Model Studio CS

Model Studio CS

Последняя версия: актуальная версия
Скачали: 8

Model Studio CS — российская система информационного моделирования для комплексного проектирования промышленных, энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов. В отличие от универсального трехмерного редактора, она работает с инженерными объектами: трубопроводами, воздуховодами, кабельными трассами, строительными конструкциями, электротехническим оборудованием, элементами генерального плана и технологическими схемами. Каждый объект содержит геометрию, обозначение, технические параметры и сведения, которые используются при выпуске чертежей, ведомостей и спецификаций.

Название Model Studio CS относится к линейке отраслевых программ, объединенных общей технологией. Проектная организация выбирает рабочие места по специальностям, а модели отдельных разделов собирает в общей информационной среде CADLib Модель и Архив. Такой подход позволяет технологам, конструкторам, электрикам, специалистам по внутренним сетям и другим участникам проекта работать со своими инструментами, но использовать согласованные координаты, библиотеки и данные смежных разделов.

Что представляет собой Model Studio CS

Model Studio CS автоматизирует не только создание трехмерной геометрии. Полный рабочий цикл включает размещение оборудования, построение инженерных систем, заполнение атрибутов, проверку пересечений, передачу данных в расчетные комплексы и формирование проектной или рабочей документации.

В обычной CAD-системе труба, опора и задвижка могут оставаться набором линий, блоков и трехмерных тел. В Model Studio CS это специализированные объекты. Трубопровод знает диаметр, материал и принадлежность к линии; оборудование содержит штуцеры и точки подключения; строительная конструкция хранит сведения о типе, материале и геометрических параметрах; кабель связан с начальным и конечным оборудованием и с маршрутом прокладки.

За счет этого изменения модели используются повторно. После перемещения оборудования можно перестроить примыкающий участок трубопровода, обновить проекцию и заново сформировать спецификацию. Инженеру не требуется вручную исправлять каждую таблицу и пересчитывать количество элементов по чертежам, но итоговые документы все равно необходимо контролировать перед выпуском.

Основные результаты работы:

  • информационная трехмерная модель отдельного раздела;

  • объединенная модель нескольких специальностей;

  • планы, фасады, разрезы и проекции;

  • аксонометрические и изометрические схемы;

  • однолинейные электрические схемы;

  • кабельные журналы;

  • спецификации оборудования и материалов;

  • экспликации и ведомости;

  • отчеты о коллизиях;

  • данные для инженерных расчетов;

  • проектные документы, связанные с объектами модели.

Система рассчитана на проектирование новых, реконструируемых, ремонтируемых и демонтируемых объектов. Особенно полно линейка охватывает промышленное строительство, где в одном проекте требуется согласовать технологическое оборудование, строительные конструкции, трубопроводы, электроснабжение, кабельное хозяйство, вентиляцию и наружные сети.

Model Studio CS скриншот 1

Чем Model Studio CS отличается от обычной CAD-программы

Графическая платформа отвечает за базовые операции: открытие и сохранение DWG, работу со слоями, координатами, листами, видовыми экранами, линиями, текстом, размерами и трехмерной навигацией. Model Studio CS добавляет предметную модель конкретной инженерной специальности.

Различие заметно уже при выборе команды. Обычная CAD-система предлагает построить отрезок, полилинию или трехмерное тело. В Model Studio CS Трубопроводы инженер запускает Отрисовать трубопровод, задает диаметр, параметры мини-каталога и положение трассы. На поворотах размещаются подходящие детали, а элементы сохраняют связь друг с другом.

Та же логика действует в других дисциплинах:

  • стена создается как строительный объект, а не как совокупность параллельных линий;

  • кабель связывает оборудование и прокладывается по кабеленесущей системе;

  • воздуховод собирается из прямых участков и фасонных деталей;

  • электрический потребитель участвует в модели электроснабжения;

  • опора линии электропередачи устанавливается с учетом трассы и профиля;

  • элемент технологической схемы имеет условное обозначение и атрибуты;

  • шкаф содержит размещенную аппаратуру и монтажные компоненты.

DWG остается рабочим графическим контейнером, но семантика объектов поддерживается средствами Model Studio CS. Для просмотра параметров и графики таких объектов используется Model Studio CS Enabler. В nanoCAD этот компонент встроен в платформу; в обычном редакторе без соответствующего средства интеллектуальные свойства объектов недоступны.

На FreeEXE доступны отдельные материалы об AutoCAD, а также раздел программ для трехмерного моделирования. Эти страницы помогают сравнить отраслевую ТИМ-систему с универсальными средствами черчения и моделирования.

Состав линейки Model Studio CS

Линейка разделена по проектным дисциплинам. Программы используют общие механизмы работы с библиотеками, параметрами, документацией и данными проекта, но набор отраслевых объектов и команд различается.

ПродуктОсновная область работыТиповые результаты
Model Studio CS Строительные решенияАР, АС, КЖ, КМмодели зданий и конструкций, планы, разрезы, фасады, ведомости
Model Studio CS ТрубопроводыТХ, ТО, ТМ, ПТ, ГС, НВК, ТС и смежные разделытрубопроводные модели, изометрии, аксонометрии, спецификации
Model Studio CS Технологические схемытехнологические и монтажно-технологические схемыпринципиальные схемы, перечни элементов, таблицы
Model Studio CS Электрикасистемы электроснабжениямодель сети, расчеты, подбор кабелей и аппаратов, однолинейные схемы
Model Studio CS Электротехнические схемыпринципиальные и монтажные электрические схемысхемы, маркировка, перечни элементов
Model Studio CS Кабельное хозяйствокабельные трассы и раскладка кабелейтрассы, кабельный журнал, планы, разрезы, ведомости
Model Studio CS Отопление и вентиляциявнутренние системы ОВмодели воздуховодов и труб, планы, аксонометрии, спецификации
Model Studio CS Водоснабжение и канализациявнутренние системы ВКсети, стояки, выпуски, аксонометрические схемы
Model Studio CS Генплангенеральный план и организация рельефапланы, поверхности, профили, ведомости земляных работ
Model Studio CS ЛЭПвоздушные линии электропередачиплан и профиль, расстановка опор, расчеты, комплект документов
Model Studio CS ОРУоткрытые и закрытые распределительные устройствакомпоновки подстанций, ошиновка, чертежи и спецификации
Model Studio CS Молниезащитамолниезащита и заземлениемодель системы, зоны защиты, расчеты и документация
Model Studio CS Компоновщик щитовшкафы, щиты и пультыкомпоновки, сборочные чертежи, перечни элементов
Model Studio CS ОПСпожарная и охранная автоматика, СОУЭ, СКУДпланы размещения, зоны, шлейфы, структурные схемы

Перечень охватывает рабочие места архитекторов, конструкторов, технологов, электриков, специалистов по внутренним и наружным сетям, проектировщиков подстанций и воздушных линий. Организации не требуется устанавливать всю линейку каждому сотруднику: состав лицензий определяется задачами конкретного отдела.

Model Studio CS Строительные решения

Программа предназначена для архитектурно-строительной части промышленных и гражданских объектов. В одной среде создаются архитектурные элементы, металлические и железобетонные конструкции. Рабочий процесс охватывает разделы АР, АС, КЖ и КМ.

Архитектор моделирует стены, перекрытия, крыши, проемы, лестницы и другие элементы здания. Конструктор размещает колонны, балки, связи, плиты, фундаменты и элементы каркаса. Объекты выбираются из базы строительных элементов, изделий и материалов, после чего их параметры используются в чертежах и табличных документах.

Программа формирует виды модели, планы, разрезы, фасады и ведомости объемов. При изменении конструкции связанные изображения обновляются, но оформление листов и корректность аннотаций необходимо проверить перед выдачей документации.

Коллективное проектирование строится через CADLib Проект: архитектурная, конструктивная и инженерные части публикуются в общей базе, а модели смежников подключаются как информационная подоснова. В проектах с большим числом участников такая схема уменьшает риск работы по устаревшему заданию.

Model Studio CS Трубопроводы

Это одно из наиболее развитых решений линейки. Программа используется для трехмерного проектирования технологических установок, внутрицеховых, межцеховых и внутриплощадочных трубопроводов, сетей пара и горячей воды, газоснабжения, отопления, канализации и других трубопроводных систем.

Проектировщик размещает оборудование, выбирает трубы и детали из базы, строит трассу, добавляет арматуру, опоры, изоляцию и сварные соединения. Трассирование выполняется по координатам, углам и объектным привязкам. Интеллектуальные средства позиционирования помогают проводить линию относительно строительных конструкций и моделей смежных разделов.

Для построения доступны команды:

  • Отрисовать трубопровод;

  • Отрисовать воздуховод;

  • Параллельные трубы;

  • Гнутая труба;

  • Ось эстакады;

  • Расстановка сварных швов;

  • Редактор соединений;

  • Автотрассирование;

  • Создать трассу;

  • Перетрассировать трубопровод.

Автоматическая трассировка соединяет выбранные узлы оборудования трубопроводом. Инженер задает связи между штуцерами в окне Соединение объектов, подтверждает построение кнопкой ОК, после чего программа формирует маршрут с деталями. Результат требуется оценить с инженерной точки зрения: кратчайшая геометрическая связь не заменяет проверку обслуживания, демонтажа, уклонов, температурных перемещений и нормативных расстояний.

Из модели выпускаются планы, виды, разрезы, аксонометрические и изометрические схемы. Изометрия может разбиваться на листы с автоматическим размещением размеров, выносок и позиционных обозначений. Спецификации, экспликации и ведомости формируются по настраиваемым шаблонам. Поддерживается сохранение табличных документов в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel и RTF, а также размещение таблицы непосредственно на листе чертежа.

Model Studio CS Технологические схемы

Программа предназначена для разработки принципиальных, технологических и монтажно-технологических схем. В ее базе находятся условные графические обозначения оборудования, арматуры, линий и других элементов.

Схема строится не как набор независимых блоков. Условное обозначение содержит атрибуты, участвует в нумерации и попадает в перечень элементов. Соединительные линии сохраняют связь с объектами, поэтому схема используется как структурированный источник данных, а не только как графический лист.

Рабочий процесс включает:

  1. создание или открытие листа по корпоративному шаблону;

  2. выбор условных обозначений из библиотеки;

  3. размещение технологического оборудования;

  4. соединение элементов линиями;

  5. заполнение обозначений и параметров;

  6. контроль связности схемы;

  7. формирование перечней и таблиц;

  8. окончательное оформление документа.

Сильная сторона решения — сочетание привычной DWG-среды с базой инженерных объектов и российскими правилами оформления. Программа ориентирована на схемную часть проекта, поэтому для пространственной компоновки оборудования и трубопроводов используется Model Studio CS Трубопроводы.

Model Studio CS Электрика

Model Studio CS Электрика объединяет трехмерное размещение электротехнического оборудования, построение кабельных трасс, раскладку кабелей и моделирование системы электроснабжения.

Оборудование подключается в электротехнической модели. Кабели связывают источники, распределительные устройства и потребителей, а затем прокладываются по кабеленесущим конструкциям. Модель используется для определения длин, состава трасс и формирования документации.

Расчетная часть охватывает электрические нагрузки, токи короткого замыкания, отклонения напряжения, подбор мощности трансформаторов, конденсаторных установок, коммутационного оборудования и кабелей. Однолинейная схема генерируется по созданной модели с использованием шаблонов оформления.

Программа не ограничивается визуальным размещением щитов и электроприемников. Электротехническая модель хранит структуру сети, а элементы оборудования имеют узлы подключения. Это дает возможность проследить путь питания и согласовать расчетные данные с графической частью проекта.

Model Studio CS Электротехнические схемы

Этот продукт ориентирован на разработку принципиальных, однолинейных, монтажных и других электрических схем. Пользователь размещает условные обозначения, создает электрические связи, задает маркировку и формирует перечни элементов.

От Model Studio CS Электрика программа отличается основной формой представления проекта. Электрика работает с пространственной моделью оборудования, кабельными маршрутами и расчетной структурой сети, а Электротехнические схемы сосредоточены на схемных документах. В комплексном проекте обе части дополняют друг друга.

Model Studio CS Кабельное хозяйство

Программа решает две связанные задачи: построение кабеленесущей системы и раскладку кабелей. В модели создаются лотки, короба, кабельные эстакады, траншеи и другие маршруты. Затем кабели прокладываются от начального оборудования к конечному с учетом доступных участков трассы.

Для кабеля хранятся марка, назначение, начальное и конечное подключение, длина и маршрут. По модели формируются кабельный журнал, планы, разрезы и табличные документы. Для трасс контролируется заполнение, а разрезы показывают размещение кабелей и резерв.

В учебных материалах отдельно демонстрируются конструирование трасс, раскладка с учетом групп по ПУЭ и получение планов и разрезов. Это отражает последовательность реального проектирования: сначала формируется геометрия кабеленесущей системы, затем выполняется маршрутизация, после чего выпускается документация.

Model Studio CS Отопление и вентиляция

Программа предназначена для внутренних систем отопления и вентиляции. В модели размещаются отопительные приборы, вентиляционные установки, воздухораспределители, насосы, клапаны, воздуховоды, трубы и фасонные элементы.

Интеллектуальные соединения поддерживают целостность системы при редактировании. При изменении размера воздуховода или положения оборудования инженер видит связанные элементы и определяет, какие участки следует перестроить.

Из пространственной модели создаются планы, разрезы, аксонометрические схемы и спецификации. Объекты строительной части используются как подоснова для прокладки сетей и размещения оборудования относительно помещений, перекрытий и проемов.

Model Studio CS Водоснабжение и канализация

Программа автоматизирует проектирование внутренних систем водоснабжения и канализации. Пользователь размещает сантехнические приборы и оборудование, строит трубопроводы, стояки и выпуски, задает диаметры, отметки и уклоны.

Для канализационных сетей особое значение имеют высотные отметки и направление уклона. Информационная модель позволяет контролировать положение труб относительно перекрытий, стен и других инженерных систем. По модели формируются планы, аксонометрические схемы, спецификации и ведомости.

Model Studio CS Генплан

Model Studio CS Генплан используется при разработке генеральных планов промышленных и гражданских объектов. В проект включаются существующие и проектные поверхности, здания, дороги, площадки, элементы благоустройства и инженерная инфраструктура.

Инструменты программы применяются для вертикальной планировки, формирования продольных профилей и расчета земляных работ. Объекты генплана сохраняют высотное положение и атрибутивные данные, поэтому изменения рельефа отражаются в связанных документах.

В меню доступна Обработка модели — механизм выполнения правил над объектами. Отдельная команда обновляет вычисляемые параметры. Эти средства полезны при массовом пересчете данных после изменения поверхности или проектного решения.

Model Studio CS ЛЭП

Решение предназначено для проектирования воздушных линий электропередачи разных классов напряжения при новом строительстве, реконструкции и ремонте. Проектировщик задает трассу, расставляет опоры, моделирует провода, грозозащитные тросы и ВОЛС, выполняет расчеты и получает комплект документов.

Работа ведется одновременно с планом, профилем и пространственной моделью. Положение опор связано с рельефом, а провода — с точками подвеса и расчетными параметрами. В обучающих материалах показаны расчет нагрузок на опору, расчет нагрузок на фундамент, систематический расчет и формирование пакета документации.

Model Studio CS ОРУ

Программа автоматизирует проектирование открытых и закрытых распределительных устройств. В модели размещаются трансформаторы, выключатели, разъединители, измерительное оборудование, порталы, опорные конструкции и элементы ошиновки.

Отдельные инструменты предназначены для гибкой и жесткой ошиновки, установки гирлянд изоляторов, расчета механических параметров и контроля коллизий. Из модели создаются чертежи с автоматической простановкой размеров и спецификации оборудования.

Важная особенность — сочетание геометрической компоновки и электротехнической структуры. Проектировщик проверяет не только размещение оборудования, но и пространственные расстояния, связи и монтажную реализуемость решения.

Model Studio CS Молниезащита

Программа используется для расстановки молниеприемников, моделирования заземляющих устройств и расчета зон защиты. В качестве исходной геометрии применяются здания, сооружения и оборудование проектируемого объекта.

Результатом становятся пространственная модель системы, графическое представление зон защиты и комплект расчетно-графических материалов. Решение особенно полезно в промышленном проекте, где молниезащиту требуется согласовать с кровлями, эстакадами, резервуарами и высокими технологическими конструкциями.

Model Studio CS Компоновщик щитов

Продукт предназначен для компоновки электрических шкафов, щитов и пультов. В модели размещаются корпуса, монтажные панели, DIN-рейки, аппаратура, клеммы и другие элементы.

Параметры компонентов используются при формировании сборочных чертежей и перечней. В отличие от простого двумерного расположения условных прямоугольников, проектировщик работает с объектами известных размеров и может контролировать физическое размещение аппаратуры внутри оболочки.

Model Studio CS ОПС

Программа охватывает охранно-пожарную сигнализацию, оповещение и управление эвакуацией, контроль доступа и видеонаблюдение. В модели размещаются извещатели, оповещатели, приборы, камеры и другие устройства, создаются зоны и линии связи.

Трехмерная подоснова помогает согласовать размещение оборудования с архитектурой помещений и инженерными системами. По результатам работы выпускаются планы, структурные схемы и табличные документы.

Архитектура комплекса

Графическая платформа

Model Studio CS работает поверх CAD-платформы. Основной средой современной линейки является Платформа nanoCAD с модулем 3D. В документации и материалах предыдущих поколений также присутствует работа с AutoCAD, поскольку развитие системы много лет проходило в DWG-среде Autodesk.

При запуске отраслевого приложения открывается CAD-платформа с дополнительными меню, вкладками ленты и панелями Model Studio CS. Пользователь сохраняет привычные средства черчения и получает специализированные команды выбранной дисциплины.

Такая архитектура имеет два практических следствия:

  1. специалисту, знакомому с DWG-редакторами, не требуется заново осваивать базовые операции со слоями, координатами, листами и видовыми экранами;

  2. совместимость необходимо оценивать для всей связки: операционной системы, графической платформы, Model Studio CS, драйвера видеокарты и серверных компонентов.

Графическая платформа не заменяет отраслевую программу. Открытие DWG в обычном редакторе позволяет увидеть геометрию, но создание и корректное редактирование специализированных объектов требует соответствующего приложения или средств просмотра.

CADLib Модель и Архив

CADLib Модель и Архив выполняет роль среды инженерных данных и системы управления комплексной моделью. В ней хранятся опубликованные модели отдельных разделов, атрибуты объектов, документы и сведения о проекте.

Типовая схема работы выглядит так:

  1. проектировщик открывает свой раздел в Model Studio CS;

  2. подключает данные проекта и модели смежников;

  3. разрабатывает или корректирует свою часть;

  4. публикует изменения в базу проекта;

  5. BIM-координатор собирает сводную модель;

  6. выполняются междисциплинарные проверки;

  7. замечания передаются ответственным специалистам;

  8. исправленные модели публикуются повторно.

CADLib поддерживает импорт данных из других приложений. В учебных материалах показана загрузка моделей Revit, Inventor и Navisworks, файлов IFC из Archicad и Tekla, а также объектов из AVEVA PDMS. Это позволяет использовать Model Studio CS в смешанной программной среде, где заказчик и подрядчики передают модели в разных форматах.

Model Studio CS скриншот 2

База оборудования, изделий и материалов

Библиотека является одной из основных частей технологии Model Studio CS. В ней хранятся параметрические и непараметрические объекты, их графические представления, классификация, размеры, материалы, масса, производитель и другие характеристики.

Палитра CAD Library CS дает доступ к оборудованию непосредственно из рабочей среды. Пользователь открывает нужную классификационную ветвь, выбирает тип изделия, просматривает параметры и изображение, а затем вставляет объект в модель.

Библиотечный объект отличается от обычного блока:

  • содержит структурированные свойства;

  • может иметь несколько графических компонентов;

  • поддерживает параметрические размеры;

  • содержит узлы подключения;

  • учитывается в спецификаторе;

  • может иметь разные представления для модели и документации;

  • сохраняет связь с классификацией;

  • используется в правилах обработки и проверки.

База может располагаться локально или на сервере. Серверное размещение дает всем участникам одинаковый набор компонентов и сокращает риск появления нескольких несовместимых вариантов одного изделия. Права на редактирование библиотеки следует ограничивать: изменение параметров типового объекта влияет на последующее использование компонента в проектах.

Интерфейс Model Studio CS

Интерфейс строится вокруг рабочего окна nanoCAD. В центре находится пространство модели, сверху — лента и строка меню, по краям — закрепляемые палитры, снизу — командная строка и строка состояния.

В Model Studio CS Трубопроводы к стандартному интерфейсу добавляются:

  • вкладка Трубопроводы;

  • вкладка Model Studio CS;

  • вкладка CADLib Проект;

  • вкладка Гео;

  • меню Model Studio CS;

  • меню MS Трубопроводы;

  • палитра CAD Library CS;

  • Навигатор;

  • окно Спецификатор.

Состав вкладок зависит от отраслевого продукта. У электрика появляются команды электротехнической модели, расчетов и однолинейных схем; у конструктора — строительные объекты и документация; у специалиста по кабельному хозяйству — инструменты трасс, раскладки и кабельного журнала.

Лента и меню

Команды доступны несколькими способами: через вкладки ленты, падающие меню, панели инструментов, контекстное меню объекта и командную строку. Одну и ту же операцию специалист выбирает удобным способом.

Меню Model Studio CS включает общие разделы:

  • База данных стандартного оборудования;

  • Навигатор;

  • Спецификатор;

  • Переключить 2D-3D;

  • Создать чертеж по шаблону;

  • Импорт шаблона DWG/DWT;

  • CADLib Проект;

  • Редактирование;

  • Редактирование оборудования;

  • Коллизии;

  • Документирование;

  • Данные;

  • Экспорт/Импорт;

  • Шаблоны документов.

Отраслевое меню содержит команды построения и редактирования объектов конкретной дисциплины. В трубопроводном продукте это трассирование, детали, оборудование, опоры, изоляция и схемы.

CAD Library CS

Палитра библиотеки обычно содержит дерево классификации, список или область просмотра объектов и панель параметров. При выборе компонента инженер видит его наименование, обозначение, тип, материал, размеры и другие заполненные свойства.

Поиск выполняется по каталогу или по заданным условиям. Для повторяющихся проектных решений используются выборки и мини-каталоги. В трубопроводном проектировании мини-каталог ограничивает набор труб и деталей, разрешенных для конкретной линии.

Model Studio CS скриншот 3

Навигатор

Навигатор предназначен для поиска и выбора объектов модели по структуре и параметрам. Он особенно полезен в насыщенном проекте, где выбор элемента мышью затруднен.

Через навигационное дерево можно перейти к оборудованию, изделию, материалу или коллизии. Выбранный объект подсвечивается в модели, после чего открываются его свойства или контекстные команды.

Спецификатор

Спецификатор собирает объекты модели по шаблону и показывает их в табличной форме. В окне доступны обновление сведений, редактирование разрешенных полей, отслеживание выбора объектов на чертеже и обратное сохранение измененных параметров.

Команда Сохранить изменения в объекты чертежа переносит отредактированные в таблице свойства обратно в модель. Эту возможность следует использовать по утвержденному шаблону: массовое изменение обозначений или наименований без проверки способно затронуть большое число объектов.

Спецификатор применяется не только для финальной ведомости. Он удобен для контроля заполнения параметров, поиска пустых обозначений, сравнения типоразмеров и подготовки данных к передаче в другую систему.

Основные возможности Model Studio CS

Информационное трехмерное моделирование

Объект Model Studio CS состоит из геометрии и набора свойств. Геометрия отвечает за вид и положение в модели, параметры — за инженерный смысл.

Для трубопроводной детали это могут быть:

  • условный диаметр;

  • наружный диаметр;

  • материал;

  • масса;

  • обозначение;

  • нормативный документ;

  • принадлежность к линии;

  • тип соединения;

  • производитель;

  • позиция в спецификации.

Для строительной конструкции набор будет другим: материал, сечение, длина, уровень, марка, объем и принадлежность к разделу. В электротехнической модели объект получает сведения о мощности, напряжении, подключении и назначении.

Такая структура позволяет строить выборки не по цвету или слою, а по инженерным признакам. Проектировщик может выделить оборудование определенного типа, получить список труб заданного диаметра или проверить элементы без заполненной марки.

Параметрические объекты

Параметрическая модель изменяет геометрию при изменении числовых свойств. Вместо хранения множества независимых моделей похожего оборудования библиотека содержит правила построения и допустимые параметры.

Преимущества параметрического подхода:

  • сокращается количество отдельных файлов;

  • типоразмер меняется через свойства;

  • штуцеры сохраняют согласованное положение;

  • документация использует фактические размеры;

  • один объект применяется в нескольких проектах;

  • пользовательские изделия добавляются в корпоративную базу.

Для сложного нестандартного оборудования предусмотрен редактор параметрического оборудования и конструкторы отраслевых объектов. Созданный компонент необходимо проверить в разных типоразмерах, на видах и разрезах, в спецификаторе и при подключении инженерных систем.

Трассирование

Трассирование — построение протяженного инженерного объекта по заданному маршруту. В зависимости от продукта это трубопровод, воздуховод, кабельный лоток, траншея или другой линейный элемент.

В окне Параметры трассировки трубопровода задаются параметры создаваемой линии. Команды управления позволяют переключаться между построением в плоскости XY и пространственным режимом XYZ. Допустимые углы берутся из настроек или мини-каталога.

Построение выполняется:

  • по координатам;

  • по углам;

  • с объектными привязками;

  • относительно существующих конструкций;

  • с переходом между отметками;

  • с автоматической установкой отводов;

  • параллельно существующей линии;

  • по предварительно созданной трассе.

Команда Автотрассирование соединяет узлы оборудования. Перетрассировать трубопровод используется при изменении маршрута. Создать задание на трассировку сохраняет описание операции в XML, а Выполнить задание на трассировку применяет подготовленное задание.

Автоматизация ускоряет геометрическое построение, но инженер остается ответственным за выбор маршрута. Требуется проверить доступ к арматуре, монтажные зоны, уклоны, пересечения, опоры, температурные перемещения и возможность обслуживания оборудования.

Редактирование связанных элементов

После построения системы отдельные элементы продолжают быть связанными. Перемещение детали, изменение уклона или замена типоразмера приводит к пересчету примыкающих участков.

Для трубопроводов доступны операции:

  • изменение положения детали динамическим размером;

  • замена детали;

  • вставка отвода;

  • добавление перехода;

  • создание байпаса;

  • создание П-образного или Z-образного участка;

  • построение подъема или опуска;

  • изменение уклона;

  • генерация параллельной линии;

  • тиражирование опор с заданным шагом.

При редактировании сложного участка полезно сначала создать копию файла или отдельную ревизию. Автоматическое перестроение затрагивает связанные объекты, поэтому результат проверяют на нескольких видах и повторно пропускают через контроль коллизий.

Документирование модели

Model Studio CS формирует графические документы по пространственной модели. Общая последовательность включает выбор области или объектов, создание проекции, размещение вида на листе, простановку размеров и обозначений.

Команда Вставить проекцию открывает одноименное окно, где выбираются параметры изображения и профили оформления. Для нового листа применяется Создать чертеж по шаблону, а корпоративный DWG- или DWT-шаблон подключается через Импорт шаблона DWG/DWT.

В трубопроводном разделе создаются:

  • планы;

  • обычные и ломаные разрезы;

  • виды;

  • план-схемы;

  • аксонометрические схемы;

  • изометрические схемы;

  • монтажные чертежи.

Автоматическая документация остается связанной с моделью, но не должна выпускаться без контроля. Проверяются масштабы, пересечения надписей, полнота размеров, позиции, обозначения, разбивка на листы и соответствие корпоративному стандарту.

Спецификации и ведомости

Табличный документ формируется по шаблону спецификатора. Шаблон определяет:

  • какие классы объектов включаются;

  • какие параметры выводятся;

  • порядок столбцов;

  • группировку;

  • сортировку;

  • правила суммирования;

  • единицы измерения;

  • форму заголовка и подвала;

  • место вывода результата.

Один и тот же проект может использовать несколько шаблонов: спецификацию оборудования, ведомость труб, перечень арматуры, ведомость опор, список незаполненных параметров и таблицу для передачи в сметную систему.

После изменения модели данные обновляются. Перед выпуском таблицу сопоставляют с проектными требованиями: проверяют состав выборки, дубли, единицы, округление, наименования и позиции.

Проверка коллизий

Проверка выявляет пересечения и нарушения допустимых расстояний. В Model Studio CS Трубопроводы профиль настраивается через Model Studio CS → Коллизии → Настроить профиль проверки модели.

Окно Настройка коллизий позволяет:

  • выбрать профили;

  • создать новый профиль;

  • удалить профиль;

  • импортировать правила из XML;

  • экспортировать профиль в XML;

  • определить участвующие типы объектов;

  • задать проверяемые расстояния.

Найденные нарушения создаются в модели как объекты Коллизия и выводятся в таблицу. Инженер выбирает строку, переходит к проблемному месту, исправляет геометрию и повторяет проверку.

Контроль внутри отраслевого файла дополняется междисциплинарной проверкой в CADLib. Локальная проверка находит проблемы внутри трубопроводного или электротехнического раздела, а сводная — пересечения с конструкциями, архитектурой, вентиляцией и другими моделями.

Model Studio CS скриншот 4

Интеграция с расчетными программами

Model Studio CS Трубопроводы передает расчетную схему и атрибуты в специализированные комплексы.

Поддерживаются рабочие процессы со следующими решениями:

  • СТАРТ — прочность и жесткость трубопроводов;

  • CPIPE — прочностной расчет;

  • Гидросистема — гидравлические и теплогидравлические расчеты;

  • Изоляция — расчет тепловой изоляции;

  • CAESAR II и ADL Pipe — обмен через PCF в предусмотренных сценариях.

При передаче в СТАРТ формируется расчетная модель трубопровода. Интеграция поддерживает обратный перенос изменений: после корректировки положения опоры в расчетной программе данные возвращаются в трехмерную модель.

Экспорт в CPIPE создает расчетную схему с геометрией и атрибутами. Для контроля подготовлен отдельный шаблон спецификатора, показывающий набор передаваемых сведений.

При работе с Гидросистемой передаются схема, диаметры, свойства элементов и другие исходные данные. Расчет выполняется в отдельной программе, а Model Studio CS остается источником геометрии.

Перед расчетом требуется проверить связность модели, направления, параметры среды, диаметры, материалы и граничные условия. Автоматический экспорт не исправляет ошибочные исходные данные.

Пошаговая инструкция по работе в Model Studio CS

Последовательность различается по дисциплинам, но общий принцип одинаков: подготовить проект, подключить библиотеки и модели смежников, создать отраслевые объекты, проверить данные и выпустить документацию. Ниже рассмотрен рабочий процесс на примере трубопроводного раздела.

Шаг 1. Подготовить структуру проекта

До начала моделирования определяют:

  • систему координат;

  • единицы измерения;

  • состав файлов;

  • правила именования;

  • уровни и отметки;

  • структуру слоев;

  • зоны ответственности;

  • состав обязательных параметров;

  • шаблоны документов;

  • порядок публикации в CADLib.

Для небольшого локального проекта данные можно хранить в одном или нескольких DWG-файлах. В коллективной работе заранее создается база проекта и назначаются права. Один специалист не должен произвольно менять общую систему координат после начала публикации моделей.

Шаг 2. Открыть отраслевое рабочее место

После запуска Model Studio CS открывается nanoCAD с дополнительными вкладками. Для трубопроводного проекта проверяют наличие вкладок Трубопроводы, Model Studio CS, CADLib Проект и палитры CAD Library CS.

Отсутствие отраслевых вкладок указывает на запуск обычной платформы, проблему загрузки приложения или авторизации. До начала работы следует убедиться, что команды Model Studio CS доступны и библиотека подключается без ошибок.

Шаг 3. Создать чертеж по шаблону

Команда Создать чертеж по шаблону открывает выбор подготовленного шаблона. В нем могут находиться:

  • единицы;

  • слои;

  • стили текста;

  • размерные стили;

  • форматы листов;

  • штампы;

  • правила отображения;

  • профили документации.

Использование общего шаблона предотвращает расхождения в оформлении между отделами. Создавать каждый файл с нуля нецелесообразно: позднее придется вручную исправлять стили, слои и листы.

Шаг 4. Подключить базу компонентов

В палитре CAD Library CS выбирают рабочую библиотеку. Для серверной базы проверяют соединение и права доступа.

Далее открывают нужную ветвь классификатора. При размещении технологического оборудования это может быть насос, емкость, теплообменник, арматура или пользовательская модель.

Перед вставкой проверяют:

  • наименование;

  • обозначение;

  • габариты;

  • материал;

  • массу;

  • состав графики;

  • положение узлов;

  • допустимые типоразмеры;

  • единицы параметров.

Неправильный объект библиотеки создает системную ошибку: он попадет в модель, чертежи и спецификацию. Исправлять такой компонент лучше в базе, а затем синхронизировать используемые экземпляры.

Шаг 5. Разместить оборудование

После выбора объекта указывается точка вставки и ориентация. Точное положение задается стандартными средствами CAD-платформы: координатами, привязками, перемещением и поворотом.

Оборудование размещают относительно сетки осей, отметок, строительных конструкций и зон обслуживания. До обвязки трубопроводами требуется проверить:

  • доступ к штуцерам;

  • место для арматуры;

  • проходы;

  • монтажные зоны;

  • возможность снятия крышек и внутренних узлов;

  • расстояния до стен и колонн.

Для повторяющихся агрегатов используют копирование или массив, но каждый экземпляр должен получить правильное обозначение.

Шаг 6. Настроить мини-каталог

Мини-каталог определяет набор труб, отводов, переходов, тройников, фланцев и других деталей, разрешенных для линии. Он выполняет роль проектной спецификации трубопровода.

До трассирования проверяют:

  • диапазон диаметров;

  • материал;

  • тип соединения;

  • стандарт деталей;

  • допустимые углы отводов;

  • наличие переходов;

  • совместимость арматуры;

  • правила выбора элементов.

Без корректного мини-каталога автоматическое построение не сможет подобрать подходящую деталь или вставит компонент, не соответствующий проектному стандарту.

Шаг 7. Построить трубопровод

Команда Отрисовать трубопровод запускает трассирование. В окне параметров выбираются линия, диаметр и другие характеристики.

Порядок построения:

  1. указать начальный узел или точку;

  2. выбрать направление;

  3. задать длину первого участка;

  4. выполнить поворот;

  5. при необходимости перейти на другую отметку;

  6. продолжить маршрут;

  7. подключиться к конечному узлу;

  8. завершить команду;

  9. проверить вставленные детали.

Для пространственного маршрута используется режим XYZ. При работе на плане удобен режим XY с последующим заданием высотных переходов.

Команда Автотрассирование применяется для соединения оборудования. После выбора объектов открывается окно Соединение объектов. В нем мышью связываются нужные штуцеры, затем операция подтверждается кнопкой ОК.

Автоматически построенный маршрут рассматривается как исходное решение. Проектировщик проверяет его и при необходимости применяет Перетрассировать трубопровод.

Шаг 8. Добавить детали, арматуру и опоры

После создания осевой линии уточняется конструкция системы. В маршрут добавляются:

  • отводы;

  • переходы;

  • тройники;

  • заглушки;

  • фланцы;

  • задвижки;

  • клапаны;

  • фильтры;

  • компенсаторы;

  • опоры;

  • подвески;

  • изоляция;

  • сварные швы.

Команда Расстановка сварных швов автоматизирует размещение соединений по правилам модели. Для эстакад полезно тиражирование опор с заданным шагом.

Каждая вставленная деталь проверяется на совместимость с диаметром и мини-каталогом. Особое внимание требуется в местах перехода диаметров, подключения оборудования и изменения уклона.

Шаг 9. Заполнить свойства

Геометрически завершенная модель еще не готова к документации. Необходимо заполнить атрибуты.

Обязательный набор определяется корпоративным стандартом и может включать:

  • обозначение системы;

  • номер линии;

  • позицию;

  • марку;

  • материал;

  • назначение;

  • принадлежность к установке;

  • статус;

  • стадию;

  • зону;

  • сведения для спецификации;

  • код классификатора.

Для массового контроля открывают Спецификатор. Пустые значения удобнее выявлять в таблице, чем поочередно открывать свойства каждого объекта.

Шаг 10. Проверить целостность и коллизии

Сначала выполняется визуальный контроль:

  • нет ли разрывов;

  • правильно ли подключены штуцеры;

  • совпадают ли диаметры;

  • корректны ли уклоны;

  • отсутствуют ли случайные детали;

  • не перевернута ли арматура;

  • размещены ли опоры.

Затем открывают Model Studio CS → Коллизии → Настроить профиль проверки модели. Выбирают существующий профиль или создают новый, после чего запускают проверку.

Найденные нарушения просматривают по таблице. Каждое исправление выполняется в исходной модели, а не только в графическом оформлении листа. После корректировки проверку повторяют.

Для междисциплинарного контроля модель публикуется в CADLib и проверяется вместе со строительной, электротехнической и другими частями.

Шаг 11. Сформировать проекции

Команда Вставить проекцию используется для создания вида или разреза. Инженер выбирает профиль изображения, указывает область и размещает результат на листе.

После построения проекции проверяют:

  • направление взгляда;

  • глубину;

  • масштаб;

  • видимость слоев;

  • отображение скрытых элементов;

  • положение осей;

  • уровень детализации.

Размеры, отметки и выноски наносятся специализированными средствами документирования. После автоматической простановки их положение корректируется, чтобы текст не перекрывал геометрию.

Шаг 12. Создать изометрическую или аксонометрическую схему

Для трубопроводов доступны отдельные механизмы генерации схем. Выбирается линия или группа объектов, назначается профиль оформления и запускается построение.

Программа может:

  • разложить схему по листам;

  • нанести размеры;

  • поставить выноски;

  • добавить позиции;

  • сформировать таблицы;

  • показать направление потока;

  • обозначить сварные соединения.

После генерации проверяют полноту линии, переходы между листами, номера позиций, ориентацию деталей и читаемость надписей.

Шаг 13. Получить спецификацию

Открывают Спецификатор и выбирают утвержденный шаблон. После сбора данных проверяют состав строк и группировку.

Контроль включает:

  1. сравнение количества элементов с моделью;

  2. поиск незаполненных позиций;

  3. проверку единиц;

  4. проверку суммирования труб и протяженных объектов;

  5. устранение дублей;

  6. проверку сортировки;

  7. обновление после последних изменений.

Таблица размещается на листе или передается в предусмотренный формат. Ручные исправления итоговой таблицы без изменения исходной модели нежелательны: при следующем обновлении они потеряются или приведут к расхождению данных.

Model Studio CS скриншот 5

Шаг 14. Опубликовать модель

В коллективном проекте завершенный раздел публикуется в CADLib. Перед публикацией выполняются:

  • сохранение файла;

  • проверка координат;

  • очистка временной геометрии;

  • обновление параметров;

  • контроль коллизий;

  • присвоение ревизии;

  • проверка состава публикуемых объектов.

После публикации BIM-координатор обновляет сводную модель. Замечания возвращаются ответственным специалистам, а исправления выпускаются следующей ревизией.

Работа с документацией

Чертежи из модели

Model Studio CS не отменяет традиционные листы. Пространственная модель становится источником геометрии, а оформление выполняется в листовом пространстве DWG.

Основное преимущество состоит в согласованности видов. План и разрез получаются из одной геометрии, поэтому изменение положения оборудования отражается в обоих представлениях после обновления.

Автоматизация особенно полезна на повторяющихся операциях:

  • создание нескольких разрезов;

  • нанесение позиционных обозначений;

  • простановка отметок;

  • формирование выносок;

  • обновление видов;

  • выпуск однотипных листов;

  • сбор табличных данных.

Ручная доводка остается частью процесса. Сложная модель создает плотные проекции, где автоматические надписи пересекаются. Инженер настраивает глубину вида, видимость элементов и размещение аннотаций.

Связь модели и таблиц

Спецификация формируется по фактическим объектам, а не по вручную введенному перечню. Это сокращает расхождения между чертежом и ведомостью.

Связь работает только при соблюдении трех условий:

  1. все элементы созданы как объекты Model Studio CS;

  2. необходимые свойства заполнены;

  3. шаблон спецификатора правильно выбирает и группирует данные.

Обычная трехмерная геометрия, вставленная без классификации и параметров, не попадет в ведомость автоматически. Для нестандартного изделия создается библиотечный объект или добавляется специальная позиция по утвержденной процедуре.

Ведомости объемов

В строительных и генплановых задачах система используется для получения объемов. В трубопроводных проектах рассчитываются длины, состав деталей и изоляции. При моделировании траншей формируется ведомость земляных работ с разделением по слоям грунта.

Точность ведомости зависит от качества модели. Упрощенная геометрия, неверные материалы или дубли объектов приводят к неправильным объемам. Перед передачей данных в сметный отдел требуется отдельная проверка шаблона и состава объектов.

Форматы и обмен данными

DWG

DWG используется как основной формат рабочих чертежей и локальных моделей на графической платформе. Он удобен для взаимодействия с организациями, использующими совместимые CAD-системы.

При передаче DWG необходимо различать:

  • отображение геометрии;

  • доступ к параметрам;

  • редактирование интеллектуальных объектов;

  • сохранение связей с библиотекой;

  • наличие внешних данных проекта.

Получатель без Model Studio CS может увидеть графическое представление, но не получает полный набор отраслевых команд.

IFC

IFC применяется для обмена информационными моделями между разными BIM-системами. CADLib способен импортировать IFC из сторонних приложений, объединять данные с проектами Model Studio CS и использовать их в сводной модели.

IFC подходит для координации и передачи согласованного набора свойств, но не сохраняет все внутренние механизмы исходной программы. Параметрическое поведение, специализированные команды и часть связей остаются в нативной среде.

Перед обменом определяют:

  • требуемую схему IFC;

  • набор классов;

  • правила сопоставления параметров;

  • систему координат;

  • единицы;

  • уровень детализации;

  • состав экспортируемых объектов.

После импорта проверяются положение, классификация, свойства и количество элементов.

XPG

XPG — формат XML Parametric Graphics для представления параметрических двумерных и трехмерных моделей Model Studio CS. XSD-схема используется для проверки структуры и типов данных XPG-документа.

Формат важен для библиотечных и интеграционных процессов, а не для обычной передачи чертежа заказчику.

PCF и расчетные форматы

PCF применяется при обмене трубопроводными данными с расчетными и специализированными системами. В других интеграциях создаются файлы форматов, которые принимает конкретный расчетный комплекс.

Передача геометрии не освобождает от проверки. После импорта в расчетную программу необходимо убедиться, что узлы, диаметры, опоры, материалы и свойства линии интерпретированы правильно.

Просмотр обычных DWG

Для просмотра плоских DWG-файлов без отраслевого редактирования на FreeEXE представлены Free DWG Viewer и DWG FastView. Они не заменяют Model Studio CS при работе с параметрами и связями инженерных объектов.

Коллективная работа

Разделение проекта

Крупную модель не следует хранить в одном файле. Проект делят по дисциплинам, зданиям, установкам, зонам или технологическим блокам.

Хорошая структура учитывает:

  • ответственность отделов;

  • размер файлов;

  • частоту обновления;

  • границы строительных объектов;

  • технологические установки;

  • очереди строительства;

  • требования к выпуску документации.

Слишком мелкое деление увеличивает число связей и публикаций. Слишком крупное замедляет открытие, сохранение и обработку модели.

Единая система координат

Все разделы должны использовать одну утвержденную систему координат. Ошибка в базовой точке приводит к смещению моделей на десятки или сотни метров и делает проверку коллизий бессмысленной.

До начала работ фиксируются:

  • начало координат;

  • направление осей;

  • абсолютные и относительные отметки;

  • геодезическая привязка;

  • единицы;

  • правила для локальных систем.

Изменение координат после публикации выполняется централизованно и документируется.

Задания смежным отделам

CADLib Проект используется для подключения актуальных моделей и передачи заданий. Объект задания связывается с элементом или участком модели, что облегчает поиск проблемного места.

Например, технолог передает конструктору положение опоры или проема. Конструктор публикует измененную строительную часть, после чего технолог обновляет подоснову и видит результат.

Ревизии

Каждая значимая публикация получает понятный статус. Рабочая, проверочная и выданная модели не должны смешиваться.

Минимальный регламент включает:

  • автора;

  • дату;

  • номер ревизии;

  • краткое описание изменений;

  • статус;

  • основание изменения;

  • ответственное лицо;

  • перечень затронутых документов.

Без управления ревизиями сотрудники начинают использовать разные состояния модели, а замечания относятся к уже измененным объектам.

Model Studio CS скриншот 6

Лицензирование и развертывание

Продукты линейки распространяются по нескольким схемам: постоянная лицензия, лицензия на один год и лицензия на два года. Для организации выбор зависит от срока проекта, числа рабочих мест и планов развития программной среды.

Сетевая лицензия удобна для отдела, где сотрудники используют разные приложения не одновременно. Локальная привязывается к конкретному рабочему месту. В проектной организации отдельно оцениваются лицензии графической платформы, отраслевых программ, CADLib и серверных компонентов.

До развертывания составляется матрица рабочих мест:

РольОсновное приложениеДополнительные компоненты
АрхитекторСтроительные решенияCADLib Проект
Конструктор КМ/КЖСтроительные решениярасчетные комплексы, CADLib
ТехнологТрубопроводы или Технологические схемыCADLib, расчетные интеграции
ЭлектрикЭлектрика, Электротехнические схемыКабельное хозяйство, CADLib
Специалист ОВОтопление и вентиляцияCADLib
Специалист ВКВодоснабжение и канализацияCADLib
BIM-координаторCADLib Модель и Архивотраслевые приложения для проверки
Администратор библиотекиМенеджер библиотекиСУБД и средства резервного копирования

Пилотное внедрение выполняется на ограниченном проекте. Сначала настраиваются библиотека, шаблоны, система координат и порядок публикации. После этого обучается проектная группа и проверяется полный цикл от моделирования до выдачи документов.

Установка программ без корпоративного регламента дает набор рабочих мест, но не создает общую ТИМ-технологию. Наибольший объем работы связан с подготовкой данных, настройкой шаблонов, ролей и процедур проверки.

Системные требования

Требования зависят от размера модели и способа работы. Для небольшого локального раздела требуется меньше ресурсов, чем для сводной промышленной модели, содержащей сотни тысяч твердотельных объектов.

Рабочая станция

КомпонентТребование
Операционная системаWindows 8.1, 10 или 11, 64-разрядная; для поддерживаемой линейки также используются Astra Linux SE 1.7, RED OS 8, Alt Linux 10 и Ubuntu 22 или новее
CAD-платформаПлатформа nanoCAD 22–25 с модулем 3D
ПроцессорIntel Core i5 или Core i7; рекомендуется восемь физических ядер
Оперативная память для моделей до 100 000 твердотельных элементовне менее 24 Гбайт, предпочтительно 32 Гбайт и больше
Оперативная память для моделей свыше 100 000 элементовне менее 32 Гбайт, предпочтительно 64 Гбайт и больше
Видеокартадискретная, с DirectX 11–12 и Vulkan 1.3
Видеопамятьминимум 6 Гбайт для крупной трехмерной работы; рекомендуется 8 Гбайт и больше
НакопительSSD предпочтительнее HDD
Объем накопителядля рабочей станции рекомендуется от 500 Гбайт с учетом проектов и временных данных
Локальная сетьне менее 1 Гбит/с при серверной работе
Интернет-каналот 100 Мбит/с для предусмотренных сетевых сценариев
Минимальное свободное место для программных компонентовот 6 Гбайт без учета проектов и баз

Встроенная графика не предназначена для крупных информационных моделей. Для постоянной работы рекомендуется дискретная видеокарта. В перечне ориентировочного оборудования приводится NVIDIA GeForce RTX 4060, но при выборе учитывают объем видеопамяти, разрешение мониторов и сложность проектов.

Процессор с высокой производительностью одного ядра важен для интерактивных CAD-операций, а многоядерность полезна при расчетах, импорте, обработке данных и параллельной работе компонентов.

SSD заметно ускоряет открытие файлов, кэширование и работу с локальными базами. Для крупных проектов требуется отдельный запас места под ревизии, экспорт, временные файлы и резервные копии.

Сервер проектов и библиотек

Для серверного размещения баз Model Studio CS и CADLib рекомендуются:

  • процессор Intel Xeon минимум с восемью физическими ядрами;

  • от 32 Гбайт оперативной памяти;

  • отдельный SSD объемом от 200 Гбайт для системы и приложений;

  • дисковое пространство из расчета примерно 100 Гбайт на одну базу проекта;

  • дополнительное место для временной базы СУБД;

  • не менее двух сетевых портов;

  • локальная сеть от 1 Гбит/с;

  • PostgreSQL 12 или новее либо SQL Server 2017 или новее.

Объем базы зависит от количества объектов, документов, ревизий и опубликованных моделей. Расчет по 100 Гбайт является ориентиром для планирования, а не фиксированным пределом.

Сервер следует отделить от пользовательских рабочих станций. Одновременное хранение основной базы, временных файлов и резервных копий на одном физическом диске увеличивает риск потери данных.

Сервер лицензий

Сервер лицензий требует меньше вычислительных ресурсов, чем сервер моделей:

  • процессор серверного класса минимум с четырьмя физическими ядрами;

  • около 8 Гбайт оперативной памяти;

  • SSD от 80 Гбайт;

  • стабильное сетевое соединение;

  • серверная операционная система.

Критичен не объем вычислений, а доступность. При остановке сервера рабочие места теряют возможность получить сетевую лицензию.

Практический выбор конфигурации

Для обучения и небольших файлов достаточно процессора Core i5, 24–32 Гбайт памяти, дискретной видеокарты с 6 Гбайт видеопамяти и SSD.

Для регулярного проектирования одного раздела предпочтительны Core i7, 32–64 Гбайт памяти, видеокарта с 8 Гбайт видеопамяти и быстрый NVMe SSD.

Для BIM-координатора требуется 64 Гбайт памяти или больше, дискретная видеокарта с увеличенным объемом видеопамяти и быстрый накопитель, поскольку сводная модель включает несколько дисциплин.

Для крупного промышленного объекта аппаратная конфигурация дополняется серверной СУБД, гигабитной сетью, регламентом резервного копирования и разделением модели на управляемые части.

Производительность и оптимизация

Скорость работы определяется не только компьютером. Неправильно организованная модель может тормозить даже на производительной станции.

Основные причины снижения производительности:

  • чрезмерная детализация оборудования;

  • импортированные модели с большим числом мелких тел;

  • дубли объектов;

  • слишком крупный DWG;

  • большое число постоянно видимых смежных моделей;

  • сложные параметрические зависимости;

  • перегруженные проекции;

  • отсутствие разделения по зонам;

  • медленная сеть;

  • серверная база без обслуживания;

  • устаревший драйвер видеокарты.

Уровень детализации

Болты, резьба, мелкие отверстия и внутренние детали оборудования редко нужны в координационной модели. Они увеличивают число граней и замедляют отображение.

Корпоративная библиотека должна содержать геометрию, достаточную для:

  • проверки габаритов;

  • подключения инженерных систем;

  • определения монтажных зон;

  • получения требуемых видов;

  • идентификации объекта.

Производственную детализацию следует хранить отдельно, когда она не требуется проектировщикам смежных разделов.

Разделение модели

Большой объект делят по установкам, зданиям или зонам. Проектировщик подключает только необходимые части.

При выборе границ учитывают пересечения систем. Разделение трубопровода посередине сложного узла затрудняет редактирование и проверку. Границы лучше проводить по технологическим блокам, этажам или явно определенным участкам.

Управление видимостью

На рабочем виде отключают слои и модели, которые не нужны для текущей операции. Например, при редактировании трубопровода внутри помещения не требуется отображать удаленные здания площадки.

Для проверки коллизий, напротив, включается полный требуемый набор дисциплин.

Обслуживание базы

Серверная СУБД требует резервного копирования, контроля свободного места и периодического обслуживания. Рост временных данных и журналов влияет на скорость.

Администратор контролирует:

  • размер баз;

  • место на диске;

  • время резервного копирования;

  • целостность;

  • нагрузку на сервер;

  • сетевые задержки;

  • число одновременных подключений.

Преимущества и ограничения

Плюсы:

  • линейка охватывает строительные, технологические, электротехнические и инфраструктурные разделы;

  • инженерные объекты содержат параметры и участвуют в документации;

  • работа ведется в привычной DWG-среде;

  • библиотека оборудования встроена в интерфейс;

  • спецификации формируются по модели;

  • доступны автоматические планы, разрезы, аксонометрии и изометрии;

  • предусмотрена проверка коллизий;

  • отраслевые продукты связаны с CADLib Модель и Архив;

  • поддерживаются серверные библиотеки и коллективная работа;

  • трубопроводная модель передается в расчетные комплексы;

  • электротехническое решение объединяет модель сети, расчеты и однолинейные схемы;

  • имеются русскоязычные руководства и обучающие материалы;

  • система рассчитана на российские проектные дисциплины и оформление документации;

  • доступны постоянные и срочные лицензии;

  • линейка работает на российской графической платформе nanoCAD.

Минусы:

  • Model Studio CS состоит из нескольких специализированных продуктов, поэтому состав рабочих мест требуется планировать по дисциплинам;

  • полноценное коллективное внедрение требует CADLib, серверной СУБД и администрирования;

  • качество спецификаций зависит от заполнения параметров и настройки шаблонов;

  • корпоративную библиотеку необходимо поддерживать и проверять;

  • крупные модели требуют производительных рабочих станций;

  • автоматические проекции нуждаются в ручном контроле оформления;

  • обмен через нейтральные форматы не сохраняет все внутренние связи;

  • переход с другой системы требует настройки классификации, шаблонов и правил публикации;

  • автоматическое трассирование не заменяет инженерную проверку маршрута;

  • разные дисциплины требуют отдельного обучения;

  • неподготовленная модель с чрезмерной детализацией быстро теряет производительность;

  • работа без единого стандарта именования и координат приводит к несогласованным данным.

Сравнение с аналогами

Model Studio CS следует сравнивать не с одной программой, а с несколькими классами решений. Строительная часть пересекается с Revit и Renga, трубопроводная — с AutoCAD Plant 3D и AVEVA E3D, а CADLib выполняет часть задач среды общих данных и координации.

КритерийModel Studio CSAutodesk RevitAutoCAD Plant 3DAVEVA E3D DesignRenga
Основная направленностькомплекс отраслевых рабочих местздания, конструкции и MEPтехнологические схемы и промышленные трубопроводыкрупные промышленные, энергетические и морские проектыздания, конструкции и MEP
Строительная частьотдельное решение АР, АС, КЖ, КМразвитая единая BIM-средане основная областьподдержка промышленных конструкцийединая модель архитектуры, конструкций и MEP
Трубопроводыспециализированное отраслевое решениеинженерные системы зданийосновная специализацияодна из основных дисциплининженерные сети зданий
ЛЭП и ОРУотдельные специализированные продуктынет сопоставимого штатного охватанетэнергетическое проектирование в составе промышленной средынет сопоставимых специализированных рабочих мест
Электрические расчеты и схемыЭлектрика и Электротехнические схемыMEP-моделирование и анализограниченная рольэлектротехнические дисциплины в общей промышленной средеэлектроснабжение зданий
Российское оформлениевстроено в отраслевые решения и шаблонытребует адаптации шаблоновтребует настройки под организациютребует локальной настройкиориентировано на российский рынок
Графическая основаnanoCAD/DWGсобственная BIM-модель RVTAutoCAD/DWGсобственная датацентричная средасобственная модель
Среда общих данныхCADLibAutodesk Construction Cloud и совместная работа Revitоблачная среда AutodeskAVEVA Unified Engineeringсовместная работа в общей модели
Подходящий сценарийроссийская многодисциплинарная проектная организацияздания и сооружения в экосистеме AutodeskP&ID и 3D-трубопроводы в AutoCADкрупный международный промышленный EPC-проектархитектура, конструкции и сети зданий

Сравнение основано на назначении продуктов: Revit охватывает архитектуру, конструкции и MEP; Plant 3D создает P&ID, трехмерные промышленные модели, ортогональные и изометрические чертежи; AVEVA E3D предназначена для многодисциплинарного промышленного проектирования; Renga объединяет архитекторов, конструкторов и MEP-инженеров в модели здания.

Model Studio CS и Autodesk Revit

Revit организует архитектурную, конструктивную и инженерную модель здания в единой параметрической среде. Изменения обновляют планы, фасады, разрезы, спецификации и листы. Для архитектуры и гражданского строительства Revit предлагает цельный рабочий процесс без разделения на большое число отраслевых приложений.

Model Studio CS охватывает более широкий набор промышленных и энергетических специальностей. В линейке есть отдельные продукты для технологических трубопроводов, ЛЭП, ОРУ, молниезащиты, кабельного хозяйства и технологических схем.

Model Studio CS рациональнее, когда:

  • проект включает промышленное оборудование и технологические трубопроводы;

  • нужны российские специализированные рабочие места;

  • организация использует nanoCAD и DWG;

  • требуется объединение с CADLib;

  • в проект входят ЛЭП или подстанции.

Revit рациональнее, когда:

  • основная задача — архитектура, конструкции и инженерные сети здания;

  • проектная группа уже использует экосистему Autodesk;

  • заказчик требует нативную RVT-модель;

  • требуется развитая работа семейств и видов здания;

  • подрядчики обмениваются моделями через Autodesk Construction Cloud.

Эти системы могут использоваться совместно. Revit-модель здания публикуется или передается через IFC, а технологическая часть разрабатывается в Model Studio CS.

Model Studio CS и AutoCAD Plant 3D

Plant 3D ближе всего к Model Studio CS Трубопроводы и Технологические схемы. Обе системы создают P&ID или технологические схемы, трехмерные трубопроводы, ортогональные виды и изометрии.

Plant 3D является отраслевым набором AutoCAD. Его рабочий процесс тесно связан с проектом Plant 3D, спецификациями труб и средствами Autodesk.

Model Studio CS расширяет сравнение за пределы технологической установки. Та же продуктовая семья включает строительную часть, кабели, электротехнику, ЛЭП, ОРУ, внутренние сети и CADLib.

Model Studio CS предпочтительнее для:

  • организации, переходящей на российский программный стек;

  • комплексного промышленного объекта с несколькими инженерными разделами;

  • интеграции с российскими расчетными системами;

  • документации по отечественным шаблонам;

  • совместной работы через CADLib.

Plant 3D предпочтительнее для:

  • проекта, полностью построенного вокруг AutoCAD;

  • подрядчика, использующего каталоги и стандарты Plant 3D;

  • обмена нативными проектами Plant 3D;

  • международной команды, стандартизированной на Autodesk.

При миграции требуется отдельно переносить каталоги, классы объектов, схемы, спецификации и шаблоны изометрии. Прямое открытие DWG не означает автоматического переноса всей структуры проекта.

Model Studio CS и AVEVA E3D Design

AVEVA E3D Design предназначена для крупных промышленных, энергетических и морских объектов. Она использует датацентричный подход, многодисциплинарное проектирование, правила, встроенную проверку коллизий и генерацию документов.

Основное отличие состоит в масштабе и экосистеме. AVEVA применяется в международных EPC-проектах и интегрируется с другими продуктами AVEVA. Функциональность E3D включена в AVEVA Unified Engineering.

Model Studio CS ориентирована на российскую проектную практику, nanoCAD, отечественные библиотеки, нормы и интеграции. Она доступнее для организации, уже использующей DWG и российские расчетные программы.

AVEVA E3D рациональнее, когда:

  • проект выполняет распределенная международная команда;

  • заказчик требует среду AVEVA;

  • используются лазерные сканы существующего предприятия;

  • проект включает очень крупную технологическую модель;

  • весь инженерный контур построен вокруг AVEVA Unified Engineering.

Model Studio CS рациональнее, когда:

  • требуется российская программная инфраструктура;

  • документация выпускается по отечественным требованиям;

  • персонал работает в DWG-среде;

  • необходимы специализированные ЛЭП, ОРУ и другие рабочие места;

  • организация внедряет CADLib.

Полная миграция между системами требует анализа данных и процессов. Геометрический обмен не переносит все правила, каталоги и проектную структуру.

Model Studio CS и Renga

Renga — российская BIM-система для архитектуры, конструкций и инженерных систем зданий. Архитекторы, конструкторы и MEP-инженеры работают в общей модели, а чертежи и спецификации связаны с объектами.

Renga предлагает более цельный интерфейс для здания. Model Studio CS разделяет дисциплины по отраслевым рабочим местам и глубже охватывает промышленное и энергетическое проектирование.

Renga удобнее, когда:

  • проектируется гражданское здание;

  • требуется быстро создать архитектурную и конструктивную модель;

  • инженерные системы ограничены сетями здания;

  • команда предпочитает единую BIM-среду без DWG-интерфейса;

  • не нужны технологические трубопроводы, ЛЭП и ОРУ.

Model Studio CS удобнее, когда:

  • здание является частью промышленного объекта;

  • требуется технологическая компоновка;

  • проект включает кабельные эстакады, наружные сети или подстанцию;

  • организация хранит рабочие чертежи в DWG;

  • нужны отраслевые каталоги и CADLib.

Обе системы относятся к российским решениям, но закрывают разные по масштабу и отраслевой глубине задачи.

Отзывы пользователей и профильных изданий

Мнение CADmaster

Архив CADmaster показывает длительное развитие Model Studio CS. Издание публиковало статьи о трубопроводах, ЛЭП, кабельном хозяйстве, технологических схемах, CADLib и интеграции с расчетными программами.

В ранних обзорах основное внимание уделялось трем особенностям:

  • работе в знакомой среде AutoCAD;

  • встроенной базе оборудования;

  • получению документации по трехмерной модели.

Поздние материалы сместили акцент на междисциплинарную координацию, CADLib, информационные данные и комплексный проект. Это соответствует развитию продукта от набора отдельных приложений к системе рабочих мест.

Мнение САПР и графика

Публикации САПР и графика рассматривали Model Studio CS как средство внедрения трехмерного проектирования в организациях, использовавших AutoCAD. В обзорах отмечались отраслевая специализация, российские нормы, библиотеки и интеграция между моделированием и расчетами.

Материалы прошлых лет полезны для понимания истории, но их сведения о версиях AutoCAD, операционных системах и стоимости не относятся к современной конфигурации. Функциональные принципы — интеллектуальные объекты, расчетные связи и выпуск документов — сохранили значение.

Опыт проектных организаций

В проекте Института Мосинжпроект Model Studio CS Строительные решения и Трубопроводы использовались для конструктивной и инженерной проработки линейных объектов. CADLib обеспечивала совместную работу и сборку данных.

В процессе внедрения организация подготовила административные курсы, пилотные стенды, схему взаимодействия отделов и специализированное обучение. Спецификатор оценивался как гибко настраиваемый инструмент, а выпуск документации был включен в рабочий процесс.

Этот пример показывает, что внедрение не сводится к установке программы. Требуются обучение, настройка оформления, пилотный проект и описание взаимодействия между отделами.

В отзыве ЭНЕРГОСЕРВИС выделены создание информационных моделей, формирование основной документации рабочих комплектов и обнаружение коллизий на стадии проектирования. В опыте Гипрогазцентра отмечены автоматический пересчет параметров в ЛЭП и ОРУ и уменьшение ручной работы при оформлении.

Усредненное мнение в профессиональных обсуждениях

В отраслевых обсуждениях повторяются несколько положительных тем:

  • знакомая логика DWG-среды;

  • предметные инструменты для российских специальностей;

  • гибкий спецификатор;

  • возможность использовать собственные библиотеки;

  • связь с CADLib;

  • автоматизация повторяющихся чертежных операций.

Критические замечания чаще относятся не к одной команде, а к внедрению:

  • требуется подготовка базы;

  • нужны корпоративные шаблоны;

  • сложные разделы нельзя освоить без обучения;

  • коллективная работа требует администратора;

  • не все модели сторонних производителей подходят для прямого включения;

  • производительность зависит от детализации;

  • качество результата сильно связано с дисциплиной заполнения параметров.

Обсуждения 2012 года отражают раннее поколение продукта и не подходят для оценки современного интерфейса или аппаратных требований. Более новые темы показывают интерес к сравнению Model Studio CS с Renga и nanoCAD BIM и к выбору состава модулей для совместной работы.

Открытые агрегаторы содержат слишком мало независимых оценок для надежного числового рейтинга. Например, одна из страниц показывает три почти одинаковых отзыва одного автора. Поэтому среднюю оценку по таким данным нельзя считать репрезентативной.

Кому подходит Model Studio CS

Проектной организации промышленного профиля

Система раскрывается наиболее полно в проекте, где одновременно работают технологи, строители, электрики и специалисты по инженерным сетям.

Организация получает:

  • профильные рабочие места;

  • общую базу компонентов;

  • единую систему координат;

  • сводную модель;

  • междисциплинарные проверки;

  • выпуск чертежей и спецификаций;

  • связь с расчетными программами.

Основная инвестиция связана не только с лицензиями, но и с подготовкой библиотек, регламентов и обучением.

Отдельному инженеру

Один специалист может использовать отраслевой продукт локально: создавать модель, выпускать чертежи и спецификации. CADLib не обязательна для каждой одиночной задачи.

Локальный сценарий подходит для:

  • разработки одного раздела;

  • пилотного проекта;

  • подготовки типовых решений;

  • создания корпоративной библиотеки;

  • обучения.

Для комплексного объекта без координационной среды быстро возникает проблема обмена с моделями смежников.

BIM-координатору

BIM-координатор работает преимущественно с CADLib, но должен понимать структуру Model Studio CS.

Его задачи:

  • организация базы проекта;

  • настройка координат;

  • публикация моделей;

  • контроль классификации;

  • проверка параметров;

  • настройка коллизий;

  • управление ревизиями;

  • передача замечаний;

  • контроль итоговой сводной модели.

Заказчику и эксплуатирующей организации

Информационная модель может использоваться после проектирования: для просмотра оборудования, привязки документов, поиска объектов и поддержки реконструкции.

Чтобы модель была полезна на эксплуатации, требования к атрибутам формируются до начала проектирования. Добавление эксплуатационных данных после завершения проекта требует отдельной переработки.

Когда лучше выбрать другое решение

Model Studio CS не является универсальным вариантом для любой трехмерной задачи.

Другое программное обеспечение рациональнее, когда:

  • требуется художественная визуализация;

  • создается механическое изделие;

  • заказчик принимает только нативный Revit;

  • международный EPC-проект полностью работает в AVEVA;

  • задача ограничена концептуальной архитектурой;

  • нужен простой просмотр DWG;

  • нет ресурсов для поддержки библиотеки и проектного стандарта;

  • вся команда уже использует другую согласованную среду.

Частые ошибки при внедрении

Начало моделирования без стандарта

Сотрудники создают разные слои, обозначения и параметры. Объединенная модель выглядит правильно, но данные невозможно собрать в общую спецификацию.

Исправление: утвердить минимальный стандарт до пилотного проекта.

Использование необработанных моделей производителей

Механическая модель оборудования содержит тысячи мелких деталей и резко снижает скорость.

Исправление: подготовить упрощенный библиотечный объект с габаритами, узлами подключения и нужными атрибутами.

Ручное исправление спецификации

Инженер меняет выгруженную таблицу, но не исправляет модель. После обновления изменения исчезают.

Исправление: корректировать свойства объектов или шаблон спецификатора.

Отсутствие повторной проверки

Коллизии исправлены, но контроль не запущен заново. Перемещенный трубопровод пересекается с другим разделом.

Исправление: выполнять проверку после каждого набора изменений и перед публикацией.

Изменение системы координат

Отдельный отдел переносит модель для удобства локальной работы. После публикации она не совпадает со сводным проектом.

Исправление: использовать утвержденную координатную систему и локальные виды вместо переноса исходных объектов.

Чрезмерно крупные файлы

Все здания, сети и оборудование сохраняются в одном DWG. Открытие и обработка становятся медленными.

Исправление: делить проект по управляемым зонам и подключать смежные модели через базу.

Отсутствие владельца библиотеки

Каждый сотрудник добавляет свои элементы. Появляются дубли, разные обозначения и несовместимые параметры.

Исправление: назначить администратора и процедуру утверждения компонентов.

Часто задаваемые вопросы

Model Studio CS — одна программа или набор модулей?

Это линейка профильных приложений. Каждое рабочее место предназначено для определенной дисциплины, а общая технология включает библиотеки, CADLib и механизмы документирования.

Нужен ли nanoCAD?

Для современной программной конфигурации используется Платформа nanoCAD с модулем 3D. Сведения о совместимости конкретной поставки проверяются перед развертыванием.

Можно ли открыть файл в обычном DWG-редакторе?

Геометрия отображается, но полное редактирование параметрических объектов требует Model Studio CS. Для просмотра параметров используется Enabler.

Обязательна ли CADLib?

Для локальной модели одного специалиста — нет. Для сводной модели, междисциплинарной координации, управления документами и коллективной работы CADLib является основной частью технологии.

Поддерживает ли система IFC?

CADLib импортирует IFC и использует его при сборке моделей из разных приложений. Перед обменом требуется настроить параметры и проверить импортированный результат.

Можно ли создавать собственное оборудование?

Да. Библиотека пополняется пользовательскими объектами, а параметрическое оборудование создается специализированным редактором. Новый объект проверяют на геометрию, свойства, узлы подключения и спецификацию.

Формируются ли спецификации автоматически?

Да, по шаблонам спецификатора. Корректность зависит от состава модели, заполнения параметров и настройки группировки.

Есть ли автоматическая проверка коллизий?

Да. Профили проверки настраиваются в Model Studio CS, а междисциплинарные проверки выполняются в сводной модели CADLib.

Можно ли получить изометрию трубопровода?

Да. Model Studio CS Трубопроводы генерирует изометрические схемы с разбивкой на листы, размерами, выносками и позиционными обозначениями.

Выполняет ли программа расчеты?

Набор зависит от продукта. Электрика содержит электротехнические расчеты, ЛЭП и ОРУ — отраслевые расчеты, а Трубопроводы передают модель в СТАРТ, CPIPE, Гидросистему и другие специализированные решения.

Подходит ли программа для реконструкции?

Да. Линейка применяется для новых и реконструируемых объектов. Существующую геометрию можно использовать как подоснову, а проектируемые элементы отделять по статусам и слоям.

Можно ли работать нескольким специалистам одновременно?

Да, через CADLib Проект и серверные базы. Каждый отдел ведет свой раздел, публикует изменения и подключает модели смежников.

Нужен ли мощный компьютер?

Для небольших моделей достаточно современной инженерной станции с 24–32 Гбайт памяти и дискретной видеокартой. Для сводных моделей предпочтительны 64 Гбайт памяти, видеокарта с 8 Гбайт видеопамяти и быстрый SSD.

Итог

Model Studio CS подходит организациям, которым требуется не отдельный трехмерный редактор, а набор связанных инженерных рабочих мест. Система охватывает строительную часть, технологию, трубопроводы, электроснабжение, кабельные трассы, внутренние сети, генеральный план, линии электропередачи и подстанции.

Для одиночного раздела достаточно профильного приложения и настроенной библиотеки. Для комплексного промышленного объекта необходимы CADLib, серверная инфраструктура, система координат, корпоративные шаблоны и регламент публикации.

Model Studio CS особенно сильна там, где требуется объединить DWG-проектирование, инженерные параметры, российскую документацию и несколько специальностей. Revit и Renga удобнее для цельной модели здания, Plant 3D — для проекта в экосистеме Autodesk, AVEVA E3D — для крупного международного промышленного контура. Выбор определяется не числом функций, а составом разделов, требованиями заказчика, форматами обмена и готовностью организации поддерживать единую информационную модель.

Список изменений

Формирование отраслевой линейки:

  • Публикации о Model Studio CS Трубопроводы выходили в профильных изданиях уже в 2008 году. Продукт описывался как средство трехмерного проектирования внутрицеховых, межцеховых и внутриплощадочных трубопроводных систем.
  • К 2009 году Model Studio CS развивалась как линейка приложений на базе AutoCAD. В нее входили специализированные решения, использовавшие общую библиотеку и принципы интеллектуального моделирования. В тот же период публиковались материалы о Model Studio CS ЛЭП и расширении набора отраслевых рабочих мест.

Развитие трубопроводного проектирования:

  • В 2010–2011 годах трубопроводное решение расширилось средствами интеграции с расчетными программами, генерации документации и работы с данными оборудования. Профильные статьи подробно рассматривали передачу моделей в Гидросистему и Изоляцию, автоматическое построение и выпуск документов.
  • В 2011 году в CADmaster публиковались материалы о Model Studio CS Трубопроводы, ЛЭП, Кабельном хозяйстве и CADLib Модель и Архив. Это показывает переход от отдельных приложений к комплексной технологии проектирования и управления моделью.

Расширение схемных и энергетических решений:

  • В 2013 году отдельное внимание получило решение Model Studio CS Технологические схемы. Оно дополнило пространственные продукты средствами создания интеллектуальных технологических и монтажно-технологических схем.
  • Параллельно развивались ЛЭП, ОРУ, кабельное хозяйство и другие энергетические направления. Общая база данных и единая графическая среда позволяли использовать схожие принципы работы в разных дисциплинах.

Переход к комплексной информационной модели:

  • Развитие CADLib превратило набор отраслевых приложений в связанный комплекс. Модели стали публиковаться в общей базе, использоваться как подосновы и проверяться на междисциплинарные коллизии.
  • На мероприятиях Model Studio CS 2018 демонстрировались архитектурно-строительная часть, генеральный план, интеграционные возможности и сборка комплексной модели. В обучающих материалах появился полный цикл: создание базы, публикация разделов, импорт моделей сторонних систем, привязка документов и получение отчетов.

Развитие на nanoCAD:

  • Следующий этап связан с переходом линейки на Платформу nanoCAD. Программы сохранили DWG-подход, но получили российскую базовую среду.
  • Для организаций это изменило архитектуру программного стека: Model Studio CS перестала зависеть только от зарубежной графической платформы. Современные требования указывают nanoCAD с модулем 3D как основную CAD-среду.
  • Одновременно расширялась поддержка серверных СУБД, отечественных операционных систем и централизованных баз компонентов.

Современное направление развития:

  • Технические обновления линейки сосредоточены на новых отраслевых объектах, ускорении обработки моделей, улучшении документации, совместимости платформ и развитии библиотек.
  • В трубопроводной части развивались гнутые трубы, трассирование и обработка связанных элементов. В строительных решениях улучшались многослойные конструкции и правила обработки модели. В электротехнических продуктах расширялись расчеты, схемы и работа с кабелями.
  • История Model Studio CS показывает последовательный переход от специализированных приложений для отдельных задач к комплексной ТИМ-среде с общей моделью и инженерными данными.

Выберите ссылку для загрузки Model Studio CS

Всего скачали: 8 | сегодня: 6

Похожие программы на Model Studio CS

из раздела "Просмотрщики"

Оставте свой отзыв о Model Studio CS