Логотип Soware
Логотип Soware

Российские Системы автоматизированного геометрического проектирования (CAD)

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:

  • создание и редактирование двухмерных и трёхмерных геометрических моделей с высокой степенью детализации;
  • автоматическое построение ассоциативных чертежей и спецификаций на основе трёхмерных моделей;
  • параметризация элементов моделей для быстрого изменения их формы и размеров при изменении проектных параметров;
  • выполнение геометрических расчётов и анализа взаимного расположения элементов моделей;
  • работа с библиотеками стандартных элементов и возможность создания собственных библиотек для ускорения процесса проектирования.

Сравнение Системы автоматизированного геометрического проектирования (CAD)

Выбрать по критериям:

Категории
Подходит для
Функции
Тарификация
Развёртывание
Графический интерфейс
Поддержка языков
Страна происхождения
Сортировать:
Систем: 50
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 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 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 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 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 не предоставлен разработчиком

IndorDraw от Индорсофт

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

Логотип не предоставлен разработчиком

AutomatiCS от Сисофт Девелопмент

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

Логотип не предоставлен разработчиком

MechaniCS от Сисофт Девелопмент

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Планоплан от Планоплан

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Цифровая Мануфактура Галс от Цифровая Мануфактура

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Архитектор от 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. Узнать больше про Архитектор

Логотип не предоставлен разработчиком

Топография от Рябинов А. А.

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

Логотип не предоставлен разработчиком

AcadTopoPlan от Яблоков М. А.

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

Логотип не предоставлен разработчиком

КасКАД от Каскад

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Simultec от 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 расчётчиков. Узнать больше про Simultec

Логотип не предоставлен разработчиком

ZhuCad от Софар

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

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 не предоставлен разработчиком

ADEM от Крона

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

Логотип не предоставлен разработчиком

IndorTrafficPlan от Индорсофт

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

Логотип не предоставлен разработчиком

IndorRoadSigns от Индорсофт

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

Логотип МАКС САПР

МАКС САПР от Цифровая Мануфактура

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

Логотип RemPlanner

RemPlanner от Техноплан

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

Логотип не предоставлен разработчиком

ELCUT от ТОР

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

Логотип не предоставлен разработчиком

pSeven от Датадванс

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Зенит-95 от ДИП, НТП

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

Логотип не предоставлен разработчиком

РИТМ.Аэродинамика от Ритм

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

Логотип не предоставлен разработчиком

СИМИКА от Интегральные Решения

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

Логотип не предоставлен разработчиком

РИТМ.Электропривод от Ритм

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

Логотип CADViewХ

CADViewХ от 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. Узнать больше про CADViewХ

Логотип не предоставлен разработчиком

Надёжность от Аэрокосмические Системы, ОКБ

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Samiso от ЛАПИК

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

Логотип не предоставлен разработчиком

GearInspector от ЛАПИК

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Планета.ИнСим от ИБС Экспертиза

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

Логотип не предоставлен разработчиком

GraphPro от Адванс Инжиниринг

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

Логотип не предоставлен разработчиком

АКИМ от Комплексные Системы

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

Логотип не предоставлен разработчиком

dLab от 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 пользователей. Узнать больше про dLab

Логотип не предоставлен разработчиком

MicroMove от Флексисофт

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

Логотип не предоставлен разработчиком

SimCrack от СИНЦ

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Alpha-FCA-24 от Цнгл

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

Логотип не предоставлен разработчиком

LightCAD от Интилед

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

Логотип не предоставлен разработчиком

FrostPile от АРКОН

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Центр:Энергоэффективность от Центр Айти

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Реквизитор от Нормасофт

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Орбита.Челлендж от Образование Будущего

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

Логотип не предоставлен разработчиком

Оргнефтехим-Про от Оргнефтехим Айти

Оргнефтехим-Про — это система инженерного анализа для моделирования и расчёта технологических процессов в промышленности, предназначенная для инженеров и технологов. Узнать больше про Оргнефтехим-Про

Логотип proDIS

proDIS от 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 оборудованием. Узнать больше про proDIS

Логотип не предоставлен разработчиком

IndorPavement от Индорсофт

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

Логотип altAwin

altAwin от Алтек

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

Логотип не предоставлен разработчиком

МиР ПиА Процесс + от МиР ПиА

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

Руководство по покупке Системы автоматизированного геометрического проектирования

Содержание

1. Что такое 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.

2. Зачем бизнесу Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

3. Назначение и цели использования Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

4. Основные пользователи Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

5. Обзор основных функций и возможностей Системы автоматизированного геометрического 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 геометрического проектирования

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:

  • соответствие функциональности САПР специфике задач компании (разработка чертежей, 3D-моделирование, инженерный анализ и т. д.);
  • наличие необходимых инструментов для работы с требуемыми форматами файлов и стандартами (например, поддержка ISO, ГОСТ и других нормативных документов);
  • возможность масштабирования системы в соответствии с ростом бизнеса и увеличением объёмов проектных работ;
  • совместимость с существующими аппаратными и программными ресурсами компании;
  • наличие модулей для интеграции с другими корпоративными информационными системами;
  • уровень защищённости данных и соответствие требованиям информационной безопасности;
  • доступность обучающих материалов и программ для пользователей, качество и оперативность технической поддержки;
  • условия лицензирования, стоимость приобретения и эксплуатации продукта, включая возможные дополнительные расходы на обновления и расширения функциональности.

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.

7. Выгоды, преимущества и польза от применения Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

8. Виды Системы автоматизированного геометрического проектирования

Системы разработки конструкторской документации
Системы разработки конструкторской документации (С-РКД, англ. Design Documentation Development Systems, DDD) — это специализированные программные комплексы, предназначенные для создания, управления и хранения технической документации в процессе проектирования и разработки изделий.
Системы инженерного анализа
Системы инженерного анализа (СИА, англ. Computer-Aided Engineering Systems, CAE) — это комплекс программных средств, предназначенных для компьютерного моделирования, анализа и оптимизации различных инженерных задач и процессов. Они позволяют инженерам и конструкторам проводить детальный анализ поведения изделий или систем в различных условиях, предсказывать их характеристики и оптимизировать конструкции с помощью численных методов, таких как метод конечных элементов (МКЭ), вычислительная гидродинамика (ВГД) и других.
Системы автоматизированного трёхмерного проектирования
Системы автоматизированного трёхмерного проектирования (3М-САПР, англ. Computer-Aided Three Dimensional Design Systems, 3D-CAD) — это специализированные программные комплексы, предназначенные для создания, редактирования и анализа трёхмерных моделей объектов. Они позволяют инженерам, архитекторам и дизайнерам визуализировать проекты в трёхмерном пространстве, проводить детальный анализ конструкций, рассчитывать их характеристики и оптимизировать дизайн до начала производства или строительства.

9. Отличительные черты Системы автоматизированного геометрического проектирования

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:

  • создание и редактирование двухмерных и трёхмерных геометрических моделей с высокой степенью детализации;
  • автоматическое построение ассоциативных чертежей и спецификаций на основе трёхмерных моделей;
  • параметризация элементов моделей для быстрого изменения их формы и размеров при изменении проектных параметров;
  • выполнение геометрических расчётов и анализа взаимного расположения элементов моделей;
  • работа с библиотеками стандартных элементов и возможность создания собственных библиотек для ускорения процесса проектирования.

10. Тенденции в области Системы автоматизированного геометрического проектирования

По экспертным прогнозам Soware, в 2026 году на рынке систем автоматизированного геометрического проектирования (САПР) продолжат развиваться тенденции, связанные с углублённой интеграцией передовых технологий, направленных на повышение эффективности проектирования, улучшение взаимодействия между участниками проектов и ускорение вывода продуктов на рынок. Среди ключевых трендов можно выделить:

  • Развитие генеративных технологий. Дальнейшее совершенствование алгоритмов генеративного дизайна, позволяющих создавать множество вариантов проектных решений на основе заданных параметров, что будет способствовать оптимизации процессов разработки и снижению затрат на проектирование.

  • Расширение применения ИИ и машинного обучения. Углублённое использование ИИ для автоматизации сложных задач, включая анализ больших объёмов данных, предсказание потенциальных проблем на этапе проектирования и оптимизация проектных параметров с учётом множества переменных.

  • Интеграция VR и AR-технологий. Совершенствование инструментов виртуальной и дополненной реальности для более реалистичной визуализации проектов, проведения удалённых консультаций и совместного обсуждения проектов в виртуальном пространстве, что повысит качество коммуникации между участниками.

  • Облачные решения и масштабируемость. Продолжение перехода на облачные платформы, которые обеспечат гибкий доступ к инструментам проектирования, возможность совместной работы над проектами в реальном времени и масштабирование ресурсов в зависимости от потребностей проекта.

  • Интеграция с IoT и сенсорными устройствами. Усиление взаимодействия САПР с IoT-устройствами и сенсорами для получения актуальных данных о состоянии объектов и условиях их эксплуатации, что позволит адаптировать проекты под реальные условия и улучшить качество конечных продуктов.

  • Применение блокчейн-технологий. Развитие механизмов использования блокчейна для обеспечения неизменности и прозрачности проектной документации, упрощения процессов согласования и утверждения проектов, а также повышения доверия к проектным данным со стороны всех участников процесса.

  • Развитие интерфейсов и пользовательского опыта. Совершенствование пользовательских интерфейсов САПР с целью повышения интуитивности и удобства работы, внедрения адаптивных и персонализированных рабочих пространств, что снизит порог вхождения для новых пользователей и повысит производительность труда.

11. В каких странах разрабатываются Системы автоматизированного геометрического проектирования

Компании-разработчики, создающие computer-aided-design-systems, работают в различных странах. Ниже перечислены программные продукты данного класса по странам происхождения
Россия
ГеММа-3D, IndorCAD Topo, CST CAD Navigator, IndorCAD Road, КОМПАС-3D, Board Assistant, АКИМ, dLab, КасКАД, MicroMove, SimCrack, Simultec, Alpha-FCA-24, ZhuCad, LightCAD, FrostPile, Центр:Энергоэффективность, Реквизитор, Орбита.Челлендж, RemPlanner, Планоплан, ELCUT, pSeven, Зенит-95, РИТМ.Аэродинамика, СИМИКА, РИТМ.Электропривод, CST ABViewer, CADViewХ, Оргнефтехим-Про, ADEM, Цифровая Мануфактура Галс, Архитектор, proDIS, IndorPavement, IndorTrafficPlan, IndorRoadSigns, altAwin, IndorDraw, AutomatiCS, Надёжность, МиР ПиА Процесс +, Топография, MechaniCS, МАКС САПР, Samiso, GearInspector, Планета.ИнСим, GraphPro, AcadTopoPlan
Эстония
CAD Exchanger
Швеция
BricsCAD
США
AutoCAD, SketchUp, PTC Creo, AutoCAD LT, TurboCAD, Onshape, Fusion 360, Inventor, MicroStation, Vertex 3D Platform
Нидерланды
VStitcher
Венгрия
Shapr3D
Германия
Siemens Solid Edge, Siemens NX
Франция
Dassault Systemes CATIA, Dassault Systemes DraftSight

Сравнение Системы автоматизированного геометрического проектирования (CAD)

Систем: 50

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..

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.

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.

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.

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.

IndorDraw

Индорсофт

Логотип не предоставлен разработчиком

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

AutomatiCS

Сисофт Девелопмент

Логотип не предоставлен разработчиком

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

MechaniCS

Сисофт Девелопмент

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Планоплан

Планоплан

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Цифровая Мануфактура Галс

Цифровая Мануфактура

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Архитектор

Лаборатория Пульсар

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Топография

Рябинов А. А.

Логотип не предоставлен разработчиком

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

AcadTopoPlan

Яблоков М. А.

Логотип не предоставлен разработчиком

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

КасКАД

Каскад

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Simultec

ТС Интеграция

Логотип не предоставлен разработчиком

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

ZhuCad

Софар

Логотип не предоставлен разработчиком

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

CST ABViewer

Софт Голд

Логотип системы CST ABViewer

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

ADEM

Крона

Логотип не предоставлен разработчиком

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

IndorTrafficPlan

Индорсофт

Логотип не предоставлен разработчиком

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

IndorRoadSigns

Индорсофт

Логотип не предоставлен разработчиком

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

МАКС САПР

Цифровая Мануфактура

Логотип системы МАКС САПР

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

RemPlanner

Техноплан

Логотип системы RemPlanner

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

ELCUT

ТОР

Логотип не предоставлен разработчиком

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

pSeven

Датадванс

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Зенит-95

ДИП, НТП

Логотип не предоставлен разработчиком

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

РИТМ.Аэродинамика

Ритм

Логотип не предоставлен разработчиком

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

СИМИКА

Интегральные Решения

Логотип не предоставлен разработчиком

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

РИТМ.Электропривод

Ритм

Логотип не предоставлен разработчиком

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

CADViewХ

Софт Голд

Логотип системы CADViewХ

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

Надёжность

Аэрокосмические Системы, ОКБ

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Samiso

ЛАПИК

Логотип не предоставлен разработчиком

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

GearInspector

ЛАПИК

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Планета.ИнСим

ИБС Экспертиза

Логотип не предоставлен разработчиком

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

GraphPro

Адванс Инжиниринг

Логотип не предоставлен разработчиком

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

АКИМ

Комплексные Системы

Логотип не предоставлен разработчиком

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

dLab

Архитектурный Портал

Логотип не предоставлен разработчиком

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

MicroMove

Флексисофт

Логотип не предоставлен разработчиком

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

SimCrack

СИНЦ

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Alpha-FCA-24

Цнгл

Логотип не предоставлен разработчиком

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

LightCAD

Интилед

Логотип не предоставлен разработчиком

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

FrostPile

АРКОН

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Центр:Энергоэффективность

Центр Айти

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Реквизитор

Нормасофт

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Орбита.Челлендж

Образование Будущего

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Оргнефтехим-Про

Оргнефтехим Айти

Логотип не предоставлен разработчиком

Оргнефтехим-Про — это система инженерного анализа для моделирования и расчёта технологических процессов в промышленности, предназначенная для инженеров и технологов.

proDIS

Продис.НДТ

Логотип системы proDIS

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

IndorPavement

Индорсофт

Логотип не предоставлен разработчиком

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

altAwin

Алтек

Логотип системы altAwin

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

МиР ПиА Процесс +

МиР ПиА

Логотип не предоставлен разработчиком

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

Руководство по покупке Системы автоматизированного геометрического проектирования

Что такое 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.

Зачем бизнесу Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

Назначение и цели использования Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

Основные пользователи Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

Обзор основных функций и возможностей Системы автоматизированного геометрического 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 геометрического проектирования

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:

  • соответствие функциональности САПР специфике задач компании (разработка чертежей, 3D-моделирование, инженерный анализ и т. д.);
  • наличие необходимых инструментов для работы с требуемыми форматами файлов и стандартами (например, поддержка ISO, ГОСТ и других нормативных документов);
  • возможность масштабирования системы в соответствии с ростом бизнеса и увеличением объёмов проектных работ;
  • совместимость с существующими аппаратными и программными ресурсами компании;
  • наличие модулей для интеграции с другими корпоративными информационными системами;
  • уровень защищённости данных и соответствие требованиям информационной безопасности;
  • доступность обучающих материалов и программ для пользователей, качество и оперативность технической поддержки;
  • условия лицензирования, стоимость приобретения и эксплуатации продукта, включая возможные дополнительные расходы на обновления и расширения функциональности.

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.

Выгоды, преимущества и польза от применения Системы автоматизированного геометрического проектирования

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.

Виды Системы автоматизированного геометрического проектирования
Системы разработки конструкторской документации
Системы разработки конструкторской документации (С-РКД, англ. Design Documentation Development Systems, DDD) — это специализированные программные комплексы, предназначенные для создания, управления и хранения технической документации в процессе проектирования и разработки изделий.
Системы инженерного анализа
Системы инженерного анализа (СИА, англ. Computer-Aided Engineering Systems, CAE) — это комплекс программных средств, предназначенных для компьютерного моделирования, анализа и оптимизации различных инженерных задач и процессов. Они позволяют инженерам и конструкторам проводить детальный анализ поведения изделий или систем в различных условиях, предсказывать их характеристики и оптимизировать конструкции с помощью численных методов, таких как метод конечных элементов (МКЭ), вычислительная гидродинамика (ВГД) и других.
Системы автоматизированного трёхмерного проектирования
Системы автоматизированного трёхмерного проектирования (3М-САПР, англ. Computer-Aided Three Dimensional Design Systems, 3D-CAD) — это специализированные программные комплексы, предназначенные для создания, редактирования и анализа трёхмерных моделей объектов. Они позволяют инженерам, архитекторам и дизайнерам визуализировать проекты в трёхмерном пространстве, проводить детальный анализ конструкций, рассчитывать их характеристики и оптимизировать дизайн до начала производства или строительства.
Отличительные черты Системы автоматизированного геометрического проектирования

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:

  • создание и редактирование двухмерных и трёхмерных геометрических моделей с высокой степенью детализации;
  • автоматическое построение ассоциативных чертежей и спецификаций на основе трёхмерных моделей;
  • параметризация элементов моделей для быстрого изменения их формы и размеров при изменении проектных параметров;
  • выполнение геометрических расчётов и анализа взаимного расположения элементов моделей;
  • работа с библиотеками стандартных элементов и возможность создания собственных библиотек для ускорения процесса проектирования.
Тенденции в области Системы автоматизированного геометрического проектирования

По экспертным прогнозам Soware, в 2026 году на рынке систем автоматизированного геометрического проектирования (САПР) продолжат развиваться тенденции, связанные с углублённой интеграцией передовых технологий, направленных на повышение эффективности проектирования, улучшение взаимодействия между участниками проектов и ускорение вывода продуктов на рынок. Среди ключевых трендов можно выделить:

  • Развитие генеративных технологий. Дальнейшее совершенствование алгоритмов генеративного дизайна, позволяющих создавать множество вариантов проектных решений на основе заданных параметров, что будет способствовать оптимизации процессов разработки и снижению затрат на проектирование.

  • Расширение применения ИИ и машинного обучения. Углублённое использование ИИ для автоматизации сложных задач, включая анализ больших объёмов данных, предсказание потенциальных проблем на этапе проектирования и оптимизация проектных параметров с учётом множества переменных.

  • Интеграция VR и AR-технологий. Совершенствование инструментов виртуальной и дополненной реальности для более реалистичной визуализации проектов, проведения удалённых консультаций и совместного обсуждения проектов в виртуальном пространстве, что повысит качество коммуникации между участниками.

  • Облачные решения и масштабируемость. Продолжение перехода на облачные платформы, которые обеспечат гибкий доступ к инструментам проектирования, возможность совместной работы над проектами в реальном времени и масштабирование ресурсов в зависимости от потребностей проекта.

  • Интеграция с IoT и сенсорными устройствами. Усиление взаимодействия САПР с IoT-устройствами и сенсорами для получения актуальных данных о состоянии объектов и условиях их эксплуатации, что позволит адаптировать проекты под реальные условия и улучшить качество конечных продуктов.

  • Применение блокчейн-технологий. Развитие механизмов использования блокчейна для обеспечения неизменности и прозрачности проектной документации, упрощения процессов согласования и утверждения проектов, а также повышения доверия к проектным данным со стороны всех участников процесса.

  • Развитие интерфейсов и пользовательского опыта. Совершенствование пользовательских интерфейсов САПР с целью повышения интуитивности и удобства работы, внедрения адаптивных и персонализированных рабочих пространств, что снизит порог вхождения для новых пользователей и повысит производительность труда.

В каких странах разрабатываются Системы автоматизированного геометрического проектирования
Компании-разработчики, создающие computer-aided-design-systems, работают в различных странах. Ниже перечислены программные продукты данного класса по странам происхождения
Россия
ГеММа-3D, IndorCAD Topo, CST CAD Navigator, IndorCAD Road, КОМПАС-3D, Board Assistant, АКИМ, dLab, КасКАД, MicroMove, SimCrack, Simultec, Alpha-FCA-24, ZhuCad, LightCAD, FrostPile, Центр:Энергоэффективность, Реквизитор, Орбита.Челлендж, RemPlanner, Планоплан, ELCUT, pSeven, Зенит-95, РИТМ.Аэродинамика, СИМИКА, РИТМ.Электропривод, CST ABViewer, CADViewХ, Оргнефтехим-Про, ADEM, Цифровая Мануфактура Галс, Архитектор, proDIS, IndorPavement, IndorTrafficPlan, IndorRoadSigns, altAwin, IndorDraw, AutomatiCS, Надёжность, МиР ПиА Процесс +, Топография, MechaniCS, МАКС САПР, Samiso, GearInspector, Планета.ИнСим, GraphPro, AcadTopoPlan
Эстония
CAD Exchanger
Швеция
BricsCAD
США
AutoCAD, SketchUp, PTC Creo, AutoCAD LT, TurboCAD, Onshape, Fusion 360, Inventor, MicroStation, Vertex 3D Platform
Нидерланды
VStitcher
Венгрия
Shapr3D
Германия
Siemens Solid Edge, Siemens NX
Франция
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
2026 Soware.Ru - Умный выбор систем для бизнеса