Повышение интероперабельности прикладного программного обеспечения на основе применения метода частичных сущностей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.12, кандидат технических наук Шильников, Петр Станиславович
- Специальность ВАК РФ05.13.12
- Количество страниц 188
Оглавление диссертации кандидат технических наук Шильников, Петр Станиславович
Введение.
Глава 1. Критический анализ состояния работ в области систем поддержки жизненного цикла изделия.
1.1. Использование унифицированного представления данных.
Глава 2. Разработка метода частичных сущностей для повышения интероперабельности данных.
2.1. Процесс преобразования модулей Единой Модели Изделия.
2.2. Соотношение моделей и концептуальных схем.
2.3. Уровни доступа к модели.
2.4. Преобразование модуля Единой Модели Изделия.
2.5. Процедура преобразования экземпляров сущностей.
Глава 3. Разработка метода частичных сущностей включая методики и средства преобразования данных.
3.1. Хранилище данных (Data Warehouse) как технология построения единой модели изделия.
3.2. Стандарт ISO 10303 STEP.
3.3. Построение моделей в STEP.
3.4. Способы реализации SDAI-моделей.
3.5. Методы реализации концептуальной схемы нулевого уровня.
3.6. Идентификация экземпляров сущностей.
3.7. Экземпляры сущностей, построенные с применением множественной классификации данных.
3.8. Преобразование моделей, построенных по различным концептуальным схемам.
3.9. Особенности доступа к модели уровня сущностей, модели уровня частичных сущностей, и к модели уровня атрибутов.
3.9.1. Доступ к модели уровня атрибутов.
3.9.2. Доступ к модели уровня частичных сущностей.
ЗЛО. Преобразование экземпляров сущностей.
3.11. Метод преобразования данных с применением динамической классификации данных (Метод частичных сущностей).
3.12. Список рекомендуемых в данной работе дополнительных функций SDAI.
3.12.1. Уточнение с созданием нового идентификатора.
3.12.2. Обобщение с созданием нового идентификатора.
3.12.3. Уточнение с сохранением существующего идентификатора.
3.12.4. Обобщение с сохранением существующего идентификатора.
Глава 4. Проверка методики путем реализации, тестирования и оценки разработанных процедур.
4.1. Разработка транслятора данных СПРУТ - АР203 класс соответствия 5 -АР203 класс соответствия 6 с использованием разработанных методик.
4.2. Задача преобразования модели АР203 класса соответствия 5 в модель АР203 класса соответствия 6.
4.3. Конвертор, построенный без применения частичных сущностей.
4.4. Конвертор, построенный с применением частичных сущностей.
4.5. Результаты сравнения двух вариантов исполнения конвертора.
Глава 5. Применение разработанного метода.
5.1. Создание однопроходного компилятора языка EXPRESS.
5.2. Решение задачи поиска граней, лежащих на поверхности.
5.3. Уточнение и коррекция модели.
5.4. Работа с расширенной онтологией (перспективное направление разработки).
Результаты работы.
Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)», 05.13.12 шифр ВАК
Модели, методы и средства управления и интегрированной информационной поддержки процессов жизненного цикла наукоемкой продукции2004 год, доктор технических наук Судов, Евгений Владимирович
Автоматизация машиностроительного предприятия на основе технологий компьютерной поддержки жизненного цикла изделий2001 год, кандидат технических наук Давыдов, Александр Николаевич
Средства геометрического моделирования и компьютерной графики пространственных объектов для CALS-технологий1999 год, доктор технических наук Ротков, Сергей Игоревич
Разработка методик, алгоритмов и программных средств управления конфигурацией изделий машиностроения2006 год, кандидат технических наук Карасев, Дмитрий Сергеевич
Математическое и программное обеспечение структурной и семантической интероперабельности информационных систем на основе метамоделей2008 год, кандидат технических наук Михайлов, Илья Сергеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение интероперабельности прикладного программного обеспечения на основе применения метода частичных сущностей»
Актуальность проблемы
Современный этап развития производительных сил характеризуется высоким уровнем конкуренции между производителями. Главным направлением в конкурентной борьбе становится не только снижение себестоимости продукции, но и, в первую очередь, повышение ее качества и максимальное ее соответствие конкретным требованиям конкретного потребителя. Следовательно, снижение себестоимости или удержание себестоимости на сложившемся уровне становится необходимым, но не достаточным условием. Переход к позаказной системе работы предприятия с небольшими объемами заказов должен сопровождаться как можно меньшими повышением себестоимости изделия и увеличением сроков его подготовки к производству.
В предельном случае должна возникнуть такая ситуация, когда товар производится только в том случае, если на него есть конкретный заказчик. При классическом подходе к созданию изделия большая доля себестоимости изделия приходится на этапы конструкторской и технологической подготовки его производства. Следовательно, переход к позаказной системе работы предприятия возможен только при условии, что это соотношение изменится, и себестоимость единичного изделия будет незначительно отличаться от себестоимости изделия, созданного в условиях массового производства.
Исходя из вышеизложенного, наиболее актуальными задачами современного производства становится обеспечение:
- времени выполнения заказа (ВВЗ);
- надежности выполнения заказа (НВЗ);
- качества выполнения заказа (КВЗ).
Для существования в современных условиях предприятие должно обеспечивать автоматизацию всего производственного цикла изделия (ПЦИ), включая маркетинг, формирование портфеля заказов, проектирование, конструкторскую, технологическую, техническую и экономическую подготовку производства, планирование и оперативное управление производством, хранение, сбыт, а также функционирование всех вспомогательных отделов и служб (бухгалтерии, управления кадрами, архива и пр.).
Информационное сопровождение изделия на различных этапах его жизненного цикла осуществляется с помощью разнородных программных продуктов. Такие продукты созданы, как правило, различными производителями программного обеспечения и изначально несовместимы между собой.
Несовместимость форматов и структур данных проявляется на двух уровнях: на логическом уровне несовместимость обусловлена использованием производителями программных продуктов своих собственных представлений данных; на концептуальном уровне несовместимость обусловлена тем, что разные системы требуют для своей работы данные о разных аспектах одного изделия. Следовательно, используемые разными прикладными программными системами концептуальные схемы различаются между собой.
Несовместимость между программными системами приводит к искажению и потерям данных и к дополнительным затратам при обмене данными между системами.
Особенно актуальна проблема несовместимости в условиях работы по кооперации и в условиях виртуального предприятия, когда отсутствует централизованное управление участвующими в выполнении заказа предприятиями, и вследствие этого нет возможности обеспечить унификацию программного обеспечения административными мерами.
Разрабатываемая начиная с 80-х годов XX века стратегия CALS (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support) предусматривает построение Единого
Информационного Пространства проекта. При внедрении стратегии CALS совместимость данных на логическом уровне достигается за счет использования единых средств представления данных (использование общих методов, использование единого языка информационного моделирования EXPRESS, использование единого формата символьного обменного файла, использование единого стандартного интерфейса доступа к данным SDAI). На концептуальном уровне совместимость данных достигается за счет применения специальной методики разработки концептуальных схем (в терминах STEP -Протоколов Применения). Согласно этой методике, при разработке Протокола Применения используются заранее заготовленные и утвержденные определения общих понятий. Такие определения в STEP называются "информационные ресурсы". Использование общих информационных ресурсов приводит к тому, что в разных Протоколах Применения одинаковые понятия описываются одинаковым способом. В то же время, принятая методика не обеспечивает полной совместимости данных на концептуальном уровне.
Вследствие этого разработчиками CALS-стандартов ведутся в настоящее время работы по повышению совместимости данных на концептуальном уровне. Тремя направлениями этих работ являются:
- разработка средств преобразования данных (язык EXPRESS-X);
- переход к модульному принципу формирования Протоколов Применения;
- разработка интеграционного стандарта ISO 18876 IIDEAS.
В данной работе для повышения совместимости данных на концептуальном уровне предлагается метод "частичных сущностей", основанный на динамической классификации данных.
Предмет исследования.
Предметом исследования является процесс преобразования данных на всех этапах жизненного цикла изделия и пути увеличения адекватности преобразования, сокращения потребных ресурсов и повышения надежности выполнения задачи за счет использования метода частичных сущностей.
Цель работы
Повышение эффективности КИП и ВП за счет повышения интероперабельности используемых приложений. Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие Научно-технические задачи:
Обосновать необходимость повышения интероперабельности КИП и ВП. Обосновать и разработать метод повышения интероперабельности программного обеспечения на основе наследования и динамической классификации данных (метод частичных сущностей)
Разработать методику количественной оценки интероперабельности на основе совместимости концептуальных схем данных.
Разработать методику работы с данными на основе метода частичных сущностей.
Обосновать выбор программного обеспечения для реализации метода частичных сущностей.
Разработать программно-методическое обеспечение для работы с данными на основе метода частичных сущностей
Провести макетные испытания программного обеспечения Оценить эффективность применения метода частичных сущностей Оценить возможность применения метода частичных сущностей при решении задач определенных видов Методы исследования
Для решения поставленной задачи применяется системология инженерных знаний, интеллектуальное моделирование. Системология инженерных знаний применяется при исследовании концептуальной схемы данных.
При анализе структур составных сущностей применяется теория графов. Для исследования моделей изделия, построенных в соответствии со стандартом ISO 10303 STEP, разработана и применена методика, позволяющая учитывать особенности моделей, построенных в соответствии со стандартом ISO 10303 STEP.
Используются также методы Унифицированного Языка Моделирования -UML (Unified Modeling Language).
При исследовании процесса изменения модели изделия на протяжении жизненного цикла изделия используется метод ОРПП (объект-ресурс-переход-процедура).
Используются методы структурного анализа и синтеза SADT, методология IDEF0, статистические методы.
Научная новизна.
В работе исследован процесс взаимного преобразования объектно-ориентированных моделей, построенных по разным концептуальным схемам.
Впервые разработана и реализована методика преобразования данных с использованием принципа частичных сущностей.
Впервые разработаны принципы доступа к данным на уровне частичных сущностей. Реализация
Разработанные методы преобразования данных используются в разработке STEP-конверторов для Систем Автоматизации Конструирования «T-Flex Parametric Pro», СПРУТ, Кредо, «АПМ Студио» и др., Системы Управления Данными об Изделии (PDM) «Лоция PDM». По материалам готовится два учебных курса. Апробация работы
Основные положения и результаты работы докладывались:
На конференции CAD/CAM/CAE/PDM-2001 в Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Публикации
По материалам опубликовано 5 научных статей, 1 учебное пособие, 2 выступления на конференциях.
Похожие диссертационные работы по специальности «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)», 05.13.12 шифр ВАК
Компьютерные CALS-технологии в химической промышленности: На примере технологий получения неорганических веществ особой чистоты2001 год, кандидат технических наук Афанасьев, Андрей Николаевич
Разработка методов и средств автоматизированного управления технической подготовкой производства наукоемких изделий с целью повышения их конкурентоспособности2012 год, доктор технических наук Мартынов, Олег Юрьевич
Теория и практика автоматизированного проектирования объектов и процессов гибкого камнеобрабатывающего производства2006 год, доктор технических наук Павлов, Юрий Александрович
Совершенствование методов интегрированной логистической поддержки жизненного цикла наукоемких изделий2005 год, кандидат экономических наук Гацак, Михаил Петрович
Интеграция электронных геометрографических и текстовых данных об изделии на этапе подготовки производства1999 год, кандидат технических наук Локшин, Сергей Маркович
Заключение диссертации по теме «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)», Шильников, Петр Станиславович
Результаты работы
1. Проведен анализ состояния работ в области систем поддержки жизненного цикла наукоемких изделий.
2. Для повышения интероперабельности относящихся к смежным предметным областям фрагментов модели изделия разработан метод частичных сущностей, основанный на теории наследования свойств класса и на принципах динамической классификации данных.
3. На основе метода частичных сущностей разработаны методика и программная реализация средств преобразования данных.
4. Созданный программный инструмент позволяет осуществлять доступ к фрагментам модели изделия на уровне частичных сущностей.
5. Для проверки метода создан конвертор (компьютерная программа преобразования данных) для системы СПРУТ. Конвертор использует разработанные средства.
6. Проведена проверка конвертора, показавшая снижение потребных для преобразования данных вычислительных ресурсов при применении метода частичных сущностей.
1. Для компьютерной поддержки жизненного цикла наукоемких изделий требуется передача больших объемов данных между смежными предметными областями.
2. Разрабатываемые в настоящее время подходы не обеспечивают интероперабельности концептуальных схем (описаний) смежных предметных областей при одновременном сокращении требуемых вычислительных ресурсов.
3. Предложенный в работе метод частичных сущностей, заключающийся в переходе от неидентифицируемых значений частичных сущностей к идентифицируемым значениям, т.е. к экземплярам, позволяет повысить интероперабельность концептуальных схем смежных предметных областей.
4. Метод частичных сущностей позволяет снизить требуемые для преобразования данных вычислительные ресурсы.
5. Экспериментальная проверка показала достоверность полученных результатов.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Шильников, Петр Станиславович, 2006 год
1. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML: руководство пользователя: Пер. с англ. М.: ДМК, 2000. - 429с.
2. Шаумян Г.А. Комплексная автоматизация производственных процессов-М.: Машиностроение, 1973.-639с.
3. Мс Burney R. Continuous Flow Manufacturing // Logistics Spectrum. -1996.Volume 30, Issue 1.- P. 20-22.
4. Овсянников M.B., Шильпиков П.С. Использование стандартов CALS для информационного обеспечения агентов виртуального предприятия//Программные продукты и системы. 1998. - №3. - С. 3138.
5. Овсянников М.В., Шильпиков П.С. Система электронной документации CALS реальное воплощение виртуального мира//САПР и графика. - 1997.- №8.- С.88- 91.
6. Овсянников М.В., Шильпиков П.С. Глава семьи информационных CALS-стандартов ISO 10303 STEP //САПР и графика.- 1997.- №11- С. 76-82.
7. Горнев В.Ф., Ковалевский В.Б. Компьютерная интеграция и интеллектуализация производств на основе их унифицированных моделей//Программные продукты и системы. 1998. - №3. - С. 12-19.
8. Кузнецов С.Н., Артемьев В.И. Обзор возможностей применения ведущих СУБД для построения Хранилищ данных (Data Warehousey/3-я Российская конференция по корпоративным базам данных: Тезисы докладов. М., 1998. С. 153-161.
9. Бритов П.А., Липчииский Е.А. Практика построения Хранилищ Данных: Система SAS // СУБД. 1998. - №4-5. - С. 14-20.
10. Ю.Гориев В.Ф., Ковалевский В.Б. Компьютерная интеграция и интеллектуализация производств на основе их унифицированныхмоделей//Программные продукты и системы. 1998. - №3. - С.12-19.
11. П.Горнев В.Ф. Комплексная автоматизация предприятий //Автоматизация проектирования. 1998.- №4.- С.40.
12. Горнев В.Ф. Проблемы и технология комплексной автоматизации //Автоматизация проектирования. 1998,- №4.- С.41-45.
13. П.Горнев В.Ф. Проблемы и технология комплексной автоматизации, (окончание) //Автоматизация проектирования. 1999. - №1. - С.28 -35.
14. Н.Горнев В.Ф. Компьютерно-ориентированные обучающие технологии в инженерной подготовке. М.: НИИВО, 1998. - 52с.
15. Горнев В.Ф. К технологиям машиностроительных производств XXI века//Вестник МГТУ. Машиностроение. 1999.- №4.- С.53-62.
16. Горнев В.Ф. ТУРБО-технологии технологии и методология интеллектуальных производств //Вестник МГТУ. Машиностроение. -2000.- №1,- С. 3-18.
17. Горнев В.Ф. Концепция развития конкурентоспособности машиностроительных производств и пути их реализации //Машиностроитель. 2002. - №6. - С.35 - 41.
18. Горнев В.Ф. Моделирование технологических и производственных процессов: учебное пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,2002. -61с.
19. Chen P. The entity-relationship model: toward a unified view of data //ACM Transactions on Database Systems. 1976,- №1(1).- P.9-36.
20. Шиян Т.А. Методы классификации формальных теорий и множество силлогистик // Аспекты: Сборник статей по философским проблемам истории и современности М.: Изд-во «Современные тетради», 2002. -С. 23-36.
21. Валькман Ю.Р. Интеллектуальные технологии исследовательского проектирования: формальные системы и семиотические модели. Киев: Port-Royal, 1998.-250 с.
22. Технология системного моделирования /Е.В. Авренчук, А.А.Вавилов, С.В.Емельянов и др.-М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988.-520с.
23. ISO TC184/SC4 N1167 2001-08-01: ISO TC184/SC4 SC4 Industrial Data Framework. (Размещено в Интернет по адресу: http://www.tcl 84-s4.org/SC4 Open/SC4 and Working Groups/SC4 N-DOCS/1000-1249/).
24. ISO TC 184/SC4 N535:1998(E) 1998-12-18: Guidelines for the development and approval of STEP application protocols. (Размещено в Интернет по адресу: http://www.tcl 84s4.org/SC4 Open/SC4 and Working Groups/SC4 N-DOCS/500-999/).
25. NATO CALS Handbook: Version 2, June 2000. (Размещено в Интернет по адресу: http://www3.dcnicn.com/ncmb/nchiune-2000/handbook.asp).
26. Шильников П.С. Путь НТЦ АПМ в Единое информационное пространство//САПР и графика. 2005. - №2. -С. 56 - 60.
27. Шильников П. С. Обеспечение интероперабельности прикладных программных продуктов как основа построения единого информационного пространства//3-я Международная конференция
28. CAD/CAM/CAE/PDM-2003: Сборник трудов. М.,2003. (Размещено в Интернет по адресу: http://labl8.ipu.rssi.ru/).
29. Марка Д.А., МакГоуэн K.JI. Методология структурного анализа и проектирования: Пер. с англ. М.:МетаТехнология, 1993. - 240с.
30. РД IDEFO 2000: методология функционального моделирования IDEF0: руководящий документ. - М.: ИПК Издательство стандартов. - 2000. -62с.
31. Wenzel В; West М. Integration of Industrial Data (slides) ISO ТС 184/SC4/WG10/N116 (1997). (Размещено в Интернет по адресу: http://www.tcl84-s4.org/SC4 Open/SC4 and Working Groups/WG 10/N-DOCS/)
32. West M. Some Notes on the Nature of Things (Version 0.3) ISO ТС 184/SC4/WG10/N307 (2000). (Размещено в Интернет по адресу: http://www.tcl84-s4.org/SC4 Open/SC4 and Working Groups/WG 10/N-DOCS/)
33. The EXPRESS language Reference manual //ISO 10303: Industrial automation system and integration: Product data representation and exchange: Description methods, 1994 part П.- 270p.
34. ISO ТС 184/SC4/WG10/N254: Integration of Industrial Data for Exchange Access and Sharing: Architecture Overview and Description. (Размещено в Интернет по адресу: http://www.tc 184-s4.org/SC4 Open/SC4 and Working Groups/WGlO/N-DOCSfl
35. Data model// ISO 15926: Industrial automation systems and integration: Integration of life-cycle data for oil and gas production facilities, 2003. Part 2. - 241p.
36. Standard data access interface // ISO 10303: Industrial automation system and integration: Product data representation and exchange: Implementation methods, 1998. Part 22. - 217p.
37. Geometric and topological representation // ISO 10303: Industrial automation system and integration: Product data representation and exchange: Integrated generic resources, 1994. Part 42. - 241p.
38. Судов Е.В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла машиностроительной продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели. М.: ООО Издательский дом «МВМ», 2003. - 264с.
39. Стась A.H. Информационные системы: электронное учебное пособие. (Размещено в Интернет по адресу: http://asclab.tomsk.ru/posobia/infsystPosobie.htm)
40. Configuration controlled design // ISO 10303: Industrial automation system and integration: Product data representation and exchange: Application protocols, 1994. Part 203. - 528p.
41. Bengtsson K.A. Aerospace PDE using STEP and XML Implementation Perspective Aerospace PDE//NASA-ESA Workshop on Aerospace Product Data Exchange 2002. (Размещено в Интернет по адресу: http://conferences.esa.int/aerospace-pde-2002/programme.htm)
42. The EXPRESS-X Language Reference Manual // ISO 10303: Industrial automation system and integration: Product data representation and exchange: Description methods, 2005. Part 14. - 92p.
43. Самсонов O.C., Шильпиков П.С. Представление технологических данных с применением САЕ8-ст,андартов//Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Приборостроение. 2002. -№1. - С. 59- 64.
44. Шильников П.С. Применение частичных сущностей при построении модели изделия в соответствии со стандартом ISO 10303 STEPZ/Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Приборостроение. -2002 №1.- С. 22- 37.
45. Шильников П.С. Средства поддержки CALS-технологий (технологий непрерывной компьютерной поддержки полного Жизненного Цикла Изделия)/ЛОбилейная научно-практическая конференция АНТОК СНГ:Тезисы докладов. -М.,2001. С. 15- 18.
46. Процесс разработки сложного изделия на примере МВЗ (Московский Вертолетный Завод имени МЛ.Миля)1. ИТ —жа на юююше1. Сисок гокугных истанлар-ныхюдегий1. Ьуль тэты сфгифмсации
47. Торм гросгирщння вфго.тегаI$иие теоретические дисиишинынормативные докумнтыт т т ▼
48. Изданием | кодификации гроста издетия вI1. КЕМ1. Р. 21. KBN1. Эксшуатационньк докуюггы
49. Оказ внэмншии Г&бочсго грхкта Триест-^ йбочи!1. К огни П1н--^ (йуябныхзагисок
50. Кожя (Зндететь етт о Сфги4икацин- ^ вси на Сфгифжаии
51. Рис. П1.1. Контекстная диаграмма
52. Тоэрм гретирогания щголета
53. Зидетюрг ича: кие днецишинынорлтнжые докумкты1. ТП1. Эскизное фэостирошние1. ЭскюныйгровстJ1. Он сок гокугных истандартныхизделий1. Ъя вса на иэьешие1. Ьуль таты Сфгнфжащш
54. Оказ в кзюшши 1х ним ее кого ipocra
55. Тэшическое ~ гроасгирование1. Ъшический грэот1. Р.З
56. Уазаннеоб издании йбочвч? f£>o?a11. Г&бочсе грал-иротние
57. Оказ ВЮМН01ИИ йбочвч> треста1. Г^вгт — ^ Ьбочий1. Когии Hit ^ Судных затсок
58. Эксшуатационньк доку ю<г ы
59. Ьнич® кий грот для утЕфдаия1ш)ания IK1. Пн^вль ны й конструктор1. Ъсничгкш1. И юкнне Техническогограаа
60. Окаэ i нзююши ' Ъшического грота1. Via за ние об- ► ИЗкШШКИ1Ьбочв-о
61. Рис. П1.3. Техническое проектирование1. Эскиз ныйгрвгг1. Ъотания ГК5iu 1етшрО"ина; кис дисциплинынорлтишые докуьеггы1. ГОдготовка ютрсов1. А2111. Вмрсы для отдеюв1. Консуль тации ► с CD1. А2121.--д--1. Утное заклание1. Ъ)р«
62. Г^ХХТ грэчности тфргичгкого nqrea
63. В>грсы, трбуи»1е уточнение1. ГОдготовка трастовтеоретического nqrea и обшго шла . (комоновки)родина шчс кие (вс четы и исгытания кодши1. A2I41. Ъшическая затека (D П^ет1. СНЛОЮЙСХФЫ
64. Ъническая затека зая всойна нзкиеме скловонсхе>ы- ►1. Г^очностные расчеты1. A2I5
65. Ъсннческая затека с зая жойна изююшет©рв"ичв:*ого nqreeX1. Ъшическая затека Ш Т ▼
66. ГФдготонка Технического грота1. Одш грчностн1. UE1. KBN1. Ъшмескиигрест1. ДЛЯ утефШНКЯ
67. Konw (Ьшегеть стен осфгифкацин1. Ъ * аса на,.'измнеив1. Ъ: минского грегта- ► wh на с^гифкаш1. Р. И1. KBN
68. Рис. П1.5. Рабочее проектированиенорвтишые доку чнты1. Ъсннчский гровст
69. Лазаниеоб vowwinj йбочго Траста1. Зйя вса на из beieue--
70. Оказ в ю мнении Тонического гроста1. Oikok гокутых нстандартныхизделий1&з;вботка Технических Зданий для
71. ЕхничскоезаданиеДля отдела
72. Коптфягмстов Йбочв"о грота1. ОдстФинх вшов(Ггв№ый1. KOHCTtyKTOj}тйзрботка и1. Р. 71.yr вфножые шешшия об ЮЮЮШИ С ЮЮ401НЫМ1фггютгаьи йбон0-о грвста '
73. Окаэ в утерями годлннника фвгмнга йбочго гре<таf^TBpfiOIHbf^4ргмкгы I &бочо"0 грзатацтарвенные ^•затеки |1. У врншде хрнсниеL1. ДОКуИЗГГОВдзи1. А'
74. Зйя ека на юююох "fe ннч а: кого гроесга
75. Оказ вшмнеши №6040*0 гроеста1грс на гапучтие котишодлинников1. Г^хкт ► йбочю'р. 1р
76. Коти Ш< ^ СгулЗных загисок1. КБА
77. Оказ вутаркенш ГНшн О|у>^3нойзатскн
78. Рис. П1.6. Разработка и изменение Рабочего проекта
79. Окаэ вутвсрвднт Ъжичвскоезаланнедля годликника фвгмкга отдеи1. Абочоч) гртата i' , Снсок гокугных и «стандартных --} |изделий1. ЪннческхйfpDOfT ~~норятнЕные докуюты1. Окаэ в1. ЮМН01ИИ1. Ъсничского гровгга
80. Лазаниеоб кзмнежи — йбо^о fjbetTa
81. К опт фа гьвггов йбочго треста1. Ья вд на из kfliante1. Шз работка фагинта1. ИЗД0ШЯ1. A3121
82. Оказ вутврдоим ПЪши Оу^Зноиза пеки1. Коп» Hi) Оу^Зных▼йэрботкаГИи Ciy/йных заг>юок1. Р. 9
83. И мне1ны е фа гшггы йбоче-о греггаirpx на голучеи* К0ГИЙП>ДЛИНН1К01
84. Нутврявжьк ► <JjB гчнгы Абочсго грестая аса на ^ юмнеик Ъсннческого греста Окаэ в кз юн ей шТйзрботка окончатеь ных из задний1. A3123--ж1. Абочсго греет а1^ТВфЯШНЫ<riii Oiy)djHbi( запекитвфяшны( извашшя об юьеюши с юмнданыж фвгмнгаш Абочго греста
85. Рис. П1.7. Разработка и изменение• Сйршрдание 1 задания газгаботчикам1. A3I2I61. Тхнич ее кос задание д ляотдви • irpcиюттнфжаторнорлтишые докумнгы1. Ъннчоский J rpwr
86. Когиифвгкнтов Шбомд-о грестакогод|гтель годрв здешня1.HCBoewe идаттифшторов1. Здание р1зр>богчикам
87. Снсок дна газонов кпеяифжаторв
88. Окаэ вутнрвшии годпиннюса фвгикга Абочсго греста1. A312151. Ошифжаиия
89. Эскиз конструктиеного окружим
90. Окаэ в кзммхии Ъснического греста1. Онсок гокугных нстандар-ныхиздепшйсстановпаикко | неактивной обетанонки1. A31211irpc на п>луче1ие сгсцифкаими1. Эскиз ыбранного аналога1. ИЫгифкатоЫ
91. Рис. П1.8. Разработка фрагмента изделияазажк об.
92. Оказ внзкш^ии йбоча-о гретакоюдотепь годрздетешя
93. Оказ в из юноши "fee Н11Ч€С кого грогга1. Мдифжания \исходногофвгмлта и бы гускдоку шгга1. A3122)а на кзюшис
94. Ъснического гроесга irpc на пзлучэнк копгй подлинников
95. Цгтвервошыс ^ nil ОцЖ)нь\1 эапюки1. Иююшыефягмнгы1. КВЬ
96. Рис. П1.9. Разработка ПИ и Служебных записок
97. Цтнряонны е фвпю/гы йбочо-о грпвста1. Пк) (Лунные -затекигёфв«ные извацння об из многом с ююногоымг фвгмнгамг йбочоч) грооааиорятитые докуивтты
98. СЬз да ние тдлинников докумшов и но рлз контроль1. A313)1. Нутяряонные
99. ГОДПМИНИКИ фя поттоа йбочо-о гретаfeCHHHffiKlrfтрест1. J Ущжогоые из ваши не обirpoc на получение копгЯ подлинников- У вфщаме1. Иващия об
100. И ююгоы е фвгмнгы йбочеч) греста в качестве исходных данныхо:сние юмнннийв1. П) ДЛИН НИКИ1. А3133---АJ1. Имнтныеподлинникифъгюггов йбочоч) грота1. Подлинники для изюногий
101. Увфяа^ны' годллннккн| фапвттов йбочо-о rpwa
102. Оказ вутЕфяемн Шиш Оу^онойзагиски
103. Оказ вутвфятни ► годпинннка фвгмига йбочо-о греаа
104. К огни nil ► Оу*5ных загисокI1. Хрнамеишдача докумнтов1. Г^хкт ► йбочи»
105. Когии фвгюл*01 йбочв"о грооаафеив
106. Рис. П1.10. Утверждение, хранение документовфвст йбочнй fey ль та ты сфгнфмсацникормтктые докуш^ты
107. ГЪдготовка -►н фзоста зая всина сер-ифисацню *
108. Г^овст зая вен на сфгифисаютС1. Окаэ в с<р-нф)каиии
109. ГЪдготовса зая вси на ■ ► сдтифжацию1. A3»1. Плоететъ носрашниеос^нфшаиии
110. ТС) луч ewe и анализ отказа1. Oiyv£a1. Сфгнфисацнн1я аса на юшк- ► "ia жн на сдтнфнсаци
111. Когкя (Ьшо-щь стш о^ргнфисацниj Ъя оса на уточншиен доголнктать ныенсгытанняй"истрация И I занесете в j а реи в1.A3J4 А•v.;хна, Ciy^a сдтнф«ацин
112. Рис. П1.11. Сертификация изделия
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.