POWERWIND有限公司借助卡第那思软件大幅减少外购件的采购成本

PowerWind有限公司通过引入CADENAS的PARTsolutions, 成功整合零部件数据管理,避免重复建模,降低工程和采购成本5-10%,并加速设计流程。这一战略合作显著提高了PowerWind在风力涡轮机设计和生产方面的效率。

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PowerWind有限公司 成立于2007年的PowerWind有限公司是家充满活力,不断发展的企业,由美国华平投资集团投资,专业开发和制造功率等级为850、900至2500千瓦的风力涡轮机,并提供产品相关附加服务。PowerWind有限公司在德国汉堡和不来梅港设有主要代表处。2011年时位于不来梅港的生产工厂就拥有5000平方米的面积和两条生产线,是当时世界上最现代化的生产线之一。PowerWind的设备声名远扬,畅销世界各国,如德国、意大利、波兰、罗马尼亚、保加利亚、阿塞拜疆和美国等。

随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,加快开发利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。风能作为技术最成熟、成本最低的可再生能源形式之一,是未来能源革命的中坚力量。在欧洲,风力涡轮发电机行业正在迅速发展。生产风力涡轮机,每个设备平台需要使用大约300个不同的外购件和标准件。因此,如果在生产过程中能从战略角度出发,尽可能的使用优选供应商零部件,则可以显著降低风力涡轮机的成本。

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为了更好地迎接未来的挑战,有效降低生产成本,早在2009年PowerWind 有限公司就决定引入CADENAS的战略性零部件数据管理系统PARTsolutions。在引入项目后的一周内,PARTsolutions就在零部件数据管理、查找以及数量缩减方面突显出了卓越成效。

PowerWind最初是通过其使用的CAD系统Creo Elements/Pro的供应商,也是双方共同的合作伙伴NET股份公司,了解到CADENAS的零部件数据管理系统PARTsolutions。在使用PARTsolutions之前,对于风力涡轮机的设计,PowerWind的工程团队必须花大量的时间和精力在互联网上搜索相应适合的零部件或CAD模型,然后将其存储在内部数据库中。结果,出现了严重的"一物多号"问题,导致PDM系统PRO.FILE量的持续上升。

1.PARTsolutions和现有系统的无缝集成
CADENAS的战略性零部件数据管理系统PARTsolutions和PDM以及CAD系统都有标准数据接口,PARTsolutions可以无缝集成到PowerWind 有限公司的整个流程链中。PARTsolutions解决方案使PowerWind的工程、采购以及标准化管理部门从中受益。

2.避免了重复建模和"一物多号"产生的浪费
PARTsolutions与其他管理系统的接口,让PowerWind工程师能随时随地共享完整和最新的组件信息。因此有效地避免了重复建模和"一物多号"现象的蔓延。

3.3D CAD 智能零部件的使用加快设计流程
借助战略性零部件数据管理系统PARTsolutions,PowerWind用户可以轻松访问来自500个CADENAS供应商目录的数百万个3D CAD模型数据,并以原始Creo Elements / Pro格式进行下载。以此获得了众多工厂标准和组装件,标准件以及外购件,从而大幅节省查找零部件所需的时间,显著加快设计流程。

4.工程和采购成本降低 5-10%
CADENAS为PowerWind的PARTsolutions解决方案提供了一个独特的系统功能:对具有战略意义的制造商目录进行标记。标签将明确显示出适合项目或产品的优选零部件目录,通过双方签订的互利协议,PowerWind能以最优惠的条件采购到最适合的产品。新组件的安装,繁琐的供应商审核与选择等流程耗时耗力,而借助这种标记方法可以降低高达10%的工程及采购成本。

PowerWind预计,在未来几年内,CADENAS零部件数据库中将有更多供应商发布的产品目录,为他们提供更好的3D CAD模型数据,以及更多的优选制造商。此外,PowerWind还计划引入PARTsolutions的另一个附加功能:几何相似性搜索。使PowerWind的工程设计师能够不费吹灰之力地、快速地搜索到来自不同制造商的几何结构类似的CAD组件。战略性零部件数据管理系统PARTsolutions帮助PowerWind为未来做好了充分的准备。通过提高开发和生产效率,公司可以充分发挥可再生能源市场持续增长的潜力。

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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