Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
18
2.Wspomaganekomputerowoprojektowanie...
Rys.2.2.
Schematwspółbieżnegoprocesuprojektowania
procesugenerowaniamodeliorazichsymulacjimożnawyróżnićnastępującerodzaje
systemów:
systemyspecjalizowanedlaukładówmechanicznych,
systemyogólnegozastosowania,
systemydomodelowaniazłożonychukładówmechatronicznych.
Donajbardziejrozpowszechnionychsystemówoprogramowania,mającychza-
stosowaniedowspomaganiaprocesusymulacjiruchuukładówmechanicznych,można
zaliczyćtakiesystemyjak:ADAMS,DYMAC,DADS,TREETOPS,COMPAN,
NEWEUL,MEDYNA.
Systemyteumożliwiająsymulacjędynamikidlabardzozłożonychukładów
mechanicznychorazwizualizacjęwynikówsymulacjiianimacjęruchuanalizowanego
wariantuprojektu.Wygenerowanezapomocątychpakietówmodeleniedostępne
wpostacijawnej,couniemożliwiaanalizępostacirównańruchuizastosowanieich
podczaskolejnychetapówprojektowania.
Drugągrupąpakietówoprogramowania,któremogąbyćzastosowanedo
generowaniamodeluprojektowanegourządzeniasystemyogólnegozastosowania
realizująceprzekształceniasymboliczne,doktórychzaliczamyprogramy:MAPLEV,
MATHEMATICA,MAKSYMA,DERIVE,REDUCE,AXIOM.
Wadątychsystemówjestbrakgraficznegointerfejsuużytkownikaoraz,zuwagina
ichuniwersalność,koniecznośćindywidualnegodostosowywaniadokonkretnych
wymagań.Podstawowązaletąjestmożliwośćgenerowaniarównańmodeliwpostaci
jawnej,najczęściejwpostacizoptymalizowanegokodujęzykaC.
Wgrupieprogramówdomodelowaniazłożonychurządzeńmechatronicznych
szczególnąuwagęnależyzwrócićnaprogramDYMOLA.Programmożebyć
zastosowanydomodelowaniaukładówmechanicznych,elektrycznych,termodynami-
cznychichemicznychorazukładóworóżnejnaturzefizycznej.Programpracuje
zwykorzystaniemmożliwościnowoczesnegoprogramowaniaobiektowego.Wcelu