isicad.ru :: портал САПР, PLM и ERP :: версия для печати

Статьи

19 сентября 2013

Методика организации «сквозного проектирования» в Autodesk AutoCAD с использованием АСКОН ЛОЦМАН:ПГС

Антон Рябицев

Антон Рябицев
От редакции isicad.ru: Автор статьи — выпускник 2011 года архитектурно-строительного факультета Астраханского инженерно-строительный института, ныне — инженер-генпланист ЗАО «ДАР/ВОДГЕО».

Обращаем внимание читателей на то, что методика и технология сквозного проектирования активно пропагандируется и реализуется компанией АСКОН в рамках проекта ЛОЦМАН: ПГС, см. например, заметку «Полезные советы по коллективной работе в AutoCAD».

Исходная версия статьи впервые появилась в блоге автора, данная версия публикуется по представлению компании АСКОН.

При подготовке статьи к печати мы задали автору два вопроса.

Есть ли какой-то практический опыт предлагаемого совместного использования?
Практический опыт совместного использования, конечно, был. При тестировании данной методики в рабочей обстановке мы пришли к выводу, что данная практика требует поэтапного внедрения в рабочий процесс, т.к. не все одинаково хорошо владеют AutoCAD, но что замечательно — это действительно налаживает командную работу и в процессе поднимает навыки владения программой на новый уровень.

В чем практическая мотивация такой планируемой совместности на данном предприятии?
Это желание овладеть методикой, которая позволит сделать шаг не только к командной работе, но и к работе участников команды на расстоянии друг от друга — удаленно.

1. Что такое «сквозное проектирование»

Сквозное проектирование, в данном контексте, — это один из вариантов организации групповой работы, с возможностью мгновенного обновления повторяющихся графических данных на всех чертежах проекта. В этом случае любым графическим материалам (в нашем случае DWG файлам) может быть логически присвоен статус «источник данных», либо «импортер данных». Импортер данных будет включать в себя источник данных. А проще — в него будет вставлена ссылка на источник данных.

Пример. Инженер-генпланист разрабатывает чертежи комплекта ГП, на основе которых инженеры-сетевики разрабатывают планы прокладки наружных сетей. Сетевикам необходимо знать положение проектируемого здания, проездов, тротуаров и существующую топографическую ситуацию. Они вынуждены ждать генпланиста, пока тот закончит формирование своего чертежа. В свою очередь генпланисту для создания генплана нужна топография от топографов и контуры проектируемых зданий от архитекторов.

При работе традиционным методом инженеры-сетевики (5-7 человек) вынуждены ждать генпланиста, пока тот закончит чертеж генплана. На некоторых этапах, сетевики могут брать у него промежуточные варианты генплана и копировать себе в чертеж, начинать работу (при этом копии совершенно не зависят от источника). При каком-либо изменении в генплане они вынуждены постоянно обновлять данные от генпланиста и заменять их в своих чертежах на новые, регулярно тратя время на отделение «зерен от плевел», испытывая мучения из-за перевода от одного масштаба к другому и т.д. Однако, исход при такой методике часто бывает малоэффективным: данные берутся один раз и больше не обновляются, и на определенном этапе у ряда проектировщиков имеются несколько версий одних и тех же данных, которые начинают развиваться параллельно; в итоге возникает нестыковка частей проекта, что обычно выливается в потерю времени и исправление чертежей в последний момент.

Методика сквозного проектирования позволяет организовать связь между всеми участниками проектирования на уровне графической среды через инструмент AutoCAD «внешние ссылки».

Инструмент AutoCAD «внешние ссылки» — позволяет организовать связь между двумя и более чертежами. Т.е. я могу импортировать (под этим понятием здесь и далее будет подразумеваться команда _attach, она же вставка внешней ссылки) в свой чертеж фрагмент (после вставки мы можем подрезать внешнюю ссылку — назначать границу отображения) из любого другого чертежа, который создал другой инженер, даже если он редактирует его в данный момент. При этом фрагмент, вставленный в мой чертеж, будет самостоятельно обновляться при изменении источника данных. Более того, если на данном фрагменте появятся новые слои, которые могут мне не понадобиться, я буду информирован об этом и своевременно смогу отключить их отображение или переопределить их свойства (фильтр согласования новых слоев, в диспетчере слоев). Т.е. я постоянно буду иметь актуальную информацию, получаемую от других участников проектирования, и могу приступить к работе раньше, до того как они закончат свой чертеж полностью, как только я увижу, что данных для начала проектирования достаточно.

Задача методики «сквозного проектирования» — снизить время ожидания, повысить оперативность взаимодействия специалистов. Применение этой методики позволяет:

  • исключить появление нестыковок между отдельными разделами проекта, потому что позволяет в реальном времени отслеживать обновление исходных данных (исключая работу в ненужном направлении);
  • исключить ручное обновление исходных данных (данные импортируются один раз и обновляются автоматически, при изменении источника); при данной схеме можно минимизировать человеческий фактор ошибок, возникающих из-за недостаточной информированности участников проекта о ходе процесса.
Процесс «сквозного проектирования» предъявляет определенные требования к навыкам и стилю работы в AutoCAD, а также — к версии самого программного продукта .

Навыки:

Проектировщики должны уметь:

  • работать с диспетчером свойств слоев.
  • работать с диспетчером конфигураций слоев
  • пользоваться набором команд для объектов «внешняя ссылка»

Стиль:

  • проектировщик должен группировать все объекты по слоям, создавая «логистику», удовлетворяющую потребностям специалистов смежников, обеспечивая возможность переопределения свойств слоев.
  • группа проектировщиков должна иметь единый синтаксис именования слоев (т.е. логичнее именовать главные оси здания как «Оси главные», а не «Главные оси», потому как в перечне слоев, сортированном по алфавиту, «Главные оси» окажутся рядом с любым слоем, начинающимся на букву «Г*», но не рядом со слоем «Оси промежуточные» и «Оси дополнительные».)

Версия:

  • версия формата чертежа-источника не может быть более поздней, чем версия чертежа, в который импортируют данные.

2. Практический пример (видео)

Ниже представлено видео, описывающее весь процесс организации «сквозного проектирования». Естественно подразумевается, что над каждым чертежом (комплектом) работает отдельный специалист. То есть весь процесс, при правильном подходе, смело можно назвать автоматизированным групповым проектированием.
Наиболее терпеливым рекомендую также прочесть ниже изложенный материал, повторяющий последовательность действий продемонстрированных в видеоролике, но более широко и философски раскрывающий тему.

3. Практический пример (в скриншотах)

На условном практическом примере хочу показать, как организуется описанная выше концепция. В качестве среды хранения проектных данных, для удобства, будет выступать ЛОЦМАН:ПГС, но это также может быть и обычная папка на сетевом диске.

Участники проектирования:

  • ГИП,
  • Архитектор-строитель,
  • Генпланист,
  • Инженер ОВИК,
  • Инженер ТГВ,
  • Инженер-электрик.

3.1. Исходные данные

ГИП публикует исходные данные в одноименной папке. В качестве исходных данных, в примере, будет выступать топографическая съемка.

Скриншот 1. Дерево проекта в ЛОЦМАН:ПГС

3.2. Раздел АС

Первым в процесс проектирования включается проектировщик АС. На основе выданного задания от ГИПа, либо предшествующих проектных наработок (в данном примере не играет роли, в какой форме задание поступает данному участнику проектирования) проектировщик разрабатывает комплект АС, в состав которого входят поэтажные планы, фасады, разрезы, узлы и т.п. Он работает в папке «1 АС», расположенной в корневой директории проекта. Остальным участникам проектирования, развивающимся в направлении генерального плана и наружных сетей из всего комплекта АС, нужен только план первого этажа и план подземной части (если в их конфигурации есть различия, которых в нашем примере нет). Т.е. чертеж выступит источником данных для ряда дочерних чертежей.

Скриншот 2. В настройках чертежа важно выставить правильный параметр единицы чертежа, на строительных чертежах данного комплекта это, как правило, миллиметры (Меню: «Формат > единицы» или команда _UNITS)

Скриншот 3. Пространство AutoCAD.
Справа — пример плана первого этажа комплекта АС. Слева слои, используемые в чертеже.

3.3. Раздел ГП

Параллельно в процесс проектирования может включаться генпланист. Он работает в папке «2 ГП», расположенной в корневой директории проекта. Его чертеж будет импортером данных: топографии (исходные данные) и плана первого этажа (комплект АС).

Скриншот 4. В настройках чертежа важно выставить правильный параметр единицы чертежа, на чертежах генеральных планов это, как правило, метры (Меню: «Формат > единицы» или команда _UNITS).

Оба чертежа (топография и план первого этажа) подключаются через инструмент вставки внешних ссылок (Меню: «Вставка > Ссылка на DWG» или команда _attach), но прежде мы должны узнать пути к файлам. В программе ЛОЦМАН:ПГС это делается следующим образом:

Скриншот 5. Окно панели файлов проекта ЛОЦМАН ПГС — аналог проводника Windows.

Особенность организации проектирования с использованием ЛОЦМАН:ПГС заключаются в том, что центральным хранилищем файлов является база данных на удаленном сервере, синхронизируемая с локальной папкой, в которой создается копия каталогов проекта. Отличие от системы, при которой все участники проектирования работают на общем сетевом диске, лишь в том, что ЛОЦМАН:ПГС выступает средством синхронизации между пользователями и сервером.

Далее вставляем файл топографии и плана первого этажа на чертеж генерального плана, как внешние ссылки.

Скриншот 6.1. Окно вставки внешней ссылки топографии. Точка вставки остается 0,0,0,
т.к. по правилам(де-факто) координаты на крестах топографии должны совпадать с координатами в AutoCAD.

Скриншот 6.2. Окно вставки внешней ссылки плана 1 этажа здания. Точка вставки — Указать на экране.

Обратите внимание, что поскольку на обоих чертежах были выставлены верные единицы чертежа (_UNITS), единицы вставки блока определяются автоматически, то есть план первого этажа будет автоматически уменьшен в 1000 раз при вставке.

Скриншот 7. Топография и план первого этажа совмещены на листе генерального плана.

Далее мы можем сделать топографию серым цветом, как это принято и назначить одну толщину всем линиям. Для этого просто меняем в диспетчере конфигурации слоев настройки слоев топографии.

Скриншот 8. Меняем цвет и толщину отображения слоя с топографией. Таким образом мы переопределяем свойства объектов, у которых выставлен атрибут «ПоСлою» для цвета и толщины линий (в нашем примере в файле с топографией именно так).

Скриншот 9. Замораживаем ненужные слои
(показаны два разных способа, через меню ленты — слева и через главное меню — справа).

Замораживаем слои (просто щелкая по объекту на чертеже):

  • Двери
  • Оси промежуточные
  • Размеры дополнительные
  • Размеры промежуточные
  • Стены несущие
  • Стены самонесущие

Оставляем слои:

  • Оси главные
  • Размеры главные
  • Стены наружные
  • Окна
  • Входная лестница
Далее создаем новую конфигурацию слоев с названием для примера: контуры.

Скриншот 10. Создание конфигурации слоев
(два разных способа, через меню ленты — слева и через главное меню — справа).

3.4. Раздел НВК РАЗДЕЛ (аналогично — прочие наружные сети)

За генпланистом в процесс проектирования может включаться специалист по наружным сетям водопровода и канализации. Он работает в папке «3 НВК», расположенной в корневой директории проекта. Его чертеж будет импортером данных из генерального плана. Повторяем процедуру Скриншот 4, копируем путь к файлу генерального плана, аналогично Скриншот 5. Вставляем файл генерального плана аналогично Скриншот 6.
Точка вставки остается 0,0,0, т.к. по правилам координаты на крестах генерального плана должны совпадать с координатами в AutoCAD.

Скриншот 11. Наблюдается подобная картина.

Скриншот 12. Применяем конфигурации слоев (на скриншоте показано как это делается через меню ленты.
Через главное меню: «Формат > Диспетчер конфигураций слоев» получается аналогично.)

Скриншот 13. После применения конфигураций слоев — наблюдается следующая картина.

Далее в отдельном слое выполняется прорисовка данной сети коммуникации (в примере это Водоснабжение наружные сети). В примере я не использовал специальных типов линий, но вы можете применять специальные типы линий: — в — , —— кн —- и прочие. Можно создать их самостоятельно или использовать готовые.

Скриншот 14. Примерно так выглядит результат. Но по правилам выполнения чертежей наружных коммуникация мы должны отобразить тонкой линией и другие проектируемые коммуникации.

Поэтому подключаем к чертежу файл «Сводный план сетей.dwg», который в нашем примере будет лежать в папке «2 ГП» проекта.

Скриншот 15. Вставляем «Сводный план сетей.dwg» аналогично тому, как это сделано на Скриншоте 6. Точка вставки остается 0,0,0, т.к. при соблюдении всеми участниками проекта жесткой координатной привязки, при вставке относительно нулевой точки вставляемые объекты примут верное положение.

Пока файл «Сводный план сетей.dwg» пуст, но скоро он наполнится ссылками на другие файлы проекта и будет держать нас в курсе изменений в смежных сетях, выполняя координационную роль. Далее аналогично выполняем планы прокладки сетей коммуникации, комплектов: НВК (остался чертеж — Канализация наружные сети), ГСН, ЭН.

3.5. Сводный план сетей

После создания файлов с сетями инженер, которому поручено собирать сводный план сетей, подключает в файл «Сводный план сетей» каждый из чертежей планов с сетями, т.е. в данном случае повторяет процедуру, описанную на Скриншоте 6, для файлов:

  • 3 НВК
  • Водоснабжение наружные сети.dwg
  • Канализация наружные сети.dwg
  • 4 ГСН
  • Газопровод наружные сети.dwg
  • 5 ЭН
  • Наружное освещение.dwg

После вставки в файл сводного плана внешних ссылок на выше представленные файлы, в каждом файле с сетями появляются смежные сети. При этом может появиться сообщение:

Рисунок 1.

Но это не ошибка, а лишь свидетельство того, что файл с нашей конкретной сетью уже присутствует (в качестве внешней ссылки) в файле сводного плана сетей.

Скриншот 16. Так будут выглядеть планы сетей комплектов: НВК, ГСН, ЭН.

Теперь остается поменять в свойствах слоя толщину линии смежных сетей (делаем их тонкими), а толщину проектируемой сети сделать выше (толще). На скриншотах 17, 18, 19, 20 представлены примеры того, как будут выглядеть планы комплектов НВК, ГСН, ЭН, после настройки слоев.

Скриншоты 17, 18, 19, 20

3.6. Согласование слоев

Согласование слоев — это инструмент AutoCAD, который будет держать в курсе всех изменений в слоях чертежей, вставленных как внешние ссылки. Пример: если генпланист создаст в чертеже генерального плана новые слои, например: отмостка, дорожки и т.д., инженеры, проектирующие наружные сети, будут мгновенно информированы об изменениях после того, как генпланист сохранит свой чертеж (и сохранит изменения на сервер, в случае при работе с ЛОЦМАН:ПГС). Они увидят их в диспетчере свойств слоев, в фильтре «Несогласованные новые слои». Чтобы согласовать слой (то есть удалить из фильтра несогласованные новые слои) достаточно правой кнопкой выделить слой и выбрать «согласование слоя». Для того чтобы AutoCAD отслеживал изменение в слоях файлов внешних ссылок нужно определенным образом настроить параметры слоев. Как на Скриншоте 21.

Скриншот 21. Настройка параметров слоев. Выставляем галочки на пунктах: Оценивать новые слои, добавленные в чертеж, Уведомлять о наличии новых слоев (в этом пункте выставляем события, при которых программа будет уведомлять нас о появлении несогласованных слоев) [Например событие «Вставить/Перезагрузить внешние ссылки» будет уведомлять о появлении новых слоев при обновлении внешней ссылки. Пример ниже на скриншоте 22.]

Скриншот 22. Уведомление о новом слое, загруженном с чертежа файла ссылки.

3.7. Преимущества ЛОЦМАН:ПГС при организации сквозного проектирования

  1. При каждом сохранении исходного чертежа внешней ссылки выскакивает сообщение (см. Скриншот 22), а внешних ссылок в чертеже накапливается до 5 и более единиц. И постоянное появление данного сообщения чисто психологически со временем приводит к тому, что оно начинает отвлекать от работы и раздражать.
  2. При использовании ЛОЦМАН:ПГС, перед тем как обновить локальные копии исходных файлов, мы увидим значок в панели файлов: исходный файл обновлен (на сервере) и нуждается в обновлении локальная копия (с которой и работает AutoCAD), то есть мы сами можем инициализировать процедуру обновления, сократить мелкие порции обновленной информации, загружая обновления, допустим не чаще раза в час. Что добавит размеренности в процесс проектирования.
  3. В базе данных хранятся все версии файлов, что упрощает откат и повышает надежность хранения информации. Кроме того, мы можем отследить всю историю операций с файлом, например, узнать кто последний открыл, редактировал и сохранял файл.

3.8. Подводные камни

Необходима определенная квалификация владения графической программой.

3.9. Технические аспекты

При данном методе организации работы:

  • Уменьшается размер файлов чертежа за счет замены физического дублирования графической информации — логическим, посредством ссылок.
  • Передавать части проекта в сторонние организации удобно через инструмент публикации (команда ФОРМКОМПЛЕКТ).

Все права защищены. © 2004-2024 Группа компаний «ЛЕДАС»

Перепечатка материалов сайта допускается с согласия редакции, ссылка на isicad.ru обязательна.
Вы можете обратиться к нам по адресу info@isicad.ru.