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대형 어셈블리 활용방안
개요
1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅
2. 단순화 어셈블리 기능 활용
대형 어셈블리의 활용도를 높이기 위해 PC환경 셋팅 및 Solid Edge내의 기능응
용으로 기존 어셈블리 open및 다양한 활용에 퍼포먼스 를 높일 수 있는 방법을
제안합니다.
단순화 적용이 필요한 이유
소형, 중형 어셈블리 작업 환경에서는 컴퓨터의 CPU, 메모리 사용률이 설계자가
작업하는 프로세스 효율에 크게 영향을 끼치지 않는다.
하지만, 대형 어셈블리에서 작업 환경은 모든 그래픽과 설계절차에 관련된 데이
터를 한곳에 집중시킴에 따라 컴퓨터의 CPU, 메모리 사용에 과부하를 일으켜 설
계자의 작업 프로세스에 시간적으로 막대한 손실을 가져오게 된다.
과부하로
인한 약간의
시간손실
파트
소형,중형
어셈블리
대형 어셈블리
과부하로
인한 막대한
시간손실
1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅
• 그래픽 카드 드라이버 업데이트
- 사용자 그래픽 카드에 맞는 최신 드라이버 업데이트
- 그래픽 드라이브 업데이트시 3D 핸들링 및 속도 개선
1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅
• 2. 드라이버 환경 3D 설정관리 Solid Edge 프로그램 선택 및 추가
- 특정프로그램에 맞는 그래픽 카드 성능 가속화
1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅
• Solid Edge 옵션 환경에서 “응용프로그램” 변경 및 “선별” 옵션 제어
- Edge내 환경 옵션에서 그래픽 카드구동을 고급으로 사용 및 선별 옵션
제어로 그래픽 성능 최대화 시킴
• -선별 옵션은 파트 수에 따라 높게 셋팅시 핸들링 속도가 빨라짐
2. 단순화 어셈블리 기능 활용
단순화 기능의 개요
단순화 기능은 면의 외부영역(Surface)만 표시하도
록 어셈블리를 처리하고 작은 파트와 같은 내부형
상을 제외하여 어셈블리의 단순화된 표현을 만드는
기능이다.
예를 들어, 80,000개의 파트로 이루어진 어셈블리
를 5,000개의 파트로 축소 시킨다면 컴퓨터가 수행
해야 할 작업은 그만큼 줄어들게 된다.
어셈블리의 단순화된 표현을 다른 어셈블리의 Sub
Assmbly로 사용하거나 Main 어셈블리 전체를 단순
화 시켜 Opendelay, Handling buffering 등의 증상
을 최소화 시킬 수 있다.
어셈블리 단순화디자인 형상
Open, 핸들링, 조립
70% 성능향상
2. 단순화 어셈블리 기능 활용
임의의 사각형 모델링 내부에 방대한 양의 대형 어셈블리를 삽입 후 단순화를 적
용하기 전과 후를 비교.(와이어 프레임 디스플레이로 분석)
단순화
* 즉, 단순화의 원리는 설계자의 목적에 맞도록 어셈블리에 필요한 Surface(외부)
부분을 제외한 나머지 내부에 있는 모든 부분을 비활성화 시킴으로서 컴퓨터에서
사용되는 CPU 및 메모리의 처리량을 현저히 줄여주는데 목적이 있다.
설계자가 필요한 형상
대형 어셈블리의
불필요한 내부 형상
설계자가 필요한
외부 형상
일치
2. 단순화 어셈블리 기능 활용
• 작업표준화 -> SUB 어셈블리 단순화 작업 수행
• 효과 : Data Open, View Handling, 조립 속도 개선
• 단순화 설정 후에도 수정편집 시에는 다시 설계파트로 전환 가능 (스위칭 기능)
Total.asm
A.asm
B.asm
C.asm
D.asm
A1.asm
A2.par
A.asm
B.par
A.asm
C.par
A.asm
D.par
Total.asm
A.asm
B.asm
C.asm
D.asm
단순화
단순화
A1.asm
A2.par
A.asm
B.par
A.asm
C.par
A.asm
D.par
단순화
단순화
단순화
기본
ASSY 구조
단순화
ASSY 구조
70%성능향상
2. 단순화 어셈블리 기능 활용
• 단순화 어셈블리의 세부 구조
기본 ASSY구조
단순화 작업 ASSY구조
단순화 ASSY구조 설계 ASSY구조
단순화 어셈블리를 다른 어셈블리 안에 있을때 어셈블리 트리구조
없어짐. 수정편집시에는 단순화->설계환경 전환가능
단순화
어셈블리
조립시
2. 단순화 어셈블리 기능 활용
PART 및 ASSY 수
DATA OPEN 속도 (단위 : 초)
기본 서브 단순화
전체 단순화
및 숨기기
A
파트 3369개
44 11 8
Sub Ass’y 12개
B
파트 486개
18 4 1.5
Sub Ass’y 19개
C
파트 3025개
45 13 1
Sub Ass’y 52개
• 단순화 어셈블리의 TEST
• 전체 단순화 적용시 전체 활성화 상태보다 87%,
• 파트 비활성화 상태보다 60% 성능향상(데이터가 크면 클수록 효과는 비례적으로 증가!)
A B C
컴퓨터 TEST 사양
CPU
Intel Pentium D
945(3.4GHz)
RAM DDR2 8GB
Graphi
cs
NVIDIA Quadro 600
2. 단순화 어셈블리 기능 활용
• 단순화 어셈블리 생성방법
단계 1. 어셈블리 도구 탭→모델 그룹→단순화를 선택하여 어셈블리 단순화 명령을 활성화합니다.
참고: 단순화 그룹의 명령이 활성화됩니다.
단계 2. 도구 탭→단순화 그룹→단순화된 어셈블리 만들기를 선택합니다.
단계 3. 명령 모음에서 처리 버튼을 클릭합니다. 어셈블리 표시가 업데이트되어 면의 외부 셸이 어셈블리에 표시됩니다.
단계 4. 단순화된 어셈블리 표현에서 파트를 제외시키려면 다음 중 하나 또는 모두 수행합니다.
•명령 모음에서 파트 제외 스핀 상자를 사용하여 제외시킬 파트를 지정합니다. 스핀 제어 숫자는 전체 어셈블리의 백
분율을 나타내는 숫자입니다. 지정된 백분율 아래의 모든 파트가 제외됩니다.
•그래픽 윈도우 또는 PathFinder에서 제외할 파트를 선택합니다.
단계 5. 명령 모음에서 미리보기 버튼을 클릭합니다.
단계 6. 명령 모음에서 마침 버튼을 클릭합니다.
단계1
단순화 준비
단계3
컴포넌트 처리
단계4 - 파트제외
(전체에서 보이지 않을 파트선택)
단계6 - 완성
마침
Solid Edge를 사용하는 엔지니어들의 편의성과 효율성을 향상 시키기
위해 단순화 기능을 부가 함으로써 많은 효과를 기대하고 있으며, 몇 가지
대형어셈블리를 위한 제안방안을 통해 업무 효율 증가를 기대합니다.

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대형어셈블리 활용방안

  • 2. 개요 1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅 2. 단순화 어셈블리 기능 활용 대형 어셈블리의 활용도를 높이기 위해 PC환경 셋팅 및 Solid Edge내의 기능응 용으로 기존 어셈블리 open및 다양한 활용에 퍼포먼스 를 높일 수 있는 방법을 제안합니다.
  • 3. 단순화 적용이 필요한 이유 소형, 중형 어셈블리 작업 환경에서는 컴퓨터의 CPU, 메모리 사용률이 설계자가 작업하는 프로세스 효율에 크게 영향을 끼치지 않는다. 하지만, 대형 어셈블리에서 작업 환경은 모든 그래픽과 설계절차에 관련된 데이 터를 한곳에 집중시킴에 따라 컴퓨터의 CPU, 메모리 사용에 과부하를 일으켜 설 계자의 작업 프로세스에 시간적으로 막대한 손실을 가져오게 된다. 과부하로 인한 약간의 시간손실 파트 소형,중형 어셈블리 대형 어셈블리 과부하로 인한 막대한 시간손실
  • 4. 1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅 • 그래픽 카드 드라이버 업데이트 - 사용자 그래픽 카드에 맞는 최신 드라이버 업데이트 - 그래픽 드라이브 업데이트시 3D 핸들링 및 속도 개선
  • 5. 1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅 • 2. 드라이버 환경 3D 설정관리 Solid Edge 프로그램 선택 및 추가 - 특정프로그램에 맞는 그래픽 카드 성능 가속화
  • 6. 1. Large Assembly 핸들링을 위한 PC 환경셋팅 • Solid Edge 옵션 환경에서 “응용프로그램” 변경 및 “선별” 옵션 제어 - Edge내 환경 옵션에서 그래픽 카드구동을 고급으로 사용 및 선별 옵션 제어로 그래픽 성능 최대화 시킴 • -선별 옵션은 파트 수에 따라 높게 셋팅시 핸들링 속도가 빨라짐
  • 7. 2. 단순화 어셈블리 기능 활용 단순화 기능의 개요 단순화 기능은 면의 외부영역(Surface)만 표시하도 록 어셈블리를 처리하고 작은 파트와 같은 내부형 상을 제외하여 어셈블리의 단순화된 표현을 만드는 기능이다. 예를 들어, 80,000개의 파트로 이루어진 어셈블리 를 5,000개의 파트로 축소 시킨다면 컴퓨터가 수행 해야 할 작업은 그만큼 줄어들게 된다. 어셈블리의 단순화된 표현을 다른 어셈블리의 Sub Assmbly로 사용하거나 Main 어셈블리 전체를 단순 화 시켜 Opendelay, Handling buffering 등의 증상 을 최소화 시킬 수 있다. 어셈블리 단순화디자인 형상 Open, 핸들링, 조립 70% 성능향상
  • 8. 2. 단순화 어셈블리 기능 활용 임의의 사각형 모델링 내부에 방대한 양의 대형 어셈블리를 삽입 후 단순화를 적 용하기 전과 후를 비교.(와이어 프레임 디스플레이로 분석) 단순화 * 즉, 단순화의 원리는 설계자의 목적에 맞도록 어셈블리에 필요한 Surface(외부) 부분을 제외한 나머지 내부에 있는 모든 부분을 비활성화 시킴으로서 컴퓨터에서 사용되는 CPU 및 메모리의 처리량을 현저히 줄여주는데 목적이 있다. 설계자가 필요한 형상 대형 어셈블리의 불필요한 내부 형상 설계자가 필요한 외부 형상 일치
  • 9. 2. 단순화 어셈블리 기능 활용 • 작업표준화 -> SUB 어셈블리 단순화 작업 수행 • 효과 : Data Open, View Handling, 조립 속도 개선 • 단순화 설정 후에도 수정편집 시에는 다시 설계파트로 전환 가능 (스위칭 기능) Total.asm A.asm B.asm C.asm D.asm A1.asm A2.par A.asm B.par A.asm C.par A.asm D.par Total.asm A.asm B.asm C.asm D.asm 단순화 단순화 A1.asm A2.par A.asm B.par A.asm C.par A.asm D.par 단순화 단순화 단순화 기본 ASSY 구조 단순화 ASSY 구조 70%성능향상
  • 10. 2. 단순화 어셈블리 기능 활용 • 단순화 어셈블리의 세부 구조 기본 ASSY구조 단순화 작업 ASSY구조 단순화 ASSY구조 설계 ASSY구조 단순화 어셈블리를 다른 어셈블리 안에 있을때 어셈블리 트리구조 없어짐. 수정편집시에는 단순화->설계환경 전환가능 단순화 어셈블리 조립시
  • 11. 2. 단순화 어셈블리 기능 활용 PART 및 ASSY 수 DATA OPEN 속도 (단위 : 초) 기본 서브 단순화 전체 단순화 및 숨기기 A 파트 3369개 44 11 8 Sub Ass’y 12개 B 파트 486개 18 4 1.5 Sub Ass’y 19개 C 파트 3025개 45 13 1 Sub Ass’y 52개 • 단순화 어셈블리의 TEST • 전체 단순화 적용시 전체 활성화 상태보다 87%, • 파트 비활성화 상태보다 60% 성능향상(데이터가 크면 클수록 효과는 비례적으로 증가!) A B C 컴퓨터 TEST 사양 CPU Intel Pentium D 945(3.4GHz) RAM DDR2 8GB Graphi cs NVIDIA Quadro 600
  • 12. 2. 단순화 어셈블리 기능 활용 • 단순화 어셈블리 생성방법 단계 1. 어셈블리 도구 탭→모델 그룹→단순화를 선택하여 어셈블리 단순화 명령을 활성화합니다. 참고: 단순화 그룹의 명령이 활성화됩니다. 단계 2. 도구 탭→단순화 그룹→단순화된 어셈블리 만들기를 선택합니다. 단계 3. 명령 모음에서 처리 버튼을 클릭합니다. 어셈블리 표시가 업데이트되어 면의 외부 셸이 어셈블리에 표시됩니다. 단계 4. 단순화된 어셈블리 표현에서 파트를 제외시키려면 다음 중 하나 또는 모두 수행합니다. •명령 모음에서 파트 제외 스핀 상자를 사용하여 제외시킬 파트를 지정합니다. 스핀 제어 숫자는 전체 어셈블리의 백 분율을 나타내는 숫자입니다. 지정된 백분율 아래의 모든 파트가 제외됩니다. •그래픽 윈도우 또는 PathFinder에서 제외할 파트를 선택합니다. 단계 5. 명령 모음에서 미리보기 버튼을 클릭합니다. 단계 6. 명령 모음에서 마침 버튼을 클릭합니다. 단계1 단순화 준비 단계3 컴포넌트 처리 단계4 - 파트제외 (전체에서 보이지 않을 파트선택) 단계6 - 완성
  • 13. 마침 Solid Edge를 사용하는 엔지니어들의 편의성과 효율성을 향상 시키기 위해 단순화 기능을 부가 함으로써 많은 효과를 기대하고 있으며, 몇 가지 대형어셈블리를 위한 제안방안을 통해 업무 효율 증가를 기대합니다.