nanoCAD Механика PRO в проектировании твердотельных моделей оборудования
26 марта 2026
Санобар Ахмедова
Санобар Ахмедова
ТИМ-менеджер «КОМПИ-ПРОЕКТ»
Изображение

ТИМ-менеджер центра проектирования промышленных объектов «КОМПИ-ПРОЕКТ» Санобар Ахмедова рассказала редакции Tadviser о работе с твердотельными моделями оборудования в nanoCAD Механика PRO.

Расскажите, пожалуйста, о сфере деятельности вашей компании.

Наша компания, центр проектирования промышленных объектов «КОМПИ-ПРОЕКТ», выполняет проектно-изыскательских работы и их сопровождение для объектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения горно-обогатительных предприятий. Среди постоянных заказчиков – ведущие горнодобывающие, обогатительные и металлургические компании России.

Какое ПО применяется для задач проектирования вами и вашими коллегами?

Для задач проектирования используем платформу nanoCAD с модулем СПДС. Для конвертации и упрощения моделей оборудования от различных поставщиков применяем программный продукт nanoCAD Механика PRO, он работает с большинством привычных форматов западных вендоров, в том числе SLDPRT.

Могли бы вы привести пример объекта?

Могу привести для примера насосный агрегат – он предназначен для перемещения жидкостей, создания напора, перекачивания вязких сред или сжиженных газов. Агрегат преобразует механическую энергию привода в энергию потока жидкости, обеспечивая работу промышленных систем, водоснабжения, отопления и нефтегазовой отрасли.

Изображение
Как происходит процесс проектирования этого объекта?

Есть несколько этапов обработки входящих 3D-моделей. На первом этапе мы загружаем модель, стараясь сохранить исходную структуру сборки и метаданные.

Второй этап – упрощение, – здесь мы удаляем элементы, которые не несут проектной значимости для ТИМ-модели. Третий этап – целенаправленно снижаем количество полигонов, чтобы сохранить визуальную точность контуров и все функциональные, прежде всего монтажные, размеры.

Финальный этап – экспорт. Модель конвертируется в целевой формат с настройками совместимости.

Какова цена ошибки? И что может пойти не так?

Наша статистика показывает, что необработанные модели могут замедлить работу над всем проектом на 30-50%, что абсолютно неприемлемо в условиях сжатых сроков.

Могли бы вы рассказать подробнее о ваших ключевых задачах на примере оборудования насосного агрегата?

Наши ключевые задачи: унификация данных от поставщиков, оптимизация геометрии модели, сохранение точности параметров и ускорение рабочих процессов. Расскажу на примере насосного агрегата, исходная 3D-модель которого была предоставлена в формате SLDPRT с высокой степенью детализации.

Основная цель заключалась в ее упрощении: требовалось снизить детализацию не только визуальной части, но и итоговый размер файла. Это необходимо, поскольку на производственной площадке может устанавливаться множество таких агрегатов, различающихся по типу. Для эффективной работы с данными требуется их унификация. В процессе оптимизации геометрии мы, при необходимости, удаляем избыточные элементы (например, перфорацию).

Ключевое условие – проверить, что критические параметры модели, например, такие как монтажные отверстия, полностью соответствуют конструкторской документации (КД). Соблюдение этого требования позволяет избежать будущих коллизий при проектировании, и влияет на ускорение рабочих процессов.

Изображение
С какой проблемой вы сталкиваетесь чаще всего в работе и как вы ее решаете?

В связи с тем, что мы получаем исходники для работы от поставщиков оборудования, мы имеем дело с многообразием форматов. Есть сложности с открыванием нативных форматов высокоуровневых MCAD-систем, например, NX – форматы. prt. Inventor: форматы. ipt, .iam, .idw. Становятся проблемой также устаревшие или редкие форматы, например, старые версии IGES/STEP. Иногда поставщик может использовать очень старую версию ПО, которая экспортирует файлы в устаревших версиях нейтральных форматов, например, специфических форматах старых САПР: ранних версий AutoCAD (DXF/DWG), или MicroStation.

Самый простой способ решить такие проблемы, – запрашивать универсальные нейтральные форматы, таких как STEP (AP203, AP214, AP242), затем проверять версии STEP/IGES, которую экспортирует поставщик. Но сейчас, когда мы используем nanoCAD Механика PRO, мы можем работать с любыми форматами, не теряя ценных данных.

Какие еще специфические сложности вашей работы вы можете отметить?

Нам приходится работать с «тяжелыми» моделями, представляющими большой объем данных и поэтому нам приходится уменьшать их размеры. Мы выполняем эти задачи в программном продукте nanoCAD Механика PRO. При этом сохраняются все важные элементы. Также nanoCAD Механика PRO позволяет получать объекты для проекта, которыми мы наполняем базу компонентов.

Становятся ли модели оборудования, которое вы проектируете, частью более масштабного ТИМ-проекта? Приведите, пожалуйста, пример.

Да, модели оборудования становятся частью ТИМ-проекта. Мы создаем качественный, стандартизированный ТИМ-контент, готовый для использования в сборочных чертежах и спецификациях. Оптимизированные модели снижают нагрузку на рабочие станции. И, что крайне важно, мы формируем единые внутренние библиотеки оборудования с унифицированной структурой данных, что кардинально облегчает управление как текущего проекта, так и всех последующих. Таким образом, правильная, системная обработка твердотельных моделей – это не просто техническая процедура, а ключевой фактор успешной и экономически эффективной реализации сложных ТИМ-проектов в строительстве.

Примеры моделей оборудования
Есть ли у вас числовые показатели цифры эффективности внедрения nanoCAD Механика PRO?

Внедрение системного подхода к обработке моделей с помощью nanoCAD Механика PRO позволило нам в 4 раза ускорить процесс конвертации форматов, на 65% сократить время на обработку моделей оборудования в целом и на 40% снизить количество ошибок при передаче данных между отделами и подрядчиками.

Как вы получили эти цифры?

  • Эти расчеты были проведены в сравнении с зарубежным программным продуктом во время пилотного проекта. Его задача заключалась в анализе одного и того же оборудования, по одинаковому алгоритму обработки 3D-модели. В результате этого сравнения и появились эти показатели.

Какова в целом ваша оценка nanoCAD Механика PRO?

Учитывая опыт работы в nanoCAD Механика PRO я могу отметить следующие преимущества этого решения:

  • Мощное 3D-ядро;
  • Ассоциативная связь 3D-модели и 2D-чертежа;
  • Получение стандартизированных компонентов для ТИМ готовых к использованию в сборочных чертежах;
  • Оптимизированная производительность;
  • Сокращение нагрузки на рабочие станции благодаря «облегченным» моделям что критично для больших проектов;
  • Единый стандарт ГОСТ (ЕСКД);
  • Создание внутренних библиотек оборудования с унифицированной структурой данных, облегчающей управление проектом.

Безусловно, есть и ограничения, например, некоторые сложности с нестандартными форматами, но для 90% наших задач этот инструмент полностью себя оправдывает.

Что бы вы посоветовали специалистам, которые до сих пор работают в западных продуктах для проектирования и опасаются переходить на отечественные?

Я понимаю опасения специалистов, которые привыкли работать с привычными западными инструментами для проектирования. Переход на новые продукты всегда связан с неопределенностью и необходимостью адаптации. Переход – это не всегда просто, но это может быть стратегически верным решением. Ключ к успеху – тщательное исследование, поэтапное внедрение и активное взаимодействие с разработчиками. Не бойтесь пробовать новое, оценивайте возможности, а не только риски. Отечественные продукты развиваются, и ваш опыт и обратная связь могут сыграть важную роль в их совершенствовании.

Этот сайт использует cookies. Пользуясь сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных. Подробнее