Вы можете сделать заказ нужной лицензии у нас на сайте.
Купить nanoCAD BIM СКС
Задачи nanoCAD BIM СКС
- Проектирование структурированных кабельных систем различной сложности
- Автоматическая и ручная расстановка оборудования
- Автоматические расчеты модели и оборудования в ней
- Автоматическая трассировка кабеля по кабельным каналам
- Автоматические маркировка и расстановка выносок маркировки оборудования
- Автоматические проверки модели на корректность ее построения
Базы данных оборудования
Базы моделей оборудования более чем 20 производителей структурированных кабельных систем, шкафов и кабеленесущих систем. Все базы открыты для редактирования и пополнения
Кабеленесущие системы
В nanoCAD СКС можно создавать системы кабельных каналов практически любой сложности с использованием трех основных типов кабельных каналов: лотков, труб и коробов.
В программе реализована функция по определению ориентации трассы, что позволяет автоматически определять типы используемых соединительных элементов при поворотах трассы, например, внутренние и внешние углы для коробов.
При настройках конфигураций лотков можно также настраивать и использовать конфигурации узлов крепления, чтобы получать детальную спецификацию и автоматически создавать динамические сечения лотков.

Весь комплекс подсистем СКС
Система nanoCAD СКС содержит следующие подсистемы:
- Подсистема рабочего места
- Горизонтальная подсистема
- Магистральная подсистема здания
- Телекоммуникационная подсистема

Организация работы
Работа в nanoCAD СКС построена вокруг инструмента Менеджер проекта – фактически центральной базы данных проекта, которая содержит чертежи, автоматически формируемые отчеты и результаты расчетов, а также позволяет собирать все необходимые документы для выполнения проекта (техническое задание, пояснительные записки и т.п.) и гибко настраивать любые элементы.
Программа nanoCAD СКС позволяет загружать векторную архитектурно-строительную подоснову плана сооружения, в том числе в формате DWG.
Для группы пользователей можно организовать общую сетевую библиотеку баз данных оборудования на сервере. При запуске программы локальные базы синхронизируются с сетевой базой, что позволяет работать даже без сетевого подключения.

Моделирование
Продукт nanoCAD СКС – это быстрый и безболезненный способ перейти от работы с отдельными чертежами к информационному моделированию структурированных кабельных систем. Единая модель системы позволяет вносить изменения «на лету», так как вся связанная информация обновляется автоматически, что сокращает число ошибок и расхождений.
В целом построение информационной модели в процессе проектирования позволяет:
- максимально приблизить проект к условиям монтажа и эксплуатации системы;
- производить расчеты с учетом технических характеристик используемого в проекте оборудования;
- использовать методы оценочного расчета оборудования;
- всегда иметь актуальную и согласованную информацию по проекту;
- моментально вносить графические и технические изменения.
Создание структурированных кабельных систем
Система nanoCAD СКС содержит следующие подсистемы:
- Подсистема рабочего места При работе с подсистемой рабочего места учитываются различные варианты установки рабочих мест (на стену, в короб, лючок, сервисную колонну и т.п.) и любые варианты комплектации каждого рабочего места. Рабочие места формируются как вручную, так и в автоматическом режиме, а также имеют уникальную маркировку и графическое обозначение.
- Горизонтальная подсистема Трассировка кабеля горизонтальной подсистемы происходит в автоматическом режиме по кабельным каналам или по координатам установки соединяемого оборудования при оценочном расчете кабеля. При этом учитываются запасы кабеля на укладку в кабельных каналах, укладку в шкафу и укладку в коробе со стороны рабочего места.
- Магистральная подсистема здания При моделировании в nanoCAD СКС все этажи здания связываются в единую модель, что позволяет без труда трассировать кабель магистральной подсистемы здания между чертежами этажей.
- Телекоммуникационная подсистема При работе со шкафами в nanoCAD СКС можно автоматически заполнить их кроссовым оборудованием исходя из количества портов рабочих мест. При автоматическом заполнении учитываются как панели кросса СКС, так и панели телефонного кросса и коммутаторы или панели второго представления портов коммутаторов.
Создание системы кабельных каналов
В nanoCAD СКС можно создавать системы кабельных каналов практически любой сложности с использованием трех основных типа кабельных каналов: лотков, труб и коробов.
В программе реализована функция по определению ориентации трассы, что позволяет автоматически определять типы используемых соединительных элементов при поворотах трассы, например, внутренние и внешние углы для коробов.
При настройках конфигураций лотков можно также настраивать и использовать конфигурации узлов крепления, чтобы получать детальную спецификацию и автоматически создавать динамические сечения лотков
После трассировки кабеля по кабельным каналам рассчитывается емкость кабельных каналов с учетом всех типов проложенных кабелей, а также с учетом максимального процента заполнения каждого типа кабельного канала. Если поперечное сечение кабелей выше допустимого для кабельного канала, nanoCAD CRC выдаст ошибку в окне проверок.
Также в программе реализована автоматическая расстановка коробов в помещениях для рабочих мест с учетом заданной высоты монтажа и геометрии помещения.

Работа с электротехнической моделью
Все соединения в проекте включаются в единую электротехническую модель (ЭТМ), которая позволяет быстро и безошибочно создать соединения как горизонтальной, так и магистральной подсистемы здания.
ЭТМ проекта включает в себя те же команды, что и на панелях инструментов, что позволяет перемаркировать объекты, даже не открывая сам чертеж. При работе со шкафами можно автоматически заполнить их кроссовым оборудованием исходя из количества портов рабочих мест. При автоматическом заполнении учитываются как панели кросса СКС, так и панели телефонного кросса и коммутаторы или панели второго представления портов коммутаторов.
Общая электротехническая модель кабельной системы формируется:
- при выполнении автоматической трассировки кабеля по кабельным каналам – как по горизонтальным, так и по вертикальным участкам;
- при маркировке оборудования, используемого в соединениях кабельной системы. Значения маркировки автоматически обновляются при внесении изменений в проект;

3D-модель проектируемой системы
3D-модель строится прямо на чертеже плана этажа, что позволяет иметь доступ к объектам и редактировать их характеристики.
При создании 3D-модели каждый элемент размещается в собственный слой, поэтому видимость объектов в DWG-файлах гибко регулируется.

Выгрузка в IFC
Продукт nanoCAD СКС полностью реализует основной принцип проектирования Open BIM: создание единой информационной модели проектируемой системы с помощью наиболее подходящих и проверенных временем инструментов. Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы стандарта IFC, информационные модели систем безопасности, выполненные в nanoCAD СКС, легко встраиваются в общую информационную модель проектируемого объекта на любой BIM-платформе, будь то ARCHICAD, Revit, Allplan или какая-либо другая.

Документирование проекта
Система nanoCAD СКС не только минимизирует ошибки при проектировании, но и автоматически формирует отчетные документы по отечественным стандартам для последующей выгрузки либо на поле чертежа, либо в Microsoft Office или OpenOffice.org.
В любой момент пользователь может получить следующие документы:
- рабочие чертежи поэтажных планов, оформленные в соответствии с отечественными стандартами, с автоматически промаркированным оборудованием и расставленными выносками, а также с возможностью добавления рамки по ГОСТ Р 21.1101-2013;
- три варианта кабельного журнала, позволяющие отслеживать связи горизонтальной и магистральной подсистем здания;
- ведомость чертежей основного комплекта, ведомость ссылочных и прилагаемых документов по ГОСТ 21.1101-2013;
- экспликация помещений по ГОСТ 21.501-93;
- таблицы прокладки кабеля;
- таблица используемых УГО, с возможностью ее создания как для всего проекта, так и для каждого плана этажа;
- отчет по рабочим местам, отображающий количество установленных рабочих мест и количество и типы портов рабочих мест по помещениям и этажам, а также и по всему зданию;
- спецификация оборудования и материалов по ГОСТ 21.110-95. Данные вносятся в спецификацию по принципу «что есть в плане этажа, то есть и в отчете».
- автоматически создаваемая схема заполнения монтажного шкафа коммутационным оборудованием;
- автоматически генерируемая структурная схема соединений.
Оставьте заявку прямо сейчас: выгодное предложение — лицензия и корпоративное обучение по специальной цене.
Продолжительность курса – 2 дня (16 академических часов), в которые входят 8 часов лекций и 8 часов самостоятельной практики
Формы обучения: очная/онлайн.
Преимущества очного обучения: возможность сразу получить ответы на все интересующие вопросы, закрепление материала на практике под руководством преподавателя, общение с коллегами и обмен опытом.
Преимущества онлайн-обучения: возможность повторить пройденный материал в любое удобное время по записям занятий, которые остаются у Вас после курса.
Представляем нашего инженера Михаила – профессионала с уникальным опытом и глубоким пониманием промышленного производства. Его путь в инженерии начался с практической работы на ведущих предприятиях России, что стало бесценной основой для последующего погружения в промышленное проектирование.
Ещё с первых шагов в Ярославском государственном техническом университете Михаил проявил особый интерес к проектированию и работе с САПР. На протяжении своей карьеры он успешно работал с ведущими программными решениями, включая Autodesk, Компас 3D и nanoCAD, что позволило ему стать настоящим экспертом в области цифрового проектирования.
Получив фундаментальное техническое образование, Михаил последовательно прошел школу профессионального роста на крупнейших производствах страны. Начав карьеру на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе, одном из флагманов нефтеперерабатывающей отрасли России, он приобрел важнейший опыт в сфере промышленного производства.
Дальнейшее развитие карьеры включало работу в международной корпорации Komatsu – признанном лидере в своей области, где Михаил углубил свои технические компетенции. Значительным этапом стало его сотрудничество с ГК “ГАЗ”, получая практический опыт решения инженерных задач в реальных производственных условиях.
Сегодня Михаил успешно применяет свой многогранный опыт в аккредитованной IT-компании “БилдСофт”, где работает инженером по сопровождению и внедрению ПО. Также в роли инженера технической поддержки он демонстрирует глубокое понимание особенностей работы различных платформ и систем. Его профессиональная квалификация подтверждена многочисленными сертификатами, что является свидетельством постоянного стремления к совершенствованию своих навыков.
Такой комплексный подход к работе – сочетание практического производственного опыта с глубокими знаниями САПР – делает Михаила незаменимым специалистом в области промышленного проектирования. Его способность эффективно решать задачи на стыке производства и цифровых технологий позволяет находить оптимальные решения для самых сложных проектов.
Михаил проводит обучение по курсам:
- nanoCAD Электро.
- nanoCAD ОПС.
- nanoCAD СКС.
- Model Studio CS Электрика.
- Model Studio CS ОПС.
- Model Studio CS Электротехнические схемы.
Среди обучавшихся на курсах:
- АО "СЗ ЭМИ"
- ООО Проектный институт «Гипроприбор»
- «ГБУ СК Проектный институт»
- АО «Электрокабель"
- АО "ПИ "АНАПАГРАЖДАНПРОЕКТ"
- АО "Институт Теплоэлектропроект"
