Главные конструкторы проектов
Используют PRADIS для принятия инженерных решений на уровне всего изделия.
Основные задачи:
- постановка целевых характеристик продукта;
- сравнение различных концепций изделия;
- прогноз достижения целевых показателей;
- анализ компромиссов между стоимостью, массой, мощностью и эффективностью;
- выбор оптимальной архитектуры системы;
- поддержка принятия технических решений на ранних этапах проектирования.
Системные инженеры
Используют PRADIS для разработки и проверки архитектуры сложных технических систем.
Основные задачи:
- формирование архитектуры изделия;
- распределение функций между подсистемами;
- каскадирование требований;
- синтез характеристик отдельных систем;
- анализ взаимодействия механических, гидравлических, электрических и электронных подсистем;
- проверка выполнения системных требований.
Ведущие инженеры-конструкторы
Используют PRADIS при разработке отдельных систем изделия.
Основные задачи:
- исследование различных вариантов конструкции;
- определение параметров компонентов;
- выбор характеристик исполнительных механизмов;
- согласование параметров различных подсистем;
- оптимизация конструкции до изготовления опытного образца.
Инженеры-расчетчики
Используют PRADIS для проведения инженерных расчетов и анализа поведения изделий.
Основные задачи:
- моделирование динамических процессов;
- исследование переходных режимов;
- оценка нагрузок;
- анализ устойчивости;
- проведение параметрических исследований;
- совместные расчеты с CAD/CAE-моделями;
- проверка инженерных гипотез.
Дополнительно PRADIS полезен
Инженеры по системам управления
Используют математическую модель изделия как объект управления.
Основные задачи:
- разработка алгоритмов управления;
- настройка регуляторов;
- исследование устойчивости системы;
- проверка алгоритмов до испытаний на реальном объекте;
- подготовка моделей для MiL, SiL и HiL.
Разработчики встроенного программного обеспечения
Используют модель изделия для проверки программного обеспечения.
Основные задачи:
- тестирование алгоритмов управления;
- проверка логики работы контроллеров;
- моделирование нештатных ситуаций;
- виртуальная отладка программного обеспечения;
- сокращение количества испытаний на реальном оборудовании.
Специалисты по гидравлическим системам
Используют PRADIS для проектирования и анализа гидроприводов.
Основные задачи:
- подбор насосов, гидромоторов и гидроцилиндров;
- настройка гидравлических схем;
- анализ давления, расходов и потерь;
- исследование переходных процессов;
- оптимизация гидравлических систем.
Специалисты по пневматическим системам
Используют PRADIS при проектировании пневматических приводов.
Основные задачи:
- расчет расходов воздуха;
- анализ давления;
- подбор исполнительных механизмов;
- оптимизация быстродействия системы;
- исследование рабочих режимов.
Специалисты по электрическим системам
Используют PRADIS для анализа электрических и электромеханических систем.
Основные задачи:
- моделирование электрических цепей;
- расчет переходных процессов;
- исследование систем электропривода;
- анализ энергетических характеристик;
- согласование электрической и механической частей изделия.
Специалисты по многотельной динамике
Используют PRADIS для моделирования механических систем.
Основные задачи:
- моделирование механизмов;
- анализ кинематики;
- анализ динамики;
- расчет контактных взаимодействий;
- исследование нагрузок и вибраций;
- оптимизация параметров подвесок, приводов и механизмов.
Инженеры по оптимизации
Используют PRADIS совместно с системами оптимизации.
Основные задачи:
- автоматический подбор параметров модели;
- многокритериальная оптимизация;
- поиск оптимальных конструктивных решений;
- анализ чувствительности параметров;
- сокращение количества расчетных экспериментов.
Испытатели и верификаторы
Используют PRADIS для сопоставления результатов моделирования с экспериментальными данными.
Основные задачи:
- верификация математических моделей;
- сравнение расчетов с натурными испытаниями;
- настройка параметров модели;
- анализ причин расхождений;
- подтверждение соответствия требованиям.
Научные сотрудники
Используют PRADIS как инструмент исследований.
Основные задачи:
- разработка новых математических моделей;
- исследование физических процессов;
- проведение вычислительных экспериментов;
- публикация научных результатов;
- проверка новых инженерных подходов.
Преподаватели и студенты технических вузов
Используют PRADIS в образовательном процессе.
Основные задачи:
- изучение методов математического моделирования;
- выполнение лабораторных работ;
- проведение курсовых и дипломных исследований;
- изучение динамики технических систем;
- освоение современных методов цифрового проектирования.
