<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
  <channel>
    <title>Статьи</title>
    <link>https://nano.ors.kz</link>
    <description/>
    <language>ru</language>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:53:28 +0300</lastBuildDate>
    <item turbo="true">
      <title>Ваш BIM стал умнее: 7 важнейших новых инструментов в nanoCAD BIM Строительство 25</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/kthpcuth81-vash-bim-stal-umnee-7-vazhneishih-novih</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/kthpcuth81-vash-bim-stal-umnee-7-vazhneishih-novih?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:02:00 +0300</pubDate>
      <category>Новости</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3836-6161-4135-b366-353064363131/image.png" type="image/png"/>
      <description>Команда «Нанософт» выпустила новый релиз nanoCAD BIM Строительство 25. Рассказываем о них с практической точки зрения: как они на самом деле упростят жизнь проектировщика?</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Ваш BIM стал умнее: 7 важнейших новых инструментов в nanoCAD BIM Строительство 25</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3836-6161-4135-b366-353064363131/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Команда «Нанософт» выпустила новый релиз nanoCAD BIM Строительство 25. Как они на самом деле упростят жизнь проектировщика?<br /><br />Например, теперь не нужно вручную копировать элементы по этажам — за вас это сделает новый функционал. Проверять коллизии можно прямо в родном окне программы для проектирования, не экспортируя модель в IFC и не запуская сторонние решения. Добавили удобства для работы с марками, булевыми операциями и даже прикрутили поиск по IFC GUID для скриптов.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Что нового в nanoCAD BIM Строительство 25:</strong></div><div class="t-redactor__text"><strong>Копирование по этажам</strong></div><div class="t-redactor__text">Ускоряет копирование или перенос элементов между уровнями и проектами без необходимости настраивать привязки заново.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6534-3431-4934-a364-336161653462/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 1. Диалоговое окно настроек копирования по этажам в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>Режим «Марка» в Диспетчере проекта</strong></div><div class="t-redactor__text">Новый режим Диспетчера проекта позволяет управлять марками проемов и конструктивных сборок: отображать классифицированный перечень марок и их свойства, выделять, переименовывать, удалять из проекта объекты выбранной марки.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3862-3039-4336-b936-313933323032/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 2. nanoCAD BIM Строительство 25: Диспетчер проекта в режиме «Марка»</div><div class="t-redactor__text"><strong>Экспорт расчетного представления в формат DXF</strong></div><div class="t-redactor__text">Опция реализована в конфигурации «Конструкции» nanoCAD BIM Строительство 25. Она позволяет передавать геометрию элементов в виде аналитической модели, подготовленной для последующей обработки в расчетных комплексах.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6138-3064-4933-a630-663436386134/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 3. Отображение аналитической модели в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>Улучшенное размещение проемов</strong></div><div class="t-redactor__text">Улучшена технология размещения одного проема в нескольких стенах, процесс стал быстрее и проще. Достаточно использовать команду контекстного меню «Применить проем к...» и выбрать необходимые объекты типа «Стена». Обновления затронули и 2D-представление: проемы, примененные к нескольким стенам, теперь отображаются более корректно.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6261-6163-4362-b134-346436653464/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 4. nanoCAD BIM Строительство 25: пример отображения проема, размещенного в нескольких стенах</div><div class="t-redactor__text"><strong>Проверка на коллизии</strong></div><div class="t-redactor__text">Реализована интеграция с модулем «СПДС» Платформы nanoCAD, позволяющая проверять информационную модель на коллизии без экспорта в IFC и без передачи в сторонние программы. Благодаря поддержке объектов nanoCAD BIM Строительство в модуле проверок появилась возможность создавать собственные правила, запускать автоматическую проверку и выявлять конфликты сразу в рабочем проекте.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6530-3663-4662-a334-326237346233/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 5. Диалоговое окно настроек типа проверки в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>«Ручка» для управления булевыми операциями</strong></div><div class="t-redactor__text">Появилась новая «ручка», позволяющая управлять текущими булевыми операциями. «Ручка» не только позволяет отслеживать логику формирования геометрии, но и упрощает редактирование: появилась возможность удалять все или только выбранные булевы операции, наложенные на объекты.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3064-3263-4964-b831-393133653134/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 6. nanoCAD BIM Строительство 25: пример отображения «ручки» управления булевыми операциями</div><div class="t-redactor__text"><strong>Новая команда для поиска объекта по IFC GUID</strong></div><div class="t-redactor__text">Добавлена новая команда NBIM_OBJBYIFCGUID, позволяющая найти исходный объект информационной модели по его IFC GUID. Команда может использоваться в сценариях автоматизации – например, в скриптах для поиска и сопоставления объектов при интеграции через формат IFC.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Библиотека объектов</strong></div><div class="t-redactor__text">Библиотека объектов в nanoCAD BIM Строительство значительно расширена, появились новые объекты ландшафта и транспорта, ограждающие конструкции, проемы, продукция и материалы ТЕХНОНИКОЛЬ и другие объекты.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6539-3931-4363-a630-653739363536/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 7. Новые объекты библиотеки в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>Бесплатная пробная версия</strong></div><div class="t-redactor__text">Перед принятием решения о покупке <a href="http://nano.ors.kz/#popup:nanotest#!/tab/1174923516-2">протестируйте все функции nanoCAD</a> бесплатно <em>—</em> доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoCAD BIM Строительство 25: новая версия BIM/ТИМ-решения для архитекторов и конструкторов</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/7zvx6dx4k1-nanocad-bim-stroitelstvo-25-novaya-versi</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/7zvx6dx4k1-nanocad-bim-stroitelstvo-25-novaya-versi?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 13:16:00 +0300</pubDate>
      <category>Новости</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3835-6166-4230-a331-333630623931/qn8y53yo3wiuog3rdcqd.webp" type="image/webp"/>
      <description>Выходе новой версии nanoCAD BIM Строительство 25.
</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoCAD BIM Строительство 25: новая версия BIM/ТИМ-решения для архитекторов и конструкторов</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3835-6166-4230-a331-333630623931/qn8y53yo3wiuog3rdcqd.webp"/></figure><div class="t-redactor__text">nanoCAD BIM Строительство –BIM/ТИМ-решение для проектирования архитектурной (стены, перекрытия, кровли, проемы, помещения) и конструктивной (КЖ и КМ) частей зданий/сооружений в *.dwg-среде.</div><div class="t-redactor__text">Что нового в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>Копирование по этажам</strong></div><div class="t-redactor__text">Новый функционал позволяет копировать или переносить объекты на другие уровни проекта. Пользователю доступны две новые команды: «Копировать» и «Разместить по этажам». С помощью диалогового окна можно детально настроить параметры копирования и размещения элементов не только в рамках уровней одного проекта, но и между разными проектами.</div><img src="https://static.tildacdn.com/ffb6456b-781b-40e8-9517-ffb5225e8bcd/imgfish.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис. 1. Диалоговое окно настроек копирования по этажам в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>Режим «Марка» в Диспетчере проекта</strong></div><div class="t-redactor__text">Новый режим Диспетчера проекта позволяет управлять марками проемов и конструктивных сборок: отображать классифицированный перечень марок и их свойства, выделять, переименовывать, удалять из проекта объекты выбранной марки.</div><img src="https://static.tildacdn.com/ffb6456b-781b-40e8-9517-ffb5225e8bcd/imgfish.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис. 2. nanoCAD BIM Строительство 25: Диспетчер проекта в режиме «Марка»</div><div class="t-redactor__text"><strong>Экспорт расчетного представления в формат DXF</strong></div><div class="t-redactor__text">В конфигурации «Конструкции» nanoCAD BIM Строительство 25 реализована возможность экспорта информационной модели в формат DXF в расчетном представлении. Это позволяет передавать геометрию элементов в виде аналитической модели, подготовленной для последующей обработки в расчетных комплексах.</div><img src="https://static.tildacdn.com/ffb6456b-781b-40e8-9517-ffb5225e8bcd/imgfish.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис. 3. Отображение аналитической модели в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>Улучшенное размещение проемов</strong></div><div class="t-redactor__text">В версии nanoCAD BIM Строительство 25 улучшена технология размещения одного проема в нескольких стенах, процесс стал быстрее и проще. Достаточно использовать команду контекстного меню «Применить проем к...» и выбрать необходимые объекты типа «Стена». Обновления затронули и 2D-представление: проемы, примененные к нескольким стенам, теперь отображаются более корректно.</div><img src="https://static.tildacdn.com/ffb6456b-781b-40e8-9517-ffb5225e8bcd/imgfish.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис. 4. nanoCAD BIM Строительство 25: пример отображения проема, размещенного в нескольких стенах</div><div class="t-redactor__text"><strong>Проверка на коллизии</strong></div><div class="t-redactor__text">В версии 25 реализована интеграция с модулем «СПДС» Платформы nanoCAD, позволяющая проверять информационную модель на коллизии без экспорта в IFC и без передачи в сторонние программы. Благодаря поддержке объектов nanoCAD BIM Строительство в модуле проверок появилась возможность создавать собственные правила, запускать автоматическую проверку и выявлять конфликты сразу в рабочем проекте.</div><img src="https://static.tildacdn.com/ffb6456b-781b-40e8-9517-ffb5225e8bcd/imgfish.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис. 5. Диалоговое окно настроек типа проверки в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text"><strong>«Ручка» для управления булевыми операциями</strong></div><div class="t-redactor__text">В nanoCAD BIM Строительство 25 появилась новая «ручка», позволяющая управлять текущими булевыми операциями. «Ручка» не только позволяет отслеживать логику формирования геометрии, но и упрощает редактирование: появилась возможность удалять все или только выбранные булевы операции, наложенные на объекты.</div><img src="https://static.tildacdn.com/ffb6456b-781b-40e8-9517-ffb5225e8bcd/imgfish.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис. 6. nanoCAD BIM Строительство 25: пример отображения «ручки» управления булевыми операциями</div><div class="t-redactor__text"><strong>Новая команда для поиска объекта по IFC GUID</strong></div><div class="t-redactor__text">В nanoCAD BIM Строительство 25 появилась новая команда NBIM_OBJBYIFCGUID, позволяющая найти исходный объект информационной модели по его IFC GUID. Команда может использоваться в сценариях автоматизации – например, в скриптах для поиска и сопоставления объектов при интеграции через формат IFC.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Библиотека объектов</strong></div><div class="t-redactor__text">Библиотека объектов в nanoCAD BIM Строительство значительно расширена, появились новые объекты ландшафта и транспорта, ограждающие конструкции, проемы, продукция и материалы ТЕХНОНИКОЛЬ и другие объекты.</div><img src="https://static.tildacdn.com/ffb6456b-781b-40e8-9517-ffb5225e8bcd/imgfish.jpg"><div class="t-redactor__text">Рис. 7. Новые объекты библиотеки в nanoCAD BIM Строительство 25</div><div class="t-redactor__text">Бесплатная пробная версия</div><div class="t-redactor__text">Перед принятием решения о покупке <a href="mailto:nanocad@ors.kz" target="_blank" rel="noreferrer noopener">протестируйте все функции</a> nanoCAD BIM Строительство 25 бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Как ускорить оформление чертежей в nanoCAD BIM Электро с помощью выносок</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/t0a0rls9m1-kak-uskorit-oformlenie-chertezhei-v-nano</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/t0a0rls9m1-kak-uskorit-oformlenie-chertezhei-v-nano?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:32:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3538-3065-4163-a139-396539643234/image.png" type="image/png"/>
      <description>При проектировании электросистем оформление чертежей часто занимает больше времени, чем сама модель. В nanoCAD BIM Электро эту рутину можно автоматизировать с помощью выносок.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Как ускорить оформление чертежей в nanoCAD BIM Электро с помощью выносок</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3538-3065-4163-a139-396539643234/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">При проектировании электросистем оформление чертежей часто занимает больше времени, чем сама модель. В nanoCAD BIM Электро эту рутину можно автоматизировать с помощью выносок.</div><h2  class="t-redactor__h2">Какие бывают выноски</h2><div class="t-redactor__text">В системе есть два основных типа:<br /><ul><li data-list="bullet">Статические — не меняются при редактировании модели. Например:</li><li data-list="bullet">обычная выноска с ручным текстом;</li><li data-list="bullet">выноска числа светильников (фиксируется при создании);</li><li data-list="bullet">текстовый элемент без линии для маркировки трасс.</li><li data-list="bullet">Обновляемые — автоматически подтягивают актуальные данные из модели:</li><li data-list="bullet">специальные выноски (маркировка, высота установки, марка кабеля и пр.);</li><li data-list="bullet">выноски сечения кабельных трасс;</li><li data-list="bullet">круговые выноски помещений.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Все они настраиваются: слои, стили, высота текста, отступы.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3765-6139-4536-a238-306130303732/image.png"><h2  class="t-redactor__h2">Специальные выноски = автоматизация</h2><div class="t-redactor__text">Главное преимущество — динамическая связь с объектами. Выноска всегда показывает актуальные параметры: тип светильника, высоту монтажа, группу подключения. Пользователь может использовать встроенные шаблоны или создавать свои.</div><div class="t-redactor__text">Пример: для кабельной трассы можно сделать выноску, которая автоматически выводит тип лотка и список кабелей, сгруппированных по щитам и номерам групп.</div><h2  class="t-redactor__h2">Настройка шаблонов</h2><div class="t-redactor__text">Шаблоны хранятся в XML-файле и редактируются в встроенном редакторе. Можно настроить:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">тип выноски (однострочная, многострочная и т. д.);</li><li data-list="bullet">оформление (линия, рамка, текст);</li><li data-list="bullet">маски вывода — комбинацию текста и параметров модели.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Так создаются выноски под конкретные задачи: подсчет светильников в помещении, отметки перепадов трасс, вывод параметров потребителей или состава кабелей на полках.</div><h2  class="t-redactor__h2">Итог</h2><div class="t-redactor__text">Выноски в nanoCAD BIM Электро — это не только подписи, но и инструмент автоматизации. Начав с базовых, можно шаг за шагом перейти к кастомным шаблонам и полностью убрать ручной труд при оформлении планов. Это экономит часы работы и снижает риск ошибок.</div><div class="t-redactor__text">Более подробные примеры и методички по созданию шаблонов выносок доступны в Личном кабинете nanoCAD</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6136-3066-4439-b966-653636353962/image.png">]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Как nanoCAD BIM ОПС помогает автоматизировать пожарную безопасность и противодымную защиту в СПА-комплексе</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/n2odkavu41-kak-nanocad-bim-ops-pomogaet-avtomatizir</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/n2odkavu41-kak-nanocad-bim-ops-pomogaet-avtomatizir?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:46:00 +0300</pubDate>
      <category>Статьи</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3739-6638-4463-b766-383737666537/Ctynzht_1.png" type="image/png"/>
      <description>nanoCAD BIM ОПС помог создать систему пожарной сигнализации и противодымной защиты для СПА-комплекса: сократил время работы, снизил ошибки и сделал согласование проще.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Как nanoCAD BIM ОПС помогает автоматизировать пожарную безопасность и противодымную защиту в СПА-комплексе</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3739-6638-4463-b766-383737666537/Ctynzht_1.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Проектирование СПА-комплексов — одна из самых сложных задач для инженеров ОПС. Такие здания включают влажные зоны (бассейны, сауны, хаммамы), технические помещения с инженерным оборудованием, а также общественные зоны с большой проходимостью. Всё это требует особого внимания к выбору оборудования, его размещению и корректному взаимодействию систем пожарной сигнализации, дымоудаления и автоматики.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3735-3838-4535-b564-396137373938/9fb59df9dcc6443a56fb.png"><h2  class="t-redactor__h2">Задача</h2><div class="t-redactor__text">Необходимо было спроектировать систему автоматической пожарной сигнализации и противодымной защиты для крупного СПА-комплекса. Важными требованиями стали:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">корректное функционирование датчиков в условиях повышенной влажности и температуры;</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">грамотная интеграция с вентиляцией и системами дымоудаления;</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">минимизация коллизий между трассами инженерных систем в насыщенных коммуникациями помещениях;</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">ускоренная подготовка документации для согласования.</li></ul></div><h2  class="t-redactor__h2">Решение</h2><div class="t-redactor__text">Для реализации проекта был применён nanoCAD BIM ОПС, позволяющий:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">создавать точные 3D-модели, выявляя конфликты трассировки на раннем этапе;</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">использовать специализированные библиотеки оборудования для пожарной автоматики;</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">выпускать чертежи и спецификации напрямую из модели без дополнительной ручной доработки;</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">интегрироваться с другими системами проектирования за счёт поддержки DWG и IFC.</li></ul></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3033-3963-4034-b039-333231623331/046114ebf2f9c602142b.png"><h2  class="t-redactor__h2">Результаты</h2><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Скорость: подготовка проектной документации ускорилась примерно на 30%.</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">Качество: 3D-моделирование позволило корректно разместить датчики и кабельные трассы даже в сложных помещениях (сауны, технические зоны).</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">Гибкость: проект без проблем согласовывался с подрядчиками и смежниками благодаря DWG-формату.</li></ul><br /><ul><li data-list="bullet">Надёжность: nanoCAD BIM ОПС продемонстрировал стабильную работу при проработке масштабного объекта с множеством подсистем.</li></ul></div><h2  class="t-redactor__h2">Вывод</h2><div class="t-redactor__text">Для СПА-комплексов проектирование ОПС особенно критично из-за влажной среды, большого количества инженерных систем и строгих требований к безопасности. nanoCAD BIM ОПС помогает автоматизировать рутинные задачи, ускорить выпуск документации и обеспечить высокую точность проектирования. Это делает его незаменимым инструментом для работы с объёмными и сложными объектами.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>NSR Specification: новые модули для автоматизации проектирования с помощью технологии ИИ</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/pyafkiy061-nsr-specification-novie-moduli-dlya-avto</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/pyafkiy061-nsr-specification-novie-moduli-dlya-avto?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:28:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3663-3861-4363-b539-393830663861/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР- и BIM-решений, сообщает о выходе новых модулей цифровой платформы NSR Specification.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>NSR Specification: новые модули для автоматизации проектирования с помощью технологии ИИ</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3663-3861-4363-b539-393830663861/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР- и BIM-решений, сообщает о выходе новых модулей цифровой платформы NSR Specification.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3237-6530-4532-b436-643836393835/d30e01lkqc2lngf0i5lj.webp"><div class="t-redactor__text">NSR Модуль семантического анализа – инструмент для автоматизации перевода нормативных требований в машиночитаемый формат, предназначенный для интеграции в процессы проектирования, контроля и цифровой экспертизы в строительной отрасли.</div><div class="t-redactor__text">Для организации работы модуля была разработана уникальная система разметки текста, сочетающая в себе методы NLP (методы обработки естественного языка), адаптированные для применения к формулировкам нормативных текстов. Функционал модуля позволяет создавать профили проверки цифровой информационной модели на соответствие нормативным требованиям, исполняемые в BIM-агрегаторе CADLib Модель и Архив.</div><div class="t-redactor__text">NSR Модуль семантического поиска – QA-чат для автоматизации анализа технических и нормативных текстов с помощью технологии искусственного интеллекта.</div><div class="t-redactor__text">В основе модуля – RAG-система, позволяющая повысить точность ответов LLM на основе текстов требований стандартов. Уникальность решения заключается в компонентах извлечения текстов, выделения самостоятельных смысловых фрагментов, векторизации, интеграции с актуальной базой требований в области проектирования.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Сравнение DWG-файлов: быстрый способ узнать, что поменялось в чертеже</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/zpcvpd6411-sravnenie-dwg-failov-bistrii-sposob-uzna</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/zpcvpd6411-sravnenie-dwg-failov-bistrii-sposob-uzna?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 12:58:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6465-3930-4763-b637-323833303562/__.png" type="image/png"/>
      <description>Представьте, вам прислали обновленный чертеж. В письме одно короткое сообщение: «посмотрите правки». Вы открываете DWG и пытаетесь понять, что изменилось.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Сравнение DWG-файлов: быстрый способ узнать, что поменялось в чертеже</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6465-3930-4763-b637-323833303562/__.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Представьте, вам прислали обновленный чертеж. В письме одно короткое сообщение: «посмотрите правки». Вы открываете DWG и пытаетесь понять, что изменилось. Линии те же, подписи похожи, но что-то явно не так. В инженерной практике это частая ситуация: подрядчик обновил схему, коллега внес правки в план, заказчик прислал исправления, а вам нужно быстро и точно определить, где именно появились изменения.<br /><br />Сравнение файлов DWG нужно не только при обмене документацией. Это инструмент контроля версий, проверки корректности внесенных изменений, подготовки отчетов и фиксации правок. Оно помогает избежать ошибок, особенно когда над проектом работает несколько человек, а время на проверку ограничено.<br /><br />В платформе nanoCAD эта задача решена встроенным инструментом Сравнение файлов .dwg. Он позволяет за несколько минут выявить все различия между двумя версиями одного чертежа.<br /><br />Функциональная панель «Сравнение файлов .dwg» предназначена для выявления изменений в разных версиях чертежей. В процессе сравнения определяются объекты, которые были изменены, добавлены или удалены.<br /><br />Функция работает только в пространстве модели и поддерживает только файлы формата .dwg. Не сравниваются объекты OLE, камеры, географические данные, объекты ГИС из Map 3D, подложки (не dwg), изображения, координационные модели и облака точек. Также не определяются изменения свойств «По блоку» и «По слою» во вложенных блоках.<br /><br />Чтобы провести сравнение, достаточно открыть панель Сравнение файлов .dwg. В разделе «Выбор» указать первый и второй файлы, настроить параметры видимости, цвета и прозрачности, а затем нажать «Сравнить». После этого откроется новая вкладка документа с названием «Результат сравнения» и именами файлов. Различия будут выделены на чертеже в соответствии с заданными параметрами.<br /><br />Управлять отображением можно как до, так и после сравнения. Доступны настройки видимости для объектов из каждого файла и общих элементов, а также включение или исключение текста и штриховки. Цвет и прозрачность можно задавать отдельно для элементов из файла 1, файла 2 и общих объектов.<br /><br />При необходимости можно открыть диалог с информацией о сравниваемых файлах или сохранить результат сравнения как отдельный документ.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6537-3734-4235-b431-386135376331/image684.jpg"><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Лента: Настройки – Функциональные панели &gt; Сравнение файлов </li><li data-list="bullet">Меню: Сервис – Сравнение файлов .dwg…</li><li data-list="bullet">Меню: Вид – Панели – Функциональные панели – Сравнение файлов .dwg…</li><li data-list="bullet">Панель: Стандартная</li><li data-list="bullet">Ком. строка: СРАВНИТЬ (DWGCOMPARE)</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Для проведения процедуры сравнения файлов:<br /><br />1.    Открыть функциональную панель Сравнение файлов .dwg<br /><br />2.    В разделе Выбор, щёлкнуть мышью в поле Файл 1 нажать кнопку<br /><br />в стандартном диалоге Открыть выбрать первый файл чертежа для сравнения.<br /><br />3.    Аналогично в поле Файл 2 указать второй файл чертежа для сравнения.<br /><br />4.    Настроить параметры Видимость, Цвет и Прозрачность для сравниваемых файлов.<br /><br />5.    Нажать Сравнить.<br /><br />Откроется новая вкладка документа с названием Результат сравнения и именами сравниваемых файлов. Визуальное различие чертежей будет отображаться с параметрами, заданными в панели Сравнение файлов .dwg.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3364-6239-4361-b333-336233336261/image688.jpg"><div class="t-redactor__text">реализация избавляет инженеров от ручного поиска изменений и визуального «сравнения на глаз». Система точно показывает, какие элементы добавлены, какие удалены, а какие модифицированы. Это экономит время, снижает риск ошибок и повышает качество проектной документации.<br /><br />Функция сравнения файлов DWG в nanoCAD — это инструмент инженерного контроля, который превращает рутинную проверку в понятную и быструю операцию, сохраняя при этом точность и прозрачность работы над проектом.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>NSR Specification: новые модули для автоматизации проектирования с помощью технологии ИИ от «Нанософт»</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/1zz78djgi1-nsr-specification-novie-moduli-dlya-avto</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/1zz78djgi1-nsr-specification-novie-moduli-dlya-avto?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:07:00 +0300</pubDate>
      <category>Новости</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6564-6232-4463-b831-653166653366/image.png" type="image/png"/>
      <description>Вышли новые модули для платформы NSR Specification, предназначенные для автоматизации работы с нормативными документами на всех этапах — от обработки и хранения до анализа и применения в экспертизе проектной продукции.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>NSR Specification: новые модули для автоматизации проектирования с помощью технологии ИИ от «Нанософт»</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6564-6232-4463-b831-653166653366/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Вышли новые модули для платформы NSR Specification, предназначенные для автоматизации работы с нормативными документами на всех этапах — от обработки и хранения до анализа и применения в экспертизе проектной продукции.<br /><br /><strong>NSR Модуль семантического анализа</strong> – новый инструмент для автоматизации перевода нормативных требований в машиночитаемый формат, предназначенный для интеграции в процессы проектирования, контроля и цифровой экспертизы в строительной отрасли. <br /><br />Для организации работы модуля была разработана уникальная система разметки текста, сочетающая в себе методы NLP (методы обработки естественного языка), адаптированные для применения к формулировкам нормативных текстов. Функционал модуля позволяет создавать профили проверки цифровой информационной модели на соответствие нормативным требованиям, исполняемые в BIM-агрегаторе CADLib Модель и Архив.<br /><br /><strong>NSR Модуль семантического поиска</strong> – новый QA-чат для автоматизации анализа технических и нормативных текстов с помощью технологии искусственного интеллекта. <br /><br />В основе модуля – RAG-система, позволяющая повысить точность ответов LLM на основе текстов требований стандартов. Уникальность решения заключается в компонентах извлечения текстов, выделения самостоятельных смысловых фрагментов, векторизации, интеграции с актуальной базой требований в области проектирования.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Платформа nanoCAD 25: техническое обновление САПР</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/d3dnziuhf1-platforma-nanocad-25-tehnicheskoe-obnovl</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/d3dnziuhf1-platforma-nanocad-25-tehnicheskoe-obnovl?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 10:31:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6562-3761-4665-b134-393564633666/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт» объявляет о выходе технического обновления Платформы nanoCAD 25.0.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Платформа nanoCAD 25: техническое обновление САПР</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6562-3761-4665-b134-393564633666/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Платформа nanoCAD – российская САПР для создания 2D-чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата. Поддержка IFC позволяет эффективно работать в связке с технологиями информационного моделирования.<br /><br /><strong>Техническое обновление Платформы nanoCAD 25: основные улучшения</strong><br /><br />Благодаря обновлению улучшены стабильность и производительность Платформы nanoCAD. Исправлен ряд ошибок, ускорена работа с крупными чертежами и многомониторными конфигурациями, улучшен интерфейс. Повышена надежность при редактировании текста, печати, работе с блоками и IFC-файлами.<br /><br />Компонент «Топоплан» получил новые инструменты:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">формирование поверхности по 3D-откосу;</li><li data-list="bullet">визуальный контроль длинных граней сетей;</li><li data-list="bullet">улучшенное упрощение поверхностей с учетом топографических масштабов;</li><li data-list="bullet">поддержку подключения к картографическим серверам по WMS/WFS.</li></ul><br />Обновлена база систем координат EPSG для большей точности при работе с геоданными.<br /><br />Особое внимание уделено <strong>системе лицензирования nanoLM</strong>: теперь решение поддерживает использование <strong>файла опций (.OPT)</strong>, позволяющего гибко управлять распределением лицензий между пользователями и рабочими станциями. Это важный шаг к более прозрачной и управляемой системе лицензирования в корпоративной среде.<br /><br />С подробным списком изменений можно ознакомиться на <a href="https://forum.nanocad.ru/t/chto-novogo-v-platforme-nanocad-25-0-8055/1117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">форуме пользователей</a>.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoCAD Механика PRO 2.0: новый функционал для проектирования емкостного оборудования и трубопроводов</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/7r22nsmnt1-nanocad-mehanika-pro-20-novii-funktsiona</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/7r22nsmnt1-nanocad-mehanika-pro-20-novii-funktsiona?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:41:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3065-6664-4430-a437-656564643466/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет nanoCAD Механика PRO 2.0 – новую версию комплексного решения для машиностроительного 3D-проектирования и оформления документации по отраслевым стандартам.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoCAD Механика PRO 2.0: новый функционал для проектирования емкостного оборудования и трубопроводов</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3065-6664-4430-a437-656564643466/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Программный продукт <strong>nanoCAD Механика PRO 2.0</strong> представляет собой комплексное решение, призванное повысить производительность, точность и удобство работы инженеров-конструкторов. Новая версия содержит обширный функционал для проектирования емкостного оборудования, что особенно востребовано на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.</div><div class="t-redactor__text">«В nanoCAD Механика PRO 2.0 мы сосредоточились на создании инструментов, которые не только расширяют функционал, но и реально упрощают и ускоряют работу инженеров-конструкторов. Новые инструменты, от автоматизированного проектирования болтовых соединений до продвинутого 3D-моделирования сосудов, фланцевых соединений и трубопроводов, делают процесс проектирования более точным и адаптированным под современные стандарты. Мы продолжаем развивать продукт, чтобы дать пользователям удобный инструмент для решения самых сложных инженерных задач» - Андрей Серавкин - Руководитель направления машиностроительного программного обеспечения «Нанософт»</div><div class="t-redactor__text"><strong>Что нового в nanoCAD Механика PRO 2.0</strong></div><div class="t-redactor__text"><strong>Болтовые соединения</strong></div><div class="t-redactor__text">Инструмент<em> Болтовые соединения (mcjoint) </em>позволяет автоматизированно проектировать стандартные крепёжные узлы. Он создает как отдельные соединения, так и массивы болтов, винтов и шпилек по ГОСТ и ISO, автоматически подбирая длину деталей, создавая отверстия и формируя комплект крепежа, включая гайки и шайбы. Возможна ручная настройка параметров и шаблонов соединений.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3561-6366-4663-b962-353537386366/image.png"><div class="t-redactor__text">Инструмент Болтовые соединения</div><div class="t-redactor__text"><strong>Сосуды и аппараты</strong></div><div class="t-redactor__text">Специализированный инструмент для 3D-проектирования сосудов и аппаратов. В едином диалоге доступны все основные элементы: обечайки, днища, штуцеры, люки, фланцы и опоры. Добавлены функции формирования геометрии сварных и штампованных переходов, установка нескольких опор массивом и расширенное управление штуцерами и люками.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Фланцевые соединения</strong></div><div class="t-redactor__text">Инструмент для построения фланцевых соединений, обеспечивающий автоматическое создание комплектов фланцев, прокладок и болтовых соединений. Поддерживаются различные типы уплотнительных поверхностей: плоские, шип-паз и выступ-впадина. В базе элементов представлены крепёжные детали по ОСТ и ГОСТ.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Трубопроводы 3D</strong></div><div class="t-redactor__text">Модуль проектирования трубопроводов, реализованный в виде мастера, обеспечивающего автоматическую прокладку трасс и расстановку арматуры.</div><div class="t-redactor__text">Поддерживаются различные типы трубопроводов: сварные, конические, резьбовые, с развальцовкой. Для каждого типа используется соответствующая узловая арматура, также трассы могут создаваться в декартовой и полярной системах координат с возможностью интерактивного редактирования.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3639-6237-4164-a531-616131383434/image.png"><div class="t-redactor__text">Инструмент Мастер проектирования трубопроводов</div><div class="t-redactor__text"><strong>2D-эскиз</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Добавлены <em>справочные размеры</em>, не влияющие на геометрию и отображающие актуальные параметры эскиза.</li><li data-list="bullet">Реализован новый элемент<em> Паз (SLOT)</em> с четырьмя типами прорезей – прямыми и дуговыми, с центрированием или по точкам.</li><li data-list="bullet">В команде <em>Проецировать на эскиз (PSPROJ)</em> теперь поддерживаются криволинейные поверхности.</li><li data-list="bullet">Внедрена новая команда <em>Проецировать силуэт тела (PSPROJSOLID) </em>для формирования контуров 3D-тел.</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><strong>3D-моделирование</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Введена команда <em>Оболочка (MC3DTHICKNESS) </em>для создания тонкостенных тел из сплошных моделей.</li><li data-list="bullet">Добавлена опция создания тонкостенных элементов для операций <em>Выдавливание, Вращение, Вытягивание</em> <em>по траектории</em>.</li><li data-list="bullet">Команды <em>Фаска</em> и <em>Скругление</em> теперь поддерживают включение в линейные и круговые массивы.</li><li data-list="bullet">Реализована возможность создания центральной плоскости между непараллельными гранями в команду построения рабочих плоскостей.</li><li data-list="bullet">Внедрены выбор плоскости построения, новые точки вставки и автоматическое именование объектов в истории построений для элементарных тел.</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><strong>Листовой металл</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Линии сгиба на развертках приведены в соответствие требованиям ГОСТ.</li><li data-list="bullet">Команда <em>Жалюзи</em> дополнена проверкой допустимых значений и взаимосвязанных параметров.</li><li data-list="bullet">Добавлена автоматическая проверка корректности геометрии при построении завальцовок.</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><strong>Работа с растровыми изображениями</strong></div><div class="t-redactor__text">Появилась новая вкладка <em>Растр</em>, обеспечивающая загрузку, редактирование и обработку растровых подложек без использования внешних программ.</div><div class="t-redactor__text">Поддерживаются регулировка яркости, контрастности, прозрачности, обрезка изображения и полуавтоматическая векторизация линий. Функционал особенно полезен при оцифровке бумажных чертежей и архивных материалов.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Интерфейс и инструменты</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Добавлены панели управления вспомогательной геометрией и ограничивающей призмой.</li><li data-list="bullet">Введены инструменты выбора по каркасу и по граням.</li><li data-list="bullet">В истории построений автоматически формируются папки <em>Эскизы</em> и <em>Рабочая геометрия</em>.</li><li data-list="bullet">Обновлена строка состояния: текстовые параметры заменены на иконки режимов.</li></ul></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6166-6562-4162-a666-306333356265/image.png"><div class="t-redactor__text">Инструмент Управления призмой</div><div class="t-redactor__text"><strong>Анализ и совместимость</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Расширена команда <em>Массовые характеристики (MASSPROP)</em> – теперь можно анализировать группы тел и получать результаты с указанием единиц измерения.</li><li data-list="bullet">Добавлена поддержка импорта форматов Autodesk Inventor (.ipt, .iam), SOLIDWORKS (.sldprt, .sldasm), Siemens NX (.prt, .asm) и PTC Creo (.prt, .asm).</li></ul></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Моделирование деталей из листового металла</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/bjcsifu2p1-modelirovanie-detalei-iz-listovogo-metal</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/bjcsifu2p1-modelirovanie-detalei-iz-listovogo-metal?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:47:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3464-3363-4137-a163-643238393131/image.png" type="image/png"/>
      <description>Рассмотрим моделирование деталей из листового металла в nanoCAD Механика PRO на примере корпуса прибора.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Моделирование деталей из листового металла</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3464-3363-4137-a163-643238393131/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Рассмотрим моделирование деталей из листового металла в nanoCAD Механика PRO на примере корпуса прибора. Для начала работы необходимо создать новый документ, используя шаблон <em>Листовая деталь</em>, доступный в диалоге создания нового документа или в выпадающем списке пиктограммы <em>Создать</em> (рис. 1).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6136-6436-4239-b532-616236346164/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 1</div><div class="t-redactor__text">После создания документа по соответствующему шаблону в группе <em>Режимы моделирования</em> ленточной панели появляется активная пиктограмма <em>Листовое</em>, а в группе <em>Листовые тела</em> становятся доступными операции (рис. 2).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3333-3535-4236-b432-393266613065/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 2</div><div class="t-redactor__text">Воспользуемся командой <em>Добавить эскиз</em> и определим плоскость, на которой будет располагаться задняя стенка шкафа (рис. 3).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3233-3566-4264-a563-353762626332/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 3</div><div class="t-redactor__text">С помощью команды <em>Прямоугольник</em> <em>из центра</em> в группе <em>Черчение</em> создадим необходимый эскиз с привязкой к началу координат (рис. 4).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3762-6139-4164-b136-393564616463/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 4</div><div class="t-redactor__text">Для простановки размеров используем команду <em>Автоматический размер</em> в группе <em>Зависимости</em>. При создании размеров автоматически добавляются соответствующие выражения в <em>Менеджере параметров</em>, открыть который можно также из группы <em>Зависимости</em> (рис. 5). Как видно на эскизе, зависимости вертикальности и горизонтальности были наложены на прямоугольник автоматически.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6264-3332-4833-b166-383238363664/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 5</div><div class="t-redactor__text">На этом этапе можно завершить редактирование эскиза командой <em>Закончить редактирование плоского эскиза</em> в группе <em>Выход</em> (рис. 6).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3231-3635-4763-b138-623231356334/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 6</div><div class="t-redactor__text">Вызываем команду <em>Листовое тело</em> из группы операций <em>Листовые тела</em> и выбираем в качестве входных данных наш эскиз (рис. 7).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3365-6538-4839-a233-626636346433/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 7</div><div class="t-redactor__text">В роли входных данных для этой команды может использоваться как замкнутый, так и разомкнутый эскиз; вид диалоговых окон будет различаться.</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Поле <em>Толщина</em> – содержит информацию о толщине листового тела.</li><li data-list="bullet"><em>Прямое направление </em>– направляет выдавливание в сторону положительного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.</li><li data-list="bullet"><em>Обратное направление</em> – направляет выдавливание в сторону отрицательного направления оси, перпендикулярной к плоскости эскиза.</li><li data-list="bullet"><em>В обе стороны</em> – направляет выдавливание в обе стороны относительно плоскости эскиза, расстояния определяются параметрами <em>Расстояние</em> и <em>Расстояние 2</em>.</li><li data-list="bullet"><em>Средняя плоскость</em> – направляет выдавливание в обе стороны относительно плоскости эскиза на одинаковое расстояние.</li><li data-list="bullet"><em>Поле Коэффициент</em> – содержит коэффициент нейтрального слоя.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Установим значение толщины 3, направление – <em>Средняя плоскость</em>, а <em>Коэффициент</em> оставим без изменений (см. рис. 7).</div><div class="t-redactor__text">Вызовем из группы операций <em>Листовые тела</em> команду <em>Сгиб по ребру</em> и установим необходимые параметры в диалоговом окне (рис. 8).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6432-3765-4362-b239-633030653735/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 8</div><div class="t-redactor__text">Сгиб создается вдоль одного или нескольких ребер листовой детали. Ребро (ребра) должно быть прямолинейным и принадлежать внешней или внутренней плоской грани листовой детали.</div><div class="t-redactor__text">Диалоговое окно включает в себя следующие группы параметров:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><em>Общие</em> – выбор направления сгиба и коэффициента нейтрального слоя;</li><li data-list="bullet"><em>Продолжение сгиба</em> – выбор типа и длины сгиба;</li><li data-list="bullet"><em>Угол и радиус</em> – определение угла сгиба и радиуса;</li><li data-list="bullet"><em>Размещение сгиба</em> – способ формирования сгиба (линия сгиба внутри, линия сгиба снаружи, по касательной, смещение внутрь, смещение наружу);</li><li data-list="bullet"><em>Боковые стороны</em> – расширения и уклоны сгиба;</li><li data-list="bullet"><em>Замыкание углов</em>;</li><li data-list="bullet"><em>Освобождение</em>.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Смоделируем замыкание углов с помощью команды <em>Замыкание углов</em> в группе операций <em>Листовые тела</em> (рис. 9).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3334-6438-4163-a132-373638316330/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 9</div><div class="t-redactor__text">Выберем нажатием левой кнопки мыши (ЛКМ) все углы сгибов, созданных на предыдущем шаге, а также установим параметры:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><em>Зазор = 0;</em></li><li data-list="bullet"><em>Замыкание в стык;</em></li><li data-list="bullet"><em>Стык по хорде.</em></li></ul></div><div class="t-redactor__text">Результат выглядит так, как показано на рис. 10.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3163-3432-4564-b061-363733366662/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 10</div><div class="t-redactor__text">Как мы могли заметить, в команде <em>Сгиб по ребру</em> также присутствует возможность создания замыкания углов, но в текущем примере мы специально сделали это отдельной операцией.</div><div class="t-redactor__text">Вновь вызовем команду <em>Сгиб по ребру</em> (рис. 11).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3334-6564-4838-b062-303933323338/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 11</div><div class="t-redactor__text">Выберем нажатием ЛКМ все ребра в верхней части модели, а параметры установим следующие:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><em>Тип длины – Длина от сгиба;</em></li><li data-list="bullet"><em>Длина = 50;</em></li><li data-list="bullet"><em>Тип радиуса – Внутренний;</em></li><li data-list="bullet"><em>Радиус = 5;</em></li><li data-list="bullet"><em>Тип угла – Угол сгиба;</em></li><li data-list="bullet"><em>Угол = 90;</em></li><li data-list="bullet"><em>Линия сгиба снаружи;</em></li><li data-list="bullet"><em>Уклон сгиба слева = -50;</em></li><li data-list="bullet"><em>Уклон сгиба справа = -50;</em></li><li data-list="bullet"><em>Обработка перекрытий – Автоматическая подрезка углов.</em></li></ul></div><div class="t-redactor__text">Результат показан на рис. 12.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3535-6465-4730-b531-356262663037/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 12</div><div class="t-redactor__text">Добавим новые сгибы, чтобы получить новые доработки (рис. 13).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6164-6333-4032-b364-643531346136/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 13</div><div class="t-redactor__text">Для получения нужной геометрии используем параметры операции <em>Сгиб по ребру</em>, представленные на рис. 14.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3462-3535-4762-b637-353736356266/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 14</div><div class="t-redactor__text">Вызовем команду <em>Завальцовка</em> и добавим закрытую завальцовку с длиной фланца 25 (рис. 15).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3063-6664-4933-b537-353565323634/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис.15</div><div class="t-redactor__text">С помощью команды <em>Ребро жесткости</em> добавим на каждой стороне основания по ребру жесткости (рис. 16).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3335-3966-4364-b338-393836663431/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 16</div><div class="t-redactor__text">Команда имеет следующие группы параметров:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><em>Общие</em> – процентное соотношение смещения ребра жесткости относительно начала выбранного ребра сгиба;</li><li data-list="bullet"><em>Профиль </em>– геометрические параметры профиля ребра;</li><li data-list="bullet"><em>Сечение </em>– геометрические параметры сечения ребра.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">На основании нашего корпуса создадим эскиз, показанный на рис. 17.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3231-6561-4032-b833-383965653438/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 17</div><div class="t-redactor__text">Завершим редактирование плоского эскиза, перейдем к команде <em>Штамповка</em> (рис. 18) и установим необходимые параметры. В качестве входных данных используем созданные в эскизе на предыдущем шаге.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3234-3131-4936-b932-366438346464/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 18</div><div class="t-redactor__text">Создадим новый эскиз на одной из продольных стенок корпуса (рис. 19).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6563-6232-4462-b332-646230666536/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 19</div><div class="t-redactor__text">Завершив редактирование плоского эскиза, переходим к команде <em>Жалюзи</em> (рис. 20).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3435-3933-4738-a332-383838373938/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 20</div><div class="t-redactor__text">В качестве входных данных операции выбираем созданные в эскизе на предыдущем шаге (рис. 21).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3966-3231-4363-b363-356433366634/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 21</div><div class="t-redactor__text">На торцевой стороне корпуса создаем новый эскиз (рис. 22).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3831-3666-4665-a237-333566363039/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 22</div><div class="t-redactor__text">После завершения редактирования плоского эскиза вызываем команду <em>Отверстие</em> и выбираем для нее в качестве входных данных предыдущий эскиз. Устанавливаем чек-боксы <em>Вырезание</em> и <em>По толщине листа</em> (рис. 23).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3636-6535-4332-a433-396162613633/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 23</div><div class="t-redactor__text">Как результат выполнения команды получаем вырез, показанный на рис. 24.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6331-6231-4764-b038-646562643932/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 24</div><div class="t-redactor__text">На этом моделирование корпуса окончено, и с помощью команды <em>Развертка</em> (рис. 25) мы можем получить развертку нашего листового тела.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3834-3364-4836-b335-386238363130/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 25</div><div class="t-redactor__text">В качестве фиксированной грани выберем основание корпуса. Как результат получаем развертку корпуса, из которой затем можно создать чертеж и раскрой (рис. 26).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3635-3539-4534-b631-376462336334/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 26</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Настройка отображения в обозревателе фактур и визуальных стилях nanoCAD Механика PRO</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/4u6yohyr31-nastroika-otobrazheniya-v-obozrevatele-f</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/4u6yohyr31-nastroika-otobrazheniya-v-obozrevatele-f?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:26:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6364-3761-4237-b333-646563323133/image.png" type="image/png"/>
      <description>В этой статье рассматриваются особенности работы с трехмерными объектами в nanoCAD Механика PRO.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Настройка отображения в обозревателе фактур и визуальных стилях nanoCAD Механика PRO</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6364-3761-4237-b333-646563323133/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">В этой статье рассматриваются особенности работы с трехмерными объектами в nanoCAD Механика PRO. При создании и редактировании моделей пользователю приходится работать с 3D-телами и деталями, визуальное представление которых играет важную роль при анализе конструкции.</div><div class="t-redactor__text">По умолчанию объекты Механика PRO в 3D отображаются серо-голубого или серого оттенков, как на рис. 1.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3066-3531-4264-a432-363265383034/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 1. Отображение параметрического объекта по умолчанию</div><div class="t-redactor__text">Если необходимо изменить отображение объекта и рабочей зоны, то важно понимать назначение двух ключевых настроек: обозревателя фактур и визуальных стилей.</div><div class="t-redactor__text"><em>Обозреватель фактур </em>– это настройка цвета и текстуры поверхности объекта и назначение ее на отдельный объект через параметр материала. У разных необъединенных объектов может быть назначены разные материалы.</div><div class="t-redactor__text"><em>Визуальные стили</em> – отвечают за визуальное отображение объектов, которые находятся в модели и соответственно в видовых окнах. На листах такой настройки нет. Визуальный стиль воздействует на все объекты модели, чтобы определить единый стиль: отображать текстуры или монохромный стиль, настроить толщину линий и показ ребер, задать прозрачность и т.д.</div><div class="t-redactor__text">Разберем Обозреватель фактур</div><div class="t-redactor__text">Сначала необходимо знать, что самый простой способ изменить цвет – это изменить параметр <em>Цвет </em>в свойствах (Ctrl+1), см. рис. 2.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6236-6463-4561-b365-373631303966/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 2. Изменение цвета в свойствах объекта</div><div class="t-redactor__text">Обозреватель фактур вызывается через вкладку <em>Вид</em>, см. рис. 3.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3864-3433-4637-b364-373732636662/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 3. Вкладка Вид</div><div class="t-redactor__text">При открытии функциональной панели вы можете увидеть по умолчанию фактуру <em>Глобальный</em>.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3764-3838-4863-b235-313331366366/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 4. Обозреватель фактур</div><div class="t-redactor__text">С помощью инструментов в верхней части панели можно создать новые фактуры, удалить их и редактировать, см. рис. 4. Можно поменять отображение фактур в панели для удобного отображения в случае большого количества фактур в списке.</div><div class="t-redactor__text">Создав новую фактуру, необходимо ее отредактировать.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6661-6336-4530-b032-326338343636/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 5. Контекстное меню при редактировании фактуры</div><div class="t-redactor__text">Если нажать правой кнопкой мыши (ПКМ) на фактуру, то появляется контекстное меню с командами из функциональной панели сверху, как показано на рис. 5.</div><div class="t-redactor__text">При редактировании фактуры открывается новая функциональная панель – Редактор фактуры, см. рис. 6.</div><div class="t-redactor__text">В ней можно изменить форму образца, задать имя, установить текстуру или цвет. Стоит отметить, что в этой панели вы должны задавать или текстуру, или цветовые оттенки ниже. Текстура в приоритете и перебивает настройку цвета.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6461-3361-4130-a162-323237346466/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 6. Редактор фактуры</div><div class="t-redactor__text">Примененная фактура к объекту «перебивает» цвет, который был в свойствах.</div><div class="t-redactor__text">Назначать фактуру телу следует тремя действиями:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Выбрать тело, на которое необходимо применить фактуру.</li><li data-list="ordered">Выбрать из списка нужную фактуру.</li><li data-list="ordered">Подтвердить применение фактуры к телу.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Последовательность показана на рис. 7.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3736-6233-4364-a136-666339663062/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 7. Назначение фактуры телу</div><div class="t-redactor__text">Теперь разберем визуальные стили</div><div class="t-redactor__text">Настройка визуальных стилей находится на вкладке<em> Вид</em>, см. рис. 8.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3966-6461-4236-a538-386433346233/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 8. Вкладка Вид</div><div class="t-redactor__text">При нажатии кнопки, открывается функциональная панель <em>Визуальные стили</em>, в которой вы можете увидеть весь перечень стилей, которыми вы можете управлять в окне модели (верхний правый угол), см. рис 9.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6131-3965-4466-b663-333766653533/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 9. Визуальные стили</div><div class="t-redactor__text">Основные команды по управлению визуальными стилями находятся под перечнем всего списка стилей, см. рис. 10.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6663-3539-4439-b361-353864623163/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 10. Управление визуальными стилями</div><div class="t-redactor__text">Для визуальных стилей можно создать новый стиль или удалить существующий, сделать стиль активным, а также переименовать его.</div><div class="t-redactor__text">Для стилей по умолчанию имеется команда вернуть в первоначальное состояние – эта функция полезна, если вы изменили стили по умолчанию и хотите вернуть их в исходное состояние. К сожалению, функция вернуть в исходное состояние возможна для стилей Платформы nanoCAD, для Механики PRO установлен сразу стиль <em>3D-по умолчанию</em> и для него нет такой возможности. Поэтому если хотите настроить свой стиль, то создайте новый через команду «+». Дополнительная информация представлена подробно в справочной системе, для этого нажмите на знак вопроса.</div><div class="t-redactor__text">После создания нового стиля переходим к его настройке. В первой группе параметров <em>Параметры грани</em> задаются характеристики поверхности объекта.</div><div class="t-redactor__text">В примере на рис. 11 выполнены следующие настройки:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">стиль грани – реалистичный;</li><li data-list="bullet">прозрачность отсутствует;</li><li data-list="bullet">включен показ материала.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">В примере установлен новый созданный индиго, но у него не было текстуры, поэтому флажок в параметре <em>Показать текстуры</em> не сыграет роли в отображении объекта. Если снять флажок <em>Показать материал</em>, то объект станет черным. Индиго является переходным цветом между синим и фиолетовым. Чтобы настроить более четко цвет, требуется управлять параметрами <em>Стиль грани, Освещение</em> и <em>Цвет</em>. На примере установлены такие параметры, что индиго больше похож на фиолетовый оттенок. На рис. 12 можно увидеть цвет, приближенный к синему.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6535-6533-4235-b537-363431396263/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 11. Параметры грани</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6433-3034-4565-a532-303437373731/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 12. Изменение цвета</div><div class="t-redactor__text">Разделы <em>Параметры ребер</em> и <em>Перекрытые ребра</em> отвечают за отображение видимых и скрытых ребер соответственно. Причем цвет ребер <em>По объекту</em> управляется через свойства элемента (см. рис. 13). Значение <em>Изолинии</em> можно увидеть на цилиндрическом или конусном объекте.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3439-3331-4565-b264-363033386161/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 13. Параметры ребер и перекрытие ребер</div><div class="t-redactor__text">В параметрах <em>Ребра пересечения </em>и <em>Кромки силуэта</em> настраивается отображение линий пересечения тел и толщина линий видимых ребер. Для примера на рис. 14 представлено пересечение куба и конуса. Объединение тел не производилось.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6433-3431-4136-a233-363535376232/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 14. Ребра пересечения и кромки силуэта</div><div class="t-redactor__text">У нового созданного объекта цвет ребер будет другой по умолчанию (серо-голубой).</div><div class="t-redactor__text">Практическая часть</div><div class="t-redactor__text">На рис. 15 представлена сборка оборудования в разных цветовых оттенках. Задание цвета происходило через изменение фактуры в деталях. В самой сборке материал не задавался.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6134-3838-4437-a263-613565376565/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 15. Пример фактуры оборудования</div><div class="t-redactor__text">Сами фактуры были настроены за счет настроек <em>Рассеивание, Подсветки</em> и <em>Блики</em> в редактировании фактур.</div><div class="t-redactor__text">Например, для стали 40 конструкционной необходимо было определить текстуру, найдя подходящее изображение, добавляем его в текстуры, как на рис. 16.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6562-6330-4363-b534-313363626665/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 16. Настройка текстуры</div><div class="t-redactor__text">Текстуры могут быть дополнительно настроены в Редакторе текстуры, см. на рис. 17.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3235-6535-4638-b138-653634363237/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 17. Кнопка редактирования текстуры</div><div class="t-redactor__text">В этом окне производятся настройки по размеру текстуры и точке привязки по поверхности, см. рис. 18.</div><div class="t-redactor__text">Ниже показана настройка по углу поворота текстуры относительно своего первоначального положения.</div><div class="t-redactor__text">В конце настройка повтора и проекции необходимы для заполнения поверхности объектов, которые превышают размер текстуры. Можно их отключить и поверхность тела будет раскрашена только размером текстуры, оставшаяся поверхность без изменения (рис. 19).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3433-6164-4662-b938-316566356562/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 18. Редактирование текстуры</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3535-3936-4765-b931-653738353133/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 19. Визуальное представление текстуры</div><div class="t-redactor__text">Корректировки текстуры возможны различными способами, приведено только 2 случая.</div><div class="t-redactor__text">Важная информация при создании текстуры</div><div class="t-redactor__text">Запрещено иметь одинаковые названия у разных фактур. Поэтому лучше фактуры не создавать с нуля каждый раз, а положить в одном месте и потом добавлять их через <em>Обозреватель файлов</em>, см. рис. 20. Так можно заимствовать из Библиотеки фактур и другого файла.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3961-3030-4864-b436-326661303665/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 20. Добавление существующей фактуры из библиотеки</div><div class="t-redactor__text">Если названия текстур будут совпадать у разных деталей в сборке, но оттенки у них будут разные, то в сборке, конечно, будут сбои с отображением.</div><div class="t-redactor__text">В статье мы рассмотрели основные возможности настройки отображения трехмерных объектов в nanoCAD Механика PRO с помощью Обозревателя фактур и визуальных стилей. Эти инструменты позволяют управлять цветом, текстурами, прозрачностью и отображением ребер, что помогает сделать модель более наглядной и удобной для анализа.</div><div class="t-redactor__text">Грамотное использование фактур и визуальных стилей упрощает работу с 3D-моделями, позволяет визуально выделять элементы конструкции и быстрее ориентироваться в проекте. Для более детальной настройки рекомендуется обращаться к справочной системе nanoCAD Механика PRO и официальной документации.<br /><br />источник: <a href="https://www.nanocad.ru/press/article/nastroyka-otobrazheniya-v-obozrevatele-faktur-i-vizualnykh-stilyakh-nanocad-mekhanika-pro/">www.nanocad.ru</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Премьера Платформы nanoCAD 26</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/tltpy2t6e1-premera-platformi-nanocad-26</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/tltpy2t6e1-premera-platformi-nanocad-26?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:07:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6338-3732-4261-a466-333266323232/image.png" type="image/png"/>
      <description>29 января в 11:00 «Нанософт» проведет онлайн-трансляцию премьеры Платформы nanoCAD 26 – новой версии российской САПР с прямой поддержкой формата *.dwg.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Премьера Платформы nanoCAD 26</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6338-3732-4261-a466-333266323232/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">29 января в 11:00 «Нанософт» проведет онлайн-трансляцию премьеры Платформы nanoCAD 26 – новой версии российской САПР с прямой поддержкой формата *.dwg.<br /><br />Трансляция доступна бесплатно всем желающим после регистрации.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3561-6536-4331-b530-353764303133/Blue_Modern_Game_But.png"><hr style="color: #ffffff;"><div class="t-redactor__text"><strong>В прямом эфире команда nanoCAD:</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Представит новый функционал Платформы nanoCAD 26 и продемонстрирует его в работе</li><li data-list="bullet">Расскажет о ключевых «фишках» 26-й версии</li><li data-list="bullet">Ответит на вопросы участников в прямом эфире</li></ul></div><hr style="color: #000000;"><h2  class="t-redactor__h2">Платформа nanoCAD 26: ключевые новинки</h2><div class="t-redactor__text"><strong>Работа со сложной геометрией без ошибок и лишних кликов</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: больше контроля и предсказуемости при создании и редактировании геометрии и 3D-чертежей</div><div class="t-redactor__text">Новое поколение объектных привязок с расширенными настройками: ограничение срабатывания, подсветка объектов, отображение всех точек, упрощённые значки, временные линии для дуг, расширенное пересечение и привязка только к верхнему объекту в 3D.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3362-6339-4366-b631-646231396533/0001.png"><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text"><strong>Умные пересечения</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: возможность быстро находить точки пересечения без продления или редактирования объектов, экономя время при построении вспомогательной геометрии и корректировке чертежей</div><div class="t-redactor__text">Режим «Расширенное пересечение» позволяет автоматически находить точки пересечения, как если бы объекты были продлены.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3237-6436-4134-b435-386539313436/0002.png"><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text"><strong>Высокая точность построений</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: выше точность построений и быстрее работа с геометрией и текстами — углы и направления контролируются интуитивно, без расчётов и дополнительных построений</div><div class="t-redactor__text">Возможность выбора отсчета полярных углов (от оси X или от последнего сегмента) и отслеживания направлений к габаритным точкам текстов.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3062-6236-4532-a231-333262613139/0003.png"><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text"><strong>Более быстрый доступ к настройкам и командам</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: оптимизированный интерфейс, более понятная работа даже в сложных сценариях</div><div class="t-redactor__text">Переработаны ключевые диалоги: настройки, очистка, печать, стили, менеджер листов, проверка стандартов, блоки, производительность видеосистемы и др., с улучшенной визуализацией подсказок и сообщений.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3837-3932-4062-b535-313739303564/0004.png"><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text"><strong>Единый стиль оформления</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: возможность быстро привести старые или импортированные чертежи к единому стилю оформления без ручного пересоздания выносок</div><div class="t-redactor__text">Команда ConvMLeaderToUniversal для конвертации мультивыносок в универсальные выноски nanoCAD.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6364-3139-4436-a638-306135636532/0005.png"><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text"><strong>Автоматическое разбиение больших таблиц</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: упрощает оформление и печать, что особенно удобно при использовании систем документооборота</div><div class="t-redactor__text">Команда sptblsplit для дробления больших таблиц на страницы без ручной доработки.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3330-6339-4336-a337-303731316561/0006.png"><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text"><strong>Улучшенная работа с текстами</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: ускоряет выпуск чертежей</div><div class="t-redactor__text">Добавлены новые возможности работы с текстом: маскирование и демаскирование фона за текстом с использованием маски или фигуры, сброс индивидуального форматирования многострочного текста к параметрам текстового стиля, а также автонумерация текстовых объектов и атрибутов с выводом номера в виде префикса, суффикса или с заменой текста. Также доступны выравнивание текстов и многострочных текстов по горизонтали, вертикали и под углом.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6531-3834-4132-a266-303466653563/0007.png"><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text"><strong>Соответствие стандартам оформления</strong></div><div class="t-redactor__text">Почему это важно: оперативное и корректное обозначение осей и центров элементов</div><div class="t-redactor__text">Команды CENTERLINE и CENTERMARK для быстрого создания осевых линий и маркеров центров без ручного построения вспомогательной геометрии.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoCAD BIM Строительство 25: техническое обновление</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/pl0f5e1b21-nanocad-bim-stroitelstvo-25-tehnicheskoe</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/pl0f5e1b21-nanocad-bim-stroitelstvo-25-tehnicheskoe?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:46:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3762-6464-4131-b436-646134666235/image.png" type="image/png"/>
      <description>nanoCAD BIM Строительство – BIM/ТИМ-решение для проектирования архитектурной (стены, перекрытия, кровли, проемы, помещения) и конструктивной (КЖ и КМ) частей зданий/сооружений в *.dwg-среде.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoCAD BIM Строительство 25: техническое обновление</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3762-6464-4131-b436-646134666235/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><em>Компания «Нанософт» объявляет о выходе технического обновления программы nanoCAD BIM Строительство 25.</em></div><div class="t-redactor__text"><strong><em>nanoCAD BIM Строительство</em></strong><em> – BIM/ТИМ-решение для проектирования архитектурной (стены, перекрытия, кровли, проемы, помещения) и конструктивной (КЖ и КМ) частей зданий/сооружений в *.dwg-среде.</em></div><div class="t-redactor__text">Основные улучшения</div><div class="t-redactor__text"><strong>Диспетчер проекта</strong></div><div class="t-redactor__text">Новая опция, позволяющая сохранять виды с изоляцией выбранных объектов.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3637-3133-4832-b363-343530356636/image.png"><div class="t-redactor__text">Функционал «Изоляция объектов» в nanoCAD BIM Строительство</div><div class="t-redactor__text"><strong>Шаблон проекта</strong></div><div class="t-redactor__text">В состав стандартного шаблона nanoCAD BIM Строительство добавлены фасадные виды.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6563-3364-4433-b630-376130386666/image.png"><div class="t-redactor__text">Фасадные виды в nanoCAD BIM Строительство</div><div class="t-redactor__text"><strong>Экспорт в формат gITF</strong></div><div class="t-redactor__text">Улучшен механизм экспорта информационной модели, доработан экспорт проемов. Это повышает корректность передачи геометрии и позволяет осуществлять визуализацию модели nanoCAD BIM Строительство во внешних системах.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3139-3564-4534-b266-306539326235/image.png"><div class="t-redactor__text">Результат экспорта модели в формат gITF из nanoCAD BIM Строительство</div><div class="t-redactor__text"><strong>Отображение элементов на 2D-планах</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Улучшено отображение стен и проемов.</li><li data-list="bullet">Скорректирована настройка весов линий.</li><li data-list="bullet">Повышена корректность построения стен на планах.</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><strong>Конфигурация СПДС «из коробки»*</strong></div><div class="t-redactor__text">Добавлена преднастроенная конфигурация СПДС. Элементы оформления автоматически размещаются в текущей пользовательской системе координат (ПСК), а все объекты создаются на слое «Текущий». Это позволяет сразу приступить к работе без дополнительной настройки стандартов оформления.</div><div class="t-redactor__text"><em>*Актуально при использовании конфигураций nanoCAD Standart Build и nanoCAD Pro.</em></div><div class="t-redactor__text"><strong>Инструменты и подсистемы</strong></div><div class="t-redactor__text">Повышена стабильность процесса инсталляции. Изменения, повышающие устойчивость и скорость, внесены в работу следующих инструментов и подсистем nanoCAD BIM Строительство: Стена, Перекрытие, Кровля, Проем, Болтовое соединение, Колонны и балки, Копирование по этажам, Диспетчер проекта, Экспорт в формат IFC и Редактор параметрических объектов.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Исправления и доработки</strong></div><div class="t-redactor__text">Повышена стабильность работы программы. Исправлены недостатки, собранные online-системой регистрации ошибок.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Особенности совместного моделирования в nanoCAD BIM Строительство</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/yfsuc90pl1-osobennosti-sovmestnogo-modelirovaniya-v</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/yfsuc90pl1-osobennosti-sovmestnogo-modelirovaniya-v?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:14:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3938-3634-4734-a134-623662393561/image.png" type="image/png"/>
      <description>Проектирование объектов капитального строительства сегодня неотделимо от технологий информационного моделирования (BIM)</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Особенности совместного моделирования в nanoCAD BIM Строительство</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3938-3634-4734-a134-623662393561/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Проектирование объектов капитального строительства сегодня неотделимо от технологий информационного моделирования (BIM). Благодаря BIM-технологиям здания обретают «цифровую жизнь» еще на этапе техзадания, становясь полноценными участниками строительного процесса на протяжении всего своего жизненного цикла.</div><div class="t-redactor__text">Концепция информационного моделирования (BIM) подразумевает создание единой модели: это непрерывный процесс совместной работы над объектом.</div><div class="t-redactor__text">Выбор технологии совместного моделирования – это баланс между функционалом, удобством и соответствием процессу. При выборе технологии совместного моделирования формируются требования, охватывающие технические возможности, процессы взаимодействия и управление данными.</div><div class="t-redactor__text">Так же важно учитывать возможность получения информации из элементов смежных дисциплин и отображении объектов в графической части и табличных данных разрабатываемого раздела проектно-сметной документации.</div><div class="t-redactor__text">Выбор программного обеспечения обусловлен необходимостью полной реализации требований, формируемых на соответствующих этапах реализации проекта.</div><div class="t-redactor__text">В этой публикации делятся опытом совместной работы в nanoCAD BIM Строительство, рассмотрев особенности применения технологий совместного моделирования на примере архитектурно-строительного раздела (рис. 1).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6635-6431-4563-b838-306238383230/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис 1. Модель здания. Сечение</div><div class="t-redactor__text">Технология использования ссылочных файлов</div><div class="t-redactor__text">Эта технология основана на использовании ссылочных файлов. При работе в 2D-плоскости это уже проверенная технология, которая используется во многих организациях. Рассмотрим ее применение при информационном моделировании.</div><div class="t-redactor__text">Что такое ссылочные файлы или внешние ссылки (XREF) – это подключение одного чертежа (файла) к другому без его физического встраивания.</div><div class="t-redactor__text">При использовании внешних ссылок размеры рабочего файла существенно уменьшаются и позволяют их совместно использовать, обеспечивая при этом обновления в реальном времени. Любые изменения, которые будут сделаны в файлах, вставленных как ссылки, будут отображаться в вашем файле.</div><div class="t-redactor__text">Хранение элементов в файле формата *.dwg позволяет использовать эту технологию при организации совместной работы, но до начала моделирования необходимо продумать и зафиксировать распределение элементов по файлам и место хранения этих файлов для общего доступа. При организации процесса необходимо помнить, что только один проектировщик может работать с одним файлом.</div><div class="t-redactor__text">Пользователи САПР знают, как работать с внешними ссылками. В платформе nanoCAD вставка и управление ссылочными файлами происходит через функциональную панель <em>Внешние ссылки </em>(рис. 2).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6561-3334-4266-a333-373936626637/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 2. Функциональная панель Внешние ссылки. Диалоговое окно Вставка внешней ссылки</div><div class="t-redactor__text">При вставке ссылочного файла необходимо учитывать координаты общей точки вставки. При разработке одного объекта рекомендовано использовать общую точку пересечения осей А и 1. По высоте отметка чистого пола (0,000) с координатами Х0Y0Z0 располагается в пространстве <em>Модель</em>.</div><div class="t-redactor__text">При использовании этой технологии проектировщик в целевом файле может подгрузить себе сразу только все элементы, находящиеся в ссылочном файле и для управления видимостью элементов использовать свойства слоев, на которых элементы расположены (рис. 3). Но даже в этом случае мы сталкиваемся с ограничениями: всё это невозможно использовать для отключения или подгрузки одного или нескольких элементов, расположенных на одном слое.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3839-3039-4535-b532-646361646164/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 3. Модель деревянных конструкций кровли с ссылочным файлом Архитектурные решения</div><div class="t-redactor__text">Какую информацию мы можем считать из элементов: здесь проявляется вторая особенность, что из внешних файлов мы видим графику (геометрию) элементов, можем использовать характерные точки для привязки, но, к сожалению, другая информация на таких элементах отсутствует, значит, мы не можем, например, сформировать спецификации с автоматическими подсчетами (рис. 4).</div><div class="t-redactor__text">Для оформления чертежей элементы, находящиеся во внешних ссылках, будут отображаться, но без дополнительной возможности управления видимостью графического представления элементов (штриховка, УГО).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3662-3561-4635-a563-366662303865/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 4. Фрагмент сечения с объектами из ссылочного файла</div><div class="t-redactor__text">В одном из пилотных проектов эту технологию применяли для моделирования деревянных конструкций кровли при этом элементы архитектурных решений выполнялись в одном файле и были расположены на соответствующих слоях.</div><div class="t-redactor__text">Технология использования CADLib Проект</div><div class="t-redactor__text">СADLib Проект – это технология, позволяющая объединить в едином информационном пространстве спроектированные модели объекта по всем дисциплинам, использовать модели смежников в качестве подосновы для трехмерного моделирования, а также для получения чертежей, ведомостей и спецификаций.</div><div class="t-redactor__text">При использовании технологии CADLib Проект на сервере организации создается база данных проекта на основе MS SQL или PostgreSQL. Администратор проекта выполняет настройку базы данных проекта в CADLib Модель и Архив: создает необходимые структуры зданий и сооружений, разделов проекта, документации, задает настройки доступа пользователей, работающих над этим проектом и другие настройки информационной модели (рис. 5).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3430-6333-4961-a136-303238326635/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 5. Структура базы проекта в CADLib Модель и Архив</div><div class="t-redactor__text">Пользователи nanoCAD BIM Строительство напрямую подключаются к базе данных из Диспетчера проекта. Через функциональное диалоговое окно назначают для своего файла настройки из базы данных проекта (здание или сооружение, раздел проекта, тип системы или конструкций), выбирают координатную сетку для своего сооружения и, при необходимости, показывают 3D-объекты смежных специальностей. Затем выполняется моделирование с использованием инструментов программы и Библиотеки элементов. После завершения работы над 3D-моделью пользователь выгружает свою модель в общую базу данных проекта. Выгрузка модели в базу данных проекта называется публикацией. Для внесения изменений в выгруженную модель пользователь забирает из базы данных проекта свою публикацию на правку, вносит в нее изменения и публикует повторно. В результате в общей базе данных проекта опубликованные ранее 3D-объекты и чертежи будут обновлены.</div><div class="t-redactor__text">Отображение смежных дисциплин происходит из структуры объекта. Проектировщик может подгрузить или выгрузить любой элемент или целую систему, уровень в пространстве модели, вызвав соответствующую команду из контекстного меню (рис. 6).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6339-6439-4337-b362-323037343134/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 6. Отображение конструкций (фундаментов) из структуры базы проекта</div><div class="t-redactor__text">Добавленные элементы являются «объектами-проектами», не имеют возможности редактирования, у них имеются характерные точки для привязки объектов моделирования. Пространственное положение таких объектов зависит от их позиционирования в файле разработки.</div><div class="t-redactor__text">Управлять видимостью «объектов проекта» можно не только командами из контекстного меню, но и всеми доступными командами на платформе nanoCAD (изоляция и скрытие объектов, свойства слоев) (рис. 7).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3438-3533-4134-a335-363664633862/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 7. Команды управления видимостью nanoCAD</div><div class="t-redactor__text">У «объектов проекта» на просмотр доступны свойства с информационными параметрами (рис. 8), без права редактирования, но с возможностью использовать в настройках шаблонов преднастроенных проекций и вывода табличных данных (спецификаций). </div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6135-6130-4133-b938-613036616432/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 8. Свойства объекта проекта</div><div class="t-redactor__text">«Объекты проекта» без ограничения отображаются при формировании видов в Диспетчере проектов, что упрощает оформление графической части документации без применения предварительно настроенных проекций.</div><div class="t-redactor__text">Особенностью этой технологии является удобство управлять элементами и наглядно считывать информацию об элементе, но со стороны всех участников моделирования требуется соблюдать распределение элементов по структуре объекта с заполнением необходимой информации.</div><div class="t-redactor__text">Технология Open BIM (использование файлов IFC)</div><div class="t-redactor__text">Если говорить в двух словах, что такое OpenBIM – это технология, позволяющая участникам проектирования взаимодействовать между собой, объединять проекты в согласованную модель, невзирая на используемый инструмент. Общепринятый формат передачи цифровых информационных моделей считается открытый формат IFC.</div><div class="t-redactor__text">Платформа nanoCAD предоставляет возможность импортировать элементы файлов IFC, управлять видимостью элементов из структуры файла, просматривать свойства элементов. При импорте важно учитывать и понимать координацию вставки импортируемого файла.</div><div class="t-redactor__text">В пилотном проекте модель в формате IFC мы использовали как подложку для моделирования отделки помещений в другом файле, при этом выгружая из общей модели архитектурных решений только наружные и внутренние стены с проемами, содержащие необходимый набор информационных параметров на элементах (рис. 9).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3735-6634-4263-a338-386464393031/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 9. Отделка помещений с подгруженными стенами в формате IFC и конструкциями из базы проекта</div><div class="t-redactor__text">Все основные настройки экспорта в формат IFC выполняются в специальном диалогом окне nanoCAD BIM Строительство (рис. 10). Настройка шаблона файла маппинга дает возможность повторного применения в следующих проектах.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6465-6635-4030-a665-316334343564/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 10. Экспорт IFC. Настройка файла маппинга</div><div class="t-redactor__text">Особенностью использования модели IFC в том, что относительно элементов IFC можно выполнять позиционирование проектируемых элементов и в свойствах найти необходимую информацию для принятия технических решений.</div><div class="t-redactor__text">Элементы IFC отображаются на графической части при создании пользовательских видов в Диспетчере проекта. Для оформления чертежей и формировании табличных данных в конфигурации СПДС корректно считывается информация из свойств элементов IFC. Но как показывает практика, эта технология эффективна в процессе проектирования как подложка для минимизации коллизий между элементами модели, а получение корректных табличных данных выполняется в исходном файле разработки.</div><div class="t-redactor__text">Обобщая вышесказанное, необходимо признать, что оптимальный путь к цели лежит через адаптивность. Сочетание технологий в совокупности или их изолированное применение позволяет гибко настраивать процесс взаимодействия, гарантируя достижение результатов в соответствии с заданными требованиями.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoCAD Механика PRO: принципы параметрического моделирования и автоматизации создания машиностроительной документации</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/xt3o8i5221-nanocad-mehanika-pro-printsipi-parametri</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/xt3o8i5221-nanocad-mehanika-pro-printsipi-parametri?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:44:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3031-6164-4332-a464-383635336632/image.png" type="image/png"/>
      <description>nanoCAD Механика PRO разработана на основе российского ядра 3D-моделирования и, в отличие от ранее созданных компонентов Платформы nanoCAD – «3D» и «Механика», представляет собой отдельное решение</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoCAD Механика PRO: принципы параметрического моделирования и автоматизации создания машиностроительной документации</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3031-6164-4332-a464-383635336632/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><strong>nanoCAD Механика PRO</strong> – российская система автоматизированного проектирования (САПР) для машиностроения. Она разработана на основе российского ядра 3D-моделирования и, в отличие от ранее созданных компонентов Платформы nanoCAD – «3D» и «Механика», представляет собой отдельное решение.</div><div class="t-redactor__text">Традиционные методы 2D-проектирования или использование базовых 3D-модулей в машиностроении сопряжены с рядом критических проблем:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>отсутствие параметрической точности:</strong> модели, созданные без полных геометрических и размерных зависимостей, остаются недоопределенными, что приводит к непредсказуемым изменениям геометрии при модификации;</li><li data-list="bullet"><strong>неэффективное управление данными:</strong> использование единого формата файла (*.dwg) для деталей и сборок усложняет параллельную разработку, поскольку в нем сохраняется лишь местоположение исходного файла (внешняя ссылка);</li><li data-list="bullet"><strong>высокая трудоемкость оформления конструкторской документации (КД):</strong> ручное создание чертежей и спецификаций, а также проверка соответствия элементов отраслевым стандартам (ГОСТ, ОСТ, ЕСКД) требует значительных временных затрат.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Проблема решается внедрением специализированной САПР, которая обеспечивает всестороннее параметрическое управление и автоматизацию рутинных процессов.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6437-6139-4434-b138-316330613466/image.png"><div class="t-redactor__text"><p style="text-align: center;">Общий вид интерфейса nanoCAD Механика PRO</p></div><div class="t-redactor__text">Интерфейс nanoCAD Механика PRO удобен и хорошо знаком пользователю. Программа, построенная на Платформе nanoCAD, объединяет базовые инструменты классического 2D-проектирования и 3D-моделирования.</div><div class="t-redactor__text">Ключевые технические особенности, повышающие эффективность:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>структурированное хранение данных: </strong>используются индивидуальные типы файлов: *.dwp для параметрических деталей и *.dwa для сборок. Разделение форматов способствует оптимизации командной работы и упрощает управление версиями;</li><li data-list="bullet"><strong>дисциплина проектирования (эскиз):</strong> в режиме «2D-эскиз» реализована функция определенности эскизной геометрии. Геометрия полностью определенного эскиза, отображаемая черным цветом, гарантирует точность и устойчивость конструкции;</li><li data-list="bullet"><strong>параметрическое управление:</strong> доступны широкие возможности работы с параметрами модели. Пользователь может управлять полями допусков и назначать отклонения выбором из таблицы допусков;</li><li data-list="bullet"><strong>ассоциативность модели и чертежа:</strong> чертежи полностью ассоциативны с моделями. При изменении модели чертеж, включая разрывы и местные вырезы, автоматически обновляется.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Программа продолжает активно развиваться. В версии 2.0 реализованы следующие возможности:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>Работа с растровыми изображениями</strong></li></ul></div><div class="t-redactor__text">Появилась отдельная вкладка Растр, позволяющая загружать, редактировать и обрабатывать растровые подложки без обращения к стороннему ПО.</div><div class="t-redactor__text">Доступны инструменты регулировки яркости, контрастности, прозрачности, обрезка изображения, а также полуавтоматическая векторизация линий.</div><div class="t-redactor__text">Функционал особенно востребован при оцифровке бумажных чертежей и архивных материалов.</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>3D-проектирование трубопроводов</strong></li></ul></div><div class="t-redactor__text">Добавлен специализированный модуль, выполненный в формате Мастера, который обеспечивает автоматическую прокладку трасс и расстановку арматуры.</div><div class="t-redactor__text">Поддерживаются основные типы трубопроводов: сварные, конические, резьбовые, а также варианты с развальцовкой.</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>Проектирование сосудов и аппаратов</strong></li></ul></div><div class="t-redactor__text">Реализован отдельный инструмент для трехмерного моделирования сосудов и аппаратов.</div><div class="t-redactor__text">В рамках одного диалога собраны все ключевые элементы: обечайки, днища, штуцеры, люки, фланцы и опоры, что позволяет быстро формировать целостную модель.</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>Болтовые соединения</strong></li></ul></div><div class="t-redactor__text">Появился новый инструмент для создания стандартных крепежных узлов. Он формирует как одиночные болтовые соединения, так и массивы болтов, винтов, шпилек по ГОСТ и ISO.</div><div class="t-redactor__text">Система автоматически подбирает длину крепежа, создает отверстия и формирует полный комплект элементов: гайки, шайбы и т.д.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6664-6236-4330-a230-336133643131/image.png"><div class="t-redactor__text"><p style="text-align: center;">Пример полностью определенного и неопределенного 2D-эскиза</p></div><div class="t-redactor__text">nanoCAD Механика PRO позволяет конструкторам работать по отраслевым стандартам: ГОСТ и ОСТ:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>машиностроительное проектирование (3D): </strong>поддерживается разработка деталей и сложных сборок с использованием четырех режимов 3D-проектирования: «Параметрическая деталь», «Листовая деталь», «Сборка» и «Модель свободной формы»;</li><li data-list="bullet"><strong>создание библиотек компонентов ТИМ:</strong> продукт систематизирует знания, поддерживая создание библиотек параметрических компонентов;</li><li data-list="bullet"><strong>инструменты КД:</strong> программа включает обширную базу стандартных элементов в соответствии с ГОСТ, ОСТ, DIN и ISO.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Обеспечение эффективности:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>автоматизация массивов:</strong> использование команд <em>3D-прямоугольный массив</em> и <em>3D-круговой массив</em> эффективно для экономии времени при работе с повторяющимися элементами;</li><li data-list="bullet"><strong>импорт/экспорт:</strong> для обмена 3D-данными поддерживаются форматы STEP (*.step; *.stp), C3D (*.c3D), JT (*.jt), IGES, Parasolid, ACIS, STL, Autodesk Inventor (*.ipt, *iam), SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm), NX (*.prt, *.asm).</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Продемонстрируем практическую пользу применения программы на примере автоматизации создания резьбового отверстия и сборки крепежа.</div><div class="t-redactor__text">1) Создание параметрического элемента «Отверстие» <strong>(повышение точности)</strong>.</div><div class="t-redactor__text">Для создания резьбового отверстия используется команда Отверстие (табл. 1).</div><div class="t-redactor__text">Таблица 1</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6535-6366-4932-b762-326561623565/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild6464-3837-4334-a164-643031633333/image.png"><div class="t-redactor__text"><p style="text-align: center;">Диалоговое окно 3D Отверстие с выбранными параметрами</p></div><div class="t-redactor__text">2) Установка крепежного элемента с помощью зависимости <em>Вставка</em> <em>(экономия времени)</em>.</div><div class="t-redactor__text">Применение зависимости <em>Вставка</em> позволяет быстро разместить стандартное изделие (табл. 2).</div><div class="t-redactor__text">Таблица 2</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6132-3461-4738-b262-623865353462/image.png"><img src="https://static.tildacdn.com/tild6564-3532-4635-b235-626164656135/image.png"><div class="t-redactor__text"><p style="text-align: center;">Панель База элементов с результатами поиска по ОСТ 31102-80</p></div><div class="t-redactor__text">Ограничения:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>фиксация компонентов:</strong> рекомендуется фиксировать только <em>один базовый компонент</em> (например, «Основание») с помощью команды <em>Фиксация</em>. Не следует фиксировать более одного тела или подсборки в сборке;</li><li data-list="bullet"><strong>непараметрический импорт: </strong>при работе с импортированными файлами (например, *.step, *.IGES) тело, как правило, является <em>непараметрическим</em> и не имеет истории построений. Редактирование возможно только путем создания новых параметрических элементов и выбора подходящего шаблона импорта (<em>Параметрическая деталь</em> или <em>Сборка</em>).</li><li data-list="bullet"><strong>целостность ссылок:</strong> при переносе проектов необходимо использовать функцию <em>Сформировать архив</em>, предварительно проверив, что все ссылки на внешние файлы настроены с использованием <em>относительных путей</em> в Диспетчере внешних ссылок.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Коротко подытожим.</div><div class="t-redactor__text"><strong>nanoCAD Механика PRO</strong> – специализированная САПР для машиностроения, основанная на ядре C3D и Платформе nanoCAD.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Что сделано:</strong> реализовано структурированное проектирование с использованием раздельных форматов файлов для деталей (*.dwp) и сборок (*.dwa). Осуществляется полноценное <em>параметрическое моделирование</em> с контролем определенности эскиза и автоматизированными инструментами оформления КД по ГОСТ и ЕСКД.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Чем полезно:</strong> обеспечиваются <em>повышение точности</em> и <em>экономия времени</em> (благодаря автоматизации создания сложных элементов и упрощению наложения сборочных зависимостей).</div><div class="t-redactor__text"><strong>Где применять: </strong>программу рекомендуется задействовать при проектировании сложных <em>механических узлов</em> и формировании <em>библиотек интеллектуальных компонентов </em>ТИМ-систем.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3037-3130-4337-b635-333161656539/image.png"><div class="t-redactor__text"><p style="text-align: center;">Сборка изделия «Тиски»</p></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Обновление nanoCAD Землеустройство 25 для Windows и Linux: модуль «Трассы» и новый функционал</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/dt0exba7p1-obnovlenie-nanocad-zemleustroistvo-25-dl</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/dt0exba7p1-obnovlenie-nanocad-zemleustroistvo-25-dl?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:22:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3036-6430-4431-b438-363333343132/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт» объявляет о выходе обновления для nanoCAD Землеустройство 25. В состав обновленной версии вошли новый модуль «Трассы» и ряд функциональных улучшений.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Обновление nanoCAD Землеустройство 25 для Windows и Linux: модуль «Трассы» и новый функционал</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3036-6430-4431-b438-363333343132/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><strong>nanoCAD Землеустройство –</strong> программное обеспечение для оформления и выпуска топографических планов, включающее специальные инструменты проектирования.<br /><br />Задачи модуля «Трассы»<br /><ul><li data-list="bullet">Создание трасс протяженных линейных объектов вручную и по объектам.</li><li data-list="bullet">Формирование ведомостей: углов поворота и разбивочных ведомостей трасс. Создание ведомостей объектов вдоль трасс.</li></ul><br /><br /><br />Ключевые возможности модуля «Трассы»<br /><br /><strong>Маркировка и навигация по трассе</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Метки геометрических точек – начало, конец трассы, углы поворота, метки кривых для наглядности плана:</li></ul>- основной пикетаж – с настраиваемым приращением (по умолчанию 100 м) для стандартной разметки;<br />- вспомогательный пикетаж – с приращением 50 м для детальной разметки сложных участков.<br /><br /><strong>Генерация расчетных ведомостей</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Автоматическое создание динамических таблиц, обновляющихся при изменении геометрии:</li></ul>- разбивочная ведомость;<br />- ведомость объектов вдоль трассы;<br />- ведомость элементов плана;<br />- ведомость углов поворота.<br /><ul><li data-list="bullet">Все ведомости создаются как редактируемые таблицы nanoCAD.</li></ul><br /><br /><br />Обновление модуля «Топография»<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Улучшена работа команды NG_TEXTMASK – Маскирование текста.</li><li data-list="bullet">Добавлены новые параметры команды NG_DIVIDE – Топографическая разметка:</li></ul>- вершины;<br />- шаг;<br />- равномерно.<br /><ul><li data-list="bullet">Улучшена работа команды NG_MOVE_ATTRIBUTES – Перемещение атрибутов.</li><li data-list="bullet">Улучшена работа команды NG_POINTS_TO_PLINE – Полилиния по точкам.</li></ul><br /><br /><br />Другие исправления и доработки<br /><br />Повышена стабильность работы программы. Исправлены недостатки, собранные online-системой регистрации ошибок.<br /><br /><strong><em>Примечание. </em></strong><em>Для корректной работы nanoCAD Землеустройство 25 необходимо использовать Платформу nanoCAD 25 в конфигурации Standart Geo или Pro (сборка 8055 или новее).</em></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Создание ведомости отделки помещений. Как быть в отсутствие специальных инструментов?</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/55v3frv2i1-sozdanie-vedomosti-otdelki-pomeschenii-k</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/55v3frv2i1-sozdanie-vedomosti-otdelki-pomeschenii-k?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:59:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3530-6538-4361-b362-636235353737/image.png" type="image/png"/>
      <description>Ведомость отделки помещений формируется архитекторами и проектировщиками как на начальной стадии разработки отделочных решений, так и при последующем создании дизайн-проекта.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Создание ведомости отделки помещений. Как быть в отсутствие специальных инструментов?</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3530-6538-4361-b362-636235353737/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Ведомость отделки помещений формируется архитекторами и проектировщиками как на начальной стадии разработки отделочных решений, так и при последующем создании дизайн-проекта. Этот документ является важной частью проектной документации и обеспечивает точное определение материалов, технологий, требований к выполнению работ.</div><div class="t-redactor__text">Если вы уже знакомы с nanoCAD BIM Строительство 25, то знаете, что на сегодняшний день функционал многослойных конструкций находится в процессе разработки.</div><div class="t-redactor__text">Тем не менее, программный продукт предоставляет большие возможности для проектирования, что позволяет специалистам формировать ведомость отделки помещений даже при отсутствии специальных инструментов. Предлагаем ознакомиться с гибкими инструментами, посредством которых можно повысить эффективность проектной деятельности.</div><div class="t-redactor__text">Ниже будет представлено подробное описание каждого этапа создания ведомости отделки помещений. Опытным пользователям nanoCAD BIM Строительство и/или Model Studio CS этого плана будет достаточно для самостоятельного воспроизведения решения.</div><div class="t-redactor__text">В статье разбирается, как пополнить библиотеку материалов объектами, создать ЦИМ с формированием слоев и заполнением атрибутов материалов, а также настроить и применить скрипт обработки модели. Рассмотрим настройку профиля экспорта данных, создание шапки ведомости отделки и окончательное формирование ведомости в соответствии с требованиями ГОСТ.</div><div class="t-redactor__text">Пополнение библиотеки материалов объектами</div><div class="t-redactor__text">Первый этап включает в себя создание пользовательской отделки и ее добавление в базу материалов. Наименование материала будет использоваться как «маяк» при применении отделки через скрипт обработки модели. Основное требование – соответствие параметра BUILD MATERIAL ID (Идентификатор материала) и имени отделочных элементов в базе данных. Это обеспечит корректную работу скрипта и правильную привязку материалов. На вкладке <em>BIM Архитектура</em>, группа <em>Модель</em> выбираем в выпадающем списке <em>База материалов</em>. Далее выбираем <em>Создать новый материал</em> и именуем отделку таким образом, чтобы BUILD_MATERIAL_ID соответствовал принятым правилам именования типов отделки, обеспечивая корректное выполнение операции добавления отделочных материалов. На рис. 1 приведен пример именования типов отделки: <strong>ОТ-КП-101</strong> – чистовая отделка стен, <strong>ОТ-КП-201</strong> – чистовая отделка полов, <strong>ОТ-КП-301</strong> – чистовая отделка потолков:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">ОТ – отделка;</li><li data-list="bullet">КП – Кузбасспроект;</li><li data-list="bullet">101 – номер, по которому мы понимаем, что эта отделка характерна только для стен (&gt;100 и &lt;200). Значение &gt;200 и &lt;300 характерно только полам. Значение для потолков: &gt;300. Именно таким образом будет производиться наименование материалов отделки.</li></ul></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3637-6130-4130-b333-316437303761/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 1. Диалоговое окно базы материалов</div><div class="t-redactor__text">Затем выбираем <em>Создать новый материал</em> (рис. 2).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6333-3162-4435-b932-323835316561/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 2. Создан новый материал</div><div class="t-redactor__text">Задаем класс будущего материала и именуем отделку пилотного проекта согласно правилам, определенным ранее.</div><div class="t-redactor__text">Чтобы избежать конфликтов между элементами многослойных конструкций, необходимо установить отделке низкий приоритет пересечения. Назначаем штриховку, цвет и масштаб на свой вкус – для визуального определения элементов отделки в ЦИМ. Настройки материала представлены на рис. 3.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6532-3265-4262-b836-623962333166/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 3. Настройки материала ОТ-КП-301</div><div class="t-redactor__text">Создание ЦИМ с формированием слоев и заполнением атрибутов материалов</div><div class="t-redactor__text">После добавления необходимых материалов можно переходить ко второму этапу – моделированию ограждающих конструкций помещения. На рис. 4 представлено тестовое сооружение из стен и перекрытий, по которому в дальнейшем мы соберем ведомость. </div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6239-3530-4031-b631-333938383131/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 4. Тестовая модель отделки</div><div class="t-redactor__text">Рассмотрим этапы создания стен и перекрытий на примере пилотного проекта. Задаем стене толщину 5 мм и назначаем ей материал – в нашем случае ОТ-КП-101 (рис. 5). Аналогичную операцию выполняем для перекрытия (потолка) и указываем материал ОТ-КП-301. </div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3530-6233-4633-a262-376130373931/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 5. Задаем материал стены и перекрытия</div><div class="t-redactor__text">Как уже сказано, по заданным числовым индексам определяется тип отделки – потолок или стена. Теперь в свойствах элементов необходимо добавить параметры (рис. 6): AEC_ROOM_NUM и AEC_ROOM_NAME для дальнейшего заполнения данных атрибутов и сборки ведомости отделки по помещениям. Добавить параметры можно, массово выделив все необходимые объекты (вручную, быстрым выбором или через специальный профиль Спецификатора).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3135-3933-4935-b465-333733313938/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 6. Добавляем параметры помещения</div><div class="t-redactor__text">Настройка и применение скрипта обработки модели</div><div class="t-redactor__text">На третьем этапе мы переходим к обработке модели. Используем команду <em>URS_PROCCES_MODEL</em>. Эта команда наследована из решений Model Studio CS и может быть вам уже знакома. Импортируем профиль и применяем его к модели (рис. 7).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6432-6330-4531-b061-326362636136/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 7. Импорт профиля</div><div class="t-redactor__text">Скрипт добавляет из БД (библиотеки элементов) заранее созданные компоненты, которые содержат настроенные слои (дочерние объекты) и параметры в них для вывода в ведомость отделки. При добавлении сравнивается параметр BUILD_MATERIAL_ID элемента модели. Проверяется наличие дочерних элементов со слоями отделки (во избежание бесконечного добавления отделки в элементы). В БД находится элемент, у которого есть параметр BUILD_MATERIAL_ID и он равен значению этого же параметра у элемента в модели. Найденный в БД объект вставляется как дочерний объект в элемент модели. Таким образом мы получаем и визуализацию отделки со слоями, а также всеми необходимыми данными для ведомости отделки. Сравнение свойств стены до и после добавления отделки посредством использования скрипта представлено на рис. 8 и 9.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3230-3731-4566-b364-316565393734/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 8. Свойства стены до добавления отделки</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3565-3336-4066-a234-633133633130/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 9. Свойства стены после добавления отделки</div><div class="t-redactor__text">Теперь наименования дочерних элементов будут передаваться в спецификацию посредством использования формул в Мастере функций, о котором мы поговорим в следующем разделе.</div><div class="t-redactor__text">Настройка профиля экспорта данных</div><div class="t-redactor__text">На четвертом этапе мы, используя Спецификатор, формируем ведомость и в дальнейшем будем выводить ее как таблицу .dwg. Вызываем Спецификатор через вкладку <em>BIM Архитектура</em> в группе <em>Отчеты и публикация</em> и выбираем <em>Мастер экспорта данных</em>, в который импортируем заготовленный профиль экспорта (рис. 10-11).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3064-3931-4531-b666-323330303435/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 10. Импорт профиля</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6333-3438-4034-a638-346336366239/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 11. Профиль появился в списке</div><div class="t-redactor__text">Теперь активируем флажок <em>Изменить выбранный профиль</em> перед применением и изучим состав профиля экспорта. Он содержит три взаимосвязанные выборки данных (рис. 12-13), которые иерархически зависимы друг от друга.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3834-3864-4133-a232-633330636330/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 12. Выборки данных</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6666-3038-4361-b139-613135613161/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 13. Зависимость выборок через поля привязок</div><div class="t-redactor__text">Начнем с отделки потолка. Выбираем <em>Редактировать выборку</em>. Ищем среди ЖБ-перекрытий объекты, которые подходят под следующие условия отбора объектов:</div><div class="t-redactor__text">BUILD_MATERIAL_ID &lt;&gt; "" and substr(name, 6, 3)&gt;300 (рис. 14).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3332-3266-4361-a637-393663386336/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 14. Условия выборки отделки потолка</div><div class="t-redactor__text">Объяснение формулы: BUILD_MATERIAL_ID (Идентификатор материала) не должен быть пустым и подстрока с 6-го символа имени объекта должна иметь значение больше 300.</div><div class="t-redactor__text">Пример подходящего элемента – ОТ-КП-301. Данные номера соответствуют потолкам. Такое кодирование принято в пилотном проекте с целью максимальной стандартизации подхода и для разделения видов отделок (черновых и чистовых) стен, полов и потолков. Принятая методика работы позволяет использовать при моделировании в качестве элементов отделки не только перекрытия и стены, а вообще любые элементы модели – в том числе сложные элементы, выполненные параметрическими объектами или конвертированные из других векторных форматов.</div><div class="t-redactor__text">Аналогичным образом происходит отбор для стен и фартуков (рис. 15-16). Изменяются лишь условие отбора и тип объекта.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6639-3863-4863-b834-366633343666/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 15. Условия отбора стен</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3562-6533-4663-b630-353836326565/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 16. Условия отбора фартуков</div><div class="t-redactor__text">Возвращаемся к выборке отделки потолка и нажимаем кнопку <em>Далее</em>. Видим пять ключевых параметров, которые формируют спецификацию. Рассмотрим функции столбцов профиля экспорта (рис. 17):</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3961-6664-4130-b938-373065626239/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 17. Функции столбцов экспорта</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">параметр с функцией NAME (И элемента);</li><li data-list="bullet">параметр, по которому мы именуем помещения, задан следующей формулой: root.[AEC_ROOM_NUM] &amp; " " &amp; root.[AEC_ROOM_NAME] &amp; "|";</li><li data-list="bullet">параметр, который считывает чистую площадь поверхности: [AEC_SURFACE_AREA_NETTO];</li><li data-list="bullet">параметр, по которому собирается вид отделки. Ищем первый элемент коллекции, соответствующий условию, а затем конкатенируем строковые значения функций (названия слоев) для элементов. Также добавляем толщину слоя, если у него задан соответствующий параметр (рис. 18).</li></ul></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6462-3030-4335-a463-396463383762/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 18. Функция сборки названий и толщин слоев для вида отделки</div><div class="t-redactor__text">Форматируем результат отбора группы (Наименование помещения и Вид отделки) следующим образом: formatList(VALUE, "|", sortNone, compactUnique, "...", "\n", numSrchNone) – (рис. 19):</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">formatList – производит сортировку и сжатие списка в строке;</li><li data-list="bullet">sortNone – порядок без сортировки: как строки попали в функцию, так и выводятся;</li><li data-list="bullet">compactUnique – сжимает список до уникальных значений;</li><li data-list="bullet">numSrchNone – важно только для сортировки, если в собираемых строках есть числа в начале или в конце.</li></ul></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3639-3263-4262-b538-616166326137/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 19. Функция для форматирования группы</div><div class="t-redactor__text">Группировку и сортировку производим в спецификации по параметру «AEC_ELEMENT_RELELEV_BASE» (Базовый уровень низа) – (рис. 20).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6261-6534-4337-b337-643236323663/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 20. Группировка спецификации</div><div class="t-redactor__text">Аналогичным образом задаем функции стенам и фартукам (рис. 21-22). «index» – переменная, которая выводит подстроку с 6-го символа имени объекта. Группировка и сортировка заданы в главной выборке (отделка потолка).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6665-6362-4738-b036-376265366133/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 21. Функция площади стен</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6636-6639-4763-b563-383638303163/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 22. Функции параметров для фартуков</div><div class="t-redactor__text">Создание шапки ведомости отделки</div><div class="t-redactor__text">Пятый этап – создание шапки для ведомости (рис. 23). Ниже представлена понятная пошаговая инструкция по созданию шапки с использованием базовых инструментов Платформы nanoCAD 25.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6262-6665-4863-b234-636233383137/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 23. Шапка ведомости</div><div class="t-redactor__text">Для начала создаем стиль таблицы и выставляем настройки, как показано на рис. 24. Активируем данный стиль и далее используем его.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3331-3838-4134-b363-313466333863/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 24. Настройки пользовательского стиля таблицы</div><div class="t-redactor__text">В качестве шаблона-донора будем использовать таблицу nanoCAD, которая находится на вкладке <em>Оформление</em> в группе <em>Таблицы</em>. Применяем уже готовую ведомость отделки помещений из базы шаблонов (рис. 25).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3061-3539-4432-a338-386239663532/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 25. Путь к шаблону таблицы из базы</div><div class="t-redactor__text">Редактируем структуру таблицы (рис. 26): удаляем/добавляем строки и столбцы; оставляем только те ячейки, которые будут составлять шапку и одну строку данных.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3066-3932-4534-a165-626236316131/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 26. Диалоговое окно редактора таблиц</div><div class="t-redactor__text">Преобразуем таблицу nanoCAD в таблицу .dwg (рис. 27).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6338-3931-4634-b539-646433333462/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 27. Преобразуем таблицу в формат .dwg</div><div class="t-redactor__text">Для ячеек строки данных задаем свойства: высоту, отступ, стиль, цвет, выравнивание и т.д. Выставленные свойства с требованиями ГОСТ показаны на рис. 28.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3136-3461-4335-b335-363061623034/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 28. Свойства строки данных</div><div class="t-redactor__text">Задаем ширину и высоту для всех остальных ячеек, также с требованиями ГОСТ, и выставляем настройку стиля ячеек <em>По строке/столбцу</em>, чтобы применять форматирование единообразно (рис. 29).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3830-3966-4565-b532-623338333432/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 29. Свойства таблицы</div><div class="t-redactor__text">Проверяем соответствие всех свойств шапки и затем сохраняем ее как файл шаблона .dwt для повторного использования в других проектах (рис. 30).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3233-6562-4138-b063-656634636165/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 30. Сохраняем шапку в формате шаблона</div><div class="t-redactor__text">Формирование ведомости отделки в соответствии с требованиями ГОСТ</div><div class="t-redactor__text">Заключительный этап – настройка отображения таблицы в окне Спецификатора. Выставленные параметры для корректного вида ведомости представлены на рис. 31.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6435-3432-4237-a335-383063613061/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 31. Настройки таблицы перед публикацией</div><div class="t-redactor__text">После выполнения всех настроек и публикации получаем ведомость отделки (рис. 32), которая собирает всю необходимую информацию в проекте и выводится в соответствии с требованиями ГОСТ. Обновление таблиц происходит по команде <em>Обновить спецификацию</em> (рис. 33).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3235-6634-4733-a131-646631303865/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 32. Итоговая таблица ведомости отделки помещений</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6131-3166-4032-a638-636433616263/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 33. Кнопка Обновить спецификацию</div><div class="t-redactor__text">Проверить способность таблицы к обновлению предлагаю на примере добавления нового элемента отделки в проект. Добавляем перекрытие, задаем ему материал для потолков, а также произвольные номер и наименование помещения. Обрабатываем модель через скрипт и получаем результат, показанный на рис. 34 и 35.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3966-3264-4530-a138-643530663833/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 34. Ведомость отделки до обновления спецификации</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3531-3336-4236-b237-363438653763/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 35. Ведомость отделки после обновления спецификации</div><div class="t-redactor__text">Отделка потолка добавилась в необходимые группы. Есть повод порадоваться: мы получили корректную обновленную ведомость (рис. 36).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3834-3063-4139-b130-616531336661/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 36. Обновленная таблица ведомости отделки помещений</div><div class="t-redactor__text">Мы рассмотрели комплексный подход к формированию ведомости отделки помещений средствами nanoCAD BIM Строительство 25, причем в условиях, когда специализированный инструмент для многослойных конструкций еще находится в разработке. Представленное решение подтверждает, что nanoCAD BIM Строительство обладает достаточным арсеналом инструментов для реализации ведомости отделки. Используя комбинацию базовых BIM-инструментов, инструментов Платформы, скриптовой обработки и Спецификатора, пользователь может успешно решить эту задачу.</div><div class="t-redactor__text">Источник: https://www.nanocad.ru/press/article/sozdanie-vedomosti-otdelki-pomeshcheniy-kak-byt-v-otsutstvie-spetsialnykh-instrumentov/</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Видеоуроки по созданию пользовательских проемов в nanoCAD BIM Строительство</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/pod9ijmcr1-videouroki-po-sozdaniyu-polzovatelskih-p</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/pod9ijmcr1-videouroki-po-sozdaniyu-polzovatelskih-p?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:51:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3061-6538-4632-b031-643663643962/image.png" type="image/png"/>
      <description>Команда «Нанософт» создала информационную модель исторического здания торговых рядов на Красногорской площади в Сергиевом Посаде Московской области. </description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Видеоуроки по созданию пользовательских проемов в nanoCAD BIM Строительство</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3061-6538-4632-b031-643663643962/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Команда «Нанософт» создала информационную модель исторического здания торговых рядов на Красногорской площади в Сергиевом Посаде Московской области. Здание, построенное в 1902–1903 годах по проекту А. А. Латкова в русском стиле, в 1920 году пережило пожар, а в 2014-м было полностью отреставрировано к 700-летию Сергия Радонежского.<br /><br />На примере этой модели мы показываем, как создавать и настраивать пользовательские проемы в nanoCAD BIM Строительство – от базовых до более сложных методов.</div><div class="t-redactor__text">Кому это будет полезно?<br /><br />Архитекторам, конструкторам, руководителям проектов, студентам и всем, кто работает с nanoCAD BIM Строительство или изучает его, – для быстрого освоения программного продукта и решения реальных практических задач.</div><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text">1. Редактирование стандартных проемов<br /><br />Разбираем возможности редактирования стандартных проемов, представленных в nanoCAD BIM Строительство 25, с помощью окна инструмента «Проем».</div><div class="t-redactor__embedcode">
      <iframe
        width="720"
        height="405"
        src="https://rutube.ru/play/embed/8f4006b8ba0aaa0a443f8b122e80bdf5"
        style="border: none;"
        allow="clipboard-write; autoplay"
        allowFullScreen
      ></iframe>
    </div><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text">2. Доработка проемов в Редакторе параметрического объекта<br /><br />Демонстрируем возможности редактирования стандартных проемов, представленных в nanoCAD BIM Строительство 25, с помощью Редактора параметрического объекта.</div><div class="t-redactor__embedcode">
      <iframe
        width="720"
        height="405"
        src="https://rutube.ru/play/embed/02bbe8f6901bbafb13efc050af623957"
        style="border: none;"
        allow="clipboard-write; autoplay"
        allowFullScreen
      ></iframe>
    </div><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text">3. Создание проема в Редакторе параметрического объекта<br /><br />Пошагово изучаем процесс создания собственного проема «с нуля» посредством Редактора параметрического объекта, знакомимся с работой Менеджера библиотек стандартных компонентов.</div><div class="t-redactor__embedcode">
      <iframe
        width="720"
        height="405"
        src="https://rutube.ru/play/embed/ea7cec85afb1a23fd0bea2acc4a511b2"
        style="border: none;"
        allow="clipboard-write; autoplay"
        allowFullScreen
      ></iframe>
    </div><div class="t-redactor__text"><br />источник:<a href="https://www.nanocad.ru/press/article/videouroki-po-sozdaniyu-polzovatelskikh-proemov-v-nanocad-bim-stroitelstvo/">nanocad.ru</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoCAD GeoSeries 26.0: новая версия на Платформе nanoCAD 26</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/auke3e0ug1-nanocad-geoseries-260-novaya-versiya-na</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/auke3e0ug1-nanocad-geoseries-260-novaya-versiya-na?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:36:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3964-3366-4032-b564-373263376465/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26. </description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoCAD GeoSeries 26.0: новая версия на Платформе nanoCAD 26</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3964-3366-4032-b564-373263376465/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><strong>nanoCAD GeoSeries</strong> – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.</div><div class="t-redactor__text">Что нового в nanoCAD GeoSeries 26.0</div><div class="t-redactor__text"><strong>Конфигурация «Трассы и Профили»</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN.</li><li data-list="bullet">Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности.</li><li data-list="bullet">Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><strong>Конфигурация «База геологических скважин»</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД».</li><li data-list="bullet">Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><strong>Конфигурация «Геология»</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология».</li><li data-list="bullet">Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения.</li><li data-list="bullet">Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><strong>Конфигурация «Трубопроводы»</strong></div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок.</li><li data-list="bullet">Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий.</li><li data-list="bullet">Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода.</li><li data-list="bullet">Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».</li></ul></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nano360 — новая облачная СОД от «Нанософт» как центр управления информацией проекта</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/0gal11me61-nano360-novaya-oblachnaya-sod-ot-nanosof</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/0gal11me61-nano360-novaya-oblachnaya-sod-ot-nanosof?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:44:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6339-6332-4461-b833-336334393031/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт» объявляет о выходе нового программного продукта nano360 – облачного сервиса для управления проектными данными</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nano360 — новая облачная СОД от «Нанософт» как центр управления информацией проекта</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6339-6332-4461-b833-336334393031/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Компания «Нанософт» объявляет о выходе нового программного продукта nano360 – облачного сервиса для управления проектными данными, который обеспечивает централизованный доступ к информации и координацию всех участников проекта.</div><div class="t-redactor__text">В условиях распределенной работы и увеличения объема документации участники проекта сталкиваются с необходимостью оперативного обмена данными и контроля на всех этапах. nano360 позволяет консолидировать данные по проекту в единой среде, избежать их потери и обеспечить прозрачность работы над проектом.</div><div class="t-redactor__text">nano360 помогает организациям:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">организовать удобное взаимодействие проектировщиков, заказчиков и подрядчиков;</li><li data-list="bullet">централизовать доступ к проектной информации из единого пространства;</li><li data-list="bullet">сократить сроки утверждения проектной документации.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Ключевые возможности nano360</div><div class="t-redactor__text"><strong>Создание и редактирование проекта:</strong> организация структуры папок внутри проекта, ведение архива проектов и контроль управления объемом хранилища.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Разграничение прав доступа к проекту:</strong> назначение рабочих групп в проекте, ролей для пользователей.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Обмен проектными данными: </strong>формирование публичных или адресных ссылок для всех заинтересованных участников проекта.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Онлайн-просмотр документации и информационных моделей</strong> в различных форматах (PDF, DOCX, XLSX, *.dwg, IFC и др.) непосредственно в браузере, без необходимости установки специализированного ПО.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Комментирование файлов</strong> форматов PDF, DOCX и XLSX с фиксацией замечаний в привязке к любому фрагменту документа.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Согласование файлов по проекту: </strong>формирование единого пакета материалов любых форматов для проверки и утверждения.</div><div class="t-redactor__text"><strong>Поддержка отечественных ОС, доступ к информации с любого устройства</strong> (персонального компьютера, планшета или смартфона) из любой точки.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoCAD GeoniCS 26.0: версия на Платформе nanoCAD 26</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/30prks2d21-nanocad-geonics-260-versiya-na-platforme</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/30prks2d21-nanocad-geonics-260-versiya-na-platforme?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:20:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3961-3562-4262-a632-646266363135/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт», представляет версию nanoCAD GeoniCS 26.0 на Платформе nanoCAD 26.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoCAD GeoniCS 26.0: версия на Платформе nanoCAD 26</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3961-3562-4262-a632-646266363135/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">nanoCAD GeoniCS 26.0 – решение для автоматизации проектно-изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов.<br /><br />«В nanoCAD GeoniCS 26.0 Microsoft Access database engine обновлен до версии 2016, исправлен импорт профилей трассы в команде “Импорт из LandXML”, расширены возможности создания и редактирования инструмента генерации ведомостей». <br /><br />Обратите внимание: проекты, созданные в nanoCAD GeoniCS 26, не откроются в ранних версиях из-за смены версии чертежа и проекта! Перед открытием в nanoCAD GeoniCS 26 рекомендуется сделать резервную копию исходного проекта.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Обработка результатов лазерного сканирования в nanoCAD Облака точек на примерах трубопроводов и тепловой камеры</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/6b1cyrck41-obrabotka-rezultatov-lazernogo-skanirova</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/6b1cyrck41-obrabotka-rezultatov-lazernogo-skanirova?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:51:00 +0300</pubDate>
      <description>Работа в Сибири – это суровый климат, гигантские расстояния и сложные промышленные объекты, которые требуют технологий, способных «видеть» и фиксировать реальность с ювелирной точностью</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Обработка результатов лазерного сканирования в nanoCAD Облака точек на примерах трубопроводов и тепловой камеры</h1></header><div class="t-redactor__text">Работа в Сибири – это суровый климат, гигантские расстояния и сложные промышленные объекты, которые требуют технологий, способных «видеть» и фиксировать реальность с ювелирной точностью. Для инженерного центра «СибИАЦ», более 20 лет обеспечивающего теплом и энергией населенные пункты региона, лазерное сканирование давно стало и глазами, и средством получения точной информации.</div><div class="t-redactor__text">Команда nanoCAD совместно с российскими партнерами инициировала проект по внедрению программного решения nanoCAD Облака точек</div><div class="t-redactor__text">На этапе пилотирования решения команда специалистов «СибИАЦ» отметила ряд трудностей – в частности, совместимость с существующими системами и оборудованием, а также необходимость обучения персонала новому программному обеспечению.<br /><br />Однако по результатам тестового периода определен и ряд решающих преимуществ, которые в дальнейшем поспособствовали успешному внедрению:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">возможность получения точных измерений (максимально детализированных данных);</li><li data-list="bullet">сокращение времени на обработку данных за счет автоматизации процессов;</li><li data-list="bullet">возможность интеграции с другими системами;</li><li data-list="bullet">экономия на полевых измерениях и уменьшение трудозатрат, автоматизация и специализированное ПО снижают нагрузку на специалистов.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Пошаговый процесс работы с nanoCAD Облака точек. Примеры тепловой камеры и трубопроводов<br /><br />В «СибИАЦ» решение nanoCAD Облака точек (конфигурация «ReClouds») применяется для задач проектирования промышленных и инфраструктурных объектов, а также протяженных линейных объектов, таких как трубопроводы.</div><div class="t-redactor__text">Для полевых работ использовался SLAM-сканер Navmopo S1 со следующими техническими характеристиками: точность 2 см, дальность 120 м, 320 000 точек в секунду, степень защиты IP54 (обеспечивает возможность снимать при плохих погодных условиях), угол зрения 360х270, 16 каналов и инерциальная система (IMU). Сканер позволяет производить съемку в любую погоду, несмотря на дождь или снег, что очень важно в условиях Сибири.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6139-6134-4962-a663-326662666564/24tc4x486mm1cukm5x2y.webp"><div class="t-redactor__text">Пример показывает, что, несмотря на всю сложность объекта, в результате мы получили детализированную модель тепловой камеры (рис. 1).</div><div class="t-redactor__text">Обработка полевых результатов лазерного сканирования в nanoCAD Облака точек состояла из семи последовательных этапов:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">сбор исходных данных (сканирование с использованием Navmopo S1);</li><li data-list="ordered">первичная обработка в FJD Model Trion;</li><li data-list="ordered">импорт облака точек в формате *.las в nanoCAD Облака точек;</li><li data-list="ordered">классификация (при необходимости);</li><li data-list="ordered">обрезка, сечение, проведение замеров. Выделение интересующих зон, создание сечений и выполнение точных измерений;</li><li data-list="ordered">поиск труб и создание объектов по форме, создание трассы (это одна из ключевых задач специалистов инженерного центра: выделяем трубопроводы и моделируем их);</li><li data-list="ordered">экспорт финального результата и передача смежным отделам.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Основными этапами обработки являются классификация, обрезка и проведение измерений (необходимо для проектов реконструкции при отсутствующей документации).</div><div class="t-redactor__text">На рис. 2 представлен этап классификации. Вручную или автоматически в nanoCAD Облака точек можно классифицировать облака на группы объектов, что значительно ускоряет дальнейшую работу.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3631-3632-4235-b434-343135353030/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 2. Этап классификации</div><div class="t-redactor__text">Далее на этапе обрезки (рис. 3) выделяются участки с акцентом только на нужном объекте.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3439-6335-4738-b566-633838383566/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 3. Этап обрезки</div><div class="t-redactor__text">В ходе измерений программа точек позволяет определить высоты, длины, расстояния. На рис. 4 представлен пример неподвижной опоры в недоступном месте. </div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3239-3234-4633-b261-383665373838/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 4. Проведение измерения</div><div class="t-redactor__text">Проведение измерений необходимо для проектов реконструкции в условиях отсутствующей документации.</div><div class="t-redactor__text">Особое внимание уделяется поиску форм трубопроводов (рис. 5) – это одна из ключевых задач программы nanoCAD Облака точек, располагающей инструментами автоматического выявления цилиндрических объектов.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6134-3966-4966-b136-623339613265/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 5. Этап поиска форм трубопроводов</div><div class="t-redactor__text">После обнаружения труб по их форме создаются 3D-объекты, которые затем используются для дальнейшего моделирования (рис. 6).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3532-3139-4337-b663-323731303765/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 6. Этап создания объектов по форме</div><div class="t-redactor__text">Рис. 7 иллюстрирует этап трассировки. Этой функцией удобно пользоваться на протяженных линейных объектах, таких как трубопроводы.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6161-6263-4830-b930-623437633634/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 7. Трассировка</div><div class="t-redactor__text">Финальные результаты (рис. 8, 9), которые экспортируются в моделирующее ПО, совместимы с другими системами. Это обеспечивает бесшовную интеграцию данных в общий производственный цикл.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3037-3963-4165-b439-633665393165/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 8. Экспорт финального результата в моделирующее программное обеспечение (промышленные и инфраструктурные объекты)</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3436-6138-4863-b631-643961373832/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 9. Экспорт финального результата в моделирующее программное обеспечение (протяженные линейные объекты)</div><div class="t-redactor__text">Осязаемый эффект: как внедрение nanoCAD Облака точек повлияло на ключевые показатели</div><div class="t-redactor__text">Внедрение nanoCAD Облака точек (конфигурация «ReClouds») позволило достичь следующих результатов:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">быстрая и эффективная обработка данных лазерного сканирования для получения 3D-модели объекта;</li><li data-list="bullet">сокращение времени обследования: лазерное сканирование позволяет быстро собирать большой объем данных;</li><li data-list="bullet">формирование вспомогательных данных для последующего моделирования;</li><li data-list="bullet">получение качественных BIM-моделей и проектной документации из моделирующих систем.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Планы на будущее</div><div class="t-redactor__text">В дальнейшем планируется масштабирование использования nanoCAD Облака точек и адаптация решения под задачи предприятия, а также:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">обучение сотрудников современным методам 3D-моделирования;</li><li data-list="bullet">интеграция данных сканирования в BIM-системы;</li><li data-list="bullet">исследование новых технологий (отслеживание и внедрение инноваций в области SLAM и обработки 3D-облаков точек).</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Осязаемый эффект: как внедрение nanoCAD Облака точек повлияло на ключевые показатели<br /><br />Внедрение nanoCAD Облака точек (конфигурация «ReClouds») позволило достичь следующих результатов:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">быстрая и эффективная обработка данных лазерного сканирования для получения 3D-модели объекта;</li><li data-list="bullet">сокращение времени обследования: лазерное сканирование позволяет быстро собирать большой объем данных;</li><li data-list="bullet">формирование вспомогательных данных для последующего моделирования;</li><li data-list="bullet">получение качественных BIM-моделей и проектной документации из моделирующих систем.</li></ul></div><div class="t-redactor__text"><br /><br />источник: <a href="https://www.nanocad.ru/press/article/obrabotka-rezultatov-lazernogo-skanirovaniya-v-nanocad-oblaka-tochek-na-primerakh-truboprovodov-i-te/">nanocad.ru</a></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Новые отраслевые комплекты nanoCAD</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/9enc5j5ij1-novie-otraslevie-komplekti-nanocad</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/9enc5j5ij1-novie-otraslevie-komplekti-nanocad?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:15:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3166-6131-4166-b431-623166666165/_nanoCAD.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт» представляет готовые комплекты отраслевых решений</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Новые отраслевые комплекты nanoCAD</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3166-6131-4166-b431-623166666165/_nanoCAD.png"/></figure><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><strong>nanoCAD комплект Строительство</strong> – профессиональные решения на Платформе nanoCAD для проектирования и информационного моделирования архитектурных и конструктивных частей зданий и сооружений, организации строительства.</li></ul><br /><strong>Состав комплекта: </strong>Платформа nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Стройплощадка.<br /><br /><ul><li data-list="bullet"><strong>nanoCAD комплект Землеустройство</strong> – профессиональные решения на Платформе nanoCAD для автоматизации проектно-изыскательских работ: создания цифровых моделей рельефа, оформления топографических планов, проектирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов.</li></ul><br /><strong>Состав комплекта: </strong>Платформа nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD GeoniCS, nanoCAD Землеустройство.</div><div class="t-redactor__text">Новые предложения дополнили портфель комплектов «Нанософт», в который входят:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">nanoCAD комплект Инженерия – для проектирования и информационного моделирования всех инженерных разделов зданий и сооружений.</li></ul><br /><strong>Состав комплекта:</strong> Платформа nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция.<br /><br /><ul><li data-list="bullet"><strong>nanoCAD комплект Корпоративный</strong> – для комплексного проектирования полного цикла. Объединяет инструменты классического 2D-проектирования и передовые технологии информационного 3D-моделирования, поддерживает корпоративный режим работы.</li></ul><br /><strong>Состав комплекта: </strong>Платформа nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD GeoniCS, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD Металлоконструкции, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Платформа nanoCAD 26: техническое обновление</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/8l0sxu5x21-platforma-nanocad-26-tehnicheskoe-obnovl</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/8l0sxu5x21-platforma-nanocad-26-tehnicheskoe-obnovl?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:17:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3264-3437-4139-a666-626635653530/_2026-04-14_14172360.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт» объявляет о выходе технического обновления Платформы nanoCAD 26.0.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Платформа nanoCAD 26: техническое обновление</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3264-3437-4139-a666-626635653530/_2026-04-14_14172360.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Основные улучшения<br /><br />Техническое обновление направлено на повышение стабильности, производительности и удобства работы пользователей.<br /><br />В Платформе nanoCAD 26:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">улучшена стабильность работы программы и устранен ряд критических ошибок;</li><li data-list="bullet">повышена надежность при работе с чертежами, блоками, текстом и внешними ссылками;</li><li data-list="bullet">оптимизирован пользовательский интерфейс и доработаны диалоговые окна;</li><li data-list="bullet">улучшена работа с файлами и внешними данными;</li><li data-list="bullet">реализованы дополнительные механизмы контроля и уведомлений при работе с данными.</li></ul><br />Обновление также включает ряд доработок инструментов проектирования и визуализации, что делает работу в системе более предсказуемой и комфортной.<br /><br />Среда визуального программирования<br /><br />В состав Платформы nanoCAD входит среда визуального программирования, которая расширяет возможности автоматизации и параметрического проектирования.<br /><br />Она позволяет создавать и отлаживать нодовые (блоковые) скрипты, объединяя логические действия в цепочки для:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">генерации 3D-геометрии;</li><li data-list="bullet">анализа данных;</li><li data-list="bullet">подготовки моделей для 3D-печати.</li></ul><br />С ее помощью пользователи могут выполнять параметрическое моделирование, автоматизировать проектирование и создавать сложную алгоритмическую геометрию без написания кода.<br /><br />Среда напрямую взаимодействует с геометрией Платформы nanoCAD, компонентом «3D» и объектами nanoCAD BIM Строительство.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoNODE: автоматизация без кода в экосистеме nanoCAD</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/vgjr81gk61-nanonode-avtomatizatsiya-bez-koda-v-ekos</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/vgjr81gk61-nanonode-avtomatizatsiya-bez-koda-v-ekos?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:37:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3233-3134-4932-b639-636665636439/_nanoCAD.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт» объявляет о выходе nanoNODE – специализированного редактора для визуального программирования в составе Платформы nanoCAD 26. </description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoNODE: автоматизация без кода в экосистеме nanoCAD</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3233-3134-4932-b639-636665636439/_nanoCAD.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Компания «Нанософт» объявляет о выходе nanoNODE – специализированного редактора для визуального программирования в составе Платформы nanoCAD 26. Он позволяет инженерам, проектировщикам и BIM/ТИМ-специалистам автоматизировать рутинные задачи без написания программного кода, с помощью наглядных нодовых (блоковых) схем, и создавать сложные алгоритмические модели.<br /><br />nanoNODE превращает разработку проектов в сборку логических цепочек из готовых нодов. Интуитивно понятный интерфейс и библиотека из более чем 370 элементов позволяют быстро автоматизировать задачи. Результат сразу фиксируется в чертеже с гарантией совместимости с нативными объектами САПР, стандартами оформления и последующей эксплуатацией созданных проектов.<br /><br />Редактор встроен в Платформу nanoCAD 26, а также доступен для компонента «3D» и nanoCAD BIM Строительство – достаточно загрузить Платформу nanoCAD в соответствующей конфигурации, и nanoNODE загрузит расширенный состав нодов для программирования.<br /><br />Что дает nanoNODE на практике?<br /><br />Плагин открывает возможности для перехода от ручного построения к алгоритмическому проектированию, экономя время на типовых задачах. Вместо того чтобы каждый раз чертить однотипные узлы вручную, достаточно создать алгоритм один раз – он сам генерирует нужные модели.<br /><br />Вот что можно делать прямо в экосистеме nanoCAD:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Меняете размеры – всё перестраивается само</li><li data-list="bullet">Задали формулу или подставили новые исходные данные – объекты и сборки обновляются автоматически. Ничего не нужно перечерчивать.</li><li data-list="bullet">Повторяющиеся детали и узлы создаются в один клик</li><li data-list="bullet">Написали скрипт для типового элемента – и получаете сколько угодно его вариантов без рутинной работы.</li><li data-list="bullet">Строить геометрию, которую вручную не начертить</li><li data-list="bullet">Алгоритм позволяет быстро и точно построить сложные зависимые конструкции, которые невозможно или неэффективно создавать вручную.</li><li data-list="bullet">Делиться наработками с коллегами</li><li data-list="bullet">Скрипты сохраняются и передаются внутри команды. Все работают по одним и тем же проверенным алгоритмам. А если нужно показать результат вне nanoCAD – можно выгрузить схему в PDF или PNG.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Оцените nanoNODE в действии<br /><br />nanoNODE – это новый функционал, который уже входит в состав Платформы nanoCAD. Действующие пользователи получают его бесплатно при обновлении до версии 26 (сборка 8611). Для знакомства с Платформой nanoCAD доступна пробная версия на 15 дней.</div><div class="t-redactor__text">Материалы для быстрого старта:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Руководство пользователя позволит разобраться в интерфейсе и научиться работать с компонентами nanoNODE. Руководство доступно прямо внутри Платформы nanoCAD: Лента → Справка → Документация (F1).</li><li data-list="bullet"><a href="https://forum.nanocad.ru/t/demonstraczionnye-skripty-nanonode/1948" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набор демонстрационных скриптов</a> поможет освоить базовые принципы визуального программирования и увидеть реальные кейсы автоматизации.</li></ul></div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Поиск и устранение коллизий в архитектурной модели в рамках nanoCAD BIM Строительство</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/epj5x23ha1-poisk-i-ustranenie-kollizii-v-arhitektur</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/epj5x23ha1-poisk-i-ustranenie-kollizii-v-arhitektur?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:02:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3166-6161-4630-a138-646262626330/11111__1.png" type="image/png"/>
      <description>В рамках любой работы с проектом со временем возникает потребность сведения проекта и проверки модели или чертежа на корректность выполнения как в рамках одного раздела, так и в рамках работы между несколькими смежными разделами.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Поиск и устранение коллизий в архитектурной модели в рамках nanoCAD BIM Строительство</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3166-6161-4630-a138-646262626330/11111__1.png"/></figure><div class="t-redactor__text">В рамках любой работы с проектом со временем возникает потребность сведения проекта и проверки модели или чертежа на корректность выполнения как в рамках одного раздела, так и в рамках работы между несколькими смежными разделами. В частности, очень важным этапом такой проверки является нахождение и устранение коллизий. Также проверка коллизий может помочь пользователям упростить формирование заданий на отверстия и общий контроль над качеством выполнения собственной модели.</div><div class="t-redactor__text">Для выполнения всех этих задач командой «Нанософт» было разработано два специальных инструмента: <em>Проверка модели</em> и <em>Отчет о проверках</em>. Эти инструменты доступны в компоненте «СПДС» Платформы nanoCAD и позволяют осуществлять проверки между различными типами элементов, в том числе объектов программы nanoCAD BIM Строительство. Именно в рамках этого ПО мы и рассмотрим эти инструменты на примере подготовленной модели, включающей как элементы nanoCAD BIM Строительство (рис. 1), так и IFC-объекты (рис. 2), расположенные в единых координатах.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3434-3762-4536-b466-623132336537/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 1. Модель в nanoCAD BIM Строительство</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3136-3639-4433-b063-393135646134/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 2. IFC-объекты смежных разделов в пространстве сводного проекта</div><div class="t-redactor__text">Для взаимодействия с функционалом «Проверка модели» и «Отчет о проверках» необходимо открыть исходную модель в приложении nanoCAD BIM Строительство с подключенным расширением СПДС. Это расширение можно установить в базовой версии программы. После установки найдите соответствующую иконку, показанную на (рис. 3).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3430-3635-4635-b136-393739633438/image.png"><div class="t-redactor__text"><p style="text-align: center;">Рис. 3. Вид ярлыка nanoCAD BIM Строительство «СПДС»</p></div><div class="t-redactor__text">Для начала работы с инструментами <em>Проверка модели</em> и <em>Отчет о проверках</em> можно воспользоваться командой TABS, достаточно ввести ее в командной строке (рис. 4) либо воспользоваться соответствующей кнопкой на вкладке ленты СПДС (рис. 5).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3465-3161-4766-a665-643362663732/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 4. Команда TABS</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3732-3561-4666-b730-333534386130/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 5. Функция в ленте</div><div class="t-redactor__text">При активации команды открывается контекстное меню со списком вкладок, которые можно открыть в этой конфигурации программы. В статье нас интересуют вкладки <em>Проверка модели</em> и <em>Отчет о проверках</em> (рис. 6)</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6362-6331-4230-b336-633637353735/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 6. Контекстное меню команды TABS</div><div class="t-redactor__text">Принципы работы с каждой из вкладок разберем последовательно. Для непрерывности действий начнем с вкладки <em>Проверка модели</em> (рис. 7)</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3430-6564-4133-b234-333932653233/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 7. Вкладка Проверка модели</div><div class="t-redactor__text">Для начала разберем команды, доступные нам на вкладке.</div><div class="t-redactor__text">Команда<em> Добавить папку</em> позволяет создавать новые папки для будущих правил проверки, с ее помощью можно сформировать иерархию, по которой будут расположены правила (рис. 8).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6437-6530-4637-b365-373261336335/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 8. Произвольная структура папок</div><div class="t-redactor__text"> Команды импорта и экспорта правил позволяют загружать и выгружать сформированные правила в формате JSON.</div><div class="t-redactor__text">Команда <em>Удалить</em>, позволяющая удалять правили или папки.</div><div class="t-redactor__text">Команда <em>Создать правило</em> позволяет создать новое правило в рамках выбранной папки.</div><div class="t-redactor__text">Команда <em>Запуск проверок</em> позволяет запускать все проверки в рамках папки.</div><div class="t-redactor__text">Команды для открытия вкладки отчета по проверкам и экспорту отчетов.</div><div class="t-redactor__text">Команда для вызова справки.</div><div class="t-redactor__text">Создадим новое правило и более детально рассмотрим принципы работы с правилами (рис. 9).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3439-3665-4931-b265-333033343833/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 9. Пустое правило</div><div class="t-redactor__text">Для начала работы с правилом необходимо указать один из типов проверки (рис.10-11).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6333-3431-4131-a133-616531616531/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 10. Правила проверки (начало)</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3935-3432-4538-b362-386533306638/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 11. Правила проверки (конец)</div><div class="t-redactor__text">Описание всех типов условий, представленных на вкладке <em>Проверка модели</em>:</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered"><em>Минимальное расстояние</em> выводит пары объектов, расстояние между которыми меньше указанного.</li><li data-list="ordered"><em>Максимальное расстояние</em> выводит пары объектов, расстояние между которыми больше указанного.</li><li data-list="ordered"><em>Расстояние между объектами</em> определяет расстояние между объектами.</li><li data-list="ordered"><em>Базовая точка левого объекта находится на осевой линии правого</em>, например, базовая точка запорной арматуры находится на осевой линии трубы.</li><li data-list="ordered">Включение базовой точки левого объекта в пределы правого, например, базовая точка стола входит в объем комнаты.</li><li data-list="ordered"><em>Наличие объектов</em> – наличие хотя бы одного правого объекта в пределах левого или в пределах расстояния относительно левого.</li><li data-list="ordered"><em>Пересечение объектов</em> – выводит пары пересекающихся объектов.</li><li data-list="ordered"><em>Касание объектов</em> – выводит пары касающихся объектов.</li><li data-list="ordered"><em>Полное включение левых объектов в правые </em>– проверяет предположение о том, что левые объекты полностью включаются в правые.</li><li data-list="ordered"><em>Включение проекции базовой точки левого объекта в проекцию правого.</em> Например, проекция базовой точки стола входит в проекцию комнаты. Проецирование производится по указанному вектору проецирования.</li><li data-list="ordered"><em>Пересечение проекций объектов</em> – определяет наличие пересечений проекций объектов. Проецирование производится по указанному вектору проецирования.</li><li data-list="ordered"><em>Полное включение проекции левых объектов в проекцию правых </em>– проверяет предположение о том, что проекция левых объектов полностью включается в проекцию правых. Проецирование производится по указанному вектору проецирования.</li><li data-list="ordered"><em>Сумма атрибутов группы</em> – вычисляет сумму значений атрибутов с указанным наименованием.</li><li data-list="ordered"><em>Площадь группы</em> – определяет площадь проекции группы объектов. Проецирование производится по указанному вектору проецирования.</li><li data-list="ordered"><em>Количество объектов в группе</em> – определяет количество выбранных объектов либо количество всех объектов модели, если объекты не выбраны.</li><li data-list="ordered"><em>Значение числового атрибута</em> – выводит объекты с параметром, соответствующим условию.</li><li data-list="ordered"><em>Значение строкового атрибута</em> – выводит объекты с параметром, соответствующим условию. Например, <em>Наименование атрибута – IfcType</em>, значение – \w*window\w* (window).</li><li data-list="ordered"><em>Условие</em> – проверяет пары объектов на соответствие заданному условию. Возможно использование значения пары объектов из проверки входного множества. Для обращения к параметрам левого и правого объектов используются префиксы Object1. «Наименование параметра» и Object2. «Наименование параметра» для обращения к значению из проверки входного множества Value.</li><li data-list="ordered"><em>Угол между осевыми линиями объектов</em> – проверка выполняется только для объектов, содержащих осевую линию.</li><li data-list="ordered"><em>Расстояние между осевыми линиями объектов</em> – проверка выполняется только для объектов, содержащих осевую линию.</li><li data-list="ordered"><em>Дублирование</em> – выводит пары дублирующихся объектов.</li><li data-list="ordered"><em>Последовательность нумерации атрибутов</em> – проверяет корректность последовательности нумерации атрибутов. Например, объекты пронумерованы: П-1, П-2, П-4, П-5. П-3 пропущено – это ошибка.</li><li data-list="ordered"><em>Левые объекты принадлежат контуру/объему правых</em> – выводит левые объекты, принадлежащие объему/контуру правых объектов. Принадлежность контуру/объему означает, что объекты пересекаются с контуром/объемом либо полностью входят в контур/объем, либо лежат на контуре/объема.</li><li data-list="ordered"><em>Входит в</em> – проверяет предположение о том, что левый объект входит в правый согласно структуре IFC либо наоборот – правый объект входит в левый, если установлена галочка <em>Обменять левые с правыми</em>.</li><li data-list="ordered"><em>Выборка </em>– выборка.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">При выборе одной из проверок появляется возможность выбора входных множеств (рис. 12). В зависимости от типа проверки может быть использовано одно (левые) или два (левые и правые) множества объектов. Каждое множество имеет свои: источник данных, список классов, список выбора типа объектов и фильтр объектов.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3363-6238-4165-a631-663230663065/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 12. Правило с выбранным условием</div><div class="t-redactor__text">Разберем принцип работы инструмента <em>Проверка модели</em> на примере нескольких базовых вариантов проверки. Для начала посмотрим, как можно упростить формирование отверстий путем проверки между объектами IFC и элементами BIM Строительство. Создадим новое правило с настройками, показанными на рис. 13.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6463-3162-4338-a330-643765366638/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 13. Настройки правила по проверке пересечений</div><div class="t-redactor__text">После выбора конкретного правила у пользователя появляется доступ к выбору объектов в формате множеств. Входящие множества имеют идентичные настройки. В зависимости от выбранного типа проверки, множеств может быть одно либо два. Прежде всего, необходимо выбрать класс объекта, также можно выбрать несколько классов, однако, для более точных и детальных проверок лучше ограничиваться одним классом объектов. Следующий этап – это отбор типов объектов, участвующих в проверке. Типов объектов также может быть несколько. Последним этапом детализации являются фильтры отбора объектов, позволяющие выбирать объекты по параметрам (рис.14).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3863-3064-4161-b535-323837353033/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 14. Фильтр отбора объектов</div><div class="t-redactor__text">В колонке <em>Свойства</em> из списка выбираются доступные для фильтрации свойства.</div><div class="t-redactor__text">В колонке <em>Способ проверки</em> из списка выбирается способ проверки значения: =, &lt;, &lt;=, &gt;, &gt;=, <em>Список, Regex, Формула</em>.</div><div class="t-redactor__text">В колонке <em>Значение</em> указывается числовое значение, список через точку с запятой, выражение <em>Regex</em> или <em>Формула</em>, в зависимости от выбранного способа проверки. Для удобства в выпадающем списке перечислены все варианты значений выбранного свойства объектов.</div><div class="t-redactor__text">При выборе входного множества в функции предусмотрено несколько вариантов отбора объектов: <em>Документ, Выборка, Проверка</em>.</div><div class="t-redactor__text">Документ – используются все объекты на чертеже.</div><div class="t-redactor__text"><em>Выборка</em> - используются выбранные объекты на чертеже. Для выбора необходимо нажать кнопку <em>Выбор объектов</em>, далее выбрать объекты на чертеже и нажать клавишу <em>Enter</em>. Количество выбранных объектов отобразится на кнопке. Также работает и в обратную сторону, сперва в модели выбираем требуемые элементы для проверки, далее необходимо нажать кнопку <em>Выбор объектов</em>.</div><div class="t-redactor__text"><em>Проверка</em> – выбираются объекты из этой проверки. Кроме номера исходной проверки следует выбрать множество (левое, правое, оба) и результат проверки (положительный, отрицательный, любой).</div><div class="t-redactor__text">Последним этапом перед запуском проверки является настройка параметров правила.</div><div class="t-redactor__text">Вот два основных параметра, которые есть в каждом типе проверок модели:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><em>Инвертировать правило </em>– параметр инвертирует результат правила, то есть положительный результат станет отрицательным и наоборот;</li><li data-list="bullet"><em>Выводить результат</em> – определяет какой результат выводить, положительный (<em>Да</em>), отрицательный (<em>Нет</em>) или любой.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Опциональные параметры, отображение которых зависит от выбранного типа проверки:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">поле <em>Минимальное расстояние </em>– значение минимального расстояния;</li><li data-list="bullet">поле <em>Максимальное расстояние</em> – значение максимального расстояния;</li><li data-list="bullet">список <em>Режим сравнения</em> – выбор режима сравнения. В скобках указано пояснение как работает режим;</li><li data-list="bullet">поле <em>Левый предел</em> – сравниваемое значение расстояния;</li><li data-list="bullet">поле <em>Правый предел</em> – сравниваемое значение расстояния;</li><li data-list="bullet">поле <em>Максимальное расстояние</em> – максимальное расстояние поиска от объекта. Обязательный не должен быть равен 0;</li><li data-list="bullet">флажок<em> Завершить поиск </em>на первом обнаруженном касании – поиск завершается при обнаружении касания. Для пошаговой проверки объектов. Необязательный;</li><li data-list="bullet">список <em>Ось проецирования</em> – вектор проецирования, по умолчанию Z;</li><li data-list="bullet">список <em>Наименование атрибута</em> – название строкового атрибута. Выбирается из выпадающего списка. Обязательный;</li><li data-list="bullet">список <em>Значение атрибута</em> – значение строкового атрибута. Выбирается из выпадающего списка. Обязательный;</li><li data-list="bullet">флажок <em>Игнорировать регистр при проверке</em> – игнорирование регистра при проверке. Необязательный;</li><li data-list="bullet">флажок <em>Обменять левый с правыми</em> – изменение списков местами при проверке. Необязательный;</li><li data-list="bullet">список <em>Операция над множествами</em> – выбор способа сравнения множеств.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">После настройки правила активируем команду Запуск проверок и после ее выполнения происходит переход на вкладку Отчет о проверках с результатами проверок (рис. 15).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3135-6635-4433-b563-303734393437/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 15. Отчет о проверке на пересечение объектов</div><div class="t-redactor__text">На вкладке отчетов мы можем совершать следующие действия:</div><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet"><em>Разрешить выделенное</em> – команда позволяет разрешить выбранный в списке результат;</li><li data-list="bullet"><em>Отображать результаты</em> – отображение результатов двух типов: разрешенные и запрещенные;</li><li data-list="bullet"><em>Экспорт отчета в формате JSON</em>;</li><li data-list="bullet"><em>Справка.</em></li></ul></div><div class="t-redactor__text">Через отчет мы можем перейти к объектам с помощью нажатия левой кнопки мыши (ЛКМ), получив конкретный результат либо выбрать часть или все результаты для дальнейшего взаимодействия с объектами внутри этих результатов с помощью сочетания клавиш Ctrl+ЛКМ либо Shift+ЛКМ (рис. 16-17).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6635-3332-4339-a631-663965396337/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 16. Выделение объекта в рамках результата единичной проверки</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3237-6465-4064-b436-376465323239/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 17. Выделение нескольких результатов в рамках отчета с помощью нажатия клавиш Ctrl+ЛКМ</div><div class="t-redactor__text">Выделенный результат в пространстве модели выделяет объекты и подсвечивает пространство коллизии, если выбранный тип проверки подразумевал проверку на коллизии (рис. 18).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3937-3561-4737-b531-636566343562/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 18. Визуальное отображение результата проверки в модели</div><div class="t-redactor__text">После проведения проверки, пользуясь полученными результатами в отчете, пользователь может проводить точечные изменения в модели путем перехода к проблемным местам модели с дальнейшим внесением изменений в геометрию элементов. После редактирования модели с помощью всё тех же инструментов проверки модели и отчетов о них, пользователь имеет возможность автоматизировано проверять промежуточные результаты своей работы, ускоряя формирование отверстий, основываясь на актуальной модели смежных разделов.</div><div class="t-redactor__text">В зависимости от выбранного типа проверки конечная настройка множества может различаться, исходя из требуемых условий. В качестве примера сформируем еще одно правило проверки на минимальное расстояние (рис. 19).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3165-6536-4633-b863-313433336335/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 19. Пример другого типа проверки</div><div class="t-redactor__text">Как мы видим на этом примере, в проверке минимального расстояния необходимо, кроме прочих стандартных данных, заполнить информацию по минимальному расстоянию в миллиметрах. Следовательно, в ряде проверок присутствуют дополнительные обязательные к заполнению атрибуты, характерные для соответствующих проверок.</div><div class="t-redactor__text">Также инструмент <em>Проверка модели</em> позволяет проводить проверки модели не только между элементами разных разделов, загруженных в качестве IFC-объектов, но и между объектами BIM Строительство. В качестве примера сформируем еще одно правило проверки со следующими настройками (рис. 20).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3366-3733-4366-b666-626164613135/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 20. Правила проверки дублирования объектов</div><div class="t-redactor__text">Как можно видеть, в этом правиле используется только одна группа объектов – <em>Левое множество</em>. В качестве отбираемых объектов выберем Прочие объекты, в этот класс входят также и объекты BIM Строительство. После отбора класса объектов, выбираем Тип – <em>Объект параметрический</em>, а также дополнительно настраиваем фильтр отбора объектов, в виде свойства объекта и его значения.</div><div class="t-redactor__text">После выполнения проверки происходит переход в окно <em>Отчет о проверках</em> с ее результатами (рис. 21).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6662-6264-4261-b765-613863306266/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 21. Отчет о проверке дублирования для объектов мебели</div><div class="t-redactor__text">В полученном отчете мы видим ряд объектов с дублированием и двойным нажатием ЛКМ по одному из полученных объектов из столбца <em>Левые объекты</em> или <em>Правые объекты</em> переходим непосредственно к проблемному месту (рис. 22).</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6534-3238-4433-a539-636335656262/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 22. Дублирующийся объект</div><div class="t-redactor__text">Удалим один из двух дублирующихся объектов в каждом из результатов и повторно запустим проверку для избегания ошибки.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3363-3333-4666-b262-666239336665/image.png"><div class="t-redactor__text">Рис. 23. Повторный отчет о проверке на дублирование</div><div class="t-redactor__text">Как мы видим на рис. 23 после того, как мы отработали результаты, полученные при первой проверке, повторная проверка выдала нам 0 результатов и очистила уже существующие значения.</div><div class="t-redactor__text">Заключение</div><div class="t-redactor__text">Инструменты <em>Проверка модели</em> и<em> Отчет о проверках </em>крайне гибкие и хорошо настраиваемые инструменты, позволяющие не только проверять проект на коллизии, но и проводить комплексный анализ модели как в рамках одного направления, так и при загрузке моделей из смежных разделов в формате IFC, что помогает устранять ошибки уже на этапе проектирования.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>nanoCAD Механика PRO 2.5: точность и контроль над параметрическими моделями</title>
      <link>https://nano.ors.kz/tpost/suh6y0oe91-nanocad-mehanika-pro-25-tochnost-i-kontr</link>
      <amplink>https://nano.ors.kz/tpost/suh6y0oe91-nanocad-mehanika-pro-25-tochnost-i-kontr?amp=true</amplink>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:52:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6561-6337-4466-b966-393363653862/image.png" type="image/png"/>
      <description>Компания «Нанософт» представляет nanoCAD Механика PRO 2.5</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>nanoCAD Механика PRO 2.5: точность и контроль над параметрическими моделями</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6561-6337-4466-b966-393363653862/image.png"/></figure><div class="t-redactor__text">Программный продукт <strong>nanoCAD Механика PRO 2.5</strong> представляет собой комплексное решение, призванное повысить производительность и точность работы инженеров-конструкторов. Новая версия 2.5 фокусируется на удобстве работы с параметризованными моделями.<br /><br />Ключевые возможности, реализованные в nanoCAD Механика PRO 2.5<br /><br /><strong>Параметризация и 2D-эскизы</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Интеллектуальное построение касательных</li><li data-list="bullet">Система самостоятельно определяет точку соприкосновения и сразу накладывает геометрическую зависимость, обеспечивая безошибочное сопряжение.</li><li data-list="bullet">«Умное» зеркалирование</li><li data-list="bullet">Зеркальное отражение автоматически проставляет зависимости между исходными и отраженными объектами. Достаточно скопировать половину детали – программа достраивает логику связей, а правки исходной геометрии сами применяются к отражению.</li><li data-list="bullet">Прозрачный контроль размеров</li><li data-list="bullet">Расчетные размеры следуют предсказуемой логике, а справочные редактируются без влияния на параметрическую модель. Всегда видно, какой размер управляет чертежом, а какой просто информирует.</li><li data-list="bullet">Фаски и скругления с сохранением всех ограничений</li><li data-list="bullet">Геометрические зависимости (параллельность, перпендикулярность, привязки) сохраняются после обработки кромок. Модель остается полностью управляемой даже на сложных участках.</li><li data-list="bullet">Гибкие пользовательские переменные</li><li data-list="bullet">Полная поддержка переменных, включая символ подчеркивания (_) в именах, позволяет создавать понятные пространства имен (например, _DIN_934, _Корпус_Толщина) без конфликтов – только чистые формулы и выражения.</li></ul><br /><strong>3D-моделирование</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Управление массовыми характеристиками</li><li data-list="bullet">Новый интерфейс для расчета массы, объема, центра масс и моментов инерции – все ключевые параметры собраны в одном месте.</li><li data-list="bullet">Ограничивающая призма с графической панелью</li><li data-list="bullet">Наглядное управление инструментом прямо в рабочем пространстве 3D-модели.</li></ul><br /><strong>Болтовые соединения</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Позиционирование по готовым отверстиям: обеспечение вариативности проектирования крепежных соединений.</li><li data-list="bullet">Поддержка листовых тел: работа с тонкостенными деталями без дополнительных настроек.</li><li data-list="bullet">Улучшенные фланцевые соединения.</li></ul><br /><strong>Листовое моделирование</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Введена группа команд «Манипуляции с листовыми телами: перемещение, поворот и масштабирование»: расширение возможностей тонкостенного проектирования.</li><li data-list="bullet">Редактирование сгибов и разгибов происходит без искажений и визуальных сбоев.</li></ul><strong>Работа с документом и авторизация</strong><br /><br /><ul><li data-list="bullet">Замкнутые контуры в эскизах со сложной топологией: выполнение 3D-операций без лишних доработок.</li><li data-list="bullet">3D-массивы и зеркала с поддержкой внешних компонентов сборки.</li><li data-list="bullet">Автозаполнение штампа: управление для новых и архивных документов.</li><li data-list="bullet">Авторизация персональной лицензии интегрирована непосредственно в стартовое окно.</li></ul></div>]]></turbo:content>
    </item>
  </channel>
</rss>
