
- •3. Нормативная база cals Лекция 6
- •Обмен данными в еип
- •3.1.1. Виды обмена данными между ис
- •3.1.2. Форматы обмена данных
- •Лекция 7
- •Cals-стандарты
- •Тематика cals-стандартов
- •3.2.1. Стандарт iso 10303 step
- •Изделие
- •3.2.2. Содержание основных томов стандарта step
- •Лекция 8
- •Российские стандарты
- •Требования гост 2.051
- •Требования гост 2.052
- •Требования гост 2.053
- •3.4. Контрольные вопросы
Требования гост 2.052
Этот стандарт устанавливает общие требования к выполнению электронных моделей изделий – деталей и сборочных единиц в машиностроении и приборостроении.
Если модель – это изделие, являющееся трехмерным упрощенным изображением предмета в установленном масштабе (ГОСТ 2.002), то ЭМИ представляется в виде набора данных, которые вместе определяют геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контроля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия.
Основное назначение ЭМИ:
интерпретация всего составляющего модель набора данных (или его части) в автоматизированных системах;
визуализация конструкции изделия в процессе выполнения проектных работ, производственных и иных операций;
изготовление КД в электронной или бумажной форме.
Схематический состав ЭМИ приведен на рисунке 3.10.
Электронная
модель изделия
Геометрическая
модель Атрибуты
Технические
требования
Геометрия модели
Вспомогательная
геометрия
Геометрические элементы
Рис. 3.10. Состав электронной модели изделия
К атрибутам модели относятся – размер, допуск, текст, символ или любой другой знак, требуемый для определения геометрии изделия или его характеристики.
Центральным элементом ЭМИ является электронная геометрическая модель (ЭГМ), описывающая геометрическую форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров.
Основу ЭГМ составляет геометрия модели – совокупность геометрических элементов, которые являются элементами ЭГМ. Под геометрическим элементом понимается идентифицированный (именованный) геометрический объект, используемый в наборе данных. Этим объектом может быть точка, линия, плоскость, поверхность, геометрическая фигура, геометрическое тело.
ЭГМ строится при помощи вспомогательной геометрии – совокупности геометрических элементов, которые используются в процессе создания геометрической модели изделия, но не являются элементами этой модели. Такими элементами могут быть осевая линия, опорные точки сплайна, направляющие и образующие линии поверхности и др.
Электронный конструкторский документ, выполненный в виде модели, должен соответствовать следующим основным требованиям:
атрибуты (модели), обозначения и указания, приведенные в модели, должны быть необходимыми и достаточными для указанной цели выпуска (например, изготовления изделия или построения чертежа в бумажной и/или электронной форме);
все значения размеров должны получаться из модели;
не допускается давать ссылки на нормативные документы, определяющие форму и размеры конструктивных элементов (отверстия, фаски, канавки и т. п.), если в них нет геометрического описания этих элементов. Все данные для их изготовления должны быть приведены в модели;
разрядность при округлении значений линейных и угловых размеров должна задаваться разработчиком.
При визуализации ЭГМ на электронном устройстве необходимо соблюдать следующие правила:
размеры, предельные отклонения и указания (в т. ч. технические требования) следует показывать в плоскостях проекций удобных для визуального восприятия отображаемой информации;
отображение информации в любой плоскости отображения и указаний (ПОУ) не должно накладываться на отображение любой другой информации в той же самой ПОУ;
текст требований, обозначений и указаний в пределах любой ПОУ не должен помещаться поверх геометрии модели, когда он расположен перпендикулярно к плоскости отображения модели;
при повороте модели должно быть обеспечено необходимое направление чтения в каждой ПОУ, чтобы гарантировать правильную интерпретацию текста, например, когда его ориентация может быть изменена при вращении модели;
в модель не включают технологические указания. В виде исключения допускается включать технологические указания в случаях, предусмотренных ГОСТ 2.109.
Плоскость обозначений и указаний – плоскость в модельном пространстве, на которую выводится визуально воспринимаемая информация, содержащая значения атрибутов модели, технические требования, обозначения и указания.
Пример отображения ПОУ при различной ориентации модели в модельном пространстве при визуализации модели на электронном устройстве отображения приведен на рис. 3.11.
Рис. 3.11. Отображения ПОУ при различной ориентации модели
в модельном пространстве
При визуализации модели допускается:
не представлять модель на чертежном формате;
не показывать отображение осевых линий или центральных плоскостей для указания размеров;
не показывать штриховку в разрезах и сечениях;
не представлять реквизиты основной надписи и дополнительных граф к ней на чертежном формате. В этом случае просмотр реквизитов основной надписи и дополнительных граф к ней следует обеспечивать по запросу;
показывать дополнительные конструктивные параметры с помощью вспомогательной геометрии, например координаты центра масс;
показывать размеры и предельные отклонения без использования сечений;
включать ссылки на документы другого вида при условии, что ссылочный документ выполнен в электронной форме. При передаче конструкторской документации другому предприятию эти документы должны быть включены в комплект КД на изделие;
допускается выполнять упрощенное представление частей модели типа отверстий, резьб, лент, пружин и др. используя частичное определение геометрии модели, атрибутов модели или их комбинацию.
Координатную систему ЭМИ изображают тремя взаимно перпендикулярными линиями с началом координат, расположенным в пересечении трех осей, при этом:
должно быть показано положительное направление и обозначение каждой оси (рис. 3.11);
следует использовать правостороннюю координатную систему модели (рис. 3.12), если не оговорена другая координатная система;
при необходимости допускается использовать неортогональную координатную систему модели.
Рис. 3.12. Системы координат для представления ЭМИ в модельном пространстве
Пространственная форма изделия в модельном пространстве может быть представлена тремя типами (рис. 3.13):
каркасным;
поверхностным;
твердотельным.
Каркасная модель – трехмерная ЭГМ, представленная пространственной композицией точек, отрезков и кривых, определяющих в пространстве форму изделия.
Поверхностная модель – трехмерная ЭГМ, представленная множеством ограниченных поверхностей, определяющих в пространстве форму изделия.
Твердотельная модель – трехмерная ЭГМ, представляющая форму изделия как результат композиции заданного множества геометрических элементов с применением операций булевой алгебры к этим геометрическим элементам.
Геометрия
модели
Поверхностная
Каркасная Каркасная без
топологии Каркасная с
топологией Поверхностная без
топологии Поверхностная множественная
с топологией Граничная
с плоскими гранями с неявной топологией
Граничная
с
поверхностями и
топологией
Конструктивная
твердотельная
Рис. 3.13. Состав и взаимосвязь типов представления формы
Различают два вида ЭМИ – электронная модель детали (ЭМД) и электронная модель сборочной единицы (ЭМСЕ). Общие требования к выполнению этих видов электронных моделей такие же, как и выполнению документации в бумажном варианте на детали и сборочные единицы
К особенностям выполнения конструктива изделия в электронном представлении можно отнести следующее.
ЭМД, входящие в состав ЭМСЕ, рекомендуется включать в модель как самостоятельные модели, размещая их в координатной системе ЭМСЕ и задавая данные расположения.
В ЭМСЕ допускается включать модели пограничных (соседних) изделий («обстановки»), соблюдая размеры, определяющие их взаимное расположение.
Номера позиций должны соответствовать указанным в спецификации и/или электронной структуре изделия этой сборочной единицы.
Разновидностью ЭМИ (ЭМСЕ) является электронный макет– электронная модель изделия, описывающая его внешнюю форму и размеры, позволяющая полностью или частично оценить его взаимодействие с элементами производственного и/или эксплуатационного окружения, служащая для принятия решений при разработке изделия и процессов его изготовления и использования.
Электронный макет, как правило, выполняется с использованием мультимедийных технологий, показывающих динамику перемещения и крайние положения перемещающихся, выдвигаемых или откидываемых частей, рычагов, кареток, крышек на петлях и т. п.