<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Evidence-based education studies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Evidence-based education studies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доказательная педагогика, психология</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">3034-2996</issn><issn publication-format="electronic">3034-4220</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">434</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2221-5662-2022-3-42-50</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Pedagogical Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Педагогические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Basics of solid CAD system modeling in teaching</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Основы твердотельного проектирования в САПР в обучении</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5719-1651</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Puteev</surname><given-names>Pavel Aleksandrovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Путеев</surname><given-names>Павел Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>senior teacher of Chair of Nanotechnologies, Materials Science and Mechanics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший преподаватель кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика»</p></bio><email>pputeev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Togliatti State University, Togliatti</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Тольяттинский государственный университет, Тольятти</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-09-30" publication-format="electronic"><day>30</day><month>09</month><year>2022</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>42</fpage><lpage>50</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-09-29"><day>29</day><month>09</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-09-29"><day>29</day><month>09</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2022, Puteev P.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Путеев П.А.</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Puteev P.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Путеев П.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukipedagogika.ru/jour/article/view/434">https://vektornaukipedagogika.ru/jour/article/view/434</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper considers the problem of teaching 3D solid modeling in the parametric computer-aided design systems when training students and specialists who need proper occupational study. The author describes the importance of this design method for the production tasks and the problems related to the lack of algorithmization tools of such training. The author proposes using two interrelated techniques: solid geometry modeling and teaching this kind of design. To solve the development task of the first technique, the author proposes to supplement the solid modeling terminology in Russian and formalize the features of solid geometry decomposition. The paper introduces three ways of solid decomposition based on the criteria of the sketch form and specification tree. The author proposes a design technique algorithm consisting of two stages. Each stage is divided into four steps, and the features of some steps are described. Further, the author presents the technique of teaching solid modeling. This technique is based on the frequency of using solid primitives and the necessity to develop tasks for students depending on this frequency. The author identifies the main skill to be mastered by the students. The technique introduces the ways of solving problems faced by students and engineers during solid modeling. The author proposes the distribution of hours for training basic concepts of solid modeling. The paper presents the teaching technique implementation in the existing higher school educational programs and proposes its deployment to the related areas of design.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В данной статье рассматривается проблема преподавания трехмерного твердотельного моделирования в системах автоматизированного параметрического проектирования при обучении студентов, школьников и специалистов, которым требуется соответствующее повышение квалификации. Автором описывается важность данного способа проектирования в производственных задачах и проблемы, связанные с малой степенью алгоритмизации такого обучения. В работе предлагается использовать две взаимосвязанных методики: проектирование твердотельной геометрии и обучение такому проектированию. Для решения задачи разработки первой методики предлагается дополнить терминологию твердотельного моделирования и формализовать особенности такого этапа проектирования, как декомпозиция сложного тела, состоящего из примитивных объектов. Вводится три способа декомпозиции твердого тела на основе критериев эскиза и дерева модели. Автор предлагает алгоритм методики проектирования, состоящий из двух этапов. Каждый этап разбивается на четыре шага, после чего показываются особенности некоторых шагов. Далее автором представлена методика обучения твердотельному моделированию. Она основана на частоте использования твердотельных примитивов и необходимости разработки заданий для обучающихся в зависимости от этой частоты. Определен центральный навык, который должны освоить обучающиеся. В методике введены способы решения проблем, с которыми приходится сталкиваться при твердотельном моделировании как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельности инженера. Предложено авторское распределение часов на обучение рассмотренным базовым концепциям твердотельного моделирования. Представлена реализация методики обучения в существующих образовательных программах высшей школы и программах дополнительного профессионального образования, а также предложено ее развертывание на смежные области проектирования.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>solid modeling</kwd><kwd>3D modeling</kwd><kwd>CAD/CAM/CAE</kwd><kwd>solid bodies</kwd><kwd>CAD (computer-aided design)</kwd><kwd>model decomposition</kwd><kwd>extrude</kwd><kwd>solid modeling research</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>твердотельное моделирование</kwd><kwd>трехмерное моделирование</kwd><kwd>САПР</kwd><kwd>трехмерные примитивы</kwd><kwd>CAD</kwd><kwd>декомпозиция модели</kwd><kwd>тела вытягивания</kwd><kwd>исследование твердотельного моделирования</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zou Q., Feng H.-Y. Push-pull direct modeling of solid CAD models. Advances in Engineering Software, 2019, vol. 127, pp. 59–69. DOI: 10.1016/J.ADVENGSOFT.2018.10.003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Zou Q., Feng H.-Y. Push-pull direct modeling of solid CAD models // Advances in Engineering Software. 2019. Vol. 127. P. 59–69. DOI: 10.1016/J.ADVENGSOFT.2018.10.003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kim B.Ch., Mun D. Stepwise volume decomposition for the modification of B-rep models. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, vol. 75, no. 9-12, pp. 1393–1403. DOI: 10.1007/s00170-014-6210-z.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kim B.Ch., Mun D. Stepwise volume decomposition for the modification of B-rep models // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2014. Vol. 75. № 9-12. P. 1393–1403. DOI: 10.1007/s00170-014-6210-z.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ganin Y., Bartunov S., Li Yu., Keller E., Saliceti S. Computer-aided design as language. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, vol. 34, pp. 5885–5897.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ganin Y., Bartunov S., Li Yu., Keller E., Saliceti S. Computer-aided design as language // Advances in Neural Information Processing Systems. 2021. Vol. 34. P. 5885–5897.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Petrov E.E. Test projects for competitions in professional workmanship in competence “Engineering design CAD” as a tool to improve the quality of training students in the field of geometric modeling. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika, 2019, no. 1, pp. 79–89. DOI: 10.18384/2310-7219-2019-1-79-89.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Петров Е.Е. Конкурсные задания для соревнований по профессиональному мастерству по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» как инструмент повышения качества подготовки студентов в области геометрического моделирования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2019. № 1. С. 79–89. DOI: 10.18384/2310-7219-2019-1-79-89.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Panchenko V.A. The introduction of modern techniques of training Engineer and Computer Graphics to the education process. E-Scio, 2020, no. 4, pp. 304–312. EDN: RUMUEX.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Панченко В.А. Внедрение в учебный процесс современных средств изучения «Инженерной и компьютерной графики» // E-Scio. 2020. № 4. C. 304–312. EDN: RUMUEX.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lopes D.C., Mendes H., Portal R., de Klerk R., Nogueira I., Lopes D.S. A Usability Study on Widget Design for Selecting Boolean Operations. Multimodal Technologies and Interaction, 2022, vol. 70, no. 6, pp. 1–13. DOI: 10.3390/mti6080070.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Lopes D.C., Mendes H., Portal R., de Klerk R., Nogueira I., Lopes D.S. A Usability Study on Widget Design for Selecting Boolean Operations // Multimodal Technologies and Interaction. 2022. Vol. 70. № 6. P. 1–13. DOI: 10.3390/mti6080070.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Usanova E.V. Methodological foundations for integration of basic geometric and graphic training of students in technical universities. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal, 2020, no. 5, pp. 90–97. DOI: 10.34772/KPJ.2020.142.5.013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Усанова Е.В. Методологические основания интеграции базовой геометро-графической подготовки студентов в технических вузах // Казанский педагогический журнал. 2020. № 5. С. 90–97. DOI: 10.34772/KPJ.2020.142.5.013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Andújar C., Brunet P., Chica A., Navazo I., Vinacua A. Solid Modeling for Manufacturing: From Voelcker’s Boundary Evaluation to Discrete Paradigms. CAD Computer Aided Design, 2022, vol. 152, article number 103370. DOI: 10.1016/j.cad.2022.103370.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Andújar C., Brunet P., Chica A., Navazo I., Vinacua A. Solid Modeling for Manufacturing: From Voelcker’s Boundary Evaluation to Discrete Paradigms // CAD Computer Aided Design. 2022. Vol. 152. Article number 103370. DOI: 10.1016/j.cad.2022.103370.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Anamova R.R., Khotina G.K. Teaching methods and tools for distance learning in geometric and graphic disciplines. Nauka i shkola, 2021, no. 3, pp. 137–153. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-3-137-153.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Анамова Р.Р., Хотина Г.К. Методики и средства обучения для дистанционных занятий по геометро-графическим дисциплинам // Наука и школа. 2021. № 3. С. 137–153. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-3-137-153.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zheleznyak I.L., Kaleeva Z.N., Kraevaya N.A. Ways to improve the educational process based on the use of computer technologies. Sovremennaya vysshaya shkola: innovatsionnyy aspect, 2021, vol. 13, no. 1, pp. 61–68. DOI: 10.7442/2071-9620-2021-13-1-61-68.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Железняк И.Л., Калеева З.Н., Краевая Н.А. Пути совершенствования учебного процесса на основе использования компьютерных технологий // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2021. Т. 13. № 1. С. 61–68. DOI: 10.7442/2071-9620-2021-13-1-61-68.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danilova E.A. Hands-on simulation modeling in teaching techniques of a modern technical university. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2021, no. 2, pp. 27–33. EDN: VWUNOV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данилова Е.А. Практическое моделирование в учебном процессе современного технического вуза // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2021. № 2. С. 27–33. EDN: VWUNOV.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Semeno V.A. Experience of using cad in the educational process. Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika, 2019, no. 1, pp. 130–136. DOI: 10.17122/2541-8904-2019-1-27-130-136.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Семено В.А. Опыт использования САПР в учебном процессе // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2019. № 1. С. 130–136. DOI: 10.17122/2541-8904-2019-1-27-130-136.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Filimonova M.Yu., Brodskaya T.A., Shamsiyarova E.D. Application of new information technologies in the study of graphic disciplines in an oil and gas university (using the example of 3-dimensional modeling). Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya, 2022, no. 75-1, pp. 216–219. EDN: LPFQYJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Филимонова М.Ю., Бродская Т.А., Шамсиярова Э.Д. Применение новых информационных технологий при изучении графических дисциплин в нефтегазовом вузе (на примере 3-х мерного моделирования) // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75-1. С. 216–219. EDN: LPFQYJ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zaytseva E.Yu., Ivanova O.A. Formation of technological literacy in students by means of 3D modeling. Mir nauki, kultury, obrazovaniya, 2020, no. 3, pp. 207–211. DOI: 10.24411/1991-5497-2020-00516.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Зайцева Е.Ю., Иванова О.А. Формирование технологической грамотности у обучающихся средствами 3D-моделирования // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 3. С. 207–211. DOI: 10.24411/1991-5497-2020-00516.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kunvu Li. Osnovy SAPR. CAD/CAM/CAE [Principles of CAD/CAM/CAE Systems]. Sankt Petersburg, Piter Publ., 2004. 559 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кунву Ли. Основы САПР. CAD/CAM/CAE. СПб.: Питер, 2004. 559 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shirley P., Marschner S. Fundamentals of Computer Graphics. 3rd ed. Massachusetts, A K Peters/CRC Press Publ., 2009. 804 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Shirley P., Marschner S. Fundamentals of Computer Graphics. 3rd ed. Massachusetts: A K Peters/CRC Press, 2009. 804 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Aranburu A., Justel D., Contero M., Camba J.D. Geometric Variability in Parametric 3D Models: Implications for Engineering Design. Procedia CIRP, 2022, vol. 109, pp. 383–388. DOI: 10.1016/j.procir.2022.05.266.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Aranburu A., Justel D., Contero M., Camba J.D. Geometric Variability in Parametric 3D Models: Implications for Engineering Design // Procedia CIRP. 2022. Vol. 109. P. 383–388. DOI: 10.1016/j.procir.2022.05.266.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Camba J.D., Contero M., Company P. Parametric CAD modeling: An analysis of strategies for design reusability. CAD Computer Aided Design, 2016, vol. 74, pp. 18–31. DOI: 10.1016/j.cad.2016.01.003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Camba J.D., Contero M., Company P. Parametric CAD modeling: An analysis of strategies for design reusability // CAD Computer Aided Design. 2016. Vol. 74. P. 18–31. DOI: 10.1016/j.cad.2016.01.003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bodein Y., Rose B., Caillaud E. Explicit reference modeling methodology in parametric CAD system. Computers in Industry, 2014, vol. 65, no. 1, pp. 136–147. DOI: 10.1016/j.compind.2013.08.004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bodein Y., Rose B., Caillaud E. Explicit reference modeling methodology in parametric CAD system // Computers in Industry. 2014. Vol. 65. № 1. P. 136–147. DOI: 10.1016/j.compind.2013.08.004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Plumed R., González-Lluch C., Otey J.M., Pérez-Belis V. Training Engineers in the Use of Constraints to Create Quality 2D Profiles for 3D Models. Computer-Aided Design and Applications, 2021, vol. 18, no. 3, pp. 612–623. DOI: 10.14733/cadaps.2021.612-623.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Plumed R., González-Lluch C., Otey J.M., Pérez-Belis V. Training Engineers in the Use of Constraints to Create Quality 2D Profiles for 3D Models // Computer-Aided Design and Applications. 2021. Vol. 18. № 3. P. 612–623. DOI: 10.14733/cadaps.2021.612-623.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
