Логотип Soware
Логотип Soware

Российские 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: 27
Логотип Seamatica

Seamatica от Си Проект

Seamatica — это программный комплекс для разработки ИЭТР, технологических карт и другой интерактивной электронной документации на изделия. Узнать больше про Seamatica

Логотип BIMIT

BIMIT от Бимит

BIMIT — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и управления строительством. Узнать больше про BIMIT

Логотип IndorCAD Road

IndorCAD Road от Индорсофт

IndorCAD Road — это программное решение для проектирования автомобильных дорог, которое позволяет создавать и редактировать геометрические модели, рассчитывать параметры и формировать документацию в соответствии с действующими стандартами. Узнать больше про IndorCAD Road

Логотип IndorCAD Topo

IndorCAD Topo от Индорсофт

IndorCAD Topo — это система автоматизированного геометрического проектирования для работы с топографическими данными. Узнать больше про IndorCAD Topo

Логотип Lotsia PDM PLUS

Lotsia PDM PLUS от Лоция Софтвэа

Lotsia PDM PLUS — это комплексное решение для автоматизации процессов управления данными об изделии и сопутствующей документацией на всех этапах жизненного цикла, обеспечивающее эффективное взаимодействие участников проекта и оптимизацию производственных процессов. Узнать больше про Lotsia PDM PLUS

Логотип ГеММа-3D

ГеММа-3D от Гемма, НТЦ

ГеММа-3D — это программный продукт для создания трёхмерных моделей деталей и сборок, который позволяет решать задачи проектирования и обеспечивает интеграцию с другими системами и программами при помощи специализированных интерфейсов и модулей.. Узнать больше про ГеММа-3D

Логотип PDM STEP Suite

PDM STEP Suite от Прикладная Логистика, НИЦ

PDM STEP Suite — это комплексное решение для управления данными об изделии на всех этапах его жизненного цикла, обеспечивающее эффективное взаимодействие между участниками проекта и оптимизацию процессов разработки и производства. Узнать больше про PDM STEP Suite

Логотип КОМПАС-3D

КОМПАС-3D от Аскон-Системы Проектирования

КОМПАС-3D — это система трёхмерного моделирования для проектирования деталей, сборок и чертежей, широко применяемая в машиностроении и других отраслях промышленности для создания конструкторской документации и разработки изделий. Узнать больше про КОМПАС-3D

Логотип TG Builder

TG Builder от Прикладная Логистика, НИЦ

TG Builder — это программный продукт для создания и управления интерактивными электронными документами, предназначенными для технической документации и руководств по эксплуатации различных изделий и оборудования.. Узнать больше про TG Builder

Логотип INGIPRO

INGIPRO от Ингипро

INGIPRO — это комплексное решение для управления данными об изделии и связанными с ним процессами на всех этапах жизненного цикла, обеспечивающее эффективное взаимодействие участников проекта и оптимизацию производственных процессов. Узнать больше про INGIPRO

Логотип Board Assistant

Board Assistant от Главкон

Board Assistant — это программный продукт для автоматизации процессов управления и документооборота, предназначенный для повышения эффективности работы организаций и оптимизации бизнес-процессов. Узнать больше про Board Assistant

Логотип BIM WIZARD

BIM WIZARD от Визардсофт

BIM WIZARD — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и управления строительством. Узнать больше про BIM WIZARD

Логотип CST ABViewer

CST ABViewer от Софт Голд

CST ABViewer — это программа для просмотра и работы с файлами геометрического проектирования. Узнать больше про CST ABViewer

Логотип CST CAD Navigator

CST CAD Navigator от Софт Голд

CST CAD Navigator — это система для работы с 3D-моделями и чертежами, предназначенная для просмотра, анализа и конвертации файлов CAD. Узнать больше про CST CAD Navigator

Логотип не предоставлен разработчиком

К3-Тент от Центр Развития САПР Геос

К3-Тент — это специальная система автоматизированного проектирования, предназначенная для разработки тентов и подобных конструкций. Узнать больше про К3-Тент

Логотип не предоставлен разработчиком

ADEM от Крона

ADEM — это система автоматизированного геометрического проектирования, предназначенная для разработки и моделирования технических объектов. Узнать больше про ADEM

Логотип не предоставлен разработчиком

3VS Lean Construction Management System от 3В Сервис

3VS Lean Construction Management System — это система для управления строительными проектами на основе принципов бережливого производства. Узнать больше про 3VS Lean Construction Management System

Логотип не предоставлен разработчиком

ЭльДокА от ОТ-ОЙЛ

Эльдока — это система управления основными данными, предназначенная для централизованного хранения и обработки мастер-данных. Узнать больше про ЭльДокА

Логотип не предоставлен разработчиком

К3-Ship от Центр Развития САПР Геос

К3-Ship — это система автоматизированного проектирования, предназначенная для судостроительной отрасли. Узнать больше про К3-Ship

Логотип не предоставлен разработчиком

Tangl от Тангл

Tangl — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для управления данными о строительных объектах. Узнать больше про Tangl

Логотип не предоставлен разработчиком

МиР ПиА Процесс + от МиР ПиА

МиР ПиА Процесс + — это система инженерного анализа, предназначенная для решения задач проектирования и моделирования. Узнать больше про МиР ПиА Процесс +

Логотип не предоставлен разработчиком

IndorCAD BIM от Индорсофт

IndorCAD BIM — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и управления объектами строительства. Узнать больше про IndorCAD BIM

Логотип не предоставлен разработчиком

Renga от Ренга Софтвэа

Renga — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и визуализации строительных объектов. Узнать больше про Renga

Логотип RemPlanner

RemPlanner от Техноплан

RemPlanner — это программный продукт для проектирования и планирования ремонтных и отделочных работ. Узнать больше про RemPlanner

Логотип не предоставлен разработчиком

PowerGuide от Ай-Джи-Эй Технологии

PowerGuide — это инструмент для разработки интерактивных электронных технических руководств. Узнать больше про PowerGuide

Логотип ЗУМ

ЗУМ от ЗУМ

ЗУМ — это комплексное программное решение, предназначенное для автоматизации процессов управления инженерными данными и документооборотом в производственной сфере, обеспечивающее эффективное взаимодействие между различными подразделениями и оптимизация рабочих процессов ... Узнать больше про ЗУМ

Логотип не предоставлен разработчиком

К3-Коттедж от Центр Развития САПР Геос

К3-Коттедж — это система автоматизированного проектирования для создания проектов коттеджей и малоэтажных зданий. Узнать больше про К3-Коттедж

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. Рекомендации по выбору Системы автоматизированного проектирования

При выборе программного продукта из функционального класса систем автоматизированного проектирования (САПР) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность продукта для решения конкретных задач бизнеса. Прежде всего, следует проанализировать масштаб деятельности компании: для небольших проектных бюро могут подойти САПР с базовым набором функций и относительно невысокой стоимостью лицензии, тогда как крупным производственным предприятиям потребуются решения с расширенными возможностями для работы с большими объёмами данных, поддержки многопользовательского режима и интеграции с другими корпоративными системами. Также важно учитывать отраслевые требования — например, в машиностроении могут быть необходимы САПР с поддержкой трёхмерного моделирования и расчётов прочностных характеристик, в архитектурно-строительном проектировании — с возможностями визуализации и создания детализированных чертежей и моделей зданий, в электротехнике — с инструментами для проектирования схем и расчёта электрических параметров.

Ключевые аспекты при принятии решения:

  • соответствие функциональности САПР специфике проектных задач (например, наличие инструментов для параметрического моделирования, расчётов, анализа конечных элементов, визуализации);
  • возможность работы с необходимыми форматами файлов и совместимость с другими используемыми программными продуктами;
  • поддержка требуемых стандартов и норм (например, ГОСТ, ISO, других отраслевых стандартов);
  • масштабируемость системы и возможность расширения функционала за счёт модулей или интеграции с дополнительными сервисами;
  • технические требования к аппаратному обеспечению и совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой компании;
  • наличие механизмов обеспечения безопасности данных и защиты интеллектуальной собственности;
  • стоимость лицензии и обслуживания, включая возможные дополнительные расходы на обучение персонала и техническую поддержку;
  • наличие обучающих материалов, документации и сообщества пользователей для обмена опытом и решения возникающих проблем.

После анализа перечисленных факторов следует провести тестирование нескольких подходящих САПР на ограниченном объёме задач или в пилотном проекте, чтобы оценить удобство работы с интерфейсом, производительность системы и соответствие реальным требованиям проекта. Также целесообразно изучить отзывы других компаний, работающих в аналогичной отрасли, и учесть их опыт использования различных САПР.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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
Seamatica, ГеММа-3D, PDM STEP Suite, TG Builder, CST ABViewer, IndorCAD Topo, Lotsia PDM PLUS, CST CAD Navigator, BIMIT, IndorCAD Road, КОМПАС-3D, INGIPRO, Board Assistant, BIM WIZARD, ЗУМ, К3-Коттедж, К3-Тент, ADEM, PowerGuide, RemPlanner, ЭльДокА, К3-Ship, Tangl, 3VS Lean Construction Management System, МиР ПиА Процесс +, IndorCAD BIM, Renga
Эстония
CAD Exchanger
Швеция
BricsCAD
США
Propel PVM Platform, MicroStation, Vertex 3D Platform, Aras Innovator, Windchill, Altium 365, Arena PLM, Propel PLM, Surefront, Centric PLM, Oracle Fusion Cloud PLM, Upchain, AutoCAD LT, TurboCAD, AutoCAD, SketchUp, PTC Creo, Onshape, Fusion 360, Inventor, Revit
Нидерланды
VStitcher
Венгрия
Shapr3D
Германия
Siemens Teamcenter, SAP PLM Software, CIM Database PLM, Siemens Solid Edge, Siemens NX, Siemens Tecnomatix
Япония
Obbligato
Франция
Dassault Systemes ENOVIA, Dassault Systemes CATIA, Dassault Systemes DraftSight

Сравнение Системы автоматизированного проектирования (САПР)

Систем: 27

Seamatica

Си Проект

Логотип системы Seamatica

Seamatica — это программный комплекс для разработки ИЭТР, технологических карт и другой интерактивной электронной документации на изделия.

BIMIT

Бимит

Логотип системы BIMIT

BIMIT — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и управления строительством.

IndorCAD Road

Индорсофт

Логотип системы IndorCAD Road

IndorCAD Road — это программное решение для проектирования автомобильных дорог, которое позволяет создавать и редактировать геометрические модели, рассчитывать параметры и формировать документацию в соответствии с действующими стандартами.

IndorCAD Topo

Индорсофт

Логотип системы IndorCAD Topo

IndorCAD Topo — это система автоматизированного геометрического проектирования для работы с топографическими данными.

Lotsia PDM PLUS

Лоция Софтвэа

Логотип системы Lotsia PDM PLUS

Lotsia PDM PLUS — это комплексное решение для автоматизации процессов управления данными об изделии и сопутствующей документацией на всех этапах жизненного цикла, обеспечивающее эффективное взаимодействие участников проекта и оптимизацию производственных процессов.

ГеММа-3D

Гемма, НТЦ

Логотип системы ГеММа-3D

ГеММа-3D — это программный продукт для создания трёхмерных моделей деталей и сборок, который позволяет решать задачи проектирования и обеспечивает интеграцию с другими системами и программами при помощи специализированных интерфейсов и модулей..

PDM STEP Suite

Прикладная Логистика, НИЦ

Логотип системы PDM STEP Suite

PDM STEP Suite — это комплексное решение для управления данными об изделии на всех этапах его жизненного цикла, обеспечивающее эффективное взаимодействие между участниками проекта и оптимизацию процессов разработки и производства.

КОМПАС-3D

Аскон-Системы Проектирования

Логотип системы КОМПАС-3D

КОМПАС-3D — это система трёхмерного моделирования для проектирования деталей, сборок и чертежей, широко применяемая в машиностроении и других отраслях промышленности для создания конструкторской документации и разработки изделий.

TG Builder

Прикладная Логистика, НИЦ

Логотип системы TG Builder

TG Builder — это программный продукт для создания и управления интерактивными электронными документами, предназначенными для технической документации и руководств по эксплуатации различных изделий и оборудования..

INGIPRO

Ингипро

Логотип системы INGIPRO

INGIPRO — это комплексное решение для управления данными об изделии и связанными с ним процессами на всех этапах жизненного цикла, обеспечивающее эффективное взаимодействие участников проекта и оптимизацию производственных процессов.

Board Assistant

Главкон

Логотип системы Board Assistant

Board Assistant — это программный продукт для автоматизации процессов управления и документооборота, предназначенный для повышения эффективности работы организаций и оптимизации бизнес-процессов.

BIM WIZARD

Визардсофт

Логотип системы BIM WIZARD

BIM WIZARD — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и управления строительством.

CST ABViewer

Софт Голд

Логотип системы CST ABViewer

CST ABViewer — это программа для просмотра и работы с файлами геометрического проектирования.

CST CAD Navigator

Софт Голд

Логотип системы CST CAD Navigator

CST CAD Navigator — это система для работы с 3D-моделями и чертежами, предназначенная для просмотра, анализа и конвертации файлов CAD.

К3-Тент

Центр Развития САПР Геос

Логотип не предоставлен разработчиком

К3-Тент — это специальная система автоматизированного проектирования, предназначенная для разработки тентов и подобных конструкций.

ADEM

Крона

Логотип не предоставлен разработчиком

ADEM — это система автоматизированного геометрического проектирования, предназначенная для разработки и моделирования технических объектов.

3VS Lean Construction Management System

3В Сервис

Логотип не предоставлен разработчиком

3VS Lean Construction Management System — это система для управления строительными проектами на основе принципов бережливого производства.

ЭльДокА

ОТ-ОЙЛ

Логотип не предоставлен разработчиком

Эльдока — это система управления основными данными, предназначенная для централизованного хранения и обработки мастер-данных.

К3-Ship

Центр Развития САПР Геос

Логотип не предоставлен разработчиком

К3-Ship — это система автоматизированного проектирования, предназначенная для судостроительной отрасли.

Tangl

Тангл

Логотип не предоставлен разработчиком

Tangl — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для управления данными о строительных объектах.

МиР ПиА Процесс +

МиР ПиА

Логотип не предоставлен разработчиком

МиР ПиА Процесс + — это система инженерного анализа, предназначенная для решения задач проектирования и моделирования.

IndorCAD BIM

Индорсофт

Логотип не предоставлен разработчиком

IndorCAD BIM — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и управления объектами строительства.

Renga

Ренга Софтвэа

Логотип не предоставлен разработчиком

Renga — это система информационного моделирования зданий и сооружений, предназначенная для проектирования и визуализации строительных объектов.

RemPlanner

Техноплан

Логотип системы RemPlanner

RemPlanner — это программный продукт для проектирования и планирования ремонтных и отделочных работ.

PowerGuide

Ай-Джи-Эй Технологии

Логотип не предоставлен разработчиком

PowerGuide — это инструмент для разработки интерактивных электронных технических руководств.

ЗУМ

ЗУМ

Логотип системы ЗУМ

ЗУМ — это комплексное программное решение, предназначенное для автоматизации процессов управления инженерными данными и документооборотом в производственной сфере, обеспечивающее эффективное взаимодействие между различными подразделениями и оптимизация рабочих процессов.

К3-Коттедж

Центр Развития САПР Геос

Логотип не предоставлен разработчиком

К3-Коттедж — это система автоматизированного проектирования для создания проектов коттеджей и малоэтажных зданий.

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.
Рекомендации по выбору Системы автоматизированного проектирования

При выборе программного продукта из функционального класса систем автоматизированного проектирования (САПР) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность продукта для решения конкретных задач бизнеса. Прежде всего, следует проанализировать масштаб деятельности компании: для небольших проектных бюро могут подойти САПР с базовым набором функций и относительно невысокой стоимостью лицензии, тогда как крупным производственным предприятиям потребуются решения с расширенными возможностями для работы с большими объёмами данных, поддержки многопользовательского режима и интеграции с другими корпоративными системами. Также важно учитывать отраслевые требования — например, в машиностроении могут быть необходимы САПР с поддержкой трёхмерного моделирования и расчётов прочностных характеристик, в архитектурно-строительном проектировании — с возможностями визуализации и создания детализированных чертежей и моделей зданий, в электротехнике — с инструментами для проектирования схем и расчёта электрических параметров.

Ключевые аспекты при принятии решения:

  • соответствие функциональности САПР специфике проектных задач (например, наличие инструментов для параметрического моделирования, расчётов, анализа конечных элементов, визуализации);
  • возможность работы с необходимыми форматами файлов и совместимость с другими используемыми программными продуктами;
  • поддержка требуемых стандартов и норм (например, ГОСТ, ISO, других отраслевых стандартов);
  • масштабируемость системы и возможность расширения функционала за счёт модулей или интеграции с дополнительными сервисами;
  • технические требования к аппаратному обеспечению и совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой компании;
  • наличие механизмов обеспечения безопасности данных и защиты интеллектуальной собственности;
  • стоимость лицензии и обслуживания, включая возможные дополнительные расходы на обучение персонала и техническую поддержку;
  • наличие обучающих материалов, документации и сообщества пользователей для обмена опытом и решения возникающих проблем.

После анализа перечисленных факторов следует провести тестирование нескольких подходящих САПР на ограниченном объёме задач или в пилотном проекте, чтобы оценить удобство работы с интерфейсом, производительность системы и соответствие реальным требованиям проекта. Также целесообразно изучить отзывы других компаний, работающих в аналогичной отрасли, и учесть их опыт использования различных САПР.

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
Seamatica, ГеММа-3D, PDM STEP Suite, TG Builder, CST ABViewer, IndorCAD Topo, Lotsia PDM PLUS, CST CAD Navigator, BIMIT, IndorCAD Road, КОМПАС-3D, INGIPRO, Board Assistant, BIM WIZARD, ЗУМ, К3-Коттедж, К3-Тент, ADEM, PowerGuide, RemPlanner, ЭльДокА, К3-Ship, Tangl, 3VS Lean Construction Management System, МиР ПиА Процесс +, IndorCAD BIM, Renga
Эстония
CAD Exchanger
Швеция
BricsCAD
США
Propel PVM Platform, MicroStation, Vertex 3D Platform, Aras Innovator, Windchill, Altium 365, Arena PLM, Propel PLM, Surefront, Centric PLM, Oracle Fusion Cloud PLM, Upchain, AutoCAD LT, TurboCAD, AutoCAD, SketchUp, PTC Creo, Onshape, Fusion 360, Inventor, Revit
Нидерланды
VStitcher
Венгрия
Shapr3D
Германия
Siemens Teamcenter, SAP PLM Software, CIM Database PLM, Siemens Solid Edge, Siemens NX, Siemens Tecnomatix
Япония
Obbligato
Франция
Dassault Systemes ENOVIA, Dassault Systemes CATIA, Dassault Systemes DraftSight
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