Как открыть автокад в солиде

Обновлено: 11.05.2024

Все равно, что на сайте Киркорова спросить "Кто популярнее Киркоров или Шевчук, а может быть "моисеев"?

"Популярнее" наверное все-таки наш любимый AutoCAD. А для решения конкретных задач предпочтительнее может быть SolidWorks. Или вообще какой-нибудь ЧЕРТЕЖНИК.

Что популярнее, естественно ACAD . . Никаких опросов и проводить не надо.
А что лучше, и для каких целей, это уже другая тема.

Конструктор, инженер-механик на пенсии

А ты в книжный магазин зайди и все поймешь. Такое чувство, что кроме КАДа никаких других продуктов в мире нет. __________________
Постинг воспринимать как личное мнение. Нужно было тему сменить, что популярнее - SolidWorks или Inventor.
Солид на рынке с 1996 года а Инвентор с 2000. Вот почти и весь ответ. Правда Инвентор развивается более быстро, но это субъективно. Спорить не буду.

Конструктор, инженер-механик на пенсии

А ты в книжный магазин зайди и все поймешь. Такое чувство, что кроме КАДа никаких других продуктов в мире нет. Ну дык в акаде гораздо больше возможностей регулировок изменений ну т.д. ну и живет он вреде бы как дольше

работаю и в ACADе, и в Solide, и даже в Inventore. Опыт работы одинаковый, в Inventor чуть меньше.
* Лично для меня Solid проще в плане проектирования механических узлов, где есть движущиеся части например,
* там можно проверить пересечения деталей в сборке например,
* система зависимостей при собирании деталей в сборке сложнее, чем в ACADE, точнее разнообразнее и работать соответственно легче.
* кроме того, в Solidе как и в Inventorе детали параметризованы, в ACADe сложнее изменить конфигурацию в процессе сборки например.

Это точно, с Solid и Inventor сложнее. например, мне пока не встречалась книга об Inventor 9, а работать приходится.

Но ACAD при всем этом очень хороший чертежник, и без него я свое существование как инженера не вижу.

сейчас ваяю сборку и детали к ней в ACADe (таковы условия), по сравнению с Solid и Inventor дело движется гораздо медленнее, хотя и работать умею, а вот. roll:

Предметом данной публикации является краткий анализ проблемы рационального выбора системы проектирования.

Целевое назначение САПР

По целевому назначению различают САПР или подсистемы САПР, которые обеспечивают различные аспекты проектирования [1,2]:

  1. CAD (англ. Computer-aided design / drafting) – средства автоматизированного проектирования, в контексте указанной классификации срок обозначает средства САПР, предназначены для автоматизации двумерного и / или трехмерная геометрического проектирования, создание конструкторской и / или технологической документации, и САПР Общее назначение.2.
  2. CAE (англ. Computer-aided engineering) – средства автоматизации инженерных расчетов, анализа и СИМуляция физических процессов, осуществляют Динамическое моделирование, проверку и оптимизацию изделий.
  3. CAM (англ. Computer-aided manufacturing) – средства технологической подготовки производства изделий, обеспечивающих автоматизацию программирования и управления оборудования с числовым программным управлением или ГАВС (гибкий автоматизированного производственных систем). Украинский аналогом термина является АСТПП – автоматизированная система технологической подготовки производства.
  4. CAPP (англ. Computer-aided process planning) – средства автоматизации планирования технологических процессов применяются на стыке систем CAD и CAM.

Многие системы автоматизированного проектирования сочетают в себе решение задач, которые относятся к разным аспектам проектирования – CAD / CAM, CAD / CAE, CAD / CAE / CAM. Такие системы называют комплексными или интегрованими.

В данной публикации рассматриваются основные вопросы связанные с выбором систем CAD, CAE и CAD / CAE.

Основные свойства САПР

К основным свойствам систем проектирования, на которые будущие пользователи обращают внимание при выборе, можно отнести следующие 5:

  1. Степень сложности в освоении и наличие всех необходимых функций для решения поставленных задач.
  2. Степень открытости системы для настройки пользовательского интерфейса и подключения дополнительных программных модулей.
  3. Ориентированность на определенный тип графики.
  4. Кроссплатформенность – желательно, чтобы система функционировала на различных аппаратных и программных платформах.
  5. Условия получения доступа – свободный/ платный, в т.ч. цена.
  6. Возможность создания спецификаций и поддержка различных стандартов оформления документации.
  7. Возможность интеграции в единую систему документооборота предприятия в том числе с настройкой языковых функций региона использования и т.д.

На практике, указанных вопросов может быть значительно больше и все они достаточно специфические, а порой и противоречивые. Поэтому в настоящее время некоторые разработчики и дилеры продающие ПО (программное обеспечение) для проектирования задумываются над разработкой экспертных систем, которые позволят достаточно четко определить потребности клиента при выборе рационального программного инструмента для проектирования [6]. Данные экспертные системы должны в интерактивном виде позволить клиенту и поставщику ПО выбрать наиболее рациональный программный продукт для решения производственных задач.

Выбор САПР

В качестве примера, задачу выбора системы проектирования можно представить графически в виде дерева принятия решений (рис.1).

Как видно из рис.1. и приведенных ранее соображений можно составить представление насколько сложным и неоднозначным является решение задачи выбора рационального программного инструмента для проектирования. Учитывая длительный период внедрения таких систем на предприятиях, сопряженные, как правило, со значительными капиталовложениями наиболее рациональным представляется взаимодействие со специалистами по обучению работе в различных системах проектирования и дальнейший взвешенный выбор наиболее приемлемого варианта ПО.

Также обращает на себя внимание ряд фактов, на которых следует остановиться подробнее. Они могут быть спорными с точки зрения различных пользователей, но безусловно являются важными и интересными.

Вопросы принятия решений при выборе CAD-систем

Рисунок 1 – Пример дерева принятия решений при выборе системы проектирования

Распространенность и вид доступа к ПО это очень интересный момент при выборе системы проектирования. Если говорить о системах со свободным доступом, то для выполнения простейших производственных задач и для использования внутри одного предприятия они вполне приемлемы. Однако, когда речь идет работах над сложными проектами в рамках крупного предприятия и необходимости взаимодействия с другими организациями, то важным является расширение функционала ПО, и таким требованиям, как правило, отвечают коммерческие системы типа Inventor, Solidworks, Компас, Solid Edge, SIEMENS NX и т.п.

Широта применимости с учетом региональных особенностей производства – предпочтение в языке интерфейса, наличие библиотек стандартных изделий, техподдержка, совместимость со средствами проектирования, используемыми предприятиями партнерами, является очень важным элементом в варианте, если выбран коммерческий многофункциональный инструмент для проектирования.

Так, зачастую, на многих предприятиях стран СНГ предпочтение отдают использованию КОМПАС-3D ввиду более низкой себестоимости, хорошей техподдержке и наличию в библиотеках широкого набора инструментов для оформления конструкторской документации в соответствии с региональными стандартами. Несмотря указанные преимущества Компаса, у него есть ряд очевидных недостатков, основным из которых является недостаточно хорошо развитые CAM и CAE модули, отсутствие возможности нанесения текстур на детали и т.п. И в этом плане Компасу создают существенную конкуренцию SOLIDWORKS и Autodesk Inventor, которые имеют значительно более широкий функционал в плане моделирования технологии изготовления деталей и узлов, а также физических процессов.

Да, действительно, установка критически важных проектных инструментов под UNIX-подобные операционные системы, которые являются более устойчивыми к вирусам и шпионскому ПО, выглядит достаточно привлекательно, и в ряде вариантов вполне осуществима с использованием специальных настроек компьютерного оборудования с использованием драйверов и программ, в том числе, Wine. Однако, это является трудоемким процессом и не всегда позволяет достичь хороших результатов.

Обмен графическими данными между системами проектирования является важным вопросом, который приходится решать производственным и проектным организациям при выборе систем. Сложность проектируемых изделий, наличие глобализации удаленного проектирования с использованием подрядчиков, частое слияние или разделение и трансформация предприятий приводят к тому, что предприятиям приходится использовать проекты, созданные в различных CAD-системах.

В работах [7,8], проведены исследования, результаты которых кратко отражены в табл. 1-3. Приведенные данные позволяют составить представление о типичных особенностях обмена графическими данными в некоторых из наиболее распространенных систем проектирования.

Табл.1. Методы обмена данными по моделям деталей

Наименование
КОМПАС-3DSOLIDWORKSAutodesk InventorAutoCAD
ИмпортЭкспортИмпортЭкспортИмпортЭкспортИмпортИмпорт
ACIC (*.sat)++++++++
DFX/DWG (*.dfx,*.dwg)++++++++
IGES (*.igs,*.iges)+++++
Parasolid (*.x_t, *x_b, *.xmt_txt, *.xmt+bin)++++
STEP AP203/204 (*.step, *.stp)+++++
VRML (*.wrl)+++

Табл. 2. Методы согласованного обмена данными по деталям между системами

Табл. 3. Результаты обмена данными чертежей между системами

Форматы обмена данными

ACIS – общее наименование для данных, с которыми работает лицензируемое (то есть доступное сторонним разработчикам) ядро системы геометрического моделирования ACIS. Ядро ACIS для своих программ, в частности, использует корпорация Autodesk (Inventor, Mechanical Desktop). Для выводимых данных применяются форматы SAT и SAB.

DWG (Drawing Database) – один из основных форматов системы AutoCAD.

DXF (Drawing Interchange Format) – формат, много лет назад ставший де-факто стандартом для обмена чертежами в различных CAD-системах.

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) – нейтральный формат обмена данными для CAD-систем. Поддерживает традиционные инженерные чертежи и трехмерные модели.

Parasolid – ядро системы геометрического моделирования, в настоящее время используемое в таких САПР, как Unigraphics, SolidWorks, T-FLEX и других.

STEP – стандарт ISO для компьютерного представления и обмена индустриальными данными. Чаще всего STEP используется для обмена данными между CAD-, CAM-, CAE- и PDM-системами.

X_B – текстовый формат экспорта САПР, основанных на ядре Parasolid.

X_T – бинарный формат экспорта САПР, основанных на ядре Parasolid.

Системные требования в большинстве вариантов для современных систем проектирования очень близки и подробно рассматривать их не имеет смысла так как они указаны на стартовых страницах официальных сайтов разработчиков. Единственное, что хочется подчеркнуть это размер экрана – как показывает опыт, если работа не ведется в условиях командировки, сопряженной с постоянным перемещением от объекта к объекту, то наиболее приемлемым является работа с размером экрана не менее 24 дюймов.

В завершение следует отметить, что достаточно рациональным при выборе программного обеспечения для проектирования является предварительное начальное знакомство и обучение с базовыми принципами работы в различных системах, возможно даже с использованием демонстрационных версий или посещения курсов обучения. При таком подходе специалист сможет непосредственно на практике оценить особенности предлагаемых на рынке систем.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Предлагаю небольшую статью, о том как импортировать чертежи формата DWG или DXF в Solidworks, и сделать сборку, на примере сборки принтера.

Запускаем Solidworks

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Импортируем чертеж.

Нажимаем 'открыть файл' и выбираем наш чертеж DXF, например чертеж принтера Fribot Z-Helix Mini

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Выделяем 'Импортировать в новую деталь как' двухмерный эскиз и жмем Далее:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Выбираем 'единицы измерения' миллиметры, выбираем основной слой, жмем 'далее' или сразу 'готово':

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Разнести блоки?, Да:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Выделим эскиз и сделаем вытяжку:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Далее выделяем контуры деталей, которые будем использовать:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Задаем толщину, в данном случае фанера у нас 6мм, и подтверждаем:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Задаем из какого материала у нас детали, правой кнопкой мыши:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Выбираем например дерево - бук:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

У нас получилось 28 деталей из фанеры, которые можно сохранить по отдельности, для проекта сборки:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Выделяем правой кнопкой мыши на нужном твердом теле, выбираем 'вставить в новую деталь':

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Деталь именуем файл и сохраняем:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Таким образом сохраняем все детали.

По завершению закрываем всё:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Создаем сборку.

Документ, создать, сборку, ок:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Добавляем первую деталь сборки:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Первая деталь по умолчанию становится фиксирована в пространстве:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Добавляем следующую деталь, при добавлении новой детали её можно развернуть как нам удобно по осям X, Y, Z:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Делаем сопряжение граней деталей между собой по трем осям:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Добавляем следующие детали и делаем сопряжение аналогично.

Раскрашиваем грани.

Левой кнопкой мыши на грани, выбираем следуюшее:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Задаем цвет к примеру R0, G72, B191, и раскрашиваем этим цветом все необходимые грани текущей детали:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Проделываем то же самое с остальными деталями.

Выбираем вкладку 'Добавления SOLIDWORKS', включаем добавление - 'Photoview360':

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Включаем 'Окончательную отрисовку':

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Время выполнения зависит от мощности вашего компьютера:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Сохраняем полученное изображение:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Сохраняем проект сборки:

SOLIDWORKS, импорт DXF, сборка, рендер

Возможно я что то делал не так, как описано в учебниках.

Просто поделился своим опытом.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

В процессе работы в CAD­системах пользователи часто применяют данные из сторонних систем. В данной статье мы рассмотрим, какие методы импорта предлагает система Solid Edge.

Solid Edge позволяет читать данные из сторонних CAD­систем несколькими способами: прямым чтением данных, через промежуточные форматы, пакетной передачей данных с помощью специализированного инструмента Data Migration.

Рассмотрим более подробно каждый из них.

Прямой импорт данных

Данный способ позволяет читать данные из сторонних CAD­систем без предварительного сохранения в промежуточный формат — таким образом экономится время, необходимое на конвертацию данных. Достаточно выбрать при открытии документа в Solid Edge необходимый тип файла сторонней системы и указать параметры импорта данных.

Рис. 1

Типы файлов, открываемые напрямую в Solid Edge ST4

Рассмотрим пример импорта листовой детали SolidWorks в Solid Edge:

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Таким способом можно импортировать детали и сборки из других систем, перечисленных в табл. 1.

Таблица 1. Типы форматов сторонних систем, читаемые напрямую в Solid Edge

Тип файла

Рабочая среда

Дополнительная информация

NX или Unigraphics

Прежде чем открыть файл NX (Unigraphics) в Solid Edge, необходимо составить представление о содержании файла. Например, необходимо знать, сборка это или деталь, так как они открываются в Solid Edge по­разному. Нужно также понимать, как будут применяться эти файлы в Solid Edge. Если нужно создать модель, ассоциативно связанную с моделью Unigraphics, используйте команду Копия детали, чтобы вставить в документ Solid Edge ассоциативную копию модели Unigraphics

Pro/ENGINEER

Прямой транслятор документов Pro/ENGINEER позволяет импортировать CAD­файлы Parametric Technology непосредственно в файлы деталей Solid Edge. Транслятор преобразует файлы, созданные в версиях Pro/ENGINEER от 17 до 2001, а также файлы, созданные при помощи версии Pro/Engineer Wildfire

Catia

Вы можете открывать документы Catia V4 (*.model) и Catia V5 (*.catpart или *.catproduct) в Solid Edge. Необходимы дополнительные модули: Solid Edge/Catia V4 Translator; Solid Edge/Catia V5 Translator

SolidWorks

Вы можете открыть документы SolidWorks (SLDPRT) (версии 2000 и выше) и документы SLDASM (версии 2004 и выше) в Solid Edge

Inventor

Файлы Inventor должны быть версии 6 или выше. Чтобы открыть документы Inventor, необходимо иметь приложение Autodesk Inventor View, установленное на том же компьютере, что и Solid Edge

AutoCAD

Среда «Чертеж» позволяет открывать файлы *.dxf и *.dwg, созданные в AutoCAD версий от 12­й до 2011­й. Имеется специальный помощник Мастер преобразования AutoCAD, позволяющий пошагово произвести настройку импорта DWG файла в Solid Edge

MicroStation

3D­файлы *.dgn можно открыть в среде «Чертеж» как плоскую геометрию. Solid Edge поддерживает файлы, созданные в MicroStation до версии 7.2

Импорт файлов из сторонних CAD­систем с помощью промежуточных форматов

К этому способу пользователи могут прибегнуть в случае, если данные не могут быть прочитаны в Solid Edge напрямую, например:

  • нет транслятора для сторонней сиcтемы;
  • не поддерживается версия сторонней системы транслятором Solid Edge;
  • в случае, когда продавец или клиент хочет защитить свою интеллектуальную собственность и отправляет модели в виде тела (без дерева построения).

Для этого необходимо сохранить данные в форматы, указанные в табл. 2.

Рассмотрим пример импорта в Solid Edge детали, сохраненной в промежуточном формате:

Рис. 7

Рис. 8

После того как сторонняя модель была импортирована в Solid Edge (рис. 9), пользователи могут применить уникальную синхронную технологию для ее редактирования. Например, вы можете переместить отверстия — при этом будут найдены другие концентрические грани, которые также будут перемещены. Во время перемещения грани программа автоматически отследит связанные с ней касательные или симметричные грани и тоже переместит их. Большинство систем позволяет открыть импортированные данные, но только синхронная технология дает возможность отредактировать деталь, сохраняя замысел оригинального проекта.

Рис. 9

Рис. 10

Таким способом можно импортировать модели из других CAD­систем с помощью промежуточных форматов из табл. 2.

Таблица 2. Промежуточные форматы, поддерживаемые в Solid Edge

Тип файла

Рабочая среда

Дополнительная информация

Parasolid

Число поддерживаемых версий Parasolid увеличивается по мере развития Solid Edge, который строится на последней версии Parasolid. Файлы Parasolid можно открывать как твердые тела в средах «Деталь», «Листовая деталь» и «Сборка»

ACIS

Solid Edge поддерживает файлы ACIS (*.sat) версий 3­19

IGES

Solid Edge поддерживает файлы IGES (IGS, IGES) 2D и 3D. Файлы IGES 2D открываются в среде «Чертеж», а файлы IGES 3D можно открыть в средах «Деталь», «Листовая деталь» и «Сборка». IGES является нейтральным промышленным стандартом передачи данных. Вы можете импортировать данные как каркасные объекты, поверхности или твердые тела, в зависимости от возможностей и форматов данных, поддерживаемых исходной CAD­системой

STEP

Solid Edge поддерживает файлы STEP (STP, STEP) стандартов AP203 class II — class VI, AP214 class II — class VI, а также сборки в формате STEP

STL

Документы *.stl содержат фасетные тела, которые представляют собой поверхность, заданную треугольной сеткой. Изменить фасетную копию детали нельзя

JT

JT (формат визуализации).

Вы можете открыть документы JT в сборке, детали или листовой детали Solid Edge с помощью команды Открыть. В окне Открыть файл после выбора нужного документа JT (*.jt) нажмите кнопку Параметры, чтобы открыть окно Параметры импорта документов (*.jt). Документ JT всегда содержит фасетные данные

DWG

Используется для импорта чертежей из других CAD­систем: КОМПАС, SolidWorks, NX, Pro/E и т.д.

Также в Solid Edge существуют специальные утилиты для пакетного преобразования данных в промежуточный формат Parasolid (*.x_t). Такие утилиты помогут за одну операцию преобразовать сразу множество файлов в промежуточный формат, не имея сторонней CAD­системы на рабочем месте. Кроме того, если необходим экспорт данных, можно воспользоваться данными утилитами, не запуская Solid Edge.

Все утилиты находятся в каталоге установки Solid Edge в папке Program (табл. 3).

Таблица 3. Утилиты пакетной передачи данных

Утилита

Форматы данных
для импорта

в Parasolid (*.x_t)

Форматы данных
для экспорта

*.х_t; *.XMT_TXT; *.par; *.psm -> *.model

*.х_t; *.XMT_TXT; *.par; *.psm -> *.catpart

*.х_t; *.XMT_TXT; *.par; *.psm -> *.stp

*.х_t; *.XMT_TXT; *.par; *.psm -> *.igs

*.х_t; *.XMT_TXT; *.par; *.psm -> *.sat

Рассмотрим пример пакетного преобразования файлов Catia V5 в промежуточный формат Parasolid (.х_t):

  1. Запустите утилиту (C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program).
  2. Выберите команду Import from CATIA V5 (рис. 10).
  3. Выберите файлы для импорта в промежуточный формат.
  4. Укажите имя папки, где будут сохраняться новые файлы (по умолчанию import).
  5. Для создания новых файлов с расширением *.x_t нажмите кнопку Process (рис. 11).

Рис. 11

Рис. 12

Пакетная передача данных с помощью специализированного инструмента Data Migration

Существуют четыре приложения к Solid Edge, позволяющие передать данные деталей, сборок и чертежей сторонних CAD (табл. 4). Сторонняя CAD­система должна быть установлена на компьютере в сети или на компьютере Solid Edge. Данные приложения работают только с 32­битным Solid Edge. Кроме того, на компьютер, где находится сторонняя система, необходимо поставить серверное приложение.

Таблица 4. Приложения для пакетной передачи данных

Приложения

Тип данных для импорта

Дополнительная информация

Преобразование данных MDT

Mechanical Desktop версий 6­2009

Преобразование данных Inventor

Сборки (*.IAM,), детали (.IPT) и чертежи (.IDW) Inventor

Inventor версий 6­2011

Преобразование данных Pro/E

Сборки (*.asm.1), детали (*.prt.1), чертеж (*.drw)

Pro/ENGINEER версии 2001 и выше или Wildfire 1.0­5.0.

К расширениям файлов добавляется «.1» для корректного преобразования данных из­за совпадения с расширениями файлов NX (Unigraphics) и Solid Edge

Преобразование данных I­DEAS

I­DEAS. На данный момент неактуально, поскольку данная система была объединена с Unigraphics еще в 2001 году

Рассмотрим пример пакетного импорта с помощью инструмента Data Migration для импорта данных из Pro/ENGINEER. В данном примере рассматривается импорт сборки из системы Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 в Solid Edge ST4 (операционная система Windows 7).

1. Для взаимодействия Solid Edge с Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 на компьютере, где установлен Pro/E, установите «Серверное приложение». Вставьте DVD­диск Solid Edge в устройство компьютера, на котором установлен Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, и выберите установку Преобразование данных. Далее следуйте указаниям мастера установки (рис. 12).

После установки необходимо включить Distributive COM и выключить Access Checks для этого приложения.

2. Выберите Панель управления -> Система и безопасность -> Администрирование -> Службы компонетов -> Компьютеры -> Мой компьютер.

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства.

На закладке Свойства по умолчанию включите параметр Разрешить использование DCOM на этом компьютере.

3. Выберите Control Panel/System and Security/Administrative Tools/Component Services/Computers/My Computer/COM + Applications ->Приложения COM+.

Щелкните правой кнопкой мыши на ProESEServer и выберите Свойства.

На закладке Безопасность выключите параметр Принудительная проверка доступа для приложения.

4. Произведите изменения в конфигурационном файле PROE2SE.ini (C:\Program Files (x86)\Solid Edge ST4\Program).

Для параметра ProeStartup нужно указать полный путь расположения файла proe.exe:

«ProeStartup=c:\Program Files (х86)\proewildfire 4.0\bin\proe.exe.

5. Задайте значение для переменной PRO_COMM_MSG_EXE:

Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительные параметры системы -> Переменные среды.

PRO_COMM_MSG_EXE=C:/Program Files (x86)/ proewildfire 4.0\i486_nt\obj/pro_comm_msg.exe

6. Поскольку системы NX (Unigraphics) и Pro/E сохраняют документы с расширением *.prt, когда вы импортируете документы из Pro/E, Solid Edge распознает данные как файлы Unigraphics и происходит сбой преобразования. Поэтому необходимо изменить расширение файлов Pro/E с *.prt на *.prt.1.

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Далее можно приступить к пакетному импорту данных:

1. Запустите приложение: Пуск -> Все программы -> Solid Edge ST4 -> Преобразование данных -> Преобразование данных Pro/E:

укажите в качестве узла Pro/E имя компьютера, на котором установлен Pro/E (CAD­система может находиться на том же компьютере, что и Solid Edge),

укажите имя папки с документами Pro/E для преобразования,

укажите имя клиентской папки, куда будут сохранены преобразованные файлы Pro/E,

при необходимости укажите пути к шаблонам документов Solid Edge,

нажмите кнопку Дальше (рис. 13);

выберите файлы для преобразования,

нажмите Дальше (рис. 14);

сохраните настройки файла конфигурации (при необходимости),

Начнется процесс преобразования файлов (рис. 15).

2. Откройте Solid Edge.

3. Выберите Открыть документ и укажите папку, в которую были сохранены преобразованные файлы.

Читайте также: