ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СВАРКЕ




 

Методические указания к выполнению практической работы

по дисциплине "Системы автоматического проектирования

в сварке" для студентов специальности 150202

"Оборудование и технологии сварочного производства"

 

  Составители А. Н. Смирнов М. В. Пимонов Н. В. Абабков  
Утверждены на заседании кафедры Протокол № 6 от 02.03.2011
Рекомендованы к печати учебно-методической комиссией специальности 150202 Протокол № 6 от 02.03.2011
Электронная копия находится в библиотеке ГУ КузГТУ

 

 

Кемерово 2011

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

 

Целью работы является освоение основных положений и определений теории систем.

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Проектирование технического объекта — создание, преобразование и представление в принятой форме образа этого еще не существующего объекта. Об­раз объекта или его составных частей может создаваться в воображении человека в результате твор­ческого процесса или генерироваться в соответствии с некоторыми алгоритмами в процессе взаимо­действия человека и ЭВМ. В любом случае инженерное проектирование начинается при наличии вы­раженной потребности общества в некоторых технических объектах, которыми могут быть объекты строительства, промышленные изделия или процессы. Проектирование включает в себя разработку технического предложения и (или) технического задания (ТЗ), отражающих эти потребности, и реа­лизацию ТЗ в виде проектной документации.

Обычно ТЗ представляют в виде некоторых документов, и оно является исходным (первичным) описанием объекта. Результатом проектирования, как правило, служит полный комплект документации, содержащий достаточные сведения для изготовления объекта в заданных условиях. Эта документация и есть проект, точнее окончательное описание объекта. Более коротко, проектирование — процесс, за­ключающийся в получении и преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера.

Преобразование исходного описания в окончательное порождает ряд промежуточных описаний, подводящих итоги решения некоторых задач и используемых для обсуждения и принятия проектных решений для окончания или продолжения проектирования.

Проектирование, при котором все проектные решения или их часть получают путем взаимодей­ствия человека и ЭВМ, называют автоматизированным, асистема, в которой полностью или частично оно преобладает, называются системами автоматизированного проек­тирования. Также существует ручное (без использования ЭВМ) или автоматическое проектирование(без участия человека на промежуточных этапах).

Автоматическое проектирование возможно лишь в отдельных частных случаях для сравнительно несложных объектов. Превалирующим в настоящее время является автоматизированное проектирование.

Проектирование сложных объектов основано на применении идей и принципов, изложенных в ряде теорий и подходов. Наиболее общим подходом является системный подход, идеями которого пронизаны различные методики проектирования сложных систем.

Основные идеи и принципы проектирования сложных систем выражены в системном подходе. Для специалиста в области системотехники они являются очевидны­ми и естественными, однако их соблюдение и реализация зачастую сопряжены с определенными трудностями, обусловливаемыми особенностями проектирования. Как и большинство взрослых обра­зованных людей, правильно использующих родной язык без привлечения правил грамматики, инже­неры используют системный подход без обращения к пособиям по системному анализу. Однако инту­итивный подход без применения правил системного анализа может оказаться недостаточным для ре­шения все более усложняющихся задач инженерной деятельности.

Основной общий принцип системного подхода заключается в рассмотрении частей явления или сложной системы с учетом их взаимодействия. Системный подход включает в себя выявление струк­туры системы, типизацию связей, определение атрибутов, анализ влияния внешней среды.

Системный подход рассматривают как направление научного познания и социальной политики. Он является базой для обобщающей дисциплины "Теория систем " (другое используемое название — "Системный анализ"). Теория системдисциплина, в которой конкретизируются положения сис­темного подхода; она посвящена исследованию и проектированию сложных экономических, социаль­ных, технических систем, чаще всего слабоструктурированных. Характерными примерами таких си­стем являются производственные системы. При проектировании систем цели достигаются в многоша­говых процессах принятия решений. Методы принятия решений часто выделяют в самостоятельную дисциплину, называемую "Теория принятия решений ".

В технике дисциплину, в которой исследуются сложные технические системы, их проектирова­ние, и аналогичную теории систем, чаще называют системотехникой. Предметом системотехники являются, во-первых, организация процесса создания, использования и развития технических систем, во-вторых, методы и принципы их проектирования и исследования. В системотехнике важно уметь сформулировать цели системы и организовать ее рассмотрение с позиций поставленных целей. Тогда можно отбросить лишние и малозначимые части при проектировании и моделировании, перейти к по­становке оптимизационных задач.

Системы автоматизированного проектирования и управления относятся к числу наиболее слож­ных современных искусственных систем. Их проектирование и сопровождение невозможны без сис­темного подхода. Поэтому идеи и положения системотехники входят составной частью в дисципли­ны, посвященные изучению современных автоматизированных систем и технологий их применения. Интерпретация и конкретизация системного подхода имеют место в ряде известных подходов с дру­гими названиями, которые также можно рассматривать как компоненты системотехники. Таковы структурный, блочно-иерархический, объектно-ориентированный подходы.

При структурном подходе, как разновидности системного, требуется синтезировать варианты системы из компонентов (блоков) и оценивать варианты при их частичном переборе с предваритель­ным прогнозированием характеристик компонентов.

Блочно-иерархический подход к проектированию использует идеи декомпозиции сложных опи­саний объектов и соответственно средств их создания на иерархические уровни и аспекты, вводит по­нятие стиля проектирования (восходящее и нисходящее), устанавливает связь между параметрами со­седних иерархических уровней.

Ряд важных структурных принципов, используемых при разработке информационных систем и прежде всего их программного обеспечения (ПО), выражен в объектно-ориентированном подходе к проектированию (ООП). Такой подход имеет следующие преимущества в решении проблем управле­ния сложностью и интеграции ПО: 1) вносит в модели приложений большую структурную определен­ность, распределяя представленные в приложении данные и процедуры между классами объектов; 2) сокращает объем спецификаций, благодаря введению в описания иерархии объектов и отношений на­следования между свойствами объектов разных уровней иерархии; 3) уменьшает вероятность искаже­ния данных вследствие ошибочных действий за счет ограничения доступа к определенным категори­ям данных в объектах. Описание в каждом классе объектов допустимых обращений к ним и приня­тых форматов сообщений облегчает согласование и интеграцию ПО.

Для всех подходов к проектированию сложных систем характерны также следующие особенности.

1. Структуризация процесса проектирования, выражаемая декомпозицией проектных задач и документации, выделением стадий, этапов, проектных процедур. Эта структуризация является сущностью блочно-иерархического подхода к проектированию.

2. Итерационный характер проектирования.

3. Типизация и унификация проектных решений и средств проектирования.

В теории систем и системотехнике введен ряд терминов, среди них к базовым относятся следующие понятия.

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях между собой.

Элемент – такая часть системы, представление о которой нецелесообразно подвергать при про­ектировании дальнейшему членению.

Сложная система – система, характеризуемая большим числом элементов и, что наиболее важ­но, большим числом взаимосвязей элементов. Сложность системы определяется также видом взаимо­связей элементов, свойствами целенаправленности, целостности, членимости, иерархичности, многоаспектности. Очевидно, что современные автоматизированные информационные системы и, в ча­стности, системы автоматизированного проектирования, являются сложными в силу наличия у них перечисленных свойств и признаков.

Подсистема – часть системы (подмножество элементов и их взаимосвязей), которая имеет свойства системы.

Надсистема – система, по отношению к которой рассматриваемая система является подсистемой.

Структура – отображение совокупности элементов системы и их взаимосвязей; понятие структуры отличается от понятия самой системы также тем, что при описании структуры принимают во внимание лишь типы элементов и связей без конкретизации значений их параметров.

Параметр – величина, выражающая свойство или системы, или ее части, или влияющей на систему среды. Обычно в моделях систем в качестве параметров рассматривают величины, не из­меняющиеся в процессе исследования системы. Параметры подразделяют на внешние, внутренние и выходные, выражающие свойства элементов системы, самой системы, внешней среды соответст­венно.

Фазовая переменная – величина, характеризующая энергетическое или информационное на­полнение элемента или подсистемы.

Состояние – совокупность значений фазовых переменных, зафиксированных в одной времен­ной точке процесса функционирования.

Поведение (динамика) системы – изменение состояния системы в процессе функционирования.

Система без последействия – ее поведение при t > t0 определяется заданием состояния в мо­мент t0 и вектором внешних воздействий Q(t). В системах с последействием, кроме того, нужно знать предысторию поведения, т.е. состояния системы в моменты, предшествующие t0.

Вектор переменных V, характеризующих состояние (вектор переменных состояния), – неизбыточное множество фазовых переменных, задание значений которых в некоторый момент времени полностью определяет поведение системы в дальнейшем (в автономных системах без последействия).

Пространство состояний – множество возможных значений вектора переменных состояния.

Фазовая траектория – представление процесса (зависимости V(t)) в виде последовательности точек в пространстве состояний.

К характеристикам сложных систем, как сказано выше, часто относят следующие понятия.

Целенаправленность – свойство искусственной системы, выражающее назначение системы. Это свойство необходимо для оценки эффективности вариантов системы.

Целостность – свойство системы, характеризующее взаимосвязанность элементов и наличие зависимости выходных параметров от параметров элементов, при этом большинство выходных пара­метров не является простым повторением или суммой параметров элементов.

Иерархичность – свойство сложной системы, выражающее возможность и целесообразность ее иерархического описания, т.е. представления в виде нескольких уровней, между компонентами ко­торых имеются отношения целое-часть.

Составными частями системотехники являются следующие основные разделы:

- иерархическая структура систем, организация их проектирования;

- анализ и моделирование систем;

- синтез и оптимизация систем.

Моделирование имеет две четко различимые задачи: 1 – создание моделей сложных систем (modeling); 2 – анализ свойств систем на основе исследования их моде­лей (simulation).

Синтез также подразделяют на две задачи: 1 – синтез структуры проектируемых систем (струк­турный синтез); 2 – выбор численных значений параметров элементов систем (параметрический синтез). Эти задачи относятся к области принятия проектных решений.

Моделирование и оптимизацию желательно выполнять с учетом статистической природы сис­тем. Детерминированность – лишь частный случай. При проектировании характерны нехватка до­стоверных исходных данных, неопределенность условий принятия решений. Учет статистического характера данных при моделировании в значительной мере основан на методе статистических испы­таний (методе Монте-Карло), а принятие решений – на использовании нечетких множеств, эксперт­ных систем, эволюционных вычислений.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работа выполняется в два этапа.

На первом изучаются и уясняются теоретические положения и основные положения теории систем.

На втором этапе студент самостоятельно составляет отчет, в котором освящает по заданию преподавателя требования определенного раздела.

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по практическому занятию оформляется на листах формата А4 и должен содержать:

1) название и цель занятия;

2) изложение теоретических положений и основных положений теории систем.

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается проектирование технического объекта?

2. Что в себя включает проектирование технического объекта?

3. Что служит результатом проектирования?

4. В чем заключаются отличия между автоматизированным, ручным и автоматическим проектированием?

5. Какой подход при проектировании сложных систем имеет наиболее широкое распространение, в чем его идея и что он в себя включает?

6. Что такое теория систем?

7. Что является предметом системотехники?

8. Из каких компонентов состоит системотехника?

9. В чем сущность структурного, блочно-иерархического и объектно-ориентированного подходов?

10. Какие особенности характерны для всех подходов к проектированию сложных систем?

11. Что такое система, элемент и сложная система?

12. Что такое структура, параметр и фазовая переменная?

13. Какие понятия относятся к характеристикам сложных систем?

14. Какие разделы являются составными частями системотехники.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Норенков, И.П. Автоматизированное проектирование: Учеб. пособие. – М.: МГТУ им. Баумана, 2000 – 188 с.

2. Бокарев, Д. И. Основы систем автоматизированного проектирования в сварке: Учеб. пособие. Воронеж: ВГТУ, 2006 – 264 с.


 

Составители

Александр Николаевич Смирнов

Максим Владимирович Пимонов

Николай Викторович Абабков

 

ОСНОВЫТЕОРИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СВАРКЕ

Методические указания к выполнению практической работы

по дисциплине "Системы автоматического проектирования в сварке"

для студентов специальности 150202

"Оборудование и технологии сварочного производства"

 

 

Печатается в авторской редакции

 

 

Подписано в печать. Формат 60´84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе.

Уч.-изд. л. 0,625. Тираж 36 экз. Заказ …

ГУ КузГТУ. 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Типография ГУ КузГТУ. 650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4 «А».

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-03-19 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: