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需源码安装
🔧 DSH 工程模式 — 工程模式 / Mode Ingénierie / Инженерный Режим /…
暂不能直接安装(需源码编译或环境不满足):仓库缺少 package.json,无法用 dsh 插件安装命令安装。 · 最近上游提交 2026/9/13 · 已提供中文文档
机械技术工程师福音!!!专为SW和CAD设计的插件!现在,内置DeepSeek Harness“工程模式”,让DeepSeek Harness以“完成工图”作为第一目标,避免分心,此插件还可以以SW一键转化为CAD图纸,无需任何操作。现在,你只需要说一句命令,就可以去睡觉了,让此插件帮你完成任务吧!
综合分
31.6
GitHub 分
31.6
用户评分
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3
周下载量
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安装插件(需先安装 dsh CLI 引擎:npm install -g @deepseek-ai/dsh)
dsh plugin --profile web add fyjgtddco/DSH-SW-and-CAD仓库缺少 package.json,无法用 dsh 插件安装命令安装,改用 GitHub 源安装
信任档位:需留意静态安装检查未通过
- 是什么
- dsh 原生插件 · other
- 装得上吗
- 静态安装检查未通过,可能需要源码安装
- 安全吗
- 本站尚未对该插件做风险分级(暂未覆盖,不等同于无风险)
- 还在维护吗
- 活跃:最近一次提交在 12 天前
档位由下列信号合成:本站实装验证(真实安装,当前最高到 L4)· 验证所用 dsh 版本 · 静态安装检查 · 风险分级 · 仓库维护状态。下方各区块是它的证据明细。 验证判据与等级说明 →
数据截至 2026/9/20(元数据每日更新 · 实装验证按队列轮转,单条结论的验证时间见上方)
安装兼容性检查需源码安装
以下结论由程序自动检查 npm 包、engines 声明与入口文件得出,未做人工实机验证——能装不等于用着没问题。
✗npm 包DSH-SW-and-CAD(未发布到 npm,仅可源码安装)
✓Node 引擎未声明 engines.node
✓dsh CLI 依赖未声明 dsh 版本约束
✗入口文件缺少入口声明
仓库缺少 package.json,无法用 dsh 插件安装命令安装
验证方式:npm registry 存在性 + package.json 静态校验 · 最后验证 2026/9/20 14:00:03
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README
由 DeepSeek 最新模型翻译生成🔧 DSH 工程模式 — 工程模式 / Mode Ingénierie / Инженерный Режим / وضع الهندسة / Engineering Mode 中文 · English · Français · Español · Русский 中文 概述 工程模式 是 DeepSeek Harness 的一个 Agent Preset,专门用于 CAD/SolidWorks 机械设计。 它让 AI 化身为专业的机械设计工程师,以"完成工图"为唯一核心目标,严格执行"分析→设计→验证"闭环流程。 特性 - 🎯 目标驱动:以"完成工图"为唯一核心目标,所有行动都围绕这一目标展开 - 📐 专业流程:严格执行"分析→设计→验证"三部曲 - 🔄 闭环验证:每完成一个零件必须验证,每完成一次装配必须检查干涉 - 🛠️ CAD/SW 就绪:内置 AutoCAD 和 SolidWorks 工作流 Skill - 📋 计划模式:工程设计导向的计划模式,强调设计评审和方案验证 - 🎯 Goal 追踪:使用 Goal 系统追踪"完成工图"的总体目标 - 🔬 物理验证:内置 2D/3D FEA 有限元求解器(纯 Python + numpy),无需外部软件 设计流程 第一阶段:需求分析与规划 ├── 理解需求 ├── 尺寸合理性分析 ├── 运行可行性分析 ├── 制定设计计划 └── 创建 Goal 目标 第二阶段:详细设计 ├── 草图绘制 ├── 特征建模 ├── 零件验证(FEA 有限元分析) ├── 组合零件 └── 输出中间结果 第三阶段:装配与验证 ├── 总装配 ├── 干涉检查 ├── 运动模拟 ├── 最终验证 ├── 输出工程图纸 └── 更新 Goal 为完成 安装 一键安装(推荐) Windows(PowerShell): 以管理员身份运行 PowerShell,然后执行: .\install.ps1 macOS / Linux: chmod +x install.sh ./install.sh 手动安装 1. 将 engineering/ 目录复制到 DSH 的 Agent Presets 目录: Windows: Copy-Item -Recurse .\engineering\ $env:USERPROFILE\.dsh\.agent-presets\engineering\ macOS / Linux: cp -r ./engineering/ ~/.dsh/.agent-presets/engineering/ 2. 可选:安装 CAD 工作流 Skill: Windows: Copy-Item -Recurse .\engineering\skills\cad-workflow\ $env:USERPROFILE\.dsh\skills\cad-workflow\ Copy-Item -Recurse .\engineering\skills\sw-design\ $env:USERPROFILE\.dsh\skills\sw-design\ macOS / Linux: cp -r ./engineering/skills/cad-workflow/ ~/.dsh/skills/cad-workflow/ cp -r ./engineering/skills/sw-design/ ~/.dsh/skills/sw-design/ 使用 1. 安装完成后,重启 DeepSeek Harness 2. 在会话界面中,选择模式为 工程模式(Engineering Mode) 3. AI 将以机械设计工程师的身份开始工作 4. 告诉它你的设计需求,它会自动执行"分析→设计→验证"流程 English Overview Engineering Mode is an Agent Preset for DeepSeek Harness, specifically designed for CAD/SolidWorks mechanical design. It transforms the AI into a professional mechanical design engineer with a single core mission: "Complete the Engineering Drawing". Features - 🎯 Goal-Driven: Everything revolves around completing the engineering drawing - 📐 Professional Workflow: Strictly follows the "Analyze → Design → Verify" trilogy - 🔄 Closed-Loop Validation: Every part is verified, every assembly is checked for interference - 🛠️ CAD/SW Ready: Built-in AutoCAD and SolidWorks workflow skills - 📋 Plan Mode: Engineering-oriented planning with design review emphasis - 🎯 Goal Tracking: Uses the Goal system to track the overall objective - 🔬 Physics Verification: Built-in 2D/3D FEA solver (pure Python + numpy), no external software required 设计流程 阶段 1:需求分析与规划 ├── 理解需求 ├── 尺寸可行性分析 ├── 操作可行性分析 ├── 创建设计方案 └── 设定目标 阶段 2:详细设计 ├── 草图绘制 ├── 特征建模 ├── 零件验证(FEA) ├── 装配 └── 中间结果 阶段 3:装配与验证 ├── 最终装配 ├── 干涉检查 ├── 运动仿真 ├── 最终验证 ├── 工程图纸 └── 将目标标记为完成 安装 Windows(PowerShell): .\install.ps1 macOS / Linux: chmod +x install.sh ./install.sh 使用方法 1. 安装后重启 DeepSeek Harness 2. 在会话界面中,选择 工程模式 3. AI 将充当机械设计工程师 4. 告诉它你的设计需求,它将遵循“分析 → 设计 → 验证”的工作流程 Français 概述 工程模式 是 DeepSeek Harness 的一个 Agent Preset,专为 机械设计 CAD/SolidWorks 而设计。 它将 AI 转变为专业的机械设计工程师,其主要使命是:“完成加工方案”。 功能特性 - 🎯 目标驱动:一切都围绕完成技术方案展开 - 📐 专业工作流程:严格遵循“分析 → 设计 → 验证”三部曲 - 🔄 闭环验证:每个零件都经过验证,每个装配都经过检查 - 🛠️ 为 CAD/SW 做好准备:集成 AutoCAD 和 SolidWorks 技能 - 📋 计划模式:面向工程的设计规划与设计评审 - 🎯 目标跟踪:使用 Goal 系统跟踪整体目标 - 🔬 物理验证:集成 2D/3D FEA 求解器(纯 Python + numpy),无需外部软件 设计流程 阶段 1:需求分析与规划 ├── 理解需求 ├── 尺寸可行性分析 ├── 操作可行性分析 ├── 创建设计方案 └── 设定目标 Goal 阶段 2:详细设计 ├── 草图绘制 ├── 特征建模 ├── 零件验证(FEA) ├── 装配 └── 中间结果 阶段 3:装配与验证 ├── 最终装配 ├── 干涉检查 ├── 运动仿真 ├── 最终验证 ├── 工程图纸 └── 将 Goal 标记为完成 安装 Windows(PowerShell): .\install.ps1 macOS / Linux: chmod +x install.sh ./install.sh 使用方法 1. 安装后重启 DeepSeek Harness 2. 在会话界面中,选择 工程模式 3. AI 将充当机械设计工程师 4. 描述您的设计需求,它将遵循“分析 → 设计 → 验证”的流程 Español 摘要 工程模式 是 DeepSeek Harness 的一个 Agent Preset,专为机械设计 CAD/SolidWorks 而设计。 它将 AI 转变为专业的机械设计工程师,其核心使命是:“完成制造图纸”。 特点 - 🎯 目标驱动 :一切围绕完成技术图纸展开 - 📐 专业流程 :严格遵循“分析 → 设计 → 验证”三部曲 - 🔄 闭环验证 :每个零件都经过验证,每个装配体都经过审查 - 🛠️ 为 CAD/SW 做好准备 :集成 AutoCAD 和 SolidWorks 技能 - 📋 计划模式 :面向工程的设计评审规划 - 🎯 Goal 跟踪 :使用 Goal 系统跟踪总体目标 - 🔬 物理验证 :集成 2D/3D FEA 求解器(纯 Python + numpy),无需外部软件 设计流程 阶段 1 :需求分析与规划 ├── 理解需求 ├── 尺寸可行性分析 ├── 操作可行性分析 ├── 创建设计方案 └── 建立 Goal 阶段 2 :详细设计 ├── 草图 ├── 特征建模 ├── 零件验证(FEA) ├── 装配 └── 中间结果 阶段 3 :装配与验证 ├── 最终装配 ├── 干涉检查 ├── 运动学仿真 ├── 最终验证 ├── 技术图纸 └── 将 Goal 标记为完成 安装 Windows (PowerShell): .\install.ps1 macOS / Linux: chmod +x install.sh ./install.sh 使用 1. 安装后重启 DeepSeek Harness 2. 在会话界面中,选择工程模式 3. AI 将作为机械设计工程师行事 4. 向它说明您的设计需求,它将遵循“分析 → 设计 → 验证”的流程 Русский 概述 工程模式 是 DeepSeek Harness 的一个 Agent Preset,专为机械设计 CAD/SolidWorks 而设计。 它将 AI 转变为专业的机械设计工程师,其唯一的核心使命是:“完成工作图纸”。 功能 - 🎯 目标管理 :一切围绕完成工作图纸展开 - 📐 专业流程 :严格遵循“分析 → 设计 → 验证”三部曲 - 🔄 闭环验证 :每个零件都经过验证,每个装配体都进行配合检查 - 🛠️ 为 CAD/SW 做好准备 :集成 AutoCAD 和 SolidWorks 技能 - 📋 计划模式 :面向工程的规划与设计评审 - 🎯 Goal 跟踪 :使用 Goal 系统跟踪总体目标 - 🔬 物理验证:内置 2D/3D FEA 求解器(纯 Python + numpy),无需外部软件 设计流程 阶段 1:需求分析与规划 ├── 理解需求 ├── 尺寸合理性分析 ├── 运行合理性分析 ├── 制定设计计划 └── 设定 Goal 阶段 2:详细设计 ├── 草图绘制 ├── 参数化建模 ├── 零件验证(FEA) ├── 装配 └── 中间结果 阶段 3:装配与验证 ├── 最终装配 ├── 干涉检查 ├── 运动学仿真 ├── 最终检查 ├── 工程图纸 └── 将 Goal 标记为已完成 安装 Windows (PowerShell): .\install.ps1 macOS / Linux: chmod +x install.sh ./install.sh 使用 1. 安装后重启 DeepSeek Harness 2. 在会话界面中选择 工程模式 3. AI 将作为设计工程师工作 4. 描述您的需求,它将执行"分析 → 设计 → 验证"循环 版本历史 v0.4 — 2026年8月25日(当前版本) 新增功能: - 2D/3D 纯 Python FEA 求解器(physics/feapy_solver.py) - 2D:CST 常应变三角形单元(平面应力/应变),误差 6-8%(符合理论预期) - 3D:CTE 常应变四面体单元,10×5×5 网格位移误差 1.5%,应力误差 11.4% - 完全基于 numpy,无需任何外部 FEA 软件 - 悬臂梁测试全部通过,收敛性验证正常 - 3D 四面体网格分割修正 - 将每个六面体的四面体拆分从 5 个改为 6 个(5 个会缺失 1/6 体积) - 修复后总体积精确匹配,应力计算恢复正常量级 - 2D 厚度参数修复 - FEASolver 新增 thickness 参数,默认 1.0 - solve_cantilever_2d 正确传入 T 厚度值 - 兼容性 shim - 添加 solve_cantilever(L, H, W, F, E, nu) 统一接口,自动检测 2D/3D - 修复 fea_solver.py 中从 feapy_solver 导入函数名不匹配问题 删除内容: - 彻底移除 qq-notification 插件及其所有引用 - 从 agent.cordis.yml 配置中删除 - 清理所有历史备份文件(bak-qq-) - 清理 backups/qq-cleanup- 目录 - install.ps1 / install.sh 无 QQ 相关代码 测试: 全量 40/40 PASS v0.3 — 2026年8月22日 新增功能: - SolidWorks 自动化桥接(tools/sw_bridge.py + swapi.py) - 通过 Python win32com 驱动 SolidWorks 2018~2024 - 支持 sketch/extrude/cut/round 等常用操作 - 支持导出 PDF / DWG(AutoCAD 可读) - 支持质量属性查询和工程图生成 - AutoCAD 连接桥接(tools/ac_bridge.py) - 检测 AutoCAD 连接状态 - 导出当前图纸为 DXF - 设计 Skill 体系 - cad-workflow — AutoCAD 机械设计流程 - sw-design — SolidWorks 机械设计与建模流程 - solidworks-bridge — SW 自动化操作指南 - sw-to-cad — SW 模型转 CAD 图纸流程 v0.2 — 2026年8月20日 新增功能: - 物理验证子系统(tools/physics/) - load_case.py — 载荷工况 JSON 解析与校验 - material_db.py — 常用材料数据库(钢、铝、钛、工程塑料) - geometry_gate.py — 几何门禁检查(体积、表面积、壁厚) - mesh_adapter.py — STEP 导出 + 网格数据生成 - fea_solver.py — 多后端 FEA 求解器(解析解 / CST 三角形 / skfem) - simulation_report.py — 结构化仿真报告生成 - design_state.py — 迭代设计状态管理 - refine_rules.py — 自动修正规则引擎 - 命令行入口(tools/physics_bridge.py) - physics-status — 查询可用求解器后端 - physics-validate-case — 校验载荷工况文件 - physics-demo — 运行悬臂梁演示 - physics-optimize — 迭代优化(最大化安全系数) - physics-report — 生成仿真报告 - physics-recommend — 给出设计改进建议 - Doctor 环境自检 - 检测 Python 版本、pywin32、skfem、Gmsh、CalculiX 等依赖 v0.1 — 2026年8月19日 初始版本: - Agent Preset 基础框架搭建 - agent.cordis.yml 配置:persona + 工具链 + 技能系统 - preset.yml 元数据 - Plan Mode 工程设计计划模式 - Goal 驱动的工作流追踪 - 上下文压缩(compaction + tool-result-pruner) - 子代理并行(subagent + workflow) 更新日志 v0.4 — 2026年8月25日(当前) - 2D/3D 纯 Python 有限元求解器(physics/feapy_solver.py) - 2D CST 三角形:与解析解相比误差 6-8%(预期内) - 3D CTE 四面体:在 10×5×5 网格下位移误差 1.5% / 应力误差 11.4% - 纯 numpy,无需任何外部有限元软件 - 3D 四面体分解修复:每个六面体由 5→6 个四面体(5 个四面体会缺失 1/6 体积) - 2D 厚度参数修复:FEASolver(thickness=T) 默认值 1.0 - 兼容性垫片:solve_cantilever(L, H, W, F, E, nu) 自动检测 2D/3D - 已移除:qq-notification 插件及所有引用,备份文件已清理 v0.3 — 2026年8月22日 - SolidWorks 桥接(tools/sw_bridge.py + swapi.py):适用于 SW 2018~2024 的 win32com 驱动 - AutoCAD 桥接(tools/ac_bridge.py):连接状态 + DXF 导出 - 技能系统:cad-workflow、sw-design、solidworks-bridge、sw-to-cad v0.2 — 2026年8月20日 - 物理验证子系统(tools/physics/):load_case、material_db、geometry_gate、mesh_adapter、fea_solver、simulation_report、design_state、refine_rules - CLI 命令:physics-status、validate-case、demo、optimize、report、recommend - Doctor 自检:Python、pywin32、skfem、Gmsh、CalculiX 依赖检测 v0.1 — 2026年8月19日 - Agent Preset 框架:persona、工具链、技能系统 - 用于工程设计评审的 Plan Mode - Goal 驱动的工作流追踪 - 上下文压缩(compaction + tool-result-pruner) - 子代理并行(subagent + workflow) 版本历史 v0.4 — 2026年8月25日(当前版本) - 2D/3D 纯 Python 有限元求解器(physics/feapy_solver.py) - 2D CST 三角形:与解析解相比误差 6-8%(预期内) - 3D CTE 四面体:在 10×5×5 网格下位移误差 1.5% / 应力误差 11.4% - 纯 numpy,无需任何外部有限元软件 - 3D 四面体分解修复:每个六面体由 5→6 个四面体(5 个四面体会缺失 1/6 体积) - 2D 厚度参数修复:FEASolver(thickness=T) 默认值 1.0 - 兼容性垫片:solve_cantilever(L, H, W, F, E, nu) 自动检测 2D/3D - 已移除:qq-notification 插件及所有引用,备份已清理 v0.3 — 2026年8月22日 - SolidWorks 桥接(tools/sw_bridge.py + swapi.py):适用于 SW 2018~2024 的 win32com 驱动 - AutoCAD 桥接(tools/ac_bridge.py):连接状态 + DXF 导出 - 技能系统:cad-workflow、sw-design、solidworks-bridge、sw-to-cad v0.2 — 2026年8月20日 - 物理验证子系统(tools/physics/):load_case、material_db、geometry_gate、mesh_adapter、fea_solver、simulation_report、design_state、refine_rules - CLI 命令:physics-status、validate-case、demo、optimize、report、recommend - Doctor 自动检查:Python、pywin32、skfem、Gmsh、CalculiX v0.1 — 2026年8月19日 - Agent Preset 框架:persona、工具链、技能系统 - 用于工程设计评审的 Plan Mode - Goal 驱动的工作流跟踪 - 上下文压缩(compaction + tool-result-pruner) - 子代理并行化(subagent + workflow) 变更日志 v0.4 — 2026年8月25日(当前版本) - 纯 Python 2D/3D FEA 求解器(physics/feapy_solver.py) - 2D CST 三角形:与解析解相比误差 6-8%(符合预期) - 3D CTE 四面体:在 10×5×5 网格下位移误差 1.5% / 应力误差 11.4% - 纯 numpy,无需外部 FEA 软件 - 修正 3D 四面体分解:每个六面体 5→6 个四面体(5 个四面体会损失 1/6 体积) - 修正 2D 厚度参数:FEASolver(thickness=T) 默认值为 1.0 - 兼容性 shim:solve_cantilever(L, H, W, F, E, nu) 自动检测 2D/3D - 已移除:qq-notification 插件及所有引用,备份已清理 v0.3 — 2026年8月22日 - SolidWorks 桥接(tools/sw_bridge.py + swapi.py):适用于 SW 2018~2024 的 win32com 控制器 - AutoCAD 桥接(tools/ac_bridge.py):连接状态 + DXF 导出 - 技能系统:cad-workflow、sw-design、solidworks-bridge、sw-to-cad v0.2 — 2026年8月20日 - 物理验证系统(tools/physics/):load_case、material_db、geometry_gate、mesh_adapter、fea_solver、simulation_report、design_state、refine_rules - CLI 命令:physics-status、validate-case、demo、optimize、report、recommend - Doctor 自动检查:Python、pywin32、skfem、Gmsh、CalculiX v0.1 — 2026年8月19日 - Agent Preset 框架:persona、工具链、技能系统 - 用于工程设计评审的 Plan Mode - Goal 驱动的工作流跟踪 - 上下文压缩(compaction + tool-result-pruner) - 子代理并行化(subagent + workflow) 版本历史 v0.4 — 2026年8月25日(当前版本) - 纯 Python 2D/3D FEA 求解器(physics/feapy_solver.py) - 2D CST 三角形:与解析解相比误差 6-8%(符合预期) - 3D CTE 四面体:在 10×5×5 网格下位移误差 1.5% / 应力误差 11.4% - 纯 numpy,无需外部 FEA 软件 - 修正 3D 四面体分解:每个六面体 5→6 个四面体(5 个四面体会损失 1/6 体积) - 修正 2D 厚度参数:FEASolver(thickness=T) 默认值为 1.0 - 兼容性 shim:solve_cantilever(L, H, W, F, E, nu) 自动检测 2D/3D - 已移除:qq-notification 插件及所有引用,备份已清理 v0.3 — 2026年8月22日 - SolidWorks 桥接(tools/sw_bridge.py + swapi.py):适用于 SW 2018~2024 的 win32com 控制器 - AutoCAD 桥接(tools/ac_bridge.py):连接状态 + 导出 DXF - 技能系统:cad-workflow、sw-design、solidworks-bridge、sw-to-cad v0.2 — 2026年8月20日 - 物理验证子系统(tools/physics/):load_case、material_db、geometry_gate、mesh_adapter、fea_solver、simulation_report、design_state、refine_rules - CLI 命令:physics-status、validate-case、demo、optimize、report、recommend - Doctor 自检:Python、pywin32、skfem、Gmsh、CalculiX v0.1 — 2026年8月19日 - Agent Preset 基础框架:persona、工具链、技能系统 - 用于工程概览的 Plan Mode - 通过 Goal 跟踪工作流程 - 上下文压缩(compaction + tool-result-pruner) - 子代理并行(subagent + workflow) 文件结构 engineering/ ├── agent.cordis.yml # Agent 配置(工具链 + 技能 + 人设) ├── preset.yml # 元数据 ├── skills/ # 工作流技能 │ ├── cad-workflow/ # AutoCAD 设计流程 │ ├── solidworks-bridge/# SW 自动化操作指南 │ ├── sw-design/ # SolidWorks 机械设计 │ └── sw-to-cad/ # SW→CAD 转换流程 └── tools/ ├── sw_bridge.py # SolidWorks 桥接主脚本 ├── swapi.py # SW 高层建模 API ├── ac_bridge.py # AutoCAD 桥接 ├── physics/ # 物理验证子系统 │ ├── fea_solver.py │ ├── feapy_solver.py # 纯 Python FEA(2D+3D) │ ├── load_case.py │ ├── material_db.py │ ├── geometry_gate.py │ ├── mesh_adapter.py │ ├── simulation_report.py │ ├── design_state.py │ └── refine_rules.py └── physics_bridge.py # 物理验证命令行入口 技术栈 | 组件 | 技术 | |------|------| | 核心框架 | DeepSeek Harness (Cordis) | | SW 自动化 | Python win32com | | CAD 自动化 | Python pyautocad / comtypes | | FEA 求解 | numpy(纯 Python,无外部依赖) | | 网格生成 | Gmsh(可选) | License MIT