從小型到大型用3D InterOp
將大型模型導入基于 CGM 的應用程序
大型模型通常與以 BIM 為中心的應用程序相關聯,這些應用程序使用景觀/地形和建筑物的數據,其尺寸范圍遠遠超出傳統 CAD 應用程序的尺寸。例如,建筑模型,包括內部結構和機械/電氣設備,范圍可能從毫米到數百米。但是,建筑物可能位于范圍達數公里的更大的景觀模型中。因此,導入尺寸范圍高達 100 公里的模型的能力對于為 AEC 工作流程提供靈活性至關重要。
2022 1.0 的新功能 3D InterOp 允許將尺寸范圍為 1-100 公里的大型模型導入支持 CGM 的應用程序。這種能力將 CGM 的能力從傳統的機械設計工作流擴展到建筑信息管理 (BIM) 領域的建筑、工程和施工 (AEC) 工作流。
此外,3D InterOp 還可以將尺寸低至 10 微米的小規模模型導入支持 CGM 的應用程序。這種針對小型模型的附加功能將 CGM 擴展到半導體、電子和精密機電行業,例如手表。
考慮用于設計辦公樓的數字 AEC 工作流程,該辦公樓位于占地數公頃的大型物業上。在此工作流程中,首先將房產地形的數字模型導入支持 CGM 的 BIM 應用程序中。該物業的地形模型跨越數公里。但是,3D InterOp 可以輕松高效地導入模型。
啟用 CGM 的 BIM 應用程序:通過 3D InterOp 導入跨越數公里的地形
其次,將辦公樓的外殼模型導入支持 CGM 的 BIM 應用程序。建筑物的整體尺寸比地形模型小得多;但是,這對于 3D InterOp 中嵌入的增強的縮放靈活性沒有問題。現在,建筑物已嵌入地形和建筑工地,可以借助 CGM Modeler 為數字挖掘做好準備。導入具有不同尺寸范圍的模型時的這種靈活性是此啟用 CGM 的 BIM 應用程序中 AEC 工作流程的關鍵。
啟用 CGM 的 BIM 應用程序:通過 3D InterOp 導入建筑跨度米
第三,建筑工地準備使用 CGM Modeler 進行建筑施工。一條通往建筑工地的車道;然后,挖掘地面作為建筑物的地基。
啟用 CGM 的 BIM 應用程序:建筑施工現場準備
第四,建筑物的地基是通過使用 CGM Modeler 以數字方式去除泥土并用混凝土填充它來創建的。
啟用 CGM 的 BIM 應用程序:創建建筑基礎
第五,使用CGM Modeler逐層依次建造建筑物。
啟用 CGM 的 BIM 應用程序:逐層建筑施工
建筑物的結構現在已經完成,包括屋頂、柱子、墻壁、窗戶和門。以后可以為每個房間和樓層添加機械和電氣固定裝置。生成的模型包含尺寸從幾毫米到幾米不等的特征,用于房間內的固定裝置,再到數千米的地形——所有這些特征都通過 3D InterOp 中的大規模功能實現,用于啟用 CGM 的 BIM 應用程序。

啟用 CGM 的 BIM 應用程序:完整的建筑物結構,地形從米到公里不等
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通過 3D InterOp 實現工業 4.0:導入公差修改器
除了材料條件、自由狀態和切平面的公差修改器,來自 Spatial 的 3D InterOp 現在支持導入數字 CAD 模型中嵌入的 CZ(公共區域)和 UZ(不等區域)修改器,包括圖形(人類可見)和語義(機器可讀)數據。此外,3D InterOp 現在允許為每個特征控制框導入兩個以上的修改器。
3D InterOp 能夠導入一系列幾何和尺寸公差 (GD&T) 修改器,通過公差數據優化制造(和測量)流程,這些數據同時控制圖形和語義工作流的一個符號中的尺寸、形狀、方向和位置。
例如,CZ 改性劑允許將相同的公差和最終的制造工藝應用于零件的不同表面。類似地,UZ 修改器通過提供一種非統一的方式來應用公差來提供制造選項,從而導致幾乎無限的形狀和條件變化。總體而言,在數字應用中導入和下游使用公差修改器支持設計和制造靈活性,并最終降低制造成本。
演示:通過 3D InterOp 導入 CZ
修改器 容差修改器 CZ 指示適用給定容差的公共區域。帶有 CZ 修改器的公差的典型示例是具有相同平面度公差的多個表面。
想象一下最初在 CATIA V5 中創建的汽車供應商零件測試夾具模型。夾具對兩個表面的平面度公差為 0.1mm。在這種情況下,3D InterOp 使用 CZ 修改器準確地導入和顯示多個表面的圖形和語義容差數據。
通過 3D InterOp 導入后應用于兩個表面的 GD&T 容差的 CZ 修改器:圖形 GD&T 數據
通過 3D InterOp 導入后應用于兩個表面的 GD&T 容差的 CZ 修改器:語義 GD&T 數據
演示:通過 3D InterOp 導入 UZ
修改器 容差修改器 UZ 指定應用不均等處理容差的不等區域。UZ 修飾符比 CZ 修飾符更難理解;因此,直觀的解釋是有用的。
UZ 修改器的公差示例是 CATIA V5 中一架小型飛機的起落架支柱的表面。支柱的表面很復雜——幾乎是一個橢球體,但又不完全是——并且具有 0.1 個單位(例如,毫米)的公差。但是,公差也有一個 UZ 修飾符,值為負 0.1mm。因此,支柱的表面可以與其理論輪廓向外變化 0.02 毫米,向內變化 0.08 毫米。在這種情況下,3D InterOp 使用 UZ 修改器準確地導入和顯示圖形和語義容差數據。
具有復雜類橢球面的起落架支柱
UZ 修改器應用于 3D InterOp 導入后表面的 GD&T 容差:圖形 GD&T 數據
UZ 修改器應用于 3D InterOp 導入后表面的 GD&T 容差:語義 GD&T 數據
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