启道协同设计系统
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天正软件—协同设计系统T-CD北京天正软件股份有限公司目录一、系统登陆 (3)1.查询用户名 (3)二、系统界面介绍 (4)1.项目管理区 (5)2.人员管理区 (5)三、系统基本设置 (6)1.工具 (6)四、权限控制 (8)1.院领导即“企业管理层” (8)2.管理人员即“项目管理层” (8)3.设计总负责人 (8)4.设计师 (8)5.系统管理员 (8)五、项目管理 (9)1.项目建立 (9)2.项目信息修改 (10)3.项目人员配置 (11)六、各专业设计阶段工作流程 (14)1.建筑专业 (14)2.结构、给排水、暖通、电气专业 (23)3.图纸信息查看 (34)4. 图纸备档及电子签名 (36)5. 图纸拆分及图纸目录 (40)6. 图纸对比 (43)7. 电子会议 (45)一、系统登陆1. 查询用户名1.1 点击,在查询框中输入真实姓名1.2双击显示结果1.3输入密码点击“登录”进入系统,初始密码:111。
二、系统界面介绍T-CD主界面由五部分组成(如图):A区——院标及菜单显示区:显示企业院标,菜单信息,可针对企业院标做专版设置。
B区——项目管理区:显示企业项目及项目信息,包含项目管理、管理体系。
C区——人员管理区:显示人员构成及人员信息,可分别对企业和项目人员进行查看与管理。
D区——文档操作区:对所选文档内容进行设计操作,包含图纸管理、图纸交流、图纸比对、电子签名、图纸拆分、打印归档。
E区——交流会话区:用于人员进行交流,包含即时通讯功能和电子会议。
1. 项目管理区1.1 在“所有项目”目录下,点击“我的项目”,向下选择按不同的形式显示项目信息。
1.2 在“个人空间”目录下,为个人私有空间,可以将个人的工作文档上传到此目录下,以备使用,此目录只有本人能查看。
1.3 在“共享资源”目录下,为公共资源共享区,个人可上传文档到此目录下,供全院人员共享查看,下载。
如下图:2. 人员管理区显示全院部门和人员信息,可按照“全院”、“专业”、“项目组”、“常用”四种方式显示。
基于TeamCenter系统开展产品设计与工艺协同随着科技的不断发展,工业制造领域的竞争也越发激烈。
在这样的大环境下,产品设计与工艺协同成为了企业不可或缺的一环。
针对这一需求,许多企业选择通过引入TeamCenter系统来开展产品设计与工艺协同,以提高产品的设计质量和工艺效率,赢得市场竞争优势。
一、TeamCenter系统的概述TeamCenter系统是由西门子公司开发的一款全面的产品生命周期管理系统(PLM系统),能够有效地支持企业产品设计、制造管理和质量保障的全过程。
TeamCenter系统涵盖了从产品概念设计、工程设计到制造过程等多个领域,能够实现全面的产品设计与工艺协同。
二、基于TeamCenter系统开展产品设计与工艺协同的重要性1. 提高产品设计质量通过TeamCenter系统,产品设计人员可以在同一个平台上完成产品设计的各个阶段,实现信息的集中管理和共享。
这样一来,设计人员不仅能够更好地协同工作,减少信息传递和沟通的时间成本,还能够更好地进行设计变更管理,确保产品设计的一致性和完整性。
2. 提高工艺效率在实际制造过程中,工艺规划和产品设计是紧密相关的。
通过TeamCenter系统,工艺人员可以在产品设计的早期就参与进来,共同进行工艺规划和优化,提前发现和解决可能存在的工艺问题,从而保障生产的高效运行。
3. 有效降低成本通过TeamCenter系统开展产品设计与工艺协同,可以避免因信息不对称导致的重复设计和重复工艺规划,降低产品开发的时间和成本,提高企业的竞争能力。
三、基于TeamCenter系统开展产品设计与工艺协同的实施难点1. 系统集成与数据整合企业在引入TeamCenter系统时,需要将原有的设计和工艺数据进行整合,与TeamCenter系统进行有效地集成。
这需要企业具备强大的信息技术实力和专业团队的支持。
2. 组织架构和流程改造为了更好地开展产品设计与工艺协同,企业需要对原有的组织架构和流程进行调整和改造,确保人员能够更好地协同工作,信息和数据能够更好地流通。
人机协同的智能机器人系统设计一、引言随着科技的不断进步和人工智能的不断发展,智能机器人系统在各个领域得到了广泛应用。
人机协同是智能机器人系统设计中重要的考虑因素之一,能够充分利用人的智慧与机器人的高效性能,实现更高效的工作流程和更好的用户体验。
本文将从机器人系统设计的角度探讨人机协同的智能机器人系统设计。
二、人机交互界面设计人机交互界面是智能机器人系统中的重要组成部分,是人机协同的桥梁。
一个好的人机交互界面设计能够方便用户与机器人的有效交流,提高用户体验。
1.界面设计原则在界面设计中,应遵循以下原则:(1)简洁明了:界面应尽量简洁明了,避免过多的信息和复杂的操作;(2)易操作:用户可以轻松地进行操作,不需要过多的学习成本;(3)符合人类认知规律:界面的元素应符合人类的认知规律,容易理解和使用;(4)反馈及时:界面能够及时反馈用户操作的结果,减少用户的焦虑感。
2.交互方式人机交互界面设计可以采用多种交互方式,包括语音识别、手势识别、触摸屏等。
根据不同的应用场景和用户需求,选择合适的交互方式能提高用户的操作效率和满意度。
三、人机任务分配与协同人机任务分配与协同是智能机器人系统中的重要环节。
通过人机协同,可以将任务合理分配给机器人和人类,使机器人在工作中能够更好地发挥其高效性能,人类则可以充分发挥其智慧和创造力。
1.任务分配策略在任务分配中,应根据任务的性质、重要性和紧急程度等因素制定合理的任务分配策略。
对于简单、重复性的任务,可以由机器人来完成;对于复杂、创造性的任务,则需要人类的参与。
2.任务协同方式任务协同可以通过多种方式实现,例如机器人与人类之间的实时通信、共享任务进度和结果等。
通过良好的任务协同方式,可以有效提高任务的执行效率和质量。
四、机器人学习与优化机器人的学习和优化是智能机器人系统设计中的重要环节。
通过机器人的学习和优化,可以提升其自主性和适应性,更好地适应不同的任务和环境。
1.机器人学习算法在机器人学习中,可以采用强化学习、深度学习等算法,通过机器人与环境的交互来不断优化其行为和性能。
1协同设计系统建设意义1.1建设背景传统设计管理模式下,延期、返工、变更等状况时有发生,并且普遍性存在,这不仅会增加成本、降低利润,还会降低企业的生产效率。
影响当下进度、质量、成本的因素有许多,系统地解决这些问题的难度很大1.2建设目标➢精诚协作-构建沟通平台,变更单兵模式,生产全程信息化管理,削减了错漏碰缺,提升设计质量;➢避开返工-上游专业发生变更自动通知下游专业,避开差错与无谓返工;➢集中管理-将散落的资源自动收集起来形成权威过程与成果库;➢平安共享-图档资料、学问资源、涉密资料分别单独存储,没有权限的用户无法检索到,图档资料依据权限只能在线阅读,无法下载、拷贝、修改;➢质量管理-实现设—校—审全程带图电子化管理,杜绝ISO贯彻两张皮;➢过程追踪-图纸版本随校审统一管理,实现电子化圈阅审图与图纸历史追溯;➢远程办公-笔记本/平板/手机/4G上网,领导出差照常办公,不耽搁院内生产工作;➢提高效率-自动电子签名,自动图纸比较,自动图纸分析提取图名,自动图纸质量检查进一步提升了设计效率;➢提升管理-工时进度生产过程中动态采集,项目真实状况一目了然;➢建立设计过程的全生命周期的管理,企业领导/设计项目负责人可以随时随地了解设计进展状况、调阅设计图纸(含草图)、查阅办理过程、驾驭实时的设计进度信息、质量信息以及标准规范执行的状况。
协同设计平台定位:建立以数据为中心,以“流程+事务”驱动的生产模式。
“协同设计平台”是面对设计生产全生命周期管理的一套软件产品,它以设计项目为管理单元、以设计标准为前提、以设计流程为核心,严格限制设计成果的设计、修改、批阅、校审、出版、签章(盖章)、归档、共享与利用的全过程,达到精细化生产管理的目标。
2协同设计关键技术2.1支持分布式部署大型的集团公司一般在全国各地都有分支机构,协同设计系统可以采纳分布式部署的方式,即在集团总部服务器部署主文件服务器,在异地的分公司也部署从文件服务器,在不同公司的人员登录协同设计系统的时候,将依据人员所在地来自动调整访问文件服务器的位置。
协同设计的解决方案一、背景介绍随着科技的不断进步和发展,协同设计成为了现代设计领域中的重要环节。
协同设计是指通过多个设计师之间的协作,共同完成一个设计项目。
在传统的设计过程中,设计师们往往需要面对各种各样的难点,比如沟通不畅、信息传递不许确等问题。
而协同设计的解决方案则可以有效地解决这些问题,提高设计效率,提升设计质量。
二、协同设计的解决方案的优势1. 提高设计效率:协同设计可以让多个设计师同时参预设计过程,大大缩短了设计周期。
设计师们可以通过实时的在线协作平台进行交流和讨论,快速解决问题,提高设计效率。
2. 提升设计质量:协同设计可以集思广益,各个设计师可以共同提出自己的想法和建议,从而得到更多的创意和灵感。
通过多个设计师的不同视角和经验的结合,可以得到更加全面和优秀的设计方案。
3. 加强团队合作:协同设计可以促进设计团队之间的合作和沟通。
设计师们可以通过在线协作平台共享文件、评论、标注等,实时交流,提高团队的协作效率和凝结力。
4. 方便追踪和管理设计过程:协同设计平台可以方便地记录和追踪设计过程中的每一个环节和决策,包括设计稿的修改、评审意见的反馈等。
这样可以更好地管理设计项目,保证设计的顺利进行。
三、协同设计的解决方案的实施步骤1. 选择合适的协同设计平台:根据设计团队的需求和实际情况,选择适合的协同设计平台。
常见的协同设计平台包括Figma、InVision、Sketch等。
这些平台提供了丰富的功能和工具,可以满足不同设计项目的需求。
2. 建立设计项目:在协同设计平台上建立一个新的设计项目,并邀请设计团队的成员加入。
设计项目可以包括项目的背景介绍、设计目标、时间计划等信息,以便团队成员了解项目的整体情况。
3. 设计文件的上传和共享:设计师们可以将自己的设计文件上传到协同设计平台上,并与团队成员共享。
这样可以方便团队成员对设计文件进行查看、评论和修改。
4. 实时交流和讨论:设计师们可以通过协同设计平台上的聊天工具进行实时交流和讨论。
协同联动系统建设方案一、背景介绍随着社会的发展,企业内部和企业之间的工作和合作越来越复杂,需要更高效的管理和沟通方式来提高工作效率和协同能力。
协同联动系统是一种通过信息技术手段实现企业内部各部门和企业之间的协同工作和信息共享的系统。
二、目标设定1.提高工作效率:通过协同联动系统,实现部门间的信息共享和协同工作,提高工作效率和协同能力。
2.降低沟通成本:由于信息共享和协同工作的便利性,有效降低沟通成本,减少重复工作和错误,提高工作效率。
3.提升管理水平:通过系统的信息化和标准化管理,提升企业管理水平,更好地实现企业目标和战略。
三、系统架构设计1.基础设施:包括硬件设备和网络设施,提供协同联动系统的基本运行环境。
2.信息管理平台:提供信息共享和管理功能,包括文档管理、任务管理、工作流程管理等。
3.协同工作平台:提供协同工作功能,包括日程安排、会议管理、邮件和消息通知等。
4.数据分析和报表平台:提供数据分析和报表功能,帮助企业领导者和管理者更好地了解和决策。
四、系统实施步骤1.需求调研:对企业内部各部门和企业之间的工作流程和信息共享需求进行调研,明确需求。
2.系统设计:根据需求调研结果,设计协同联动系统的功能模块和架构,明确各个模块的关系和功能。
3.系统开发:根据系统设计,进行系统开发和测试,确保系统的功能和性能满足需求。
4.系统部署:将开发好的协同联动系统部署到企业服务器上,并进行系统的配置和测试。
5.系统培训:对企业员工进行系统的培训,提供系统使用方法和技巧,确保员工能够熟练使用系统。
6.系统运维:对系统进行日常维护和升级,确保系统的安全和稳定运行。
五、系统应用与推广1.初始应用:将协同联动系统应用到一个或几个部门,进行试点应用,验证系统的功能和效果。
2.扩大应用:根据试点结果,逐步将协同联动系统推广到其他部门,实现企业内部各部门之间的协同工作和信息共享。
3.跨企业应用:受益于协同联动系统的优势和效果,将系统推广到企业之间,实现企业之间的协同工作和信息共享。
协同设计管理平台
协同设计管理平台是一种方便、高效的团队协作管理工具,能够帮助设计团队实现更好的协作交流和项目管理。
协同设计管理平台以项目为中心,通过在线协作、文档管理、任务分配、进度跟踪等功能来提高设计团队的工作效率,降低沟通成本,提高项目成功率。
在协同设计管理平台中,团队成员可以轻松地在同一个
平台上完成项目的协作,通过在线协作功能,可以在平台上实时编辑、分享文件和项目进展情况,实现多人协同设计。
同时,协同设计管理平台也提供了团队协作的基础功能,如任务分配、进度跟踪等,帮助团队快速、准确地完成任务,提高工作效率。
协同设计平台也提供了灵活的权限管理功能,以便团队
成员根据自己的身份和角色来进行操作。
管理员可以设置不同的权限,包括查看、编辑、删除等操作权限,以便团队成员进行数据和文档的操作。
协同设计管理平台还具有灵活的沟通方式,可以随时在
平台上进行即时通讯、视频会议、讨论等,方便团队成员进行沟通和交流。
同时,平台提供数据分析功能,可以更好地了解项目的进展情况和团队成员的工作情况,帮助项目管理者更好地掌控项目进展情况。
总之,协同设计管理平台是一种极具效益的协作工具,
可以帮助设计团队更好地完成项目,提高工作效率和团队的协作能力,降低沟通成本和提高项目成功率。
在未来,协同设计
管理平台将会得到更加广泛的应用和推广,为设计行业的发展做出更大的贡献。
协同设计的解决方案一、背景介绍随着科技的不断发展,协同设计在各个行业中的应用越来越广泛。
协同设计是指多个设计师或者团队在同一项目中共同合作,通过共享设计资源、交流意见和协调工作,提高设计效率和质量。
为了满足协同设计的需求,需要一个高效的解决方案。
二、解决方案的目标我们的解决方案旨在提供一个全面的协同设计平台,使设计师能够方便地进行协作和沟通,提高工作效率,减少沟通误差,同时保护设计的安全性。
三、解决方案的主要特点1. 实时协作:通过在线平台,设计师可以实时共享设计文件和项目发展,实现多人同时编辑和评论,避免版本冲突和重复工作。
2. 项目管理:提供项目管理功能,包括任务分配、进度跟踪和文件管理,方便团队成员协同工作。
3. 多平台支持:支持跨平台使用,包括桌面端和挪移端,方便设计师随时随地进行协作。
4. 设计资源库:建立一个设计资源库,方便设计师共享和管理设计素材,提高设计的一致性和效率。
5. 版本控制:提供版本控制功能,记录设计的修改历史,方便团队成员追踪和回溯设计的演变过程。
6. 安全性保障:采用严格的数据加密和权限管理机制,保护设计的安全性,防止未经授权的访问和泄露。
四、解决方案的实施步骤1. 系统需求分析:与设计团队合作,了解他们的具体需求和工作流程,确定系统的功能和界面设计。
2. 平台开辟:根据需求分析结果,进行平台的开辟和测试,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 数据迁移:将现有的设计文件和资源导入到协同设计平台中,确保数据的完整性和准确性。
4. 培训和支持:为设计团队提供培训和技术支持,确保他们能够熟练使用协同设计平台。
5. 持续改进:根据用户反馈和需求变化,不断改进和优化协同设计平台,提供更好的使用体验和功能。
五、解决方案的预期效果1. 提高工作效率:通过实时协作和项目管理功能,减少沟通时间和误差,提高设计师的工作效率。
2. 提升设计质量:通过共享设计资源和版本控制功能,提高设计的一致性和质量。
车路协同信息交互接口规范1范围本文件规定了车路协同信息交互体系的总体架构,道路交通数据中台、车联网数据交互系统和车联网终端相互之间信息交互的接口协议要求,接口要求和交互内容。
本文件适用于面向车联网的车路协同信息交互接口的设计、开发、测试与应用。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
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3.1车联网终端terminal in internet of vehicles安装在车辆上,与云平台开展数据交互的通信设备。
3.2车联网数据交换系统data exchange system in internet of vehicles部署于不同的网络和平台之间,用于车联网业务数据的采集、传输、处理及分发的软硬件系统。
3.3道路交通数据中台road traffic data center采集道路交通基础数据,或接收从交通信号机、停车场、交通标志、车辆等传送的交通数据,从而为车联网数据交换系统(3.2)提供数据服务的系统。
3.4停车信息服务云系统parking information service cloud system部署在互联网上,用于汇集各停车场数据,并可与其他系统对接的系统。