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.
Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того чтобы быть представленными на рынке, системы автоматизированного геометрического проектирования должны иметь следующие функциональные возможности:
Системы автоматизированного проектирования (САПР)
Системы автоматизированного геометрического проектирования (CAD)
Системы автоматизированного трёхмерного проектирования (3D-CAD)

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

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

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

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

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

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

IndorTrafficPlan — это САПР для проектирования организации дорожного движения, позволяющая создавать схемы дорог и размещать ТСОДД. Узнать больше про IndorTrafficPlan

IndorRoadSigns — это САПР для проектирования дорожных знаков, позволяющая создавать чертежи, маски для изготовления и работать с шаблонами по стандартам России и СНГ. Узнать больше про IndorRoadSigns

IndorDraw — это САПР для создания и доработки чертежей, поддерживающая графические примитивы, импорт материалов и оформление документации по отраслевым нормам. Узнать больше про IndorDraw

MechaniCS — это САПР для оформления чертежей по ЕСКД, проектирования механических соединений и расчётов характеристик деталей машин, предназначена для инженеров-конструкторов. Узнать больше про MechaniCS

Планоплан — это 3D-редактор для создания дизайн-проектов интерьеров, позволяющий моделировать, визуализировать и оформлять документацию для розничных продаж и дизайн. Узнать больше про Планоплан

Цифровая Мануфактура Галс — это САПР для проектирования электрооборудования и распределённых систем, формирования КД и поддержки цифрового двойника в судостроении. Узнать больше про Цифровая Мануфактура Галс

Архитектор — это САПР для работы с проектами в 3D-пространстве, позволяющая корректировать здания, работать с 2D-чертежами, штриховками, растровыми изображениями, экспортировать и импортировать PDF. Узнать больше про Архитектор

Топография — это САПР-решение для создания топографических планов в CAD-системах, поддерживает условные знаки, трассировку, построение поверхностей и горизонталей. Узнать больше про Топография

КасКАД — это САПР для создания и редактирования чертежей и 3D-моделей, поддерживающая DWG и другие форматы, используемая в архитектуре, строительстве, машиностроении и других областя. Узнать больше про КасКАД

Simultec — это программное обеспечение для мультифизичного инженерного анализа, расчёта течений, напряжений и интеграции с CAD/PLM/EDA/CAE-системами. Предназначено для конструкторов и расчётчико. Узнать больше про Simultec

ZhuCad — это САПР для создания макетов окон, позволяющая работать с шаблонами, маркировать изделия, выполнять раскрой и управлять производственными процессами. Узнать больше про ZhuCad

ADEM — это САПР для автоматизированного геометрического проектирования, предназначенная для инженеров и конструкторов, поддерживает моделирование и документацию. Узнать больше про ADEM

AutomatiCS — это САПР для автоматизации проектирования, позволяющая создавать документацию, тиражировать решения и обеспечивать многопользовательский доступ. Узнать больше про AutomatiCS

AcadTopoPlan — это CAD-приложение для автоматизации создания картографического материала, соответствующего региональным стандартам, предназначено для специалистов в области топографических и инженерно-геодезических изыскани. Узнать больше про AcadTopoPlan

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

proDIS — это программный продукт для обработки изображений, предназначенное для инспекции электронных узлов, томографии и рентгеновского контроля, обладает инструментами для анализа изображений и управления оборудование. Узнать больше про proDIS

IndorPavement — это САЕ-система для расчёта и проектирования дорожных одежд, позволяющая подбирать оптимальные решения с учётом прочности, стоимости и других критериев. Узнать больше про IndorPavement

МиР ПиА Процесс + — это система инженерного анализа для моделирования и оптимизации производственных процессов, предназначенная для инженеров и технологов. Узнать больше про МиР ПиА Процесс +

МАКС САПР — это САПР для автоматизации проектирования электрооборудования и кабельных сетей, используется в авиационной и других отраслях промышленности. Узнать больше про МАКС САПР

RemPlanner — это программное обеспечение для проектирования интерьеров, расчёта метражей и смет, создания 3D-визуализаций и совместной работы над проектами. Узнать больше про RemPlanner

ELCUT — это система инженерного анализа для численного моделирования полей и расчётов методом конечных элементов, предназначенная для инженеров-расчётчиков и проектировщиков. Узнать больше про ELCUT

pSeven — это комплекс для автоматизации инженерных расчётов, анализа данных и оптимизации, предназначенный для инженеров и аналитиков. Узнать больше про pSeven

Зенит-95 — это САП-система для расчёта и анализа пространственных конструкций и механизмов методом конечных элементов, используется в промышленност. Узнать больше про Зенит-95

РИТМ.Аэродинамика — это программный продукт для моделирования аэродинамики ЛА, расчёта коэффициентов и анализа устойчивости, предназначено для инженеров-авиаконструкторо. Узнать больше про РИТМ.Аэродинамика

СИМИКА — это САПР для схемотехнического проектирования электронных схем, предназначенная для разработки аналоговых и цифро-аналоговых СБИС. Узнать больше про СИМИКА

РИТМ.Электропривод — это инженерный комплекс для автоматизации настройки систем управления электроприводами, позволяющий оценивать их динамические характеристики. Узнать больше про РИТМ.Электропривод

Надёжность — это CAE-система для расчёта показателей надёжности и отказобезопасности систем, оптимизации проектирования и формирования отчётной документации. Узнать больше про Надёжность

Samiso — это метрологический комплекс для контроля геометрии элементов и поверхностей, управления КИМ и прецизионных измерений в машиностроении. Узнать больше про Samiso

GearInspector — это метрологический комплекс для контроля механических передач и инструмента, используемый в КИМ, с функциями визуализации, анализа и отчётности для инженеров-метрологов. Узнать больше про GearInspector

Планета.ИнСим — это система имитационного моделирования для моделирования химико-технологических процессов в нефтегазовой отрасли, использующая математическое моделирование и инструменты оптимизации. Узнать больше про Планета.ИнСим

GraphPro — это программный продукт для гидравлических расчётов, позволяющее создавать, редактировать и анализировать схемы систем охлаждения и турби. Узнать больше про GraphPro

АКИМ — это программный комплекс для создания цифровых двойников охраняемых объектов и оценки эффективности их СФЗ путём имитационного моделирования проникновения нарушителе. Узнать больше про АКИМ

dLab — это плагин для Renga, расширяющий его функциональность для автоматизации расчётов и работы с 3D-моделями в архитектурном проектировании, предназначенный для корпоративных и одиночных пользователе. Узнать больше про dLab

MicroMove — это программно-производственный комплекс для ортодонтического лечения, моделирования 3D-моделей и управления ЧПУ-станками, предназначенный для врачей-ортодонтов и производственных предприятий. Узнать больше про MicroMove

SimCrack — это программный продукт для инженерного анализа, автоматизирующее расчёт долговечности деталей авиадвигателей с учётом роста трещин малоцикловой усталости. Узнать больше про SimCrack

LightCAD — это программное обеспечение для проектирования и управления системами освещения, позволяющее моделировать 3D-сцены, расставлять световое оборудование и создавать сценарии управления освещением. Узнать больше про LightCAD

FrostPile — это САЕ-система для расчёта несущей способности свай на многолетнемёрзлых грунтах, используемая инженерами-проектировщиками. Узнать больше про FrostPile

Центр:Энергоэффективность — это корпоративная информационная система для автоматизации контроля производственных процессов, потерь сырья и экологического воздействия промышленных предприяти. Узнать больше про Центр:Энергоэффективность

Реквизитор — это программный продукт для автоматизации заполнения штампов проектных документов по ГОСТ, формирования перечней и ведомостей, работы с БД документации. Узнать больше про Реквизитор

Орбита.Челлендж — это образовательная платформа для инженерно-космического образования, позволяющая моделировать космические миссии и создавать учебные курсы. Узнать больше про Орбита.Челлендж

altAwin — это корпоративная информационная система для автоматизации оконных предприятий, охватывающая коммерческие и производственные процессы. Узнать больше про altAwin

CADViewХ — это компонент ActiveX для работы с векторной и растровой графикой, позволяющий внедрять функции просмотра и экспорта форматов CAD в приложения и веб-страницы. Узнать больше про CADViewХ

Alpha-FCA-24 — это программный продукт для интерпретации данных гидродинамических исследований скважин, расчёта параметров пласта и трещин ГРП, предназначено для нефтегазовой отрасли. Узнать больше про Alpha-FCA-24

Оргнефтехим-Про — это система инженерного анализа для моделирования и расчёта технологических процессов в промышленности, предназначенная для инженеров и технологов. Узнать больше про Оргнефтехим-Про
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.
Автоматизированное геометрическое проектирование — это процесс создания и редактирования геометрических моделей объектов с использованием специализированного программного обеспечения. Этот метод позволяет инженерам, архитекторам и дизайнерам разрабатывать чертежи, трёхмерные модели и другие проектные документы в цифровом формате, что значительно упрощает и ускоряет процесс проектирования, повышает его точность и эффективность.
В автоматизированном геометрическом проектировании используются инструменты для создания точек, линий, поверхностей и объёмов, а также функции для выполнения различных геометрических операций, таких как масштабирование, вращение, зеркальное отображение и т. д. Это позволяет создавать сложные модели с высокой степенью детализации и точности, что особенно важно при разработке высокотехнологичных изделий и конструкций.
Автоматизированное геометрическое проектирование широко применяется в различных отраслях, включая машиностроение, строительство, электронику и другие. Оно помогает оптимизировать процессы разработки, сократить время вывода продукта на рынок и повысить качество конечной продукции.
Системы автоматизированного геометрического проектирования предназначены для создания, редактирования и анализа геометрических моделей объектов. Они позволяют инженерам, архитекторам и дизайнерам разрабатывать точные чертежи и трёхмерные модели, что значительно упрощает процесс проектирования и повышает его точность. С помощью таких систем можно выполнять сложные геометрические операции, анализировать формы и структуры, а также оптимизировать конструкции на этапе проектирования.
Кроме того, эти системы обеспечивают возможность визуализации проектов, что позволяет лучше понять пространственные отношения между элементами конструкции и выявить потенциальные проблемы до начала производства или строительства. Это способствует сокращению времени на разработку новых продуктов, снижению затрат на материалы и улучшению качества конечной продукции.
Системы автоматизированного геометрического проектирования в основном используют следующие группы пользователей:
Инженеры-конструкторы, создающие чертежи и 3D-модели деталей и сборок.
Архитекторы и проектировщики, разрабатывающие планы и модели зданий и сооружений.
Дизайнеры продуктов, работающие над формой и эргономикой изделий.
Технологи производства, использующие геометрические модели для разработки технологических процессов.
Специалисты по стандартизации и сертификации, проверяющие соответствие проектов требованиям и нормам.
На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта из функционального класса систем автоматизированного геометрического проектирования (САПР) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность продукта для решения конкретных задач бизнеса. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании: для небольших проектных бюро могут подойти более простые и доступные по стоимости решения с базовым набором функций, тогда как крупным производственным предприятиям потребуются мощные системы с расширенными возможностями для работы с большими объёмами данных и поддержки многопользовательского режима. Также важно учитывать отраслевые требования и стандарты — например, в машиностроении могут быть необходимы САПР с поддержкой специфических форматов файлов и возможностью проведения инженерного анализа, в архитектурном проектировании — с инструментами для создания детализированных 3D-моделей зданий и сооружений, а в сфере дизайна продукции — с широкими возможностями для визуализации и работы с текстурами. Не менее значимы технические ограничения, включая совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой, требования к аппаратным ресурсам (процессор, оперативная память, объём дискового пространства), поддержку необходимых операционных систем и браузеров. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие модулей для интеграции с другими корпоративными системами (ERP, PDM и т. д.), уровень технической поддержки и возможности обучения пользователей, а также на лицензионные условия и стоимость владения продуктом в долгосрочной перспективе.
Ключевые аспекты при принятии решения:
Окончательный выбор САПР должен базироваться на тщательном анализе потребностей бизнеса, оценке соотношения затрат и получаемой выгоды, а также на прогнозировании того, как система будет удовлетворять требованиям компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Важно также предусмотреть возможность тестирования продукта перед покупкой, чтобы убедиться в его удобстве использования и соответствии заявленным характеристикам.
Преимущества и польза систем автоматизированного геометрического проектирования для компаний:
Повышение точности и качества проектов. Системы автоматизированного геометрического проектирования позволяют создавать точные 2D и 3D модели, что минимизирует вероятность ошибок в геометрических расчётах и улучшает качество конечной продукции.
Сокращение времени на разработку. Автоматизация рутинных задач и процессов проектирования значительно ускоряет создание и доработку проектов, что позволяет быстрее выводить продукты на рынок.
Оптимизация ресурсов и снижение затрат. Использование систем автоматизированного проектирования помогает более эффективно использовать материалы и ресурсы, сокращая затраты на производство и минимизируя количество отходов.
Улучшение коммуникации между отделами. Единая платформа для хранения и обмена проектными данными способствует более эффективному взаимодействию между различными отделами и подрядчиками, ускоряя процесс согласования и внесения изменений.
Возможность визуализации и анализа проектов. Геометрические модели позволяют наглядно представить будущий продукт, провести виртуальный анализ его характеристик и выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях проектирования.
Соответствие стандартам и нормам. Системы автоматизированного проектирования часто включают инструменты для проверки соответствия проектов установленным стандартам и нормативам, что помогает избежать штрафов и других санкций со стороны регуляторов.
Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того чтобы быть представленными на рынке, системы автоматизированного геометрического проектирования должны иметь следующие функциональные возможности:
По аналитическим данным Соваре, в 2025 году системы автоматизированного геометрического проектирования будут активно интегрировать новейшие технологии для повышения эффективности создания и редактирования геометрических моделей, ускорения процесса проектирования и улучшения взаимодействия между участниками проектов.
Искусственный интеллект и машинное обучение. Применение алгоритмов ИИ для автоматизации рутинных задач, таких как создание моделей из чертежей или фотографий, оптимизация геометрических параметров и предсказание возможных ошибок проектирования.
Генеративные дизайн-технологии. Использование алгоритмов для генерации множества вариантов дизайна на основе заданных параметров и ограничений, что позволит находить оптимальные решения и сократит время на разработку новых продуктов.
Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). Развитие VR и AR-технологий для визуализации трёхмерных моделей в реальном времени, проведения виртуальных встреч и обсуждений проектов, а также для тестирования дизайнов в условиях, максимально приближённых к реальным.
Облачные вычисления. Переход на облачные платформы для обеспечения гибкого и масштабируемого доступа к инструментам геометрического проектирования, что позволит командам работать над проектами из любой точки мира.
Интеграция с IoT и сенсорами. Связь систем геометрического проектирования с IoT-устройствами и сенсорами для сбора данных о реальных условиях эксплуатации объектов и использования этих данных для улучшения проектов и прогнозирования потребностей в обслуживании.
Блокчейн-технологии. Применение блокчейна для обеспечения прозрачности и неизменности проектной документации и истории изменений моделей, что повысит доверие к данным и упростит процесс согласования и утверждения проектов.
Главкон

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

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

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

IndorTrafficPlan — это САПР для проектирования организации дорожного движения, позволяющая создавать схемы дорог и размещать ТСОДД.
Индорсофт

IndorRoadSigns — это САПР для проектирования дорожных знаков, позволяющая создавать чертежи, маски для изготовления и работать с шаблонами по стандартам России и СНГ.
Индорсофт

IndorDraw — это САПР для создания и доработки чертежей, поддерживающая графические примитивы, импорт материалов и оформление документации по отраслевым нормам.
Сисофт Девелопмент

MechaniCS — это САПР для оформления чертежей по ЕСКД, проектирования механических соединений и расчётов характеристик деталей машин, предназначена для инженеров-конструкторов.
Планоплан

Планоплан — это 3D-редактор для создания дизайн-проектов интерьеров, позволяющий моделировать, визуализировать и оформлять документацию для розничных продаж и дизайн.
Цифровая Мануфактура

Цифровая Мануфактура Галс — это САПР для проектирования электрооборудования и распределённых систем, формирования КД и поддержки цифрового двойника в судостроении.
Лаборатория Пульсар

Архитектор — это САПР для работы с проектами в 3D-пространстве, позволяющая корректировать здания, работать с 2D-чертежами, штриховками, растровыми изображениями, экспортировать и импортировать PDF.
Рябинов А. А.

Топография — это САПР-решение для создания топографических планов в CAD-системах, поддерживает условные знаки, трассировку, построение поверхностей и горизонталей.
Каскад

КасКАД — это САПР для создания и редактирования чертежей и 3D-моделей, поддерживающая DWG и другие форматы, используемая в архитектуре, строительстве, машиностроении и других областя.
ТС Интеграция

Simultec — это программное обеспечение для мультифизичного инженерного анализа, расчёта течений, напряжений и интеграции с CAD/PLM/EDA/CAE-системами. Предназначено для конструкторов и расчётчико.
Софар

ZhuCad — это САПР для создания макетов окон, позволяющая работать с шаблонами, маркировать изделия, выполнять раскрой и управлять производственными процессами.
Крона

ADEM — это САПР для автоматизированного геометрического проектирования, предназначенная для инженеров и конструкторов, поддерживает моделирование и документацию.
Сисофт Девелопмент

AutomatiCS — это САПР для автоматизации проектирования, позволяющая создавать документацию, тиражировать решения и обеспечивать многопользовательский доступ.
Яблоков М. А.

AcadTopoPlan — это CAD-приложение для автоматизации создания картографического материала, соответствующего региональным стандартам, предназначено для специалистов в области топографических и инженерно-геодезических изыскани.
Софт Голд

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

proDIS — это программный продукт для обработки изображений, предназначенное для инспекции электронных узлов, томографии и рентгеновского контроля, обладает инструментами для анализа изображений и управления оборудование.
Индорсофт

IndorPavement — это САЕ-система для расчёта и проектирования дорожных одежд, позволяющая подбирать оптимальные решения с учётом прочности, стоимости и других критериев.
МиР ПиА

МиР ПиА Процесс + — это система инженерного анализа для моделирования и оптимизации производственных процессов, предназначенная для инженеров и технологов.
Цифровая Мануфактура

МАКС САПР — это САПР для автоматизации проектирования электрооборудования и кабельных сетей, используется в авиационной и других отраслях промышленности.
Техноплан

RemPlanner — это программное обеспечение для проектирования интерьеров, расчёта метражей и смет, создания 3D-визуализаций и совместной работы над проектами.
ТОР

ELCUT — это система инженерного анализа для численного моделирования полей и расчётов методом конечных элементов, предназначенная для инженеров-расчётчиков и проектировщиков.
Датадванс

pSeven — это комплекс для автоматизации инженерных расчётов, анализа данных и оптимизации, предназначенный для инженеров и аналитиков.
ДИП, НТП

Зенит-95 — это САП-система для расчёта и анализа пространственных конструкций и механизмов методом конечных элементов, используется в промышленност.
Ритм

РИТМ.Аэродинамика — это программный продукт для моделирования аэродинамики ЛА, расчёта коэффициентов и анализа устойчивости, предназначено для инженеров-авиаконструкторо.
Интегральные Решения

СИМИКА — это САПР для схемотехнического проектирования электронных схем, предназначенная для разработки аналоговых и цифро-аналоговых СБИС.
Ритм

РИТМ.Электропривод — это инженерный комплекс для автоматизации настройки систем управления электроприводами, позволяющий оценивать их динамические характеристики.
Аэрокосмические Системы, ОКБ

Надёжность — это CAE-система для расчёта показателей надёжности и отказобезопасности систем, оптимизации проектирования и формирования отчётной документации.
ЛАПИК

Samiso — это метрологический комплекс для контроля геометрии элементов и поверхностей, управления КИМ и прецизионных измерений в машиностроении.
ЛАПИК

GearInspector — это метрологический комплекс для контроля механических передач и инструмента, используемый в КИМ, с функциями визуализации, анализа и отчётности для инженеров-метрологов.
ИБС Экспертиза

Планета.ИнСим — это система имитационного моделирования для моделирования химико-технологических процессов в нефтегазовой отрасли, использующая математическое моделирование и инструменты оптимизации.
Адванс Инжиниринг

GraphPro — это программный продукт для гидравлических расчётов, позволяющее создавать, редактировать и анализировать схемы систем охлаждения и турби.
Комплексные Системы

АКИМ — это программный комплекс для создания цифровых двойников охраняемых объектов и оценки эффективности их СФЗ путём имитационного моделирования проникновения нарушителе.
Архитектурный Портал

dLab — это плагин для Renga, расширяющий его функциональность для автоматизации расчётов и работы с 3D-моделями в архитектурном проектировании, предназначенный для корпоративных и одиночных пользователе.
Флексисофт

MicroMove — это программно-производственный комплекс для ортодонтического лечения, моделирования 3D-моделей и управления ЧПУ-станками, предназначенный для врачей-ортодонтов и производственных предприятий.
СИНЦ

SimCrack — это программный продукт для инженерного анализа, автоматизирующее расчёт долговечности деталей авиадвигателей с учётом роста трещин малоцикловой усталости.
Интилед

LightCAD — это программное обеспечение для проектирования и управления системами освещения, позволяющее моделировать 3D-сцены, расставлять световое оборудование и создавать сценарии управления освещением.
АРКОН

FrostPile — это САЕ-система для расчёта несущей способности свай на многолетнемёрзлых грунтах, используемая инженерами-проектировщиками.
Центр Айти

Центр:Энергоэффективность — это корпоративная информационная система для автоматизации контроля производственных процессов, потерь сырья и экологического воздействия промышленных предприяти.
Нормасофт

Реквизитор — это программный продукт для автоматизации заполнения штампов проектных документов по ГОСТ, формирования перечней и ведомостей, работы с БД документации.
Образование Будущего

Орбита.Челлендж — это образовательная платформа для инженерно-космического образования, позволяющая моделировать космические миссии и создавать учебные курсы.
Алтек

altAwin — это корпоративная информационная система для автоматизации оконных предприятий, охватывающая коммерческие и производственные процессы.
Софт Голд

CADViewХ — это компонент ActiveX для работы с векторной и растровой графикой, позволяющий внедрять функции просмотра и экспорта форматов CAD в приложения и веб-страницы.
Цнгл

Alpha-FCA-24 — это программный продукт для интерпретации данных гидродинамических исследований скважин, расчёта параметров пласта и трещин ГРП, предназначено для нефтегазовой отрасли.
Оргнефтехим Айти

Оргнефтехим-Про — это система инженерного анализа для моделирования и расчёта технологических процессов в промышленности, предназначенная для инженеров и технологов.
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.
Автоматизированное геометрическое проектирование — это процесс создания и редактирования геометрических моделей объектов с использованием специализированного программного обеспечения. Этот метод позволяет инженерам, архитекторам и дизайнерам разрабатывать чертежи, трёхмерные модели и другие проектные документы в цифровом формате, что значительно упрощает и ускоряет процесс проектирования, повышает его точность и эффективность.
В автоматизированном геометрическом проектировании используются инструменты для создания точек, линий, поверхностей и объёмов, а также функции для выполнения различных геометрических операций, таких как масштабирование, вращение, зеркальное отображение и т. д. Это позволяет создавать сложные модели с высокой степенью детализации и точности, что особенно важно при разработке высокотехнологичных изделий и конструкций.
Автоматизированное геометрическое проектирование широко применяется в различных отраслях, включая машиностроение, строительство, электронику и другие. Оно помогает оптимизировать процессы разработки, сократить время вывода продукта на рынок и повысить качество конечной продукции.
Системы автоматизированного геометрического проектирования предназначены для создания, редактирования и анализа геометрических моделей объектов. Они позволяют инженерам, архитекторам и дизайнерам разрабатывать точные чертежи и трёхмерные модели, что значительно упрощает процесс проектирования и повышает его точность. С помощью таких систем можно выполнять сложные геометрические операции, анализировать формы и структуры, а также оптимизировать конструкции на этапе проектирования.
Кроме того, эти системы обеспечивают возможность визуализации проектов, что позволяет лучше понять пространственные отношения между элементами конструкции и выявить потенциальные проблемы до начала производства или строительства. Это способствует сокращению времени на разработку новых продуктов, снижению затрат на материалы и улучшению качества конечной продукции.
Системы автоматизированного геометрического проектирования в основном используют следующие группы пользователей:
Инженеры-конструкторы, создающие чертежи и 3D-модели деталей и сборок.
Архитекторы и проектировщики, разрабатывающие планы и модели зданий и сооружений.
Дизайнеры продуктов, работающие над формой и эргономикой изделий.
Технологи производства, использующие геометрические модели для разработки технологических процессов.
Специалисты по стандартизации и сертификации, проверяющие соответствие проектов требованиям и нормам.
На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта из функционального класса систем автоматизированного геометрического проектирования (САПР) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность продукта для решения конкретных задач бизнеса. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании: для небольших проектных бюро могут подойти более простые и доступные по стоимости решения с базовым набором функций, тогда как крупным производственным предприятиям потребуются мощные системы с расширенными возможностями для работы с большими объёмами данных и поддержки многопользовательского режима. Также важно учитывать отраслевые требования и стандарты — например, в машиностроении могут быть необходимы САПР с поддержкой специфических форматов файлов и возможностью проведения инженерного анализа, в архитектурном проектировании — с инструментами для создания детализированных 3D-моделей зданий и сооружений, а в сфере дизайна продукции — с широкими возможностями для визуализации и работы с текстурами. Не менее значимы технические ограничения, включая совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой, требования к аппаратным ресурсам (процессор, оперативная память, объём дискового пространства), поддержку необходимых операционных систем и браузеров. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие модулей для интеграции с другими корпоративными системами (ERP, PDM и т. д.), уровень технической поддержки и возможности обучения пользователей, а также на лицензионные условия и стоимость владения продуктом в долгосрочной перспективе.
Ключевые аспекты при принятии решения:
Окончательный выбор САПР должен базироваться на тщательном анализе потребностей бизнеса, оценке соотношения затрат и получаемой выгоды, а также на прогнозировании того, как система будет удовлетворять требованиям компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Важно также предусмотреть возможность тестирования продукта перед покупкой, чтобы убедиться в его удобстве использования и соответствии заявленным характеристикам.
Преимущества и польза систем автоматизированного геометрического проектирования для компаний:
Повышение точности и качества проектов. Системы автоматизированного геометрического проектирования позволяют создавать точные 2D и 3D модели, что минимизирует вероятность ошибок в геометрических расчётах и улучшает качество конечной продукции.
Сокращение времени на разработку. Автоматизация рутинных задач и процессов проектирования значительно ускоряет создание и доработку проектов, что позволяет быстрее выводить продукты на рынок.
Оптимизация ресурсов и снижение затрат. Использование систем автоматизированного проектирования помогает более эффективно использовать материалы и ресурсы, сокращая затраты на производство и минимизируя количество отходов.
Улучшение коммуникации между отделами. Единая платформа для хранения и обмена проектными данными способствует более эффективному взаимодействию между различными отделами и подрядчиками, ускоряя процесс согласования и внесения изменений.
Возможность визуализации и анализа проектов. Геометрические модели позволяют наглядно представить будущий продукт, провести виртуальный анализ его характеристик и выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях проектирования.
Соответствие стандартам и нормам. Системы автоматизированного проектирования часто включают инструменты для проверки соответствия проектов установленным стандартам и нормативам, что помогает избежать штрафов и других санкций со стороны регуляторов.
Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того чтобы быть представленными на рынке, системы автоматизированного геометрического проектирования должны иметь следующие функциональные возможности:
По аналитическим данным Соваре, в 2025 году системы автоматизированного геометрического проектирования будут активно интегрировать новейшие технологии для повышения эффективности создания и редактирования геометрических моделей, ускорения процесса проектирования и улучшения взаимодействия между участниками проектов.
Искусственный интеллект и машинное обучение. Применение алгоритмов ИИ для автоматизации рутинных задач, таких как создание моделей из чертежей или фотографий, оптимизация геометрических параметров и предсказание возможных ошибок проектирования.
Генеративные дизайн-технологии. Использование алгоритмов для генерации множества вариантов дизайна на основе заданных параметров и ограничений, что позволит находить оптимальные решения и сократит время на разработку новых продуктов.
Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). Развитие VR и AR-технологий для визуализации трёхмерных моделей в реальном времени, проведения виртуальных встреч и обсуждений проектов, а также для тестирования дизайнов в условиях, максимально приближённых к реальным.
Облачные вычисления. Переход на облачные платформы для обеспечения гибкого и масштабируемого доступа к инструментам геометрического проектирования, что позволит командам работать над проектами из любой точки мира.
Интеграция с IoT и сенсорами. Связь систем геометрического проектирования с IoT-устройствами и сенсорами для сбора данных о реальных условиях эксплуатации объектов и использования этих данных для улучшения проектов и прогнозирования потребностей в обслуживании.
Блокчейн-технологии. Применение блокчейна для обеспечения прозрачности и неизменности проектной документации и истории изменений моделей, что повысит доверие к данным и упростит процесс согласования и утверждения проектов.