Логотип Soware
Логотип Soware

Французские Системы автоматизированного проектирования (САПР)

Системы автоматизированного проектирования (САПР, англ. Computer-Aided Design and Engineering Systems, CAx) — это комплекс программных и технических средств, предназначенных для автоматизации процессов проектирования различных изделий, конструкций и систем. Они позволяют инженерам и дизайнерам создавать, анализировать, модифицировать и оптимизировать проекты с помощью компьютерных технологий, что значительно повышает эффективность и точность проектирования, сокращает время разработки и улучшает качество конечной продукции.

Для того чтобы быть представленными на рынке, системы автоматизированного проектирования должны иметь следующие функциональные возможности:

  • создание и редактирование графических моделей, включая двухмерные чертежи и трёхмерные объекты, с возможностью детализации и визуализации проектов;
  • выполнение инженерных расчётов и анализа проектных решений, включая проверку на прочность, устойчивость и другие технические характеристики;
  • поддержка работы с библиотеками стандартных компонентов и возможность их параметризации для адаптации под конкретные требования проекта;
  • обеспечение совместной работы нескольких пользователей над проектом с возможностью синхронизации изменений и управления версиями;
  • экспорт и импорт данных в различных форматах для обеспечения совместимости с другими программами и системами, используемыми в процессе проектирования и производства.

Сравнение Системы автоматизированного проектирования (САПР)

Выбрать по критериям:

Категории
Подходит для
Тарификация
Развёртывание
Графический интерфейс
Поддержка языков
Страна происхождения
Сортировать:
Систем: 3
Логотип ENOVIA

ENOVIA от Dassault Systèmes

ENOVIA – это комплексное решение для управления данными об изделии и совместной работы, обеспечивающее эффективное взаимодействие участников проекта на всех этапах разработки и производства продукции. Узнать больше про ENOVIA

Логотип DraftSight

DraftSight от Dassault Systèmes

DraftSight — это программное решение для создания, редактирования и анализа двухмерных чертежей, обеспечивающее высокую точность и эффективность работы с графическими данными.. Узнать больше про DraftSight

Логотип CATIA

CATIA от Dassault Systèmes

CATIA — это комплексное решение для создания цифровых трёхмерных моделей, предоставляющее возможности для проектирования, анализа и оптимизации продуктов на всех этапах их жизненного цикла. Узнать больше про CATIA

Руководство по покупке Системы автоматизированного проектирования

1. Что такое Системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования (САПР, англ. Computer-Aided Design and Engineering Systems, CAx) — это комплекс программных и технических средств, предназначенных для автоматизации процессов проектирования различных изделий, конструкций и систем. Они позволяют инженерам и дизайнерам создавать, анализировать, модифицировать и оптимизировать проекты с помощью компьютерных технологий, что значительно повышает эффективность и точность проектирования, сокращает время разработки и улучшает качество конечной продукции.

2. Зачем бизнесу Системы автоматизированного проектирования

Автоматизированное проектирование — это процесс создания проектов с использованием компьютерных технологий и специализированного программного обеспечения. Он включает в себя разработку технических решений, моделирование объектов, расчёты параметров и оптимизацию проектов. Автоматизированное проектирование позволяет ускорить процесс разработки, повысить точность расчётов и качество проектной документации, а также обеспечить более эффективное взаимодействие между участниками проекта.

Инженерия — это область деятельности, связанная с применением научных и математических принципов для разработки, создания и улучшения технических систем, устройств и процессов. Инженерия охватывает широкий спектр дисциплин, включая механику, электротехнику, электронику, материаловедение и другие. Инженеры используют свои знания и навыки для решения практических задач, оптимизации существующих решений и создания новых продуктов и технологий.

В контексте автоматизированного проектирования инженерия включает в себя применение компьютерных технологий для анализа, моделирования и оптимизации инженерных решений. Это позволяет инженерам более эффективно работать с большими объёмами данных, проводить сложные расчёты и создавать точные модели объектов. Автоматизированное проектирование становится неотъемлемой частью инженерной деятельности, обеспечивая более высокий уровень точности, скорости и качества при разработке новых продуктов и систем.

3. Назначение и цели использования Системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования предназначены для создания, анализа и оптимизации проектов в различных областях инженерии и техники. Они позволяют инженерам и проектировщикам разрабатывать детализированные модели изделий, проводить сложные расчёты, проверять соответствие проектов техническим требованиям и стандартам, а также визуализировать результаты работы в удобной для восприятия форме.

Кроме того, системы автоматизированного проектирования способствуют улучшению взаимодействия между участниками проекта, обеспечивая возможность совместного использования и редактирования проектных данных. Это позволяет ускорить процесс разработки, сократить время вывода продукта на рынок и повысить качество конечной продукции за счёт более тщательного анализа и оптимизации проектных решений.

4. Основные пользователи Системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования в основном используют следующие группы пользователей:

  • Инженеры-конструкторы, разрабатывающие новые изделия и механизмы.

  • Архитекторы и проектировщики зданий, создающие планы и 3D-модели сооружений.

  • Специалисты в области электротехники и электроники, проектирующие схемы и печатные платы.

  • Дизайнеры продуктов, работающие над внешним видом и эргономикой изделий.

  • Инженеры-аналитики, проводящие расчёты и моделирование для оптимизации проектов.

  • Технологи производства, использующие САПР для разработки технологических процессов.

5. Обзор основных функций и возможностей Системы автоматизированного проектирования

Администрирование
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
Импорт/экспорт данных
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Многопользовательский доступ
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Наличие API
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

6. Выгоды, преимущества и польза от применения Системы автоматизированного проектирования

Преимущества и польза систем автоматизированного проектирования (САПР) для компаний:

  • Ускорение процесса проектирования. САПР позволяют значительно сократить время на создание и доработку проектов благодаря использованию готовых шаблонов, библиотек компонентов и автоматизации рутинных операций.

  • Повышение точности и качества проектов. Трёхмерные модели и детальный анализ параметров позволяют выявлять и устранять ошибки на ранних стадиях, что снижает риск дорогостоящих доработок на поздних этапах и повышает качество конечной продукции.

  • Улучшение коммуникации между отделами. Визуализация проектов в виде трёхмерных моделей облегчает понимание и обсуждение деталей между различными подразделениями и контрагентами, что ускоряет процесс согласования и внесения изменений.

  • Оптимизация ресурсов и снижение затрат. Автоматизация процессов проектирования позволяет более эффективно использовать ресурсы, сокращать расходы на материалы и трудозатраты, а также минимизировать затраты на физическое прототипирование.

  • Повышение конкурентоспособности. Быстрое создание качественных проектов и сокращение времени вывода продукта на рынок способствуют повышению конкурентоспособности компании на рынке и её способности адаптироваться к изменяющимся условиям.

  • Интеграция с другими системами. САПР могут быть интегрированы с системами управления проектами, учёта и другими корпоративными приложениями, что обеспечивает более эффективное управление данными и процессами на всех этапах разработки и производства.

7. Виды Системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного геометрического проектирования
Системы автоматизированного геометрического проектирования (САПР, англ. Computer-Aided Design Systems, CAD) — это комплекс программных и технических средств, предназначенных для создания, редактирования и анализа геометрических моделей объектов. Они позволяют инженерам, архитекторам и дизайнерам разрабатывать чертежи, трёхмерные модели и другие проектные документы с помощью компьютерных технологий, что значительно упрощает процесс проектирования, повышает его точность и ускоряет разработку новых продуктов.
Системы управления жизненным циклом изделия
Системы управления жизненным циклом изделия (СУЖЦ, англ. Product Lifecycle Management Systems, PLM) — это комплекс программных решений и инструментов, предназначенных для управления данными, процессами и взаимодействиями, связанными с изделием на всех этапах его жизненного цикла: от концепции и проектирования до производства, эксплуатации и утилизации.
Системы информационного моделирования зданий и сооружений
Системы информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ, англ. Building Information Modeling Systems, BIM) — это комплекс программных решений и технологий, предназначенных для создания и управления информационными моделями зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла: от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа. BIM позволяет создавать детализированные трёхмерные модели, которые включают не только геометрическую информацию, но и данные о материалах, стоимости, сроках строительства, энергетическом потреблении и других характеристиках объекта.
Системы анализа логистической поддержки изделий
Системы анализа логистической поддержки изделий (АЛП, англ. Logistics Support Analysis Systems, LSA) — это комплекс программных и методических средств, предназначенных для анализа и оптимизации логистической поддержки на всех этапах жизненного цикла изделия, начиная с проектирования и заканчивая утилизацией. Эти системы помогают оценивать и улучшать эффективность поставок, хранения, обслуживания и ремонта изделий, оптимизировать запасы, сокращать затраты и повышать общую эффективность логистических операций.
Средства разработки интерактивных электронных технических руководств
Средства разработки интерактивных электронных технических руководств (СР ИЭТР, англ. Interactive Electronic Technical Manuals Development Tools, IETM DT) — это набор программных инструментов и технологий, предназначенных для создания, редактирования и публикации интерактивных электронных руководств и документации. Эти средства позволяют разработчикам и техническим писателям создавать структурированные и удобные для восприятия руководства, включающие текст, изображения, схемы, видео и другие мультимедийные элементы. IETM DT обеспечивают возможность интерактивного взаимодействия пользователя с документацией, что улучшает понимание и ускоряет поиск необходимой информации.
Специальные системы автоматизированного проектирования
Специальные системы автоматизированного проектирования (С-САПР, англ. Special Computer-Aided Design Systems, S-CAD) — это комплекс программных средств, предназначенных для автоматизации процесса проектирования в различных специальных областях техники и инженерии. Эти системы помогают инженерам и проектировщикам создавать, анализировать и оптимизировать проекты, выполняя сложные расчёты, моделирование и визуализацию.

8. Отличительные черты Системы автоматизированного проектирования

Для того чтобы быть представленными на рынке, системы автоматизированного проектирования должны иметь следующие функциональные возможности:

  • создание и редактирование графических моделей, включая двухмерные чертежи и трёхмерные объекты, с возможностью детализации и визуализации проектов;
  • выполнение инженерных расчётов и анализа проектных решений, включая проверку на прочность, устойчивость и другие технические характеристики;
  • поддержка работы с библиотеками стандартных компонентов и возможность их параметризации для адаптации под конкретные требования проекта;
  • обеспечение совместной работы нескольких пользователей над проектом с возможностью синхронизации изменений и управления версиями;
  • экспорт и импорт данных в различных форматах для обеспечения совместимости с другими программами и системами, используемыми в процессе проектирования и производства.

9. Тенденции в области Системы автоматизированного проектирования

В 2025 году системы автоматизированного проектирования (САПР) продолжат активно развиваться, интегрируя новые технологии для повышения эффективности проектирования, оптимизации процессов и улучшения качества конечных продуктов. Это позволит инженерам и дизайнерам создавать более сложные и инновационные решения, сокращая время на разработку и внедрение новых изделий.

  • Искусственный интеллект и машинное обучение. Применение алгоритмов для автоматизации рутинных задач, анализа данных и прогнозирования оптимальных решений, что ускорит процесс проектирования и повысит его точность.

  • Интернет вещей (IoT). Интеграция с IoT-устройствами для сбора данных о работе изделий в реальных условиях и использования этих данных для улучшения проектов и прогнозирования потребностей в обслуживании.

  • Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). Использование VR и AR для визуализации проектов, проведения виртуальных презентаций и тестирования дизайнов, что улучшит понимание проектов и ускорит процесс принятия решений.

  • Блокчейн-технологии. Применение блокчейна для обеспечения прозрачности и неизменности проектной документации, что повысит доверие к данным и упростит процесс согласования и утверждения проектов.

  • Облачные решения. Переход на облачные платформы для обеспечения гибкого доступа к САПР из любой точки мира, повышения коллаборативности и снижения затрат на инфраструктуру.

  • Интеграция с системами управления данными. Связь САПР с системами управления инженерными данными и другими корпоративными системами для оптимизации процессов управления проектами и повышения эффективности работы.

10. В каких странах разрабатываются Системы автоматизированного проектирования

Компании-разработчики, создающие computer-aided-design-and-engineering-systems, работают в различных странах. Ниже перечислены программные продукты данного класса по странам происхождения
Россия
ГеММа-3D, IndorCAD Road, КОМПАС-3D, Board Assistant, TG Builder, PDM STEP Suite, Lotsia PDM PLUS, INGIPRO
Эстония
CAD Exchanger
США
AutoCAD, SketchUp, PTC Creo, AutoCAD LT, TurboCAD, Onshape, Inventor, Aras Innovator, MicroStation, Vertex 3D Platform, Fusion 360, Windchill, Altium 365, Arena PLM, Propel PLM, Surefront, Centric PLM, Oracle Fusion Cloud PLM, Propel PVM Platform, Upchain
Нидерланды
VStitcher
Венгрия
Shapr3D
Германия
Solid Edge, Siemens NX, Teamcenter, SAP PLM Software, CIM Database PLM
Япония
Obbligato
Швеция
BricsCAD
Франция
CATIA, DraftSight, ENOVIA

Сравнение Системы автоматизированного проектирования (САПР)

Систем: 3

ENOVIA

Dassault Systèmes

Логотип системы ENOVIA

ENOVIA – это комплексное решение для управления данными об изделии и совместной работы, обеспечивающее эффективное взаимодействие участников проекта на всех этапах разработки и производства продукции.

DraftSight

Dassault Systèmes

Логотип системы DraftSight

DraftSight — это программное решение для создания, редактирования и анализа двухмерных чертежей, обеспечивающее высокую точность и эффективность работы с графическими данными..

CATIA

Dassault Systèmes

Логотип системы CATIA

CATIA — это комплексное решение для создания цифровых трёхмерных моделей, предоставляющее возможности для проектирования, анализа и оптимизации продуктов на всех этапах их жизненного цикла.

Руководство по покупке Системы автоматизированного проектирования

Что такое Системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования (САПР, англ. Computer-Aided Design and Engineering Systems, CAx) — это комплекс программных и технических средств, предназначенных для автоматизации процессов проектирования различных изделий, конструкций и систем. Они позволяют инженерам и дизайнерам создавать, анализировать, модифицировать и оптимизировать проекты с помощью компьютерных технологий, что значительно повышает эффективность и точность проектирования, сокращает время разработки и улучшает качество конечной продукции.

Зачем бизнесу Системы автоматизированного проектирования

Автоматизированное проектирование — это процесс создания проектов с использованием компьютерных технологий и специализированного программного обеспечения. Он включает в себя разработку технических решений, моделирование объектов, расчёты параметров и оптимизацию проектов. Автоматизированное проектирование позволяет ускорить процесс разработки, повысить точность расчётов и качество проектной документации, а также обеспечить более эффективное взаимодействие между участниками проекта.

Инженерия — это область деятельности, связанная с применением научных и математических принципов для разработки, создания и улучшения технических систем, устройств и процессов. Инженерия охватывает широкий спектр дисциплин, включая механику, электротехнику, электронику, материаловедение и другие. Инженеры используют свои знания и навыки для решения практических задач, оптимизации существующих решений и создания новых продуктов и технологий.

В контексте автоматизированного проектирования инженерия включает в себя применение компьютерных технологий для анализа, моделирования и оптимизации инженерных решений. Это позволяет инженерам более эффективно работать с большими объёмами данных, проводить сложные расчёты и создавать точные модели объектов. Автоматизированное проектирование становится неотъемлемой частью инженерной деятельности, обеспечивая более высокий уровень точности, скорости и качества при разработке новых продуктов и систем.

Назначение и цели использования Системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования предназначены для создания, анализа и оптимизации проектов в различных областях инженерии и техники. Они позволяют инженерам и проектировщикам разрабатывать детализированные модели изделий, проводить сложные расчёты, проверять соответствие проектов техническим требованиям и стандартам, а также визуализировать результаты работы в удобной для восприятия форме.

Кроме того, системы автоматизированного проектирования способствуют улучшению взаимодействия между участниками проекта, обеспечивая возможность совместного использования и редактирования проектных данных. Это позволяет ускорить процесс разработки, сократить время вывода продукта на рынок и повысить качество конечной продукции за счёт более тщательного анализа и оптимизации проектных решений.

Основные пользователи Системы автоматизированного проектирования

Системы автоматизированного проектирования в основном используют следующие группы пользователей:

  • Инженеры-конструкторы, разрабатывающие новые изделия и механизмы.

  • Архитекторы и проектировщики зданий, создающие планы и 3D-модели сооружений.

  • Специалисты в области электротехники и электроники, проектирующие схемы и печатные платы.

  • Дизайнеры продуктов, работающие над внешним видом и эргономикой изделий.

  • Инженеры-аналитики, проводящие расчёты и моделирование для оптимизации проектов.

  • Технологи производства, использующие САПР для разработки технологических процессов.

Обзор основных функций и возможностей Системы автоматизированного проектирования
Администрирование
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
Импорт/экспорт данных
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Многопользовательский доступ
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Наличие API
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Выгоды, преимущества и польза от применения Системы автоматизированного проектирования

Преимущества и польза систем автоматизированного проектирования (САПР) для компаний:

  • Ускорение процесса проектирования. САПР позволяют значительно сократить время на создание и доработку проектов благодаря использованию готовых шаблонов, библиотек компонентов и автоматизации рутинных операций.

  • Повышение точности и качества проектов. Трёхмерные модели и детальный анализ параметров позволяют выявлять и устранять ошибки на ранних стадиях, что снижает риск дорогостоящих доработок на поздних этапах и повышает качество конечной продукции.

  • Улучшение коммуникации между отделами. Визуализация проектов в виде трёхмерных моделей облегчает понимание и обсуждение деталей между различными подразделениями и контрагентами, что ускоряет процесс согласования и внесения изменений.

  • Оптимизация ресурсов и снижение затрат. Автоматизация процессов проектирования позволяет более эффективно использовать ресурсы, сокращать расходы на материалы и трудозатраты, а также минимизировать затраты на физическое прототипирование.

  • Повышение конкурентоспособности. Быстрое создание качественных проектов и сокращение времени вывода продукта на рынок способствуют повышению конкурентоспособности компании на рынке и её способности адаптироваться к изменяющимся условиям.

  • Интеграция с другими системами. САПР могут быть интегрированы с системами управления проектами, учёта и другими корпоративными приложениями, что обеспечивает более эффективное управление данными и процессами на всех этапах разработки и производства.

Виды Системы автоматизированного проектирования
Системы автоматизированного геометрического проектирования
Системы автоматизированного геометрического проектирования (САПР, англ. Computer-Aided Design Systems, CAD) — это комплекс программных и технических средств, предназначенных для создания, редактирования и анализа геометрических моделей объектов. Они позволяют инженерам, архитекторам и дизайнерам разрабатывать чертежи, трёхмерные модели и другие проектные документы с помощью компьютерных технологий, что значительно упрощает процесс проектирования, повышает его точность и ускоряет разработку новых продуктов.
Системы управления жизненным циклом изделия
Системы управления жизненным циклом изделия (СУЖЦ, англ. Product Lifecycle Management Systems, PLM) — это комплекс программных решений и инструментов, предназначенных для управления данными, процессами и взаимодействиями, связанными с изделием на всех этапах его жизненного цикла: от концепции и проектирования до производства, эксплуатации и утилизации.
Системы информационного моделирования зданий и сооружений
Системы информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ, англ. Building Information Modeling Systems, BIM) — это комплекс программных решений и технологий, предназначенных для создания и управления информационными моделями зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла: от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа. BIM позволяет создавать детализированные трёхмерные модели, которые включают не только геометрическую информацию, но и данные о материалах, стоимости, сроках строительства, энергетическом потреблении и других характеристиках объекта.
Системы анализа логистической поддержки изделий
Системы анализа логистической поддержки изделий (АЛП, англ. Logistics Support Analysis Systems, LSA) — это комплекс программных и методических средств, предназначенных для анализа и оптимизации логистической поддержки на всех этапах жизненного цикла изделия, начиная с проектирования и заканчивая утилизацией. Эти системы помогают оценивать и улучшать эффективность поставок, хранения, обслуживания и ремонта изделий, оптимизировать запасы, сокращать затраты и повышать общую эффективность логистических операций.
Средства разработки интерактивных электронных технических руководств
Средства разработки интерактивных электронных технических руководств (СР ИЭТР, англ. Interactive Electronic Technical Manuals Development Tools, IETM DT) — это набор программных инструментов и технологий, предназначенных для создания, редактирования и публикации интерактивных электронных руководств и документации. Эти средства позволяют разработчикам и техническим писателям создавать структурированные и удобные для восприятия руководства, включающие текст, изображения, схемы, видео и другие мультимедийные элементы. IETM DT обеспечивают возможность интерактивного взаимодействия пользователя с документацией, что улучшает понимание и ускоряет поиск необходимой информации.
Специальные системы автоматизированного проектирования
Специальные системы автоматизированного проектирования (С-САПР, англ. Special Computer-Aided Design Systems, S-CAD) — это комплекс программных средств, предназначенных для автоматизации процесса проектирования в различных специальных областях техники и инженерии. Эти системы помогают инженерам и проектировщикам создавать, анализировать и оптимизировать проекты, выполняя сложные расчёты, моделирование и визуализацию.
Отличительные черты Системы автоматизированного проектирования

Для того чтобы быть представленными на рынке, системы автоматизированного проектирования должны иметь следующие функциональные возможности:

  • создание и редактирование графических моделей, включая двухмерные чертежи и трёхмерные объекты, с возможностью детализации и визуализации проектов;
  • выполнение инженерных расчётов и анализа проектных решений, включая проверку на прочность, устойчивость и другие технические характеристики;
  • поддержка работы с библиотеками стандартных компонентов и возможность их параметризации для адаптации под конкретные требования проекта;
  • обеспечение совместной работы нескольких пользователей над проектом с возможностью синхронизации изменений и управления версиями;
  • экспорт и импорт данных в различных форматах для обеспечения совместимости с другими программами и системами, используемыми в процессе проектирования и производства.
Тенденции в области Системы автоматизированного проектирования

В 2025 году системы автоматизированного проектирования (САПР) продолжат активно развиваться, интегрируя новые технологии для повышения эффективности проектирования, оптимизации процессов и улучшения качества конечных продуктов. Это позволит инженерам и дизайнерам создавать более сложные и инновационные решения, сокращая время на разработку и внедрение новых изделий.

  • Искусственный интеллект и машинное обучение. Применение алгоритмов для автоматизации рутинных задач, анализа данных и прогнозирования оптимальных решений, что ускорит процесс проектирования и повысит его точность.

  • Интернет вещей (IoT). Интеграция с IoT-устройствами для сбора данных о работе изделий в реальных условиях и использования этих данных для улучшения проектов и прогнозирования потребностей в обслуживании.

  • Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). Использование VR и AR для визуализации проектов, проведения виртуальных презентаций и тестирования дизайнов, что улучшит понимание проектов и ускорит процесс принятия решений.

  • Блокчейн-технологии. Применение блокчейна для обеспечения прозрачности и неизменности проектной документации, что повысит доверие к данным и упростит процесс согласования и утверждения проектов.

  • Облачные решения. Переход на облачные платформы для обеспечения гибкого доступа к САПР из любой точки мира, повышения коллаборативности и снижения затрат на инфраструктуру.

  • Интеграция с системами управления данными. Связь САПР с системами управления инженерными данными и другими корпоративными системами для оптимизации процессов управления проектами и повышения эффективности работы.

В каких странах разрабатываются Системы автоматизированного проектирования
Компании-разработчики, создающие computer-aided-design-and-engineering-systems, работают в различных странах. Ниже перечислены программные продукты данного класса по странам происхождения
Россия
ГеММа-3D, IndorCAD Road, КОМПАС-3D, Board Assistant, TG Builder, PDM STEP Suite, Lotsia PDM PLUS, INGIPRO
Эстония
CAD Exchanger
США
AutoCAD, SketchUp, PTC Creo, AutoCAD LT, TurboCAD, Onshape, Inventor, Aras Innovator, MicroStation, Vertex 3D Platform, Fusion 360, Windchill, Altium 365, Arena PLM, Propel PLM, Surefront, Centric PLM, Oracle Fusion Cloud PLM, Propel PVM Platform, Upchain
Нидерланды
VStitcher
Венгрия
Shapr3D
Германия
Solid Edge, Siemens NX, Teamcenter, SAP PLM Software, CIM Database PLM
Япония
Obbligato
Швеция
BricsCAD
Франция
CATIA, DraftSight, ENOVIA
Soware логотип
Soware является основным источником сведений о прикладном программном обеспечении для предприятий. Используя наш обширный каталог категорий и программных продуктов, лица, принимающие решения в России и странах СНГ получают бесплатный инструмент для выбора и сравнения систем от разных разработчиков
Соваре, ООО Санкт-Петербург, Россия info@soware.ru
2025 Soware.Ru - Умный выбор систем для бизнеса