POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY



Podobné dokumenty
FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ

Vektorové grafické formáty

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝROBA

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware)

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

Kde se používá počítačová grafika

Elektromagnetické záření. Zdroj:

Formáty pro vektorovou grafiku

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Co je počítačová grafika

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Pokročilé C.A.D., C.A.M., C.I.M. - řešení pro výrobu oděvů

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Mapový server Marushka. Technický profil

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Vektorová a bitmapová grafika

Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola Kapitola 1 23

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

1. Úvod do Systémů CAD

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Úvod do počítačové grafiky

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Autodesk Inventor 2017

Pokročilé CAD, CAM, CIM - řešení pro výrobu oděvů

Úvod do počítačové grafiky

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Autodesk AutoCAD 2018

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Autodesk AutoCAD 2020

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Základní pojmy informačních technologií

(22) Počítačová grafika

Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA A ORGANIZACE Školní rok 2018/2019

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

CAM řešení pro SolidWorks

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Tisk v AutoCADu

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware)

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D

Novinky AutoCAD LT 2017

1. Úvod do mechatroniky

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Autodesk AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Plant 3D 2018

Tiskárny: Inkoustové (A4, A3 i A2) Designjet 70, A2+, EPSON Stylus Color 3000, A2 Laserové (led) Černobílé Barevné (A4, A3)

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Hospodářská informatika

Základy tvorby výpočtového modelu

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Téma: Vektorová grafika. Určete pravdivost následujícího tvrzení: "Grafická data jsou u 2D vektorové grafiky uložena ve voxelech."

Zobrazovací jednotky a monitory

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Autodesk AutoCAD LT 2019

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

Referát GRAFICKÉ EDITORY

Desktopový GIS a Grafický editor. Technický profil

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

Transkript:

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

SYSTÉMY CAQ počítačem podporovaná (řízená) kvalita. vstupní kontrola zboží vstup zboží řídící počítač průběžná kontrola procesů (on-line) CAQ počítač pro CAQ ruční kontrola jakosti (of-line) databáze vstupní kontrola zboží výroba montáž výstupní přejímka Počítačové řízení kvality se prolíná všemi CA systémy, protože řízení kvality se nechápe jen jako výstupní kontrola, ale jako neustály proces ovlivňování a zlepšování kvality ve všech úrovních realizace výrobku. Jde o soubor datově provázaných programových modulů sloužících pro počítačovou podporu řízení kvality, pro pořizování a vyhodnocování dat (z konstrukce, oddělení technologie, v samotné výrobe ale i průběhu montáže a jiných činnostech) podporující oběh dokumentů a umožňující napojení na podnikové informační systémy standardních způsobem. Kromě sledování parametrů vyráběných výrobků slouží také i pro sledování parametrů výrobních strojů a nástrojů. Základem CAQ jsou statistické metody. Jde o komplexní starostlivost o kvalitu výrobku. Aplikace CAQ: Palstat CAQ, CAQ AG Factory Systems

PLM Product Life Management systém pro správu dat a dokumentace výrobku systémy pro podporu řízení životního cyklu výrobku, zahrnující efektivní sdílení a poskytování informací všem zainteresovaným pracovníkům (včetně spolupracujících organizací) podílejícím se při vývoji, návrhu, realizaci a servisu nových výrobků,, tak aby s požadovanou flexibilitou optimálně vyhověli konkrétním požadavkům zákazníka cílem systémů PLM je razantní zkrácení vyhledávacích časů a zefektivnění činnosti pracovníků různých oddělení pomocí kontrolovaného a rychlého přístupu k již jednou vytvořeným a uloženým datům. V jednom systému jsou uchovány úplné informace o výrobku po celý jeho život (model, výkres, skica, protokoly o zkouškách, změny, včetně jejich odůvodnění, výsledky testů, informace z dílny, atd.) PLM mají silnou integrační vazbu na primární systémy typu CAD, CAD/CAM předchůdce PLM jsou systémy PDM (Product Data Management) výrobkový management s podporou počítače, tj. systémy pro správu produktových dat Datový model popisuje produkt (výrobek) pomocí datových souborů geometrický model sestavy a modely jednotlivých dílů kusovníky výrobní programy s NC - daty a programy pro roboty údaje o materiálech a testovací programy montážní postupy prezentace produktu pro zákazníky kalkulace nákladů programy pro marketing a odbyt data pro údržbu a servis data pro recyklaci

PLM Product Life Management

ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE USA 1954 první číslicově řízený obráběcí stroj Číslicové řízení (NC - Numerical Control) automatické řízení chodu stroje, parametry pracovních operací (otáčky vřetena, velikost posunu) jsou reprezentovány čísly v řídícím programu (NC programu). Tato čísla jsou do programu zadána a pak transformována na řídící signály pro NC stroj (tzv. strojový kód). Programování NC strojů tvorba tzv.partprogramu, přeložení do strojového kódu pro daný NC stroj Programovací systémy disponují simulátory pro ověření postupu obrábění, zabránění kolizí (nástroj obrobek-stroj). CNC stroje (Computerized Numerical Control), počítačové číselné řízení - 70. léta, výrobní stroj je napojen přímo na lokální řídící mikropočítač, kde je uložen vlastní program DNC (Distributed Numerical Control) pružné distribuované číslicové řízení několika výrobních strojů z jednoho centra, nadřízený CNC strojům. File-server, ve kterém jsou uloženy všechny potřebné NC programy. Server rozesílá aktuální programy řídícím systémům strojů, sleduje pohyb obrobků, tj. řídí vybrané oblasti výroby na základě dat z CAD/CAP systémů. Oblast využití Výrobky popsány technickými výkresy nebo modely vytvořené v CAD systémech.

ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY ROBOTY Programovatelné víceúčelové manipulátory určené pro transport výrobku, materiálu, dílu, nástrojů nebo speciálních zařízení pomocí variabilně programovatelných pohybů. Roboty (manipulátory) jsou převážně konstruované jako kloubové roboty s ramenním, loketním a zápěstním kloubem. manipulátor = ruka Složení manipulátor, pohony, řídící systém a efektor, tj. koncové zařízení určená pro provedení určité speciální operace (svařování, nástřik barvy). Využití manipulátorů s různým stupněm automatizace: monotónní činnosti s vynakládáním určité fyzické námahy, práce v nezdravém prostředí, práce kladoucí značné nároky na svědomitost, pečlivost

KLASIFIKACE MANIPULAČNÍCH SYSTÉMŮ PROGRAMOVÁNÍ VÝROBNÍCH ROBOTŮ klasický způsob - učením robota, kdy robot je nejprve veden ručně po jednotlivých krocích výrobního postupu off-line, kdy program pro robota je vytvářen mimo něj a ve vhodném prostředí odsimulován (speciál CAM systémy). Teleoperátory- manipulační zařízení ovládané člověkem, účel - zesílení síly, momentu a pohybových možností Mikrooperátory

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony). RASTROVÁ (BITMAPOVÁ) GRAFIKA Obraz definován sítí bodů (pixelů) METAFORMÁT (VEKTOROVÁ+RASTROVÁ) Kombinace více typů informací.

BITMAPOVÁ GRAFIKA Obraz popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určenou svou přesnou polohu a barvu (RGB, CMY, ). Kvalitu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. Převod obrazu do rastrové grafiky Nevýhody velké nároky na zdroje (při velkém rozlišení a barevné hloubce může velikost obrázku dosáhnout několika megabytů změna velikosti (zvětšování nebo zmenšování) vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku zvětšování obrázku je možné jen v omezené míře, neboť při větším zvětšení je na výsledném obrázku patrný rastr Formáty Obsahují definici rozložení bodů (pixelů) v nějaké matici, jejich barevný odstín a jas. BMP, GIF, HDP, JPEG, MNG, PCX, PNG, TIFF, WBMP, XPM, PNG

VEKTOROVÁ GRAFIKA VG definována pomocí vektorů (směr a velikost). Pierre Bézier popis libovolného úseku křivky pomocí čtyř bodů. Tvar Bézierovy kubiky je dán řídicím polygonem, který je tvořen čtyřmi body: kotevními body body P 0 a P 3, tj. základními určujícími prvky, které definují počáteční a koncové body jednotlivých segmentů křivky. koncovými body směrových vektorů (tzv. kontrolní body) body P 1 a P 2, které definují intenzitu a směr zakřivení. V případě, že jsou totožné s kotvícími body (vektor s nulovou délkou), bude mít bézierova křivka podobu úsečky. Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Výhody možnost libovolného zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality možnost pracovat s každým objektem v obrázku odděleně výsledná velikost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky Formáty IGES, DXF,DWG, SLD, SVG, SHP, HPGL, CDR,, PostScript,,

METAFORMÁTY Sdružené informace uložené ve formě rastrů, vektorové grafiky a formátovaných řádkových i odstavcových textů. Formáty WMF (Windows Metafile), EMF (Enhanced Windows Metafile), CGM (Computer Graphics Metafile), PostScript, PDF Portable Document Format, VRML (Virtual Reality Modeling Language) popis jednotlivých prostorových těles i celých rozsáhlých scén v aplikacích virtuální reality

EFEKTIVITA VEKTOROVÉ A RASTROVÉ GRAFIKY PŘI ZVĚTŠOVÁNÍ originální vektorový obrázek zvětšeno 8x jako vektorový obrázek zvětšeno 8x jako rastrový obrázek

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY PROBLÉM CAD systémy pocházejí od různých výrobců, používají různou prezentaci konstrukčních modelů potřeba přenositelnosti dat geometrického modelu mezi jednotlivými CAD systémy informační sladěnost CAD = export/import výkresu do/z obecního formátu NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ FORMÁTY PRO VÝMĚNU DAT Z CAD IGES, VDA, SET, STEP, DXF, STL, NFF, OFF, SAT,.. IGES - Initial Graphics Exchange Specification (USA) 2D výkresy + 3D modely přenos negeometrických informací - definice kótovacího stylu, přenos pojmenovaných pohledů, atributy hladin, přenos sítí, pro analýzu modelů s využitím metody konečných prvku (MKP). Omezení a nevýhody převodu 3D geometrie: nelze přenést objemový model (Solid), pouze modely složené z ploch nepřenáší se stromová struktura modelu dochází k poruše návaznosti ploch paměťová náročnost.

VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) nejprogresivnější mezinárodní standard pro převod grafických dat mezi CAD systémy, schopnost přenosu uzavřených povrchů 3D tělesa složeného z ploch eliminace problémů s nespojitostí přeneseného povrchu tělesa, problém s návazností těles uvnitř modelu. DXF (Drawing Exchange Format) formát vyvinutý firmou Autodesk (AutoCAD) pro převod 2D výkresů, jeden z nejpoužívanějších vektorových formátů, přenos 2D geometrie výkresu nebo pro 3D geometrii - drátové modely (wireframe). HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) tzv. tiskový (plotovací) formát fy. Helwet Packard (komunikační formát pro plottery), využití: v případech kdy je požadován dokonalý přenos výkresu do posledního detailu (tj. včetně značek, kót, šrafování, ) nevýhoda: nemožnost dalšího zpracování výkresu

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY CAD SYSTÉMŮ software operační systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7 hardware procesor minimum: 800 MHz nebo ekvivalentní (Intel Pentium III ), doporučeno 2GHz procesor a lepší operační paměť minimum: 256 MB RAM, doporučeno 1 až 2 GB RAM grafická karta minimum: rozlišení 1024x768 s barevnou hloubkou True Color (16,7 milion barev), další hardware tablet, digitizér, scanner, plotr, tiskárna,specialní polohovací zařízení test HW - testy na ověření výkonnosti HW (např: VariCAD View) Hardwarové požadavky AutoCADu 2010 (32bitová nebo 64bitová verze) Windows Vista (Home Premium, Ultimate, Business, Enterprise), Windows 7, Windows XP Pro+Home (sp2) pro 32bitové i 64bitové veze - (starší verze též Win2000/NT4/Win98) CPU Pentium-4 nebo Athlon 2GHz nebo vyšší (pro 3D a Vista/Win7: 3GHz a výše) 2GB RAM, 1.5GB diskového prostoru (2GB pro 3D/Vista/64bit) grafika min. 1024x768 truecolor (pro 3D: 1280x1024 128MB VRAM),

VYUŽITÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (software)

OBLASTI APLIKACE CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ design tkanin, pletenin, tisků, jejich aplikace v rámci 2D skic konstrukce, modelování a stupňování střihových dílů tvorba střihových poloh řízení výřezu materiálu, optimalizace výřezu materiálů (speciál se vzorem) virtuální prototypování, tzv. 3D vizualizace a 3D fiting převod 2D střihů do 3D a naopak, modelování oděvů ve 3D, virtuální realistická simulace padnutí oděvu, simulace splývavosti oděvu (v statickém postoji i při pohybu), simulace různých variant texturového (materiálového) řešení oděvu, 3D prezentace výrobku komplexní módní návrhářství: od procesu návrhu modelů až po samotný prodej v obchodě: tvorba a vizualizace kolekce v 2D, prezentace módních přehlídek podpora zakázkové výroby oděvů tvorba technologické dokumentace pracovní předpisy, výrobní postupy podpora PDM, PLM - integrované řízení a sdílení veškerých technických výrobních informací v multimediální databázi řízení a plánování výroby s využitím identifikačních systémů typu RFID, čárové kódy

CA SYSTÉMY V KONFEKČNÍ VÝROBĚ MACENAUER OPTITEX AUDACES LECTRA GERBER CLASSICAD GEMINI TUKATECH OPTITEX ASSYST C-DESING

TEXDESIGN produkt fy. KOPPERMANN (Německo) tvorba nákresů, skic modelů, design tkanin, pletenin, potisků a jejich prezentace na 2D modelu redukce barev opakování vzoru barevné variace

VISION FASHION STUDIO produkt fy. GERBER (Německo) návrh tkanin, pletenin, potisků, vizualizace kolekce, tvorba reklam. katalogů

KALEDO produkt fy. LECTRA (Francie) návrh tkanin, pletenin, potisků, jejich aplikace v rámci 2D skic, tvorba prezentací kolekcí, katalogů

C - DESIGN FASHION produkt fy. C-DESIGN (Francie) - komplexní řešení módního návrhářství a výroby, poskytuje ucelený soubor nástrojů, zahrnujících vše od procesu návrhu modelů až po samotný prodej v obchodě tvorba modelu (skic) s možností aplikace různých designu tkanin, potisků, výšivek atd tvorba tzv. technical packages, které usnadňují předávání technických informací: například velikosti, značky výrobce, podklady pro šití, švy, atd. vizualizace kolekcí, tvorba grafiky pro výlohu, dekorace v obchodě, prezentace módní přehlídky

INVESMARK FUTURA produkt fy. do roku 2004 fy. INVESTRONICA, od 2004 fy. LECTRA systém pro konstrukční přípravu oděvní výroby navrhování modelů úprava skic digitalizace - modul LECT konstrukce, modelování, stupňování střihů - modul PGS tvorba střihových poloh - modul MARKA výstup střihových dílů a poloh na tiskárnu, plotr- modul PLOTWIN

MODARIS produkt.fy. LECTRA - systém pro konstrukční přípravu oděvní výroby (digitalizace, konstrukce, modelování,..

PDS TAILOR XQ (ČR) produkt fy. CLASSICAD (ČR) - systém pro automatizovaný návrh střihových dílů automatická konstrukce oděvních vzorů na základě typové databáze střihů, z níž je možno definováním několika parametrů vytvořit celou škálu konfekčně i modelově vyráběných oděvů stupňování metodou opakované konstrukce

ACCUMARK V- STITCHER produkt fy. GERBER - realistická 3D vizualizace padnutí oděvu na virtuálním těle včetně simulace chování materiálu (z hlediska jeho splývavosti) a simulace daného oděvu v různých texturách vstup do Vstitcher - 2D střihové díly z Acccumark Patern Design, transformace 2D do 3D simulace změny proporcí virtuálního těla analýza komfortu (diskomfortu) padnutí oděvu tvorba 3D katalogů produkt řady PLM

MODARIS 3D FIT produkt fy. LECTRA - 3D simulace padnutí oděvu na virtuálním těle včetně simulace chování materiálu z hlediska jeho splývavosti. transformace standardních 2D informací z CAD systému Modaris přímo na 3D oděv funkce oboustranné asociativity (změny z 3D do 2D a naopak). aplikace vybraného designu materiálu ve 3D analýza padnutí oděvu

e FIT Simulator produkt fy. TUKATECH (USA) - 3D simulace padnutí oděvu na virtuálním těle ( v statickém postoji, nebo při pohybu ) včetně simulace splývavosti materiálu.

3D RUNWAY produkt fy. OPTITEX (Izrael) - 3D simulace padnutí oděvu na virtuálním těle ( v statickém postoji, nebo při pohybu ) včetně simulace splývavosti materiálu.

OPTIPLAN produkt fy. Lectra -kompletní plánování a řízení výstřihu včetně kalkulace nákladů a spotřeby materiálu. plánování poloh a náloží, kalkulace nákladů a spotřeby materiálu. řízení výstřihu zahrnuje tvorbu instrukcí pro nakládací zařízení

MACENAUER (ČR) tvorba technologické dokumentace: pracovní předpis, výrobní postup, tvorba technických nákresů pracovní předpis databáze pracovních operací, které jsou definované časem, textem, číslem operace a třídou obtížnosti. popis výrobku + technický nákres,technické a ekonomické údaje pracnost, mzdový podklad, pracovní třída. výrobní postup rozpis časově vyvážených operací na jednotlivá pracoviště doplněný třídou, sazbou a jednotlivým časem, plánem rozmístění a uspořádáním prostředků a vyjádřením výrobního taktu. Výsledný protokol převážně udává počet pracovních míst s údaji o času pracovního místa a mzdy.

TAJIMA DGML by PULSE produkt fy. Tajima - software pro programování výšivek