Эта статья посвящена работе инженера ВК и возможным вариантам ее автоматизации с помощью программных комплексов.
В современном мире инженерная деятельность тесно связана с автоматизированными системами проектирования. Более 25 лет назад САПР вошла в нашу жизнь. Все началось с одной платформы, затем появилась вторая, и так по нарастающей. Вторая волна САПР ознаменовалась развитием вертикальных решений. Здесь разработчики платформ начали прислушиваться к представителям отдельных профессий, для которых и предназначались эти вертикальные решения. А сейчас мы уже на скамье вузов приобретаем навыки работы с программными комплексами для своей специальности. Все понимают: чтобы быть востребованным на рынке труда, необходимо постоянно пополнять и обновлять свои знания.
Цели вертикальных приложений (надеюсь, никто не будет это оспаривать) следующие:
- получение качественной и соответствующей ГОСТ документации;
- ускорение процесса проектирования;
- проверка на коллизии специалистами различных сфер деятельности;
- получение информационной модели, которую можно использовать при дальнейшей эксплуатации объекта.
Для достижения этого на предприятии требуется выполнить несколько условий.
Чтобы понять, с какими задачами сталкивается инженер ВК, рассмотрим стадии проектирования и проследим, что же у нас автоматизировано. Описать все процессы очень сложно — ведь они могут присутствовать в одном проекте, а в другом отсутствовать. Поэтому мы будем брать средние значения, опуская одни стадии и более подробно останавливаясь на других (рис. 1).
Процесс проектирования можно условно разделить на пять частей:
- получение задания на проектирование;
- предварительные решения и расчеты;
- конструирование системы (планы, разрезы, аксонометрические схемы
и т.д.); - получение спецификаций;
- формирование ПСД.
На первом этапе проектировщик в основном получает информацию от ГИПа на проектирование системы ВК, а также от представителей смежных специальностей (ТХ, ОВ
Полученные данные анализируются, и на их основе согласовываются технические решения. На данном этапе автоматизировать можно лишь системы архива предприятия для отбора аналогов из уже готовых проектов. На втором этапе инженер получает предварительную архитектуру от строительного отдела, принимает предварительные решения, выбирает, из каких материалов и с помощью какого оборудования будет создаваться система, производит необходимые расчеты. Последнее требуется в том случае, если оформление осуществляется в другой программе. Если же программный комплекс позволяет, то расчеты и оформление будут производиться после отрисовки планов.
С этого этапа помощь в проектировании со стороны САПР уже более ощутима. От строительного отдела мы можем получить не только
Во время третьего этапа инженер отрисовывает планы, разрезы и схемы, оформляет готовые чертежи, выдает смежным отделам задания на отопление, на освещение, на фундаменты
На данный этап приходятся основные процессы автоматизации в проектировании: с готовых планов получают аксонометрические схемы, оформляют чертежи, формируют задания смежным специальностям.
Получение спецификаций и заданий на составление смет выполняются на четвертом этапе. Выполнение этой работы вручную чревато опасностью появления большого количества ошибок, которые перетекают из одного проекта в другой, поскольку инженеры копируют старые спецификации. Автоматизация данного этапа позволяет упростить работу инженера и свести к минимуму число ошибок в спецификациях.
На пятом этапе происходит сбор всей документации по проекту, отправка ее заказчику, подрядчику и в архив. Как и на первом этапе, здесь автоматизация минимальна и в основном касается документооборота предприятия.
Таким образом, с видами работ и с возможностями автоматизации мы определились. А теперь попробуем виртуально пройти все этапы проектирования от начала и до конца
После получения задания создаем проект в программе. При наличии же похожего проекта из числа выполненных ранее копируем его. Получаем от строительного отдела
В приведенной таблице рассматриваются возможности некоторых программ, их преимущества и недостатки.
| Возможности | АРС-ПС | Маэстро | nanoCAD ВК | Project Studio CS Водоснабжение | AutoCAD MEP | MagiCAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчетная часть | + | — | + | + | + | + |
| Графическая часть | — | — | p | p | p | — |
| Передача заданий смежным специальностям | — | + | + | + | + | + |
| Формирование реальной |
— | — | + | + | + | + |
| Детально проработанная графика приборов и оборудования | — | — | — | — | + | + |
| Построение аксонометрических схем | — | + | + | + | — | + |
| Оформление планов по ГОСТ и СНИП (если модель реальная) | — | + | + | + | — | — |
| Оформление спецификации по ГОСТ | + | + | + | + | — | + |
| Совместная работа с родственными продуктами | — | — | — | — | + | — |
| Необходимость приобретать платформу | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
+ - такая возможность реализована.
- - такая возможность отсутствует.
Р — такая возможность разрабатывается и в ближайшее время появится.
На сегодняшний день в развитии вертикальных приложений ВК наблюдаются два интересных направления.
- Интеграция с программами смежных специальностей. Суть этого процесса заключается в передаче данных, полученных как из расчетной, так и из графической части. Это требуется, если после проектирования системы необходимо запитать оборудование, передать информацию в программу или произвести расчет утеплителя трубопроводов с передачей данных в расчетную программу отдела изоляции. Данные программы должны быть взаимосвязаны. Такая интеграция позволит автоматизировать в едином информационном пространстве все стадии строительства и проектирования объектов.
- Получение полноценной информационной модели, которую можно использовать при дальнейшей эксплуатации объекта. Это преимущество оценят как проектировщики, так и заказчики объекта при дальнейшей эксплуатации.
Тел.: (495) 645−8626
Е-mail: suvorovn@nanocad.ru