基于“数字化协同设计平台”的技术资源库设计与实现

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基于云计算的规划方案协同设计平台

基于云计算的规划方案协同设计平台

基于云计算的规划方案协同设计平台云计算是近年来快速发展的一项技术,它通过将计算资源、存储资源和应用程序等进行虚拟化,以服务的形式提供给用户。

云计算具有高效、灵活、可扩展等特点,广泛应用于各个领域。

在规划方案协同设计领域,云计算也发挥着重要的作用。

本文将介绍基于云计算的规划方案协同设计平台,并探讨其在实际应用中的优势和挑战。

一、云计算在规划方案协同设计中的应用规划方案协同设计是指多个参与者在一个协同平台上共同参与规划方案的制定和设计过程。

传统的规划方案协同设计往往面临着时间和空间上的限制,参与者需要面对各种各样的协作问题。

而基于云计算的规划方案协同设计平台能够克服这些问题,提供更高效、灵活的协同设计环境。

1. 资源共享与协同工作基于云计算的规划方案协同设计平台可以将计算资源和存储资源进行虚拟化,实现资源的共享和协同工作。

参与者可以在云平台上上传和下载各种规划方案的数据和文件,实现实时的协同编辑和设计。

同时,云平台还可以提供强大的计算能力,支持复杂的规划方案分析和模拟,提高规划方案的质量和效率。

2. 空间和时间的解耦传统的规划方案协同设计往往需要参与者在同一地点进行面对面的协作,这在一些特殊情况下会带来很大的困扰。

而基于云计算的规划方案协同设计平台可以解耦空间和时间的限制,参与者可以在任何地点、任何时间进行协同设计。

这对于跨地域、跨时区的规划方案协同设计来说尤为重要,能够极大地提高协同设计的效率和灵活性。

二、基于云计算的规划方案协同设计平台的优势基于云计算的规划方案协同设计平台具有以下几个优势:1. 灵活性和可扩展性云计算平台提供了灵活的计算和存储资源,可以根据实际需求进行动态调整。

规划方案协同设计平台可以根据参与者的数量和需求进行资源的分配和调度,保证协同设计的效率和质量。

同时,云计算平台还具有良好的可扩展性,可以根据需求进行扩容,满足不断增长的用户需求。

2. 安全性和稳定性云计算平台具有高度的安全性和稳定性,能够有效保护用户数据的安全和隐私。

基于BIM的协同设计内容详解

基于BIM的协同设计内容详解

基于BIM的协同设计内容详解协同设计是当下设计行业技术更新的一个重要方向,也是设计技术发展的必然趋势。

协同设计的本质是信息交换共享和完善项目设计的过程。

协同设计通过建立统一的设计标准,让所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计,解决现行各专业之间(以及专业内部)由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺,真正实现所有图纸信息元的单一性,实现一处修改其他自动修改,提升设计效率和设计质量。

同时,协同设计也对设计项目的规范化管理起到重要作用,包括进度管理、设计文件统一管理、人员负荷管理、审批流程管理、自动批量打印、分类归档等。

一、基于BIM的协同设计包含哪些内容基于BIM的协同设计,不仅包括从二维到三维的设计协同,还包括基于BIM技术对各专业模型的整合检查和对设计内容的分析。

一般包括以下内容:1、建筑性能模拟分析:建筑性能模拟分析的主要目的是建立建筑信息模型,运用专业的性能分析软件,对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、结构、能耗排放等进行模拟分析,以提高建筑项目的性能、质量、安全和合理性。

2、设计方案比选:设计方案比选的主要目的是选出最佳的设计方案,为初步设计阶段提供对应的设计方案模型。

通过运用BIM软件构建或局部调整方式,形成多个备选的设计方案模型(包括建筑、结构、机电),进行比选,使项目方案的沟通讨论和决策在可视化的三维仿真场景下进行,实现项目设计方案决策的直观和高效。

3、各专业模型构建:各专业模型构建宜在初步设计模型的基础上,进一步深化,使其满足施工图设计阶段模型深度要求;使得项目各专业的沟通、讨论、决策等协同工作在基于三维模型的可视化情境下进行,为碰撞检测、三维管线综合及后续深化设计等提供基础模型。

4、结构抗震分析:结构抗震分析的主要目的是基于建筑信息模型与结构抗震专业分析软件,运用建筑信息模型与结构分析模型间的传递和转化能力,对建筑物或构筑物的结构体系、抗震性能、构件形式等进行模拟分析,以达到抗震设防的目的。

基于云计算的多终端协同工作平台设计与实现

基于云计算的多终端协同工作平台设计与实现

基于云计算的多终端协同工作平台设计与实现随着全球信息化浪潮不断向前推进,人们对信息处理能力和各种数字化工具的需求越来越高,而随之而来的便是方便、快捷、高效的信息协同与共享。

在这样的背景下,基于云计算技术的多终端协同工作平台的设计和实现,成为了一件非常重要的事情。

一、云计算技术的优势在分析云计算与传统计算模式不同的地方时,我们不难发现,云计算不仅提供了超大规模、高弹性、高可用性、高效性和综合性等优势,还具备无缝衔接、支持多终端、便捷开发、易于维护等特点。

这些优势使得云计算应用越来越广泛,并被广大企业、政府机关、教育机构、医疗行业等各行各业所接受。

二、多终端协同工作平台的基本设想多终端协同工作平台是基于云计算技术的应用系统之一,其基本设想是支持多终端设备,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑等,通过云端对各类设备上的数据进行同步、备份、管理以及协同处理,达到共享资源、共同完成项目、提高工作效率、降低沟通代价等目的。

三、多终端协同工作平台的功能要点在多终端协同工作平台的功能设计中,我们需要考虑以下要点:1.文件、数据管理:支持与本地数据同步、实时备份、版本控制、权限控制等。

2.协同办公:支持丰富的文本编辑、邮件、聊天、讨论、日程安排、会议等协同办公功能。

3.团队协作:支持团队成员、项目管理、任务分配与跟踪、进度监控、成果展示等。

4.多媒体支持:支持图片、音频、视频等多媒体文件的上传、存储、共享和展示。

5.数据分析:支持对数据的收集、整合、净化、分析、可视化和决策支持等。

四、多终端协同工作平台的架构模式多终端协同工作平台的架构模式会涉及前端、后端和中间件三个层次的构建。

前端是连接多种终端设备与用户的接口,提供基本的可交互的、直观的、智能的、用户友好的界面,中间件是实现系统各个模块的协同、整合与数据交互的核心部分,其中还会涉及到基于区块链技术的安全认证和身份管理模块,后台模块则会包括对各种设备的数据和资源进行分配、集中管理和备份等。

基于BIM的构件库系统设计与实现

基于BIM的构件库系统设计与实现

基于BIM的构件库系统设计与实现第一章 B一、技术概述随着建筑信息化技术的不断发展,建筑行业对BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)的应用越来越广泛。

BIM技术是一种基于三维可视化的建筑设计、施工和运营管理的新型方法,它通过将建筑物的各种信息进行数字化存储和管理,实现了建筑设计、施工、运营等各个阶段的协同工作,提高了工程质量和效率。

本文档主要介绍了基于BIM的构件库系统设计与实现的相关技术。

构件库是指在BIM模型中,对建筑物的构件进行分类、管理和检索的一种数据结构。

构件库系统是基于BIM技术的一种应用,它通过对建筑物的构件进行分类、管理和检索,为设计师、施工人员和运营管理人员提供了一个便捷的信息资源共享平台。

构件库系统的设计和实现涉及到多个方面的技术,包括BIM技术、数据库技术、计算机网络技术等。

本文档将介绍BIM技术的基本概念和特点,包括BIM模型的构建、数据管理、协同工作等方面的内容。

本文档将详细介绍构件库系统的设计原则和架构,包括构件库的分类、管理、检索等方面的内容。

本文档将对构件库系统的实现方法和技术进行详细的阐述,包括数据库设计、网络通信、界面设计等方面的内容。

通过本文档的学习,读者可以了解到基于BIM的构件库系统的基本原理和实现方法,为今后的研究和应用奠定基础。

1.1 B一、技术的发展历程BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术作为一种新兴的建筑设计和管理手段,自上世纪90年代诞生以来,已经在世界各地得到了广泛的应用和推广。

随着计算机技术的不断发展和普及,BIM技术也在不断地完善和发展,逐渐成为建筑设计和管理的重要工具。

BIM技术的发展起步较晚,但近年来得到了政府和行业的高度重视。

自2013年起,国家开始大力推广BIM技术在建筑行业的应用,先后出台了一系列政策和标准,为BIM技术的发展提供了有力的支持。

协同设计的解决方案

协同设计的解决方案

协同设计的解决方案一、背景介绍随着科技的不断进步,协同设计在现代工程设计领域扮演着越来越重要的角色。

协同设计是指多个设计师在同一个项目中共同合作,通过有效的沟通和协作,共同完成设计任务。

然而,由于设计师之间的地理位置分散、时间安排不一致以及设计文件的共享和管理等问题,协同设计面临着一些挑战。

因此,我们需要一个有效的解决方案来提高协同设计的效率和质量。

二、解决方案的设计为了解决协同设计中的问题,我们提出了以下解决方案:1. 云存储和共享平台建立一个云存储和共享平台,设计师可以在平台上上传和共享设计文件。

平台应该具备高效的文件传输速度和稳定的存储能力,以确保设计师能够方便地访问和共享文件。

同时,平台应该具备权限管理功能,以确保惟独授权人员可以访问和修改设计文件。

2. 实时协作工具提供一个实时协作工具,设计师可以在同一个界面上进行实时的交流和协作。

该工具应该支持文本、图象和视频等多种形式的交流方式,并且具备高清晰度和低延迟的特点,以确保设计师之间的交流顺畅和高效。

3. 任务管理系统建立一个任务管理系统,设计师可以在系统中创建和分配任务。

系统应该具备任务分配、进度追踪和优先级管理等功能,以确保设计师可以清晰地了解自己的任务和工作发展,并能够合理安排时间和资源。

4. 版本控制和审批流程引入版本控制和审批流程,设计师可以对设计文件进行版本管理和审批。

版本控制可以确保设计文件的修改记录和历史版本的可追溯性,审批流程可以确保设计文件的质量和准确性。

5. 数据分析和反馈机制建立一个数据分析和反馈机制,可以对协同设计的过程和结果进行分析和评估。

通过数据分析,可以了解协同设计的效率和质量,并根据分析结果进行改进和优化。

三、实施步骤和预期效果为了实施上述解决方案,我们可以按照以下步骤进行:1. 确定需求和目标:明确协同设计的需求和目标,例如提高设计效率、减少沟通成本等。

2. 选择合适的工具和平台:根据需求和目标选择合适的云存储和共享平台、实时协作工具、任务管理系统等。

基于云计算技术的协同开发平台的设计与实现

基于云计算技术的协同开发平台的设计与实现

基于云计算技术的协同开发平台的设计与实现随着信息化的进程不断提速,现代化的企业管理不再局限于传统的纸质档案和本地服务器上的软件应用,而是开始向着信息化、数字化和网络化方向迈进。

基于云计算技术的协同开发平台,则是大众熟知的现代化企业管理手段之一。

一、云计算技术的基础云计算技术概念是基于互联网,将计算机技术、存储技术和网络技术相结合形成一种新型的计算方式。

云计算技术将传统的计算机存储和处理功能转移到互联网上的一种新型的计算方式,以提高企业的运算效率和降低成本为核心目标。

云计算技术的实现需要具备以下几个实现技术:1. 虚拟化技术:虚拟化技术是一种让实体物理资源使用虚拟的方法,在多个不同应用之间可以共享虚拟资源的技术。

虚拟化技术可以将服务器硬件、存储设备和网络设备等资源在物理设备的基础上进行虚拟化。

2. 网络技术:网络技术是云计算的核心,云计算借助于互联网、局域网等不同网络对企业的成本造成了很大的影响。

网络技术包括网络建设、网络设备和网络安全等内容,云计算的可靠性和安全性也离不开网络技术的保证。

3. 存储技术:云计算的一个重要组成部分是存储技术,存储技术是为了解决企业的数据存储需求而发展的。

在传统计算机中,存储是由用户自行负责的,但是在云计算中,存储和备份都是由云计算提供商负责的。

二、协同开发平台的基础协同开发平台的概念是企业数据互通互享的一种管理方式,其核心是通过开发一套完善的应用程序对企业内部数据进行统一管理,并通过互联网在外部进行共享。

协同开发平台包括以下核心内容:1. 应用程序:应用程序是协同开发平台的核心,通过设计更加完善、用户友好的应用程序,可以让企业各种类型的员工共同使用平台,实现高效协同开发功能。

2. 数据库管理系统:数据库管理系统是协同开发平台中应用程序的数据处理系统,通过对数据的快速处理和分析,可以更好地为企业决策者提供支持。

3. 通信技术:协同开发平台离不开通信技术的支撑,通信技术包括多种通信方式,例如文字、语音或者视频等进行的网络数据传输。

深度融合与协同发展背景下出版数字化平台建设理论和实践

深度融合与协同发展背景下出版数字化平台建设理论和实践

2023年第2期总第428期VIEW ON PUBLISHING深度融合与协同发展背景下出版数字化平台建设理论和实践文/董良广传统出版和数字出版是出版机构应用不同技术开展出版工作的两种出版形态和出版模式,出版融合是传统出版和数字出版相互渗透、相互借鉴并不断演化的动态过程,也是推动出版业不断螺旋式上升的发展过程,二者各有优势且边界日趋模糊。

出版企业应在推动传统出版主业发展的基础上,深度应用数字化技术,向在线教育、知识服务、智能服务等不断拓展产业边界。

因此,建立支持两种出版形态优势互补协同发展的数字化出版平台,具有重要的战略意义。

一、出版数字化平台建设背景互联网改变了交易场所、延伸了交易时间、丰富了交易品类、加快了交易速度、减少了中间环节,催生出新型的商业模式,产品和平台成为当今市场的必要战略资产。

出版数字化平台在专家作者资源积累、内容资源聚合、数据汇聚、数据智能、数字化运营、赋能应用等方面发挥重要作用,能够促进各出版要素之间创造价值的互动、集聚和共享,打破信息孤岛,优化出版工作流程,提升内容的共享效率和传递能力。

大数据作为重要的生产要素,源于平台上各要素的流动,将在出版领域发挥越来越重要的作用,推动出版从线下市场竞争扩大到互联网平台竞争。

1.国家政策导向《关于推动出版深度融合发展的实施意见》是中宣部首个关于出版融合发展的专门文件,对新时代推进出版深度融合发展作出全面安排。

文件将数字出版平台建设作为四个重点布局方面之一,力求在关键环节打造一批可资借鉴的示范平台,着眼于实用、好用和管用,发挥出版数字化平台在聚集优质内容、应用领先技术、创新出版形态、开拓服务领域等方面的基础性作用,以及在推动出版业深度融合发展中的推动作用和引领作用[1]。

2.产业发展要求(1) 出版模式发生改变当前,出版供给侧结构性改革不断深化,出版企业只有切实实现由供给导向向需求导向转变,才【摘 要】以技术发展推动融合出版和数字出版的具体体现是出版数字化平台建设。

建筑物协同设计技术分享

建筑物协同设计技术分享

建筑物协同设计技术分享随着科技的不断发展,建筑业也逐渐开始采用数字化协同设计技术。

建筑物协同设计技术是一种利用数字化技术和协同工作平台实现设计、施工和运营的过程。

该技术可以帮助设计团队更好地协作,更快地处理设计变更,减少设计错误,节省时间和成本。

如今,建筑物协同设计技术已经被广泛应用。

本文将分享几种常见的建筑物协同设计技术及其优点。

1.建筑信息模型(BIM)BIM是一种数字化协同设计的方法,通过创建虚拟建筑模型,将建筑设计、施工和运营过程中的所有信息集成在一起。

BIM可以减少设计错误和不必要的重建工作。

同时,BIM还可以帮助设计师在设计过程中预测施工中可能遇到的问题。

2.云协同设计平台云协同设计平台是一种基于互联网的协作工具,可以让团队成员在任何地方共同参与设计和施工。

通过使用云平台,设计师可以更方便地交流设计文件,并在不同的时区和地点协同工作。

此外,云协同设计平台还可以帮助设计团队和业主更好地管理项目进度和设计变更。

3.虚拟现实技术虚拟现实技术是一种用计算机辅助软件生成的数字化模型,可以帮助设计师更好地理解建筑设计。

虚拟现实技术可以将设计师带入虚拟环境中,让他们亲身体验设计。

同时,虚拟现实技术还可以帮助设计团队预测设计中的问题,并及时进行变更。

4.三维打印技术三维打印技术是一种将数字设计转化为实际建筑模型的数字制造技术。

三维打印技术可以帮助设计师更好地理解和感受设计,同时也可以检验设计的可行性。

三维打印技术还可以帮助设计团队制造出特定部件和构件。

5.人工智能和机器学习人工智能和机器学习是一种可以自动化处理和分析大量数据的技术。

这些技术可以帮助设计团队更好地评估建筑设计方案,并预测施工、运营和维护过程中可能会遇到的问题。

总之,建筑物协同设计技术是一种数字化协同工作平台,能帮助建筑设计团队更快地处理设计变更、减少设计错误、节省时间和成本。

上述五种技术都是应用广泛的建筑物协同设计技术,通过它们,建筑设计团队可以更好地设计、施工和运营建筑物。

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基于“数字化协同设计平台”的技术资源库设计与实现
作者:宋敏
来源:《电子技术与软件工程》2017年第21期
摘要实施科研资源共享是公司创新研发体系建设的基本任务,是一个长期、艰巨而复杂的系统工程。

通过在数字化协同设计平台中建立技术资源库,对资源库进行访问权限控制,并建立相应的激励考核机制可实现设计成果、技术的共享,提高设计开发效率,避免重复投入、重复开发,降低设计风险和设计成本,提高产品质量,提高公司投资效益。

【关键词】数字化协同设计平台资源库激励机制
在“数字化协同设计平台”中建立技术资源库,可为公司已有的技术成果、每个研究所的新成果的共享提供一个信息交互平台,实现信息畅通交互,将个人或部门的显性和隐形知识变为企业知识,已有的研发成果能被充分利用;解决成果信息无处共享、不为人知的矛盾。

1 数字化协同设计平台简介
“数字化协同设计平台”是公司应用数字化设计、制造、管理等信息技术,以现有研发、工艺、制造条件为基础,建立面向产品全生命周期的、跨专业、覆盖产品设计、工艺和制造各环节的管理平台。

该平台集成了基于MBD的三维结构设计系统NX、PCB设计软件Candence、产品数据管理软件TeamCenter、三维工艺规划及设计系统、基础物料系统等,并通过企业服务总线ESB与公司科研项目管理系统PMS、软件产品生命周期管理平台ALM、企业资源计划系统ERP、制造执行系统MES、质量信息管理系统QMS等完成数据信息传递。

该平台可构建基于三维模型定义的一体化协同设计环境,以BOM为核心,推进设计和工艺的并行工程,实现产品EBOM、PBOM的统一管理,搭建产品研制过程机、电、软一体化完整的BOM结构,实现研制过程模型化、结构化、可视化和共享流程管理。

2 技术资源库总体设计
公司将技术资源库定义为新产品研发、管理、生产等过程直接使用或间接参考的技术成果、经验等信息统一存储、管理的一个集合。

经分析,公司以数字化协同设计平台作为资源库的存储区域,通过集成的TeamCenter对资源库中的数据进行维护,实现资源的入库、查询、调用和相关信息统计等功能。

根据资源库中存放的资源的特性,可将资源库分为基础通用库、专业技术成果库、技术经验库三大模块。

库中的标准件、原材料、元器件、零部件等实例均采用以MBD标准规范建立三维模型或封装。

3 技术资源库在数字化协同设计平台中的实现
在数字化协同设计平台中实现技术资源库建设,主要包括以下功能模块的实现:
3.1 基础通用库模块
基础通用库存放标准件库、原材料和元器件等,这些数据均在已有基础物料系统中,因此通过数字化协同设计平台实现对基础物料系统的集成,实现数据在协同设计平台中同步即实现此类资源的入库;再通过TeamCenter与数字化协同设计平台的接口将数据分类进行展现或对其查询。

结构设计师或线路设计师在产品设计时,通过与TeamCenter集成的三维结构设计软件、电路设计软件或PCB设计软件可直接调用出选用的资源模型用于设计或组装,并在TeamCenter中完成这些资源被使用信息的统计。

3.2 专业技术成果库模块
专业技术成果库主要存放可在不同产品、系统之间共用的零部件、模块、技术及其他相关的设计成果,如:各专业技术领域通用的功能模块、零部件和电路单元及软件构件和相应的说明文档等。

这类资源是在某个项目研发过程中被开发出来,然后共用到其他项目,也可能来自专门为共用而开发的项目。

这些项目产品在研发过程中已经通过TeamCenter进行了产品数据管理,因此这些零部件或模块在达到规定的被共用的次数以后,直接推送到专业技术成果库中,实现其入库。

入库时,通过建立零部件或模快目录及相应说明实现查询功能。

这类资源的调用和统计功能与基础通用库中的资源相同。

3.3 经验库的建设
主要存放在处理某种设计、工艺、制造问题时的成功经验或失败教训,如系统设备调试经验、技术问题处理经验、工艺问题处理经验、故障排除经验及各种可以指导设计的方法、技巧及规范性文件等。

这类资源属于文档类资源,通过TeamCenter可直接创建,并在TeamCenter 中定制入库审批流程,完成对其正确性和入库必要性的审批后,将资源数据存储于数字化协同设计平台中,同时在TeamCenter中建立类别目录和相应主题或关键字等信息供查询使用。

这类资源的使用统计主要包括使用人对资源的评价等信息。

3.4 系统的集成设计
从前三点可见,资源库中数据入库及使用的关键在于数字化协同设计平台与基础物料系统、三维结构设计软件NX、电路设计软件和PCB设计软件之间的集成和数据流向。

数字化协同设计平台采用ESB数据总线集成的方式(基于工业标准,遵循.NET规范,支持XML格式的数据交换以及Web服务的常用规范)与基础物流系统完成物料信息数据的同步;与NX软件进行无缝集成,将集成环境中的NX装配零部件自动提取到平台,也可将平台资源库中的数据同步到NX中;同时,将电路设计软件和PCB设计软件与基础物料系统进行集成,在协同设计环境中统一调用元器件的符号库和封装库,设计数据实时保存在协同设计平台中。

4 技术资源库建设的激励机制
在推进技术资源库建设的过程中,为了鼓励员工积极参与该项工作,必须建立完善的绩效考核和激励机制。

在建立该激励机制的过程中要综合考虑各方面的因素,包括:资源共享次数、使用共享资源的次数、共享资源的评价等信息。

5 结束语
技术资源库的建设通过建立一系列的机制、制度、流程,积极地引导、规范和鼓励成果共享人以及成果使用人的行为,营造共享的文化氛围;通过长期实施技术成果共享的手段,逐步将公司所有技术和产品按照一定的层级结构统一管理起来,以便后期产品开发时方便的共享以前的成果,形成良性循环,并逐步构建公司货架产品库。

作者单位
四川九洲电器集团有限责任公司四川省绵阳市 621000。

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