3.1.1 Информация может быть четырех основных типов:
- двоичная (например, программы в исходных кодах);
- символьная (набор буквенно–цифровых символов, текст, таблицы и т.п.);
- графическая (чертежи, 3D–модели, рисунки, графики, диаграммы и т.д.);
- мультимедийная (аудиозаписи, видеофильмы и т.д.).
Классификация является, в известной мере, условной, поскольку в реальной жизни возможны различные комбинации перечисленных форм, например чертеж может содержать различные надписи, 3D–модель может быть анимирована, текст может сопровождаться графической иллюстрацией и т.п. [из к 3.1.1 ГОСТ 2.054—2013]
3.1.4 Для всех типов информации следует различать:
- электронное представление (в некоторой вычислительной среде), в котором любая информация трактуется как данные;
- неэлектронное (в т.ч. традиционное бумажное) представление.
Электронное представление информации (данных) подразделяется на три вида:
- представление в виде БД;
- представление в виде файла;
- представление в визуальном виде, пригодном для восприятия человеком (отображение данных).
Неэлектронное представление информации также подразделяется на два вида:
- хранилище (архив) микроформ;
- бумажный документ;
- аудио–, видеозапись, кинофильм и т.п.
[из к 3.1.4 ГОСТ 2.054—2013]
3.1.11 ЭКД следует создавать, хранить и использовать в информационных системах в виде БД, на основе которых должны разрабатывать КД.
Номенклатура и степень полноты данных в составе ЭКД следует определять проектом и стадией ЖЦИ.
Как правило, в состав ЭКД следует включать данные, описывающие структуру и состав изделия в целом и (или) сборочных единиц, деталей, комплексов и комплектов, данные, описывающие свойства (характеристики), а также различные справочные данные (по необходимости) [из к 3.1.11 ГОСТ 2.054—2013]
3.1.12 В отличие от ЭКД, при формировании которого информацию из исходных ИО следует копировать в файл (файлы), образующиие содержательную часть КД, НЭКД следует формировать установлением связи между заголовком (именем) набора данных и входящими в него ИО, которые не теряют своей самостоятельности (в частности, могут входить в другие наборы). ЭКД создаются, хранятся и используются в ИС в виде баз(ы) данных, на основе которых выполняют электронные конструкторские документы.
Номенклатура и степень полноты данных в составе ЭКД следует определять проектом и стадией ЖЦИ.
Как правило, в состав ЭКД следует включать данные, описывающие структуру и состав изделия в целом и (или) сборочных единиц, деталей, комплексов и комплектов, данные, описывающие свойства (характеристики), а также различные справочные данные (по необходимости) [из к 3.1.12 ГОСТ 2.054—2013]
3.1.15 Обозначения статусов наборов данных аналогичны обозначениям статусов ДЭ согласно ГОСТ 2.051. В процессе разработки изделия НЭКД в целом и входящие в него ИО могут приобретать соответствующие статусы [из к 3.1.15 ГОСТ 2.054—2013]
3.1.22 При разработке изделия, как правило, следует создавать несколько электронных макетов, подготовленных для решения конкретных задач разработки (оценки вариантов компоновки, совместимости, эргономики и т. д.).
Если позволяют программные средства, гложет быть создан один совмещенный макет. В этом случае для решения конкретных задач разработки, как правило, следует применять контексты по ГОСТ 2.053 [из к 3.1.22 ГОСТ 2.054—2013]
4.1 Действующая система организации процессов разработки и конструкторской и технологической подготовки производства предполагает использование только КД:
- как формы представления результатов работы (содержательная часть документов);
- как набора признаков, указывающих на состояние работы или подтверждающих результат ее выполнения (визы, подписи и т. д. — реквизитная часть КД).
В интегрированной информационной среде пользователь имеет дело с новыми видами информационных «сущностей», не имеющих аналогов в бумажной конструкторской документации. К их числу относятся различные виды ЭСИ, НЭКД, наборы нормативно–справочных данных и т. д. [из к 4.1 ГОСТ 2.054—2013]
4.2 Единая электронная информационная среда для всех участников ЖЦИ с использованием вычислительных сетей (локальных и территориально–распределенных вычислительных сетей, глобальной сети Internet), по сути, исключает человека в качестве главного информационного канала при передаче информации на всех стадиях ЖЦИ и, соответственно, необходимость представлять окончательные и (или) промежуточные результаты работы в человекочитаемой бумажной форме [из к 4.2 ГОСТ 2.054—2013]
5.2 Структура КД и ТД, способы ее представления должны быть стандартизованными, тогда становится реальной успешная работа над общим проектом различных коллективов, разделенных во времени и пространстве и использующих различные автоматизированные системы [из к 5.2 ГОСТ 2.054—2013]
5.6 Различные ЭСИ в ЭОИ могут быть визуализированы в виде графа, вершины которого соответствуют СЧ (деталям, сборочным единицам, комплексам и (или) комплектам, деталям), ребра определяют связи между СЧ, а листья определяют НЭКД (представляемых для восприятия человеком в форме документов (в том числе конструкторских), характеристик и т. п.) [из к 5.6 ГОСТ 2.054—2013]
6.6 Совместная разработка является методом организации процесса проектирования, при котором работы могут быть начаты до завершения предшествующих по технологической цепочке работ. По сравнению с последовательным проектированием параллельное проектирование позволяет сократить продолжительность инновационного процесса. Но при этом в определенной мере увеличивается финансовый риск, так как решение о продолжении или прекращении работ над проектом принимается уже после начала следующего вида работ. В случав отрицательного решения фирма теряет не только средства, затраченные на предшествующих этапах работы, но и средства, связанные с уже начатым очередным видом работ [из к 6.6 ГОСТ 2.054—2013]
6.7 Например, одним из методов инженерного анализа сложных пространственных изделий является метод конечных элементов. Главная сфера его использования — анализ на прочность и расчеты на надежность, деформации, для которых метод конечных элементов является одним из наиболее применяемых инструментов исследования и решения инженерных задач.
Примечание — Чисто расчетные методы, предполагающие строгое теоретическое обоснование, могут использоваться только для ограниченного класса задач и особых условий нагрузки. Они часто нуждаются в модификации, причем приходится контролировать их применимость к решению поставленной задачи. Неуверенность конструкторов в достоверности полученных результатов заставляет повышать расчетные предельные нагрузки, что приводит к включению в конструкцию дополнительных элементов, перерасходу материалов и повышению общей стоимости изделия.
[из к 6.7 ГОСТ 2.054—2013]