Уровень автоматизации ТПП

Принципы разработки систем автоматизации ТПП;

В основу разработки эффективных систем автоматизации ТПП должны быть положены следующие базовые принципы:

• комплексный подход к выполнению основных функций и ре­шению основных задач ТПП;

• открытость системы, информационная интеграция с другими системами автоматизированной поддержки ЖЦИ, соответствие разрабатываемой системы CALS-стандартам;

• системы должны создаваться как совокупность ряда подсис­тем, работа которых подчинена общей цели. Подсистемы при ра­боте взаимодействуют друг с другом, и, следовательно, каждая из них не должна разрабатываться независимо от других;

• система должна быть развивающейся, а развитие направлено на повышение ее эффективности путем сокращения сроков, по­вышения качества и экономии средств при разработке новых кон­курентоспособных изделий.

Автоматизированные системы ТПП, в полной мере отвечаю­щие представленным принципам и требованиям пользователей, в настоящее время еще не разработаны. Их создание представляет серьезную, актуальную научно-техническую проблему, которая еще не решена.

Состояние поддержки решений, принимаемых при выполне­нии отдельных функций и задач ТПП, различно (рис. 1.5). Наи­большие усилия прилагаются для автоматизации поддержки про­ектных технологических решений, прежде всего связанных с про­ектированием ТП и средств технологического оснащения, что на­шло отражение в создании и промышленном применении соот­ветствующих систем автоматизации: САПР ТП и САПР К.

Рис. 1.5. Оценка полноты автоматизации основных функций ТПП (за­штрихована доля трудоемкости работ, выполняемых в автоматизированном режиме)

Недостаточно высокий общий уровень современной автоматизации ТПП объясняется следующими факторами:

• преобладанием в предметной области машино­строения описательных форм представления знаний при мини­мальном числе вскрытых строгих аналитических зависимостей;

• сложной логикой суждения, взаимными влияниями различ­ных факторов и большой размерностью задач. Например, для авто­матизации выбора режима штамповки необходимо определить более 1000 переменных различных типов;

• большой ролью знаний, полученных из опыта (эмпирических знаний), и наличием скрытых объективных законов;

• необходимостью взаимодействия при принятии решений со сложными информационными потоками, состоящими из большого числа переменных различных типов, раскрывающих сущность тех­нологии (характеристики оборудования, инструмента, штамповой оснастки; параметры режимов штамповки; данные о свойствах материалов и т.д.);

• итерационным характером процесса принятия технологиче­ских решений: решение обычно формируется путем последовательного приближения к наиболее приемлемому для заданных усло­вий результату.

Большинство задач, выполняемых при ТПП, являются трудно- или неформализуемыми. Для их решения пока не могут быть пред­ложены формальные (базирующиеся на использовании зависи­мостей, представляемых с помощью формул) алгоритмы. Алго­ритм - строгая последовательность формальных процедур, вы­полнение которых гарантированно ведет к получению искомого решения. Все сказанное в полной мере относится к проектирова­нию ТП изготовления изделий, являющемуся важнейшей функ­цией ТПП.