5.6 Структурная показана на 5.1.
В в с на базе при () с использованием подсистем моделирования происходит формирование . С помощью специального графического редактора вводят , которая сохраняется в в подсистеме и передается в виде в анализа электрических , а также в системы проектирования . Выходные файлы системы проектирования конструкции ЭКБ либо сохраняют в подсистеме управления моделированием, либо направляют в системы ЗD-моделирования для создания .
На этапе в подсистему управления моделированием передают чертежи ЭКБ, для которых еще не созданы ЗD- (1), которые затем используют для тепловых характеристик ЭКБ без ЗD-модели (2).
В процессе моделирования используют теплофизические параметры , которые считываются из интегрированной ЭКБ и материалов (3).
В подсистему управления моделированием передаются ЗD-модели ЭКБ, созданные в системах ЗD-моделирования в форматах и , которые далее направляются в подсистему анализа тепловых и механических характеристик ЭКБ, в том числе усталостных (4).
В процессе моделирования используют физико-механические, усталостные, теплофизические параметры материалов, которые считываются из интегрированной базы данных ЭКБ и материалов (3).
Полученные в моделирования температуры в конструкциях ЭКБ, не имеющих ЗD-модели, сохраняются в подсистеме управления моделированием (5).
Полученные в результате моделирования напряжения, перемещения, ускорения, время до усталостного разрушения и температуры в конструкциях ЭКБ, имеющих ЗD-модели, сохраняются в подсистеме управления моделированием (6).
Описанная интеграция дает возможность развития и внедрения CALS-технологий на . Интеграция программных продуктов позволяет выполнить сквозное ЭКБ на основе комплексного моделирования физических процессов.
Рисунок 5.1 — Структурная схема САПР ЭКБ
[из 5.6 ГОСТ Р 70608—2022]