проектирования (САПР) электронных устройств.

    реферат [108,0 K], добавлен 12.03.2011

  • AutoCAD как одна из самых популярных графических систем автоматизированного проектирования, круг выполняемых ею задач и функций. Технология автоматизированного проектирования и методика создания чертежей в системе AutoCAD. Создание и работа с шаблонами.

    лекция [58,9 K], добавлен 21.07.2009

  • История развития рынка CAD/CAM/CAE-систем. Развитие приложений для проектирования шаблонов печатных плат и слоев микросхем. Проект разработки компанией Shorts Brothers фюзеляжа для самолета бизнес-класса Learjet 45, преимущества от применения программ.

    контрольная работа [19,4 K], добавлен 14.04.2014

  • Разработка трехмерной модели судна на уровне эскизного проекта в системе автоматизированного проектирования CATIA v5 R19. Технология и этапы автоматизированного проектирования. Параметризация и декомпозиция судна как сборки. Принципы работы в CATIA.

    методичка [597,5 K], добавлен 21.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.