Разработка аппаратно-программного обеспечения для информационной системы ООО Фирма Дайком презентация

Содержание

Слайд 2

Актуальность темы Тема моего дипломного проекта - «Разработка аппаратно-программного обеспечения

Актуальность темы

Тема моего дипломного проекта - «Разработка аппаратно-программного обеспечения для информационной

системы ООО Фирма «Дайком». Если конкретизировать ее, то была проведена разработка аппаратно-программного студии 3D-печати SMART.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы является очевидной, так как 3D-печать — это крайне перспективная технология, которая способна изменить принципы производства многих вещей.
Помимо этого, использование 3D-принтеров существенно сократит время производства различных изделий и снизит их конечную стоимость.
Слайд 3

В первом разделе рассмотрены: Краткая характеристика предприятия. Организационная (слайд 4)

В первом разделе рассмотрены:

Краткая характеристика предприятия.
Организационная (слайд 4) и функциональная структура.
Анализ

существующего программно-технического обеспечения и действующая схема сети (слайд 5).
Слайд 4

Организационная структура ООО Фирмы «Дайком»

Организационная структура ООО Фирмы «Дайком»

Слайд 5

Схема локальной сети

Схема локальной сети

Слайд 6

Во втором разделе Были рассмотрены три основные технологии 3D-печати, их достоинства и недостатки

Во втором разделе

Были рассмотрены три основные технологии
3D-печати, их достоинства и

недостатки
Слайд 7

Процесс 3D-печати на FDM принтерах

Процесс 3D-печати на FDM принтерах

Слайд 8

Процесс SLA 3D-печати

Процесс SLA 3D-печати

Слайд 9

Процесс SLS 3D-печати

Процесс SLS 3D-печати

Слайд 10

Первый шаг – это создание 3D-модели нашей идеи, цифрового двойника

Первый шаг – это создание 3D-модели нашей идеи, цифрового двойника объекта,

который мы хотим напечатать (этап цифрового моделирования). Второй шаг – создание файла правильного формата (обычно «STL»), содержащего всю геометрическую информацию, необходимую для отображения нашей цифровой модели (этап экспортирования). Можно пропустить первые два шага, просто загрузив цифровую модель из интернета (например, из Thingiverse). Если модель была спроектирована не особо тщательно, в ней могут быть дефекты. Нужно попытаться исправить их при помощи программы (этап восстановления полигональной сетки или "mesh repairing"). Третий шаг – преобразование цифровой модели (технически это трехмерный образ цельной поверхности (сетки), ячейками которой являются треугольники) в список команд, которые наш 3D-принтер может понять и выполнить, обычно это называется G-код (этап нарезки или "slicing"). Четвертый шаг – дать принтеру список инструкций, например, через USB соединение с ПК или скопировав файл на карту памяти, которая будет прочитана принтером самостоятельно (этап соединения). Пятый шаг – запустить 3D-принтер, начать печатать и ждать результата (печать). Шестой шаг – снять только что созданный объект с рабочей платформы, удалить вспомогательные части (т.е. поддерживающие опоры и/или подложку – если они есть), очистить его поверхности (этап конечной обработки).

Процесс 3D-печати по шагам

Слайд 11

Далее рассмотрены варианты возможного программного обеспечения для 3D-печати Примеры бесплатных

Далее рассмотрены варианты возможного программного обеспечения для 3D-печати

Примеры бесплатных программ для

технического 3D-моделирования
Примеры веб-приложений для 3D-моделирования
Получение 3D-моделей из интернета
Слайд 12

В третьем разделе были рассмотрены следующие практические шаги вопросы разработки

В третьем разделе

были рассмотрены следующие практические шаги вопросы разработки аппаратно-программного обеспечения

для студии 3D-печати SMART:
Выбор технологии 3D-печати (слайд 12)
Выбор 3D-принтера для студии SMART (слайд 13)
3D-принтер Picaso 3D-Designer XL (слайд 14)
Выбор компьютера для 3D-дженералиста (слайд 15)
Выбор программного обеспечения (слайд 16)
Слайд 13

Выбор технологии 3D-печати Прежде чем выбрать принтер для 3D-печати, нужно

 Выбор технологии 3D-печати

Прежде чем выбрать принтер для 3D-печати, нужно решить какие

конкретные задачи он должен будет решать. В зависимости от этого будет подобран принтер с соответствующей технологией печати.
В разделе 2.1 были рассмотрены самые распространенные на сегодняшний день технологии 3D-печати и сферы их применения.
В фирме используются все три принтера технологии FDM. Эта технология, самая популярная, была выбрана фирмой как предпочтительная для выполнения текущих задач. Поэтому далее будут рассматриваться для приобретения принтеры именно этой технологии.
Слайд 14

Выбор 3D-принтера для студии SMART Сравнительные характеристики принтеров для приобретения.

Выбор 3D-принтера для студии SMART

Сравнительные характеристики принтеров для приобретения.

Слайд 15

Выбор 3D-принтера для студии SMART Продолжение таблицы

Выбор 3D-принтера для студии SMART

Продолжение таблицы

Слайд 16

Сравнительные характеристики принтера студии Prusa i4 и Picaso3D-Designer XL

Сравнительные характеристики принтера студии Prusa i4 и Picaso3D-Designer XL

Слайд 17

Результат подбора принтера и его программного обеспечения Вывод: был подобран

Результат подбора принтера и его программного обеспечения

Вывод: был подобран принтер
с производительностью

в два с половиной раза выше, чем лучший из трех имеющихся в студии;
с точностью позиционирования в десять раз выше;
выполняющий слой в 10 раз тоньше;
позволяющий печатать большим количеством расходных материалов, в том числе тугоплавкими и композитными (добавляются порошки металлов), применяемыми для различных деталей механизмов, стойких к агрессивной химии, высоким температурам, устойчивых к истиранию и имеющих высокую прочность.
Это позволит значительно расширить возможности принимаемых заказов и получить дополнительную прибыль ООО Фирме «Дайком».
Выбор программного обеспечения - специальное программное обеспечение PICASO 3D-Polygon X™.
Слайд 18

Выбор компьютера для 3D-дженералиста Дизайнеру нужен монитор с высоким разрешением,

Выбор компьютера для 3D-дженералиста

Дизайнеру нужен монитор с высоким разрешением, адекватной цветопередачей

и большой диагональю. Это потребует больших затрат. Рассмотрев все возможные варианты было найдено оптимальное решение, купить для работы дизайнера не десктоп, а ноутбук.
Такое решение стало возможным, когда компания Acer представила линейку ноутбуков для создателей контента ConceptD. Эти устройства предназначены для творческой работы и удовлетворяют всем техническим требованиям, какие только могут предъявить в этой области работы.

Таких мощностей достаточно для решения самых сложных креативных задач – например, рендера трехмерных анимационных эффектов.

Даже младшие модели в линейке отличаются:
– мощными процессорами Intel®Core™ i7 последнего поколения;
– первокласными видеокартами NVIDIA® GTX, поддерживающими работу GPU-движков;
– превосходными экранами с высоким разрешением, стопроцентным цветовым охватом sRGB и показателем высокой точности цветопередачи.

Слайд 19

Выбор компьютера для 3D-дженералиста Технические характеристики Acer Concept D 5 Ноутбук Acer ConceptD 5

Выбор компьютера для 3D-дженералиста

Технические характеристики Acer Concept D 5

Ноутбук Acer ConceptD

5
Слайд 20

Выбор программного обеспечения для ноутбука Сравнительные характеристики программ В итоге

Выбор программного обеспечения для ноутбука

Сравнительные характеристики программ

В итоге было решено выбрать

две программы – платную Компас и бесплатную – Blender.
Слайд 21

Размещение в локальной сети выбранного оборудования

Размещение в локальной сети выбранного оборудования

Имя файла: Разработка-аппаратно-программного-обеспечения-для-информационной-системы-ООО-Фирма-Дайком.pptx
Количество просмотров: 10
Количество скачиваний: 0