KR20240078182A - Method For Visual Modeling of Vacuum System Intuition is improved - Google Patents

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KR20240078182A KR1020220160880A KR20220160880A KR20240078182A KR 20240078182 A KR20240078182 A KR 20240078182A KR 1020220160880 A KR1020220160880 A KR 1020220160880A KR 20220160880 A KR20220160880 A KR 20220160880A KR 20240078182 A KR20240078182 A KR 20240078182A
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Abstract

본 발명은 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법에 관한 기술로서, 사용자 입력신호에 기초하여 진공 시스템의 설계 조건이 설정되는 단계, 모델링 영역에 상기 설계 조건에 상응하는 챔버 모델과 새로운 모델링 요소 연결을 위한 모델링 아이콘을 표시하는 단계, 선택수단을 통해 상기 모델링 아이콘이 선택되면, 상기 챔버 모델에 연결가능한 적어도 하나 이상의 모델링 요소를 상기 모델링 영역에 표시하는 단계, 선택수단을 통해 모델링 요소가 선택되면, 상기 모델링 영역에서 상기 챔버 모델에 선택된 모델링 요소를 연결하고, 사용자 입력에 기초하여 상기 선택된 모델링 요소의 속성정보를 설정하는 단계 및 새로운 모델링 요소의 연결 동작을 계속 진행하고, 상기 새로운 모델링 요소가 펌프 모델이고 펌프 모델이 마지막 모델링 요소의 후단에 연결되면 진공 시스템 모델을 완성하는 단계를 포함하는 것이 특징이다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 상기와 같은 본 발명에 따르면, 사용자가 직관적으로 진공 시스템을 모델링할 수 있어 전문성이 없는 사용자도 매우 빠르게 효율적인 모델링이 가능한 효과가 있다.
The present invention relates to a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness, which includes steps of setting design conditions of a vacuum system based on a user input signal, and connecting new modeling elements with a chamber model corresponding to the design conditions in a modeling area. Displaying a modeling icon, if the modeling icon is selected through a selection means, displaying at least one modeling element connectable to the chamber model in the modeling area, if a modeling element is selected through a selection means, the modeling Connecting the selected modeling element to the chamber model in the area, setting attribute information of the selected modeling element based on user input, and continuing the connection operation of the new modeling element, where the new modeling element is a pump model and the pump It is characterized by including the step of completing the vacuum system model when the model is connected to the rear end of the last modeling element.
According to the present invention as described above, according to the present invention as described above, users can intuitively model a vacuum system, which has the effect of enabling very fast and efficient modeling even for users without expertise.

Description

직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법{Method For Visual Modeling of Vacuum System Intuition is improved}{Method For Visual Modeling of Vacuum System Intuition is improved}

본 발명은 진공 시스템 모델링 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 선택한 모델링 요소에 따라 연결가능한 모델링 요소를 가변적으로 표시하여 필요한 모델링 요소의 추가, 삭제, 변경이 용이하고, 선택된 모델링 요소에 관한 속성 정보를 표시하여 사용자가 직관적으로 진공 시스템을 모델링할 수 있도록 하는 기술에 관한 것이다.The present invention relates to a vacuum system modeling method. More specifically, the present invention relates to a vacuum system modeling method, and more specifically, by variably displaying connectable modeling elements according to the selected modeling elements, it is easy to add, delete, and change necessary modeling elements, and attribute information about the selected modeling elements is provided. It is about technology that allows users to intuitively model vacuum systems by displaying them.

진공 기술이란 챔버(용기)를 진공으로 만들고 그 안에서 여러가지 실험이나 생산을 가능케 하는 기술이다. 진공 기술은 그 자체로 무엇을 만들어 내는 것은 아니며 연구나 제조의 밑바탕을 제공하는 기반 기술이다. 여기서 진공은 공간의 기체압력이 대기압보다 낮은 상태를 의미한다.Vacuum technology is a technology that creates a vacuum chamber (container) and allows various experiments or production within it. Vacuum technology does not create anything in itself, but is a basic technology that provides the basis for research and manufacturing. Here, vacuum refers to a state in which the gas pressure in space is lower than atmospheric pressure.

한편, 챔버, 배관, 펌프로 구성된 진공 시스템은 챔버 내부를 제조나 연구에 필요한 정도의 진공 상태로 만들어 원활한 공정 진행이 가능하도록 한다. 진공은 다른 기체의 영향에 의한 반응이나, 산화를 막아주고 물질의 끓는점을 낮추고 표면을 깨끗하게 하며 잔류기체를 제거하고 원하는 물질을 투입하는데 용이하게 한다.Meanwhile, the vacuum system consisting of a chamber, piping, and a pump creates a vacuum inside the chamber necessary for manufacturing or research, allowing smooth process progress. Vacuum prevents reactions or oxidation caused by the influence of other gases, lowers the boiling point of materials, cleans the surface, removes residual gases, and makes it easy to add the desired materials.

이와 같은 효과를 제공하는 진공 시스템은 모든 산업 분야에 적용되고 있으며 특히, 반도체, 디스플레이 등 대규모 기반 산업에 많이 적용되고 있다.Vacuum systems that provide this effect are applied to all industrial fields, especially large-scale industries such as semiconductors and displays.

최적의 진공 시스템을 설계하기 위해서는 적정 용량의 펌프를 사용하여야 하고 효율적인 배관을 구성할 필요가 있고, 이를 위해서는 진공 시스템 모델링을 통한 설계가 필요하다.In order to design an optimal vacuum system, a pump of appropriate capacity must be used and efficient piping must be constructed. To achieve this, design through vacuum system modeling is necessary.

기존 진공 시스템의 모델링은 사용자가 시스템 모델, 펌프 모델, 가스 로드 등의 정보를 입력하고, 챔버와 펌프를 연결할 배관, 오링 등의 접속 부재를 라이브러리에서 검색하여 연결관계를 지정하면, 시뮬레이션을 통해 진공 시스템의 성능을 확인하는 형태로 이루어지고 있다.For modeling of existing vacuum systems, the user inputs information such as system model, pump model, gas load, etc., searches the library for connection members such as pipes and O-rings to connect the chamber and pump, specifies the connection relationship, and vacuum is generated through simulation. This is done in the form of checking the performance of the system.

그러나, 진공 시스템은 현장의 설치 조건이나 공간적인 제약, 챔버와 진공펌프 간의 거리 등에 따라 배관의 최적 설치 구조가 매우 상이하여 진공 시스템에 대한 전문 지식이 없는 작업자나 관리자가 라이브러리를 검색하여 배관이나 오링의 사양 또는 거리, 배관의 유형을 결정하는 것은 매우 어려운 작업이다.However, in vacuum systems, the optimal installation structure of piping is very different depending on site installation conditions, space constraints, distance between chamber and vacuum pump, etc., so workers or managers without expert knowledge of vacuum systems search the library to find piping or O-rings. Determining the specifications or distance, type of piping is a very difficult task.

1. 한국등록특허 제2407155호 "진공 시스템 설계 방법 및 장치"1. Korean Patent No. 2407155 “Vacuum system design method and device” 2. 일본등록특허 제5028439호 "설계 지원 장치, 설계 지원 방법 및 프로그램"2. Japanese Patent No. 5028439 “Design support device, design support method and program”

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 선택한 모델링 요소에 따라 연결 가능한 모델링 요소를 가변적으로 표시하여 필요한 모델링 요소의 추가, 삭제, 변경이 용이하고, 선택된 모델링 요소에 관한 속성 정보를 표시하여 사용자가 직관적으로 진공 시스템을 모델링할 수 있도록 하는 것이다.The present invention was created to solve the above problems, and the purpose of the present invention is to variably display connectable modeling elements according to the selected modeling element, so that it is easy to add, delete, and change necessary modeling elements, and to make it easy to add, delete, and change the selected modeling element. It displays attribute information about so that users can intuitively model the vacuum system.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일측면에 따르면, 사용자 입력신호에 기초하여 진공 요구조건, 챔버 조건 및 펌프 조건이 설정되는 단계, 모델링 영역에 사용자에 의해 설정된 챔버 조건에 의해 생성된 챔버 모델과, 모델링 요소 연결을 위한 모델링 아이콘을 표시하는 단계, 선택수단을 통해 상기 모델링 아이콘이 선택되면, 상기 챔버 모델에 연결가능한 적어도 하나 이상의 모델링 요소를 상기 모델링 영역에 표시하는 단계, 선택수단을 통해 모델링 요소가 선택되면, 상기 모델링 영역에서 상기 챔버 모델에 선택된 모델링 요소를 연결하고, 속성정보 영역에 상기 모델링 요소의 속성정보를 표시하여 상기 속성정보의 설정이 가능하도록 하는 단계 및 새로운 모델링 요소의 연결 동작을 계속 진행하고, 상기 새로운 모델링 요소가 펌프인 경우 펌프 모델을 마지막 모델링 요소의 후단에 연결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 제공된다.According to one aspect of the present invention for achieving the above object, vacuum requirements, chamber conditions, and pump conditions are set based on a user input signal, and a chamber is created by the chamber conditions set by the user in the modeling area. Displaying a modeling icon for connecting a model and a modeling element, when the modeling icon is selected through a selection means, displaying at least one modeling element connectable to the chamber model in the modeling area, through a selection means When a modeling element is selected, connecting the selected modeling element to the chamber model in the modeling area, displaying the attribute information of the modeling element in the attribute information area to enable setting of the attribute information, and connecting a new modeling element A visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness is provided, including the step of continuing the operation and, if the new modeling element is a pump, connecting the pump model to the rear end of the last modeling element.

펌프 모델이 상기 모델링 영역에 표시될 때 모델링 아이콘이 동시에 화면에 표시되고, 사용자가 모델링 아이콘을 선택한 후 모델링 완료 메뉴를 선택하면 진공 시스템 모델링이 완료될 수 있다.When the pump model is displayed in the modeling area, a modeling icon is displayed on the screen at the same time, and if the user selects the modeling icon and then selects the modeling completion menu, vacuum system modeling can be completed.

그리고, 사용자 화면 일측에는 모델링된 진공 시스템의 위치 및 시점을 초기화 상태로 표시하는 뷰 초기화 아이콘과 육각형 도형형태로 표현되어 각 면의 선택 또는 육각형 도형의 회전을 통해 모델링된 진공 시스템의 시점을 변경하는 시점 변경 아이콘이 표시되는 것이 바람직하다. Also, on one side of the user screen, there is a view initialization icon that displays the position and viewpoint of the modeled vacuum system in the initialized state and is expressed in the form of a hexagonal shape to change the viewpoint of the modeled vacuum system through selection of each side or rotation of the hexagonal shape. It is desirable for a viewpoint change icon to be displayed.

사용자 화면 일측에는 바닥면에서 챔버홀의 중앙까지의 높이와 바닥면에서 펌프 입구 중앙까지의 높이를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 챔버 및 펌프 높이 표시 메뉴와, 챔버홀 중앙에서 펌프 입구 중앙까지 공간의 3축 길이를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 배관 치수 표시 메뉴와, 배관의 길이와 연결부의 각도를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 배관 길이 및 각도 표시 메뉴와 상기의 3가지 메뉴의 모든 정보를 표시하는 모든 표시 메뉴를 포함하는 필터 모듈이 표시되는 것이 보다 바람직하다. On one side of the user screen, there is a chamber and pump height display menu that displays the height from the floor to the center of the chamber hall and the height from the floor to the center of the pump inlet on the modeled vacuum system, and a 3-dimensional display of the space from the center of the chamber hall to the center of the pump inlet. A pipe dimension display menu that displays the axial length in the modeled vacuum system, a pipe length and angle display menu that displays the pipe length and connection angle in the modeled vacuum system, and all information in the three menus above. It is more desirable for the filter module including the display menu to be displayed.

또한, 사용자 화면 일측에는 사용자에 의해 생성된 진공 시스템의 목록과 진행 상태를 포함하는 시스템 목록 및 상태 영역이 표시되고, 상기 진공 시스템의 목록 중 어느 하나가 모델링 영역으로 드래그 앤 드랍되면 해당 진공 시스템이 모델링 영역에 표시됨과 동시에 속성정보 영역에 해당 진공 시스템의 속성정보가 표시되는 것이 더욱 바람직하다.In addition, on one side of the user screen, a system list and status area containing the list and progress status of the vacuum system created by the user are displayed, and when any one of the list of vacuum systems is dragged and dropped into the modeling area, the corresponding vacuum system is displayed. It is more desirable that the property information of the vacuum system is displayed in the property information area at the same time as it is displayed in the modeling area.

또한, 사용자의 회원등급에 따라 상기 시스템 목록 및 상태 영역에 표시되는 시스템 목록 수가 가변되는 것이 가능하다.Additionally, it is possible for the number of system lists displayed in the system list and status area to vary depending on the user's membership level.

상기와 같은 본 발명에 따르면, 사용자가 직관적으로 진공 시스템을 모델링할 수 있어 전문성이 없는 사용자도 매우 빠르게 효율적인 모델링이 가능한 효과가 있다.According to the present invention as described above, users can intuitively model a vacuum system, which has the effect of enabling very fast and efficient modeling even for users without expertise.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 과정을 도시한 흐름도이다.
도 2a ~ 2f는 본 발명의 일 실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 단계들의 사용자 화면을 나타낸 것이다.
도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따라 배관 모델링이 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 과정을 도시한 흐름도이다.
도 5a ~ 5f는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 단계들의 사용자 화면을 나타낸 것이다.
도 6은 진공 시스템에 대한 다양한 각도의 뷰를 나타낸 것이다.
도 7은 필터모듈을 도시한 것이다.
도 8은 필터모듈의 선택 항목에 따라 진공 시스템의 수치를 선별적으로 표시하는 것을 나타낸 것이다.
도 9는 사용자 화면 중 프로젝트 메뉴 영역과 시스템 목록 및 상태 영역을 설명하기 위한 것이다.
Figure 1 is a flowchart showing a process in which a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness is performed according to an embodiment of the present invention.
Figures 2a to 2f show user screens of steps in which a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness is performed according to an embodiment of the present invention.
Figure 3 shows a process in which pipe modeling is performed according to another embodiment of the present invention.
Figure 4 is a flowchart showing the process of performing a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness according to another embodiment of the present invention.
Figures 5a to 5f show user screens of steps in which a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness is performed according to another embodiment of the present invention.
Figure 6 shows various angle views of the vacuum system.
Figure 7 shows a filter module.
Figure 8 shows the numerical values of the vacuum system being selectively displayed according to the selection items of the filter module.
Figure 9 is for explaining the project menu area and system list and status areas of the user screen.

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예를 상세하게 설명하기로 한다. Hereinafter, a preferred embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the attached drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 과정을 도시한 흐름도, 도 2a ~ 2f는 발명의 일 실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 단계들의 사용자 화면을 나타낸 것이다.1 is a flowchart showing a process in which a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness is performed according to an embodiment of the present invention, and FIGS. 2A to 2F are a flowchart showing a process in which a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness is performed according to an embodiment of the present invention. This shows the user screen of the steps involved.

진공 시스템 모델링을 위해 우선, 사용자는 진공 시스템 모델링 서비스를 제공하는 서버에 접속하여 챔버 및 펌프를 설정한다(S10). 본 단계에서 사용자는 챔버조건과 펌프 조건을 입력하여 챔버와 펌프의 조건을 설정할 수 있다. For vacuum system modeling, the user first connects to a server that provides vacuum system modeling services and sets up the chamber and pump (S10). In this step, the user can set the conditions of the chamber and pump by entering the chamber conditions and pump conditions.

챔버 조건은 챔버의 크기, 챔버 타입, 실제 챔버 부피, 챔버 벽 두께, 챔버 홀 정보 등을 포함한다.Chamber conditions include chamber size, chamber type, actual chamber volume, chamber wall thickness, chamber hole information, etc.

펌프 조건은 펌프의 크기, 펌프 모델명, 펌프 타입, 입구 규격, 입구 면 위치, 펌핑 속도 등을 포함하다. 여기서, 펌핑 속도는 해당 펌프의 펌핑 속도 CSV 파일을 업로드하여 사용할 수 있다. Pump conditions include pump size, pump model name, pump type, inlet size, inlet surface location, pumping speed, etc. Here, the pumping speed can be used by uploading the pumping speed CSV file of the relevant pump.

그리고 경우에 따라 진공 요구조건이 설정될 수도 있다. 진공 요구조건은 챔버 초기 압력, 챔버 목표 압력, 요구되는 도달 시간 등의 정보와 가스 유량, 가스 흐름 상태에서 요구되는 챔버 압력 등의 정보를 포함한다.And in some cases, vacuum requirements may be set. Vacuum requirements include information such as chamber initial pressure, chamber target pressure, required arrival time, gas flow rate, and chamber pressure required under gas flow conditions.

진공 시스템의 모델링이 개시되면 도 2a와 같이 사용자 화면의 좌측에 모델링 영역(10)이 표시되고 우측에 속성 정보 영역(20)이 표시된다. 모델링 영역(10)은 사용자가 시각적으로 표현된 모델링 요소들을 연결하여 진공 시스템을 모델링하는 영역이고, 속성정보 영역(20)은 현재 연결하고자 하는 모델링 요소의 속성정보를 표시하는 부분이다. When modeling of a vacuum system begins, a modeling area 10 is displayed on the left side of the user screen and an attribute information area 20 is displayed on the right side, as shown in FIG. 2A. The modeling area 10 is an area where the user models a vacuum system by connecting visually expressed modeling elements, and the attribute information area 20 is a part that displays attribute information of the modeling element to be currently connected.

사전 설정이 완료되면, 모델링 영역(10)에 사용자에 의해 설정된 챔버 조건에 의해 생성된 챔버 모델(13)이 표시되고, 속성정보 영역(20)에는 조건 정보 입력단계에서 사용자가 입력한 챔버 속성 정보들이 표시된다(S20). 챔버 모델(13)의 부근에는 마우스 모양의 모델링 아이콘(14)이 표시된다. 모델링 아이콘(14)은 새로운 모델링 요소를 연결, 현재의 모델링 요소의 삭제 또는 변경을 위한 메뉴이다.When the pre-setting is completed, the chamber model 13 created by the chamber conditions set by the user is displayed in the modeling area 10, and the chamber attribute information entered by the user in the condition information input step is displayed in the attribute information area 20. are displayed (S20). A mouse-shaped modeling icon 14 is displayed near the chamber model 13. The modeling icon 14 is a menu for connecting new modeling elements and deleting or changing current modeling elements.

한편, 모델링 영역(10)의 좌측 상단에는 뷰 초기화 아이콘(11)과 시점 변경 아이콘(12)이 표시되는데 이는 추후 설명하기로 한다.Meanwhile, a view initialization icon 11 and a viewpoint change icon 12 are displayed at the top left of the modeling area 10, which will be explained later.

본 단계에서, 챔버 모델(13)의 부근에는 마우스 모양의 모델링 아이콘(14)이 표시되고, 사용자가 마우스 등의 선택수단을 이용하여 모델링 아이콘(14)을 클릭하면, 모델링 아이콘(14)의 하단에 챔버 모델(13)에 연결가능한 모델링 요소 목록을 포함하는 풀 다운 메뉴(16)가 표시된다(S40). 도 2a에는 풀 다운 메뉴(16)에 챔버 모델(13)에 연결가능한 요소로서 직관만을 표시하고 있다.At this stage, a mouse-shaped modeling icon 14 is displayed near the chamber model 13, and when the user clicks the modeling icon 14 using a selection means such as a mouse, the bottom of the modeling icon 14 A pull-down menu 16 containing a list of modeling elements connectable to the chamber model 13 is displayed (S40). In Figure 2a, only intuition is displayed as an element connectable to the chamber model 13 in the pull-down menu 16.

사용자가 풀 다운 메뉴(16)에 표시된 연결가능한 모델링 요소 중 어느 하나를 선택하면, 선택된 모델링 요소를 표시하고 속성을 설정한다(S40).When the user selects one of the connectable modeling elements displayed in the pull-down menu 16, the selected modeling element is displayed and its properties are set (S40).

도 2a에서 마우스를 통해 새로운 모델링 요소로서 "Add Pipe" 메뉴가 선택되면, 도 2b와 같이 모델링 영역(10)에서 챔버 모델(13)에 선택된 모델링 요소로서 직관 모델(15)을 연결하고, 속성정보 영역(20)에 직관의 속성정보를 표시하여 상기 속성정보의 설정이 가능하도록 한다. 사용자는 속성정보 영역(20)에서 직관의 내경, 외경, 두께, 길이 등의 정보를 입력할 수 있다. In Figure 2a, when the "Add Pipe" menu is selected as a new modeling element through the mouse, the intuitive model 15 is connected as the selected modeling element to the chamber model 13 in the modeling area 10, as shown in Figure 2b, and the attribute information Intuitive attribute information is displayed in the area 20 to enable setting of the attribute information. The user can input information such as the inner diameter, outer diameter, thickness, and length of the straight pipe in the attribute information area 20.

이후에는 사용자가 새로운 모델링 요소로서 펌프를 선택할 때까지 계속하여 새로운 배관 모델들을 연결하는 과정을 반복하게 된다.Afterwards, the process of connecting new piping models is repeated until the user selects a pump as a new modeling element.

즉, 도 2b에서 직관 모델(15)의 하단에는 모델링 아이콘(14)이 다시 표시되고, 사용자가 마우스 등의 선택수단을 이용하여 모델링 아이콘(14)을 클릭하면, 모델링 아이콘(14)의 하단에 챔버 모델(13)에 연결가능한 모델링 요소 목록을 포함하는 풀 다운 메뉴(16)가 표시된다. 도 2c에는 직관에 접속가능한 피팅부재로서 벤드, 엘보우, 미터, 콘, 지관, 펌프 등의 모델링 요소들이 표시되어 있다. 이와 같이, 본 발명에서는 현재 표시된 모델링 요소에 연결가능한 새로운 모델링 요소들이 기호와 함께 표시되어 있어 사용자가 직관적으로 다음에 연결할 모델링 요소들을 결정할 수 있게 된다.That is, in Figure 2b, the modeling icon 14 is displayed again at the bottom of the intuitive model 15, and when the user clicks on the modeling icon 14 using a selection means such as a mouse, at the bottom of the modeling icon 14 A pull-down menu (16) is displayed containing a list of modeling elements connectable to the chamber model (13). Figure 2c shows modeling elements such as bends, elbows, meters, cones, branch pipes, and pumps as fitting members that can be connected to straight pipe. As such, in the present invention, new modeling elements that can be connected to the currently displayed modeling element are displayed with symbols, allowing the user to intuitively determine the modeling elements to be connected next.

도 2d는 도 2c의 풀다운 메뉴(14)에서 "Add Bend"를 선택한 경우, 벤드 모델(17)이 직관 모델(15)에 연결되고, 속성정보 영역에 벤드 모델(17)의 속성을 설정하기 위한 정보들이 표시되어 있다.FIG. 2D shows that when “Add Bend” is selected from the pull-down menu 14 in FIG. 2C, the bend model 17 is connected to the intuition model 15, and the properties of the bend model 17 are set in the property information area. Information is displayed.

만일, 사용자가 선택한 새로운 모델링 요소가 펌프 모델(18)인 경우, 사전 설정단계에서 사용자에 의해 설정된 챔버 조건에 의해 생성된 펌프 모델(18)이 표시되고, 속성정보 영역(20)에는 조건 정보 입력단계에서 사용자가 입력한 펌프 속성 정보들이 표시된다(S50)If the new modeling element selected by the user is the pump model 18, the pump model 18 created by the chamber conditions set by the user in the preset step is displayed, and condition information is entered in the attribute information area 20. Pump attribute information entered by the user in step is displayed (S50)

도 2e에는 배관 모델 구성이 완료된 상태를 나타내며, 사용자가 모델링 아이콘(14)을 클릭한 후 풀다운 메뉴(16)에서 "Add Pump"를 선택하면 도 2f와 같이 최종적으로 펌프 모델(18)이 마지막 배관 모델에 연결된다.Figure 2e shows the completed piping model configuration, and when the user clicks the modeling icon (14) and selects "Add Pump" from the pull-down menu (16), the pump model (18) is finally created as the last pipe, as shown in Figure 2f. connected to the model.

이 상태에서 사용자가 모델링 완료 메뉴를 선택하면 진공 시스템 모델링이 완료된다(S60).In this state, if the user selects the modeling completion menu, vacuum system modeling is completed (S60).

모델링 완료 메뉴는 마우스 우클릭 시 표시된 풀다운 메뉴(16) 또는 화면 특정 영역에 표시될 수 있다.The modeling completion menu can be displayed in the pull-down menu (16) displayed when right-clicking the mouse or in a specific area of the screen.

도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따라 배관 모델링이 수행되는 과정을 도시한 것이다. Figure 3 shows a process in which pipe modeling is performed according to another embodiment of the present invention.

도 3의 실시예는 속성 정보 영역(20)에서 배관 모델링 요소의 속성정보를 입력하는 것이 아니라, 모델링 영역(10)에서 별도의 풀다운 메뉴(19)를 통해 배관 직경 및 두께, 길이, 각도, 방향 등의 정보를 입력할 수 있도록 하고, 속성정보 영역(20)에는 사용자에 의해 설정된 속성정보를 열람하는 기능을 제공하도록 한다. In the embodiment of FIG. 3, rather than entering the attribute information of the pipe modeling element in the attribute information area 20, the pipe diameter and thickness, length, angle, and direction are entered through a separate pull-down menu 19 in the modeling area 10. It is possible to input information such as, and the attribute information area 20 is provided with a function to view attribute information set by the user.

이상의 설명에서는 초기에 모델링 영역(10)에 챔버 모델(13)을 표시한 후 배관 모델링이 수행되고, 완성된 배관 모델에 펌프 모델(18)이 연결되는 형태로 설명하였으나, 이와 다른 순서로 모델링이 이루어지는 것도 가능하다.In the above explanation, piping modeling is performed after initially displaying the chamber model 13 in the modeling area 10, and the pump model 18 is connected to the completed piping model. However, modeling is performed in a different order. It is also possible for it to happen.

예를 들면, 초기에 모델링 영역(10)에 챔버 모델(13)과 펌프 모델(18)이 표시되고, 사용자는 챔버 모델(13)과 펌프 모델(18) 사이를 연결하는 배관 모델을 설계하는 것도 가능하며, 이를 도 4를 통해 설명하면 다음과 같다.For example, the chamber model 13 and the pump model 18 are initially displayed in the modeling area 10, and the user can design a piping model connecting the chamber model 13 and the pump model 18. It is possible, and this is explained through Figure 4 as follows.

도 4는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 과정을 도시한 흐름도이고, 도 5a ~ 5f는 본 발명의 또 다른 일실시예에 따른 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법이 수행되는 단계들의 사용자 화면을 나타낸 것이다.Figure 4 is a flow chart showing the process of performing a visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness according to another embodiment of the present invention, and Figures 5a to 5f are visual vacuum system modeling methods with improved intuitiveness according to another embodiment of the present invention. This shows the user screen of the steps in which the vacuum system modeling method is performed.

진공 시스템 모델링을 위해 우선, 사용자는 진공 시스템 모델링 서비스를 제공하는 서버에 접속하여 챔버 및 펌프를 설정한다(S100). 본 단계에서 사용자는 챔버조건과 펌프 조건을 입력하여 챔버와 펌프의 조건을 설정하며, 경우에 따라 진공 요구조건이 설정될 수도 있다. 이 단계는 도 1의 S10과 동일하다. For vacuum system modeling, the user first connects to a server that provides vacuum system modeling services and sets up the chamber and pump (S100). In this step, the user sets the conditions of the chamber and pump by entering the chamber conditions and pump conditions, and in some cases, vacuum requirements may be set. This step is the same as S10 in FIG. 1.

사전 설정이 완료되면, 모델링 영역(10)에 사용자에 의해 설정된 챔버 조건에 의해 생성된 챔버 모델(13)과 펌프 모델에 의해 설정된 펌프 모델(18)이 표시되고, 속성정보 영역(20)에는 조건 정보 입력단계에서 사용자가 입력한 챔버 속성 정보들이 표시된다(S110). When pre-setting is completed, the chamber model (13) created by the chamber conditions set by the user and the pump model (18) created by the pump model are displayed in the modeling area (10), and the condition information area (20) is displayed. In the information input step, chamber attribute information entered by the user is displayed (S110).

챔버 모델(13)과 펌프 모델(18)이 모델링 영역에 표시되면, 도 5a와 같이, 챔버 모델(13)의 부근에는 마우스 모양의 모델링 아이콘(14)이 표시되고, 사용자가 마우스 등의 선택수단을 이용하여 모델링 아이콘(14)을 클릭하면, 모델링 아이콘(14)의 하단에 챔버 모델(13)에 연결가능한 배관 모델 요소 목록을 포함하는 풀 다운 메뉴(16)가 표시된다(S120). 도 5a에는 풀 다운 메뉴(16)에 챔버 모델(13)에 연결가능한 배관 요소로서 직관만을 표시하고 있다.When the chamber model 13 and the pump model 18 are displayed in the modeling area, as shown in FIG. 5A, a mouse-shaped modeling icon 14 is displayed near the chamber model 13, and the user uses a selection tool such as a mouse. When the modeling icon 14 is clicked, a pull-down menu 16 containing a list of piping model elements connectable to the chamber model 13 is displayed at the bottom of the modeling icon 14 (S120). In Figure 5a, only straight pipe is displayed as a piping element connectable to the chamber model 13 in the pull-down menu 16.

사용자가 풀 다운 메뉴(16)에 표시된 연결가능한 모델링 요소 중 어느 하나를 선택하면, 선택된 모델링 요소를 표시하고 속성을 설정한다(S130).When the user selects one of the connectable modeling elements displayed in the pull-down menu 16, the selected modeling element is displayed and its properties are set (S130).

도 5a에서 마우스를 통해 새로운 배관 모델 요소로서 "Add Pipe" 메뉴가 선택되면, 도 5b와 같이 챔버 모델(13)에 선택된 배관 모델 요소로서 직관 모델(15)이 연결된다.In FIG. 5A , when the "Add Pipe" menu is selected as a new piping model element through the mouse, the straight pipe model 15 is connected to the chamber model 13 as the selected piping model element, as shown in FIG. 5B.

도 5b에서 직관 모델(15)의 하단에는 모델링 아이콘(14)이 다시 표시되고, 사용자가 마우스 등의 선택수단을 이용하여 모델링 아이콘(14)을 클릭하면, 모델링 아이콘(14)의 하단에 챔버 모델(13)에 연결가능한 배관 모델 요소 목록을 포함하는 풀 다운 메뉴(16)가 표시된다. 도 5c에는 직관에 접속가능한 피팅부재로서 벤드, 엘보우, 마이터, 리듀셔, 펌프 등의 모델링 요소들이 표시되어 있다. In Figure 5b, the modeling icon 14 is displayed again at the bottom of the intuition model 15, and when the user clicks the modeling icon 14 using a selection means such as a mouse, the chamber model is displayed at the bottom of the modeling icon 14. A pull-down menu (16) is displayed containing a list of piping model elements that can be connected to (13). Figure 5c shows modeling elements such as bends, elbows, miters, reducers, and pumps as fitting members that can be connected to straight pipe.

도 5d는 도 5c의 풀다운 메뉴(14)에서 "Add Bend"를 선택한 경우, 벤드 모델(17)이 직관 모델(15)에 연결된다.FIG. 5D shows that when “Add Bend” is selected from the pull-down menu 14 in FIG. 5C, the bend model 17 is connected to the intuition model 15.

이후에는 도 5e와 같이 마지막 배관 모델이 펌프 모델(18)에 연결될 때까지 계속하여 새로운 배관 모델들을 연결하는 과정을 반복하게 된다.Afterwards, the process of connecting new piping models is repeated until the last piping model is connected to the pump model 18, as shown in Figure 5e.

마지막으로 배관 모델이 펌프 모델(18)에 연결되면, 진공 시스템 모델링이 완료된다(S140). 마지막 배관 모델이 펌프 모델(18)에 연결된 상태에서, 사용자가 모델링 완료 메뉴를 선택하면 진공 시스템 모델링이 완료되도록 할 수 있다.Finally, when the piping model is connected to the pump model 18, vacuum system modeling is completed (S140). With the last piping model connected to the pump model 18, the vacuum system modeling can be completed by selecting the modeling completion menu.

도 6은 진공 시스템에 대한 다양한 각도의 뷰를 나타낸 것이다.Figure 6 shows various angle views of the vacuum system.

모델링 영역(10)의 좌측 상단에 표시된 뷰 초기화 아이콘(11)은 모델링된 진공 시스템의 위치 및 시점을 초기화 상태로 표시하기 위한 것이다. The view initialization icon 11 displayed at the upper left of the modeling area 10 is for displaying the position and viewpoint of the modeled vacuum system in an initialized state.

사용자는 생성된 진공 시스템의 클릭을 유지한 상태에서 진공 시스템을 회전시켜 원하는 시점의 형상의 뷰를 만들 수 있으나, 뷰 초기화 아이콘(11)과 시점 변경 아이콘(12)을 이용하여 보다 빠르고 쉽게 뷰의 변경이 가능하다.The user can create a view of the desired viewpoint by rotating the vacuum system while holding the click on the created vacuum system. However, the view can be changed more quickly and easily by using the view initialization icon (11) and the viewpoint change icon (12). Change is possible.

여기서, 모델링된 진공 시스템의 초기 위치는 모델링 영역(10)의 중앙일 수 있고, 시점은 우측상단에서 내려다보는 사시도 형태의 시점일 수 있다.Here, the initial position of the modeled vacuum system may be the center of the modeling area 10, and the viewpoint may be a perspective view looking down from the upper right corner.

시점 변경 아이콘(12)은 육각형 도형형태로 표현되어 각 면에 방향이 기재되어 있다. 사용자가 마우스 등의 선택수단을 이용하여 특정 면을 클릭하면 해당면의 시점에서 본 진공 시스템의 형상이 표시된다. 도 4에서 (a)는 정면(front)를 클릭하였을 때의 뷰를 나타낸 것, (b)는 우측(right)를 클릭하였을 때의 뷰를 나타낸 것, (c)는 뷰 초기화 아이콘(11)을 클릭하였을 때의 뷰를 나타낸 것이다. The viewpoint change icon 12 is expressed in the form of a hexagonal shape with directions written on each side. When a user clicks on a specific surface using a selection tool such as a mouse, the shape of the vacuum system seen from the perspective of that surface is displayed. In Figure 4, (a) shows the view when clicking on the front, (b) shows the view when clicking on the right, and (c) shows the view initialization icon (11). This shows the view when clicked.

사용자는 시점 변경 아이콘(12)을 회전시켜 모델링된 진공 시스템의 시점을 보다 용이하게 변경할 수 있다.The user can more easily change the viewpoint of the modeled vacuum system by rotating the viewpoint change icon 12.

도 7은 필터모듈로서 설계된 진공 시스템 상에 사용자가 입력한 다양한 수치 정보를 선택적으로 보여주기 위한 것으로서, 사용자 화면의 일측에 표시된다. Figure 7 is for selectively showing various numerical information input by the user on a vacuum system designed as a filter module, and is displayed on one side of the user screen.

도 7에 도시된 것과 같이, 필터 메뉴(30)를 선택하면, 화면에 수치를 표시하지 않는 메뉴(Nothing), 바닥면에서 챔버홀의 중앙까지의 높이와 바닥면에서 펌프 입구 중앙까지의 높이를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 챔버 및 펌프 높이 표시 메뉴(Chamber & Pump Height)와, 챔버홀 중앙에서 펌프 입구 중앙까지 공간의 3축 길이를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 배관 치수 표시 메뉴(Pipe Dimension)와, 배관의 길이와 연결부의 각도를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 배관 길이 및 각도 표시 메뉴(Pipe Length & Angle)와 상기의 3가지 메뉴의 모든 정보를 표시하는 모든 표시 메뉴(All)를 포함하는 풀다운 메뉴(31)가 표시된다.As shown in FIG. 7, when the filter menu 30 is selected, the menu (Nothing) does not display numbers on the screen, and the height from the floor to the center of the chamber hole and the height from the floor to the center of the pump inlet are modeled. A chamber and pump height display menu (Chamber & Pump Height) that displays on a modeled vacuum system, and a piping dimension display menu (Pipe Dimension) that displays the 3-axis length of the space from the center of the chamber hall to the center of the pump inlet on a modeled vacuum system. , a pull-down containing the pipe length and angle display menu (Pipe Length & Angle), which displays the length of the pipe and the angle of the connection in the modeled vacuum system, and the all display menu (All), which displays all information of the three menus above. Menu (31) is displayed.

도 8은 필터모듈의 선택 항목에 따라 진공 시스템의 수치를 선별적으로 표시하는 것을 나타낸 것으로서, 도 8에서 (a)는 챔버 및 펌프 높이 표시 메뉴(Chamber & Pump Height)를 선택한 경우 바닥면에서 챔버홀의 중앙까지의 높이와 바닥면에서 펌프 입구 중앙까지의 높이가 표시된 것을 나타내고, (b)는 챔버홀 중앙에서 펌프 입구 중앙까지 공간의 X, Y, Z 길이를 모델링된 진공 시스템에 표시한 것을 나타내고, (c)는 배관들의 길이 및 각도를 수치로 표시한 것이다.Figure 8 shows the selective display of vacuum system values according to the selection of the filter module. In Figure 8 (a), when the chamber and pump height display menu (Chamber & Pump Height) is selected, the chamber and pump height display menu (Chamber & Pump Height) is selected. (b) shows the height to the center of the hall and the height from the floor to the center of the pump inlet, and (b) shows the X, Y, Z lengths of the space from the center of the chamber hall to the center of the pump inlet in the modeled vacuum system. , (c) shows the length and angle of the pipes in numbers.

도 9는 사용자 화면 중 프로젝트 메뉴 영역과 시스템 목록 및 상태 영역을 설명하기 위한 것이다.Figure 9 is for explaining the project menu area and system list and status areas of the user screen.

프로젝트 메뉴 영역(50)은 프로젝트의 진공 요구사항 설정, 시스템의 챔버 속성 설정, 펌프 데이터 생성, 시스템의 펌프 속성 설정, 시스템 모델링 완료 처리, 시스템 시뮬레이션, 배관 평가모드 온/오프 선택, 펌프 영량 평가 등을 위한 메뉴들이 표시되는 영역이다. The project menu area 50 is used to set the vacuum requirements of the project, set the chamber properties of the system, generate pump data, set the pump properties of the system, process the completion of system modeling, simulate the system, select on/off piping evaluation mode, evaluate the pump volume, etc. This is the area where menus for .

시스템 목록 및 상태 영역(40)은 사용자에 의해 생성된 진공 시스템의 목록과 진행 상태를 나타내는 것이다. The system list and status area 40 displays the list and progress status of vacuum systems created by the user.

도 9에는 예시적으로 6개의 시스템이 표시되어 있고, 5개의 시스템의 모델링이 완료되었고, 6번째 시스템이 편집중임을 나타내고 있다. Figure 9 shows six systems by way of example, indicating that modeling of five systems has been completed and the sixth system is being edited.

사용자가 진공 시스템의 목록 중 어느 하나를 선택하여 모델링 영역으로 드래그 앤 드랍되면 선택된 진공 시스템이 모델링 영역에 표시됨과 동시에 속성정보 영역에 해당 진공 시스템의 속성정보가 표시된다. 이 상태에서 사용자는 복사된 진공 시스템을 수정할 수 있다.When the user selects one of the vacuum systems in the list and drags and drops it into the modeling area, the selected vacuum system is displayed in the modeling area and the attribute information of the corresponding vacuum system is displayed in the attribute information area. In this state, the user can modify the copied vacuum system.

시스템 목록 및 상태 영역(40)에 표시되는 시스템 목록의 수는 사용자의 회원등급에 달라질 수 있다. The number of system lists displayed in the system list and status area 40 may vary depending on the user's membership level.

비록 본 발명이 상기 언급된 바람직한 실시예와 관련하여 설명되어졌지만, 발명의 요지와 범위로부터 벗어남이 없이 다양한 수정이나 변형을 하는 것이 가능하다. 따라서 첨부된 특허청구의 범위는 본 발명의 요지에서 속하는 이러한 수정이나 변형을 포함할 것이다.Although the present invention has been described in connection with the above-mentioned preferred embodiments, various modifications and variations can be made without departing from the spirit and scope of the invention. Accordingly, the scope of the appended claims will include such modifications or variations as fall within the gist of the present invention.

10 : 모델링 영역 11 : 뷰 초기화 아이콘
12 : 시점 변경 아이콘 14 : 모델링 아이콘
20 : 속성정보 영역 30 : 필터 모듈
40 : 시스템 목록 및 상태 영역 50 : 프로젝트 메뉴 영역
10: Modeling area 11: View initialization icon
12: Viewpoint change icon 14: Modeling icon
20: Attribute information area 30: Filter module
40: System list and status area 50: Project menu area

Claims (6)

사용자 입력신호에 기초하여 진공 시스템의 설계 조건이 설정되는 단계;
모델링 영역에 상기 설계 조건에 상응하는 챔버 모델과 새로운 모델링 요소 연결을 위한 모델링 아이콘을 표시하는 단계;
선택수단을 통해 상기 모델링 아이콘이 선택되면, 상기 챔버 모델에 연결가능한 적어도 하나 이상의 모델링 요소를 상기 모델링 영역에 표시하는 단계;
선택수단을 통해 모델링 요소가 선택되면, 상기 모델링 영역에서 상기 챔버 모델에 선택된 모델링 요소를 연결하고, 사용자 입력에 기초하여 상기 선택된 모델링 요소의 속성정보를 설정하는 단계; 및
새로운 모델링 요소의 연결 동작을 계속 진행하고, 상기 새로운 모델링 요소가 펌프 모델이고 펌프 모델이 마지막 모델링 요소의 후단에 연결되면 진공 시스템 모델을 완성하는 단계를 포함하는 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법.
Setting design conditions for a vacuum system based on a user input signal;
Displaying a modeling icon for connecting a chamber model corresponding to the design conditions and a new modeling element in the modeling area;
When the modeling icon is selected through a selection means, displaying at least one modeling element connectable to the chamber model in the modeling area;
When a modeling element is selected through a selection means, connecting the selected modeling element to the chamber model in the modeling area and setting attribute information of the selected modeling element based on a user input; and
A visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness, including continuing to connect new modeling elements and completing the vacuum system model when the new modeling element is a pump model and the pump model is connected to the rear end of the last modeling element.
사용자 입력신호에 기초하여 진공 시스템의 설계 조건이 설정되는 단계;
모델링 영역에 상기 설계 조건에 상응하는 챔버 모델, 펌프 모델 및 상기 챔버 모델과 새로운 모델링 요소의 연결을 위한 모델링 아이콘을 표시하는 단계;
선택수단을 통해 상기 모델링 아이콘이 선택되면, 상기 챔버 모델에 연결가능한 배관 모델들을 상기 모델링 영역에 표시하는 단계;
선택수단을 통해 특정 배관 모델이 선택되면, 상기 모델링 영역에서 상기 챔버 모델에 선택된 배관 모델을 연결하고, 사용자 입력에 기초하여 상기 선택된 배관 모델의 속성정보를 설정하는 단계; 및
새로운 배관 모델의 연결 동작을 계속 진행하고, 연결된 배관 모델이 상기 펌프 모델에 연결되면 진공 시스템 모델을 완성하는 단계를 포함하는 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법.
Setting design conditions for a vacuum system based on a user input signal;
Displaying a chamber model corresponding to the design conditions, a pump model, and a modeling icon for connecting the chamber model and a new modeling element in a modeling area;
When the modeling icon is selected through a selection means, displaying piping models connectable to the chamber model in the modeling area;
When a specific piping model is selected through a selection means, connecting the selected piping model to the chamber model in the modeling area and setting attribute information of the selected piping model based on user input; and
A visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness, including continuing the connection operation of the new piping model and completing the vacuum system model when the connected piping model is connected to the pump model.
제1항 또는 2항에 있어서,
사용자 화면 일측에는 모델링된 진공 시스템의 위치 및 시점을 초기화 상태로 표시하는 뷰 초기화 아이콘과 정육면체 형태로 표현되어 각 면, 모서리, 꼭지점의 선택 또는 정육면체의 회전을 통해 모델링된 진공 시스템의 시점을 변경하는 시점 변경 아이콘이 표시되는 것을 특징으로 하는 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법.
According to clause 1 or 2,
On one side of the user screen, there is a view initialization icon that displays the position and viewpoint of the modeled vacuum system in the initialized state and is expressed in the form of a cube, allowing the viewpoint of the modeled vacuum system to be changed by selecting each face, corner, or vertex or rotating the cube. A visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness, characterized by displaying a viewpoint change icon.
제1항 또는 2항에 있어서,
사용자 화면 일측에는 바닥면에서 챔버홀의 중앙까지의 높이와 바닥면에서 펌프 입구 중앙까지의 높이를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 챔버 및 펌프 높이 표시 메뉴와, 챔버홀 중앙에서 펌프 입구 중앙까지 공간의 3축 길이를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 배관 치수 표시 메뉴와, 배관의 길이와 연결부의 각도를 모델링된 진공 시스템에 표시하는 배관 길이 및 각도 표시 메뉴와 상기의 3가지 메뉴의 모든 정보를 표시하는 모든 표시 메뉴를 포함하는 필터 모듈이 표시되는 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법.
According to clause 1 or 2,
On one side of the user screen, there is a chamber and pump height display menu that displays the height from the floor to the center of the chamber hall and the height from the floor to the center of the pump inlet on the modeled vacuum system, and a 3-dimensional display of the space from the center of the chamber hall to the center of the pump inlet. A pipe dimension display menu that displays the axial length in the modeled vacuum system, a pipe length and angle display menu that displays the pipe length and connection angle in the modeled vacuum system, and all information in the three menus above. A more intuitive visual vacuum system modeling method with filter modules containing display menus.
제1항 또는 2항에 있어서,
사용자 화면 일측에는 사용자에 의해 생성된 진공 시스템들의 목록과 진행 상태를 포함하는 시스템 목록 및 상태 영역이 표시되고, 상기 진공 시스템들의 목록 중 어느 하나가 모델링 영역으로 드래그 앤 드랍되면 해당 진공 시스템이 모델링 영역에 표시됨과 동시에 속성정보 영역에 해당 진공 시스템의 모델링 요소들 중에서 선택된 요소의 속성정보가 표시되는 것을 특징으로 하는 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법.
According to clause 1 or 2,
On one side of the user screen, a system list and status area containing a list of vacuum systems created by the user and their progress status are displayed, and when any one of the list of vacuum systems is dragged and dropped into the modeling area, the corresponding vacuum system is displayed in the modeling area. A visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness, characterized in that the property information of an element selected from among the modeling elements of the vacuum system is displayed in the property information area at the same time.
제5항에 있어서,
사용자의 회원등급에 따라 상기 시스템 목록 및 상태 영역에 표시되는 시스템 목록 수가 가변되는 직관성이 향상된 시각적 진공 시스템 모델링 방법.

According to clause 5,
A visual vacuum system modeling method with improved intuitiveness in which the number of system lists displayed in the system list and status area varies depending on the user's membership level.

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