ISO 10303

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

ISO 10303, denumirea oficială STEP (ST andard pentru E xchange of P roduct data model -„ Reguli pentru schimbul de date de produs ”), este un standard care conține un set de reguli pentru integrare, prezentare și schimb de date (prin calculator); poate fi folosit pentru a transfera date între următoarele sisteme: CAD , CAM , CAE , PDM / EDM . Scopul este o descriere fără echivoc, care poate fi adaptată la toate sistemele informatice. De asemenea, permite arhivarea datelor pe termen lung și crearea centralizată a bazelor de date .

În proiectare și fabricație, multe sisteme sunt utilizate pentru a gestiona datele tehnice ale produselor. Fiecare sistem are propriile formate de date, astfel încât aceleași informații trebuie introduse de mai multe ori în mai multe sisteme, ducând la excese și erori. Problema nu se referă doar la producție, dar în acest caz este și mai delicată, deoarece tridimensionalitatea crește posibilitatea de erori și neînțelegeri în rândul operatorilor. Institutul Național de Standarde și Tehnologie din SUA a estimat costul incompatibilității datelor la aproximativ 90 de miliarde de dolari în industria prelucrătoare. [1]

Multe soluții au fost propuse de-a lungul anilor. Cele mai de succes au fost regulile pentru schimbul de date. Primele standarde au fost naționale și s-au axat pe schimbul de date geometrice. Au inclus SET în Franța, VDA-FS în Germania și IGES în Statele Unite ale Americii. În plus, Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a adus o mare contribuție la unificarea normelor într-un standard internațional. [2]

Aproape toate sistemele majore CAD / CAM au o metodă de citire și scriere a datelor definită în continuare de unul dintre protocoalele de aplicare STEP (AP). În SUA, protocolul AP-203 este cel mai comun. Acest protocol este utilizat pentru schimbul de date care descriu modele reprezentând elemente tridimensionale sau combinații ale acestor elemente. În Europa, un protocol foarte similar, numit AP-214, îndeplinește aceeași funcție.

Format

Datele sunt transferate

  • STEP-Fișier:
  • SDAI
  • STEP-XML

Formatul unui fișier STEP este definit în ISO 10303-21 „Ștergere codare text a structurii Exchange”.

Având în vedere structura ASCII , este ușor de citit un fișier STEP, iată un exemplu:

 ISO-10303-21;
ANTET;
DESCRIEREA FISIERULUI (
/ * descriere * / („Un exemplu simplu de AP214 cu o singură componentă”),
/ * nivel * / '2; 1');
NUME DE FIȘIER (
/ * nume * / „demo”,
/ * time_and_date * / '2006-08-11T11: 57: 53',
/ * autor * / („Alessandro Manzoni”),
/ * organizație * / („JFBA, Inc.”),
/ * versiunea * / '',
/ * sistem * / „IDA-STEP”,
/ * autorizare * / '');
SCHEME_FILE (('AUTOMOBILISTICS_ CONCEPT {1 0 10303 214 2 1 1}'))
ENDSEC;
DATA;
# 10 = ORGANIZATION („O0001”, „JFBA SA”, „companie”);
# 11 = CONTEXT_ OF_DEFINITION_ OF_PRODUCT ('DEFINITION_ OF_COMPONENT', # 12, 'fabricare');
# 12 = QUESTION_Context („concepție_mecanică”);
# 13 = PROTOCOL_DEFINITION ('', 'automatic_conception', 2006, # 12);
# 14 = PRODUCT_DEFINITION ('0', $, # 15, # 11);
# 15 = TRAINING_OF_PRODUCT_DEFINITION („1”, $, # 16);
# 16 = PRODUCT ('A0001', 'componentă experimentală', '', (# 18));
# 17 = CATEGORY_RELATIVE_TO_PRODUCT ('Componentă', $, (# 16));
# 18 = CONTEXT_ OF_PRODUCT ('', # 12, '');
# 19 = ORGANIZATION_REQUEST (# 10, # 20, (# 16));
# 20 = ORGANIZATION_ROLE ('IDENTIFICATION_CODES');
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;

EXPRESS este denumirea oficială a ISO 10303-11. Este limbajul de programare al STEP, similar cu Pascal . Grafica EXPRESS se numește EXPRESS-G.

Diferențe între 203 și 214

După cum sa menționat mai sus, există versiunile STEP AP203 și AP214, care nu numai că au o diferență geografică (SUA pentru prima, Europa pentru a doua), dar și alte diferențe:

  • AP203 definește geometria, topologia și gestionarea configurației datelor a pieselor și ansamblurilor.
  • AP214 include caracteristicile AP203 și include culori, straturi, dimensiuni geometrice și toleranțe și intenția de proiectare.

AP214 este considerat o extensie a AP203.

PASUL în viitor

Deși STEP a avut un mare succes, problema vitezei de dezvoltare și utilizare rămâne. Mulți critici subliniază că standardele XML pentru comerțul pe internet se dezvoltă mult mai repede.

Practic, datele despre produse sunt foarte diferite de datele din comerțul pe internet, cum ar fi avansurile, soldurile etc. Metoda tradițională de comunicare a informațiilor despre date despre produs este de a crea o schiță, dar, pentru a comunica un avans, metoda tradițională este de a crea un model. Informațiile din schițe sunt mult mai complicate și articulate, ceea ce face STEP mult mai dificil de dezvoltat.

Se dezvoltă un format XML pentru a partaja datele despre produse cu STEP. Dar STEP împarte datele originale în mai multe entități care nu sunt ușor de înțeles pentru XML sau orice alt format. Scopul final este ca STEP să creeze automat un document XML.

Protocoale de aplicare pas (AP)

O listă a protocoalelor de aplicare Step (AP) din iunie 2004 este reprezentată în această secțiune: [3]

  • Partea 201 Schema detaliată
  • Partea 202 Schema de asociere
  • Partea 203 Proiect controlat de configurare
  • Partea 204 Proiectare mecanică cu reprezentarea perimetrelor
  • Partea 205 Proiectare mecanică cu reprezentarea suprafețelor)
  • Partea 206 Proiectare mecanică cu reprezentare 3D a dimensiunilor
  • Partea 207 Instrumente de fabricare a tablelor
  • Partea 208 Procesul de schimbare a produsului pe toată durata sa
  • Partea 209 Proiectarea prin analiza structurilor metalice și a aliajelor
  • Partea 210 Asamblarea circuitului electronic tipărit, proiectare și fabricație
  • Partea 211 Texte electronice pentru diagnostic și refacturare
  • Partea 212 Fabrici electrotehnice
  • Partea 213 Controlul digital al procedurii pentru piesele fabricate
  • Partea 214 Date cheie pentru proiectele de desemnare a mecanicii auto
  • Partea 215 Ancoră navală
  • Partea 216 Forme tipărite pentru proiectarea navelor
  • Partea 217 Instalație de conducte pentru nave
  • Partea 218 Structuri navale
  • Partea 219 Procesul de planificare dimensională a mașinilor pentru măsurarea coordonatelor carteziene sau CMM
  • Partea 220 Planificarea ansamblului plăcii de circuite imprimate
  • Partea 221 Date funcționale și reprezentarea schematică a proceselor
  • Partea 222 Ingineria fabricării structurilor din aliaj
  • Partea 223 Schimb de proiectare și fabricarea DPD pentru compozite
  • Partea 224 Definiția produselor mecanice pentru planificarea proceselor
  • Partea 225 Elemente pentru construcția structurală utilizând reprezentări de formă explicite
  • Partea 226 Sisteme mecanice pentru construcția navală
  • Partea 227 Configurarea spațială din fabrică
  • Partea 228 Servicii pentru clădiri
  • Partea 229 Informații pentru proiectarea și fabricarea pieselor forjate
  • Partea 230 Structura pentru construcții cu piese din oțel
  • Partea 231 Date pentru procesele de inginerie
  • Partea 232 Date tehnice pentru ambalare
  • Partea 233 Reprezentarea datelor pentru sistemele de inginerie
  • Partea 234 Sigle, înregistrări și mesaje pentru operațiuni navale
  • Partea 235 Informații despre materialele produsului
  • Partea 236 Produse și planuri de aprovizionare
  • Partea 237 Dinamica fluidelor
  • Partea 238 Fabricare integrată CNC
  • Partea 239 Ciclul de viață al produsului Suport prin ciclul de viață al produsului
  • Partea 240 Planificarea proceselor

Unul dintre beneficiile Step este capacitatea de a suporta mai multe protocoale într-un singur cadru. Protocoalele sunt construite cu același set de resurse integrate (IR), astfel încât să fie utilizate aceleași definiții. De exemplu, AP-203 și AP-214 utilizează aceleași definiții pentru geometria solidă, date de asamblare și informații de bază despre produs. Prin urmare, furnizorii CAD pot accepta ambele protocoale folosind același cod.

Fiecare protocol de aplicație include o diagramă care descrie funcțiile pe care un inginer trebuie să le ia în considerare pentru a-și urmări scopul și un șablon de cerințe de aplicație care descrie informațiile solicitate de aceste activități.

Aceste cereri de informații sunt apoi introduse într-un set comun de resurse integrate și rezultatul este un model de schimb de date adecvat scopului. Scopul final al STEP este de a explica întregul ciclu de viață al fiecărui tip de produs, de la proiectarea conceptuală până la rezultatul final. În orice caz, vor trece ani înainte ca acest obiectiv să fie atins.

Astăzi, cel mai tangibil beneficiu pentru utilizatorii STEP este capacitatea de a schimba date de proiectare ca modele solide sau modele solide articulate. Alte standarde pentru schimbul de date, precum cea mai nouă versiune a IGES , susțin schimbul de materiale solide.

STEP a fost pionierul schimbului de date 3D prin organizarea unui forum tehnic pentru furnizorii de CAD pentru a îmbunătăți continuu calitatea modelului de schimb de date 3D. Realizarea acestui succes este destul de interesantă, deoarece demonstrează că reticența inițială a vânzătorilor de a accepta normele definite în continuare pentru comercianți ar putea fi depășită cu suficientă persistență.

Inițial, în 1996, existau numeroase opinii cu privire la fezabilitatea schimbului de date geometrice solide între sisteme folosind un standard neutru. Cu toate acestea, în 1997 Ford, Allied Signal și STEP Tools Inc. au implementat cu succes primul schimb de date geometrice folosind STEP. Odată ce această posibilitate fundamentală a fost dovedită, un proiect experimental numit AeroSTEP a fost conceput de Boeing și furnizorii săi de motoare de aeronave pentru a testa traducătorii timpurii prin schimbul de date cu privire la localizarea motorului într-o structură de aeronavă. Acest proiect a început prin schimbarea modelelor unidimensionale, dar ulterior a încercat schimbarea și a modelelor mai complexe.

AeroSTEP a clarificat modul în care schimbul de date STEP al modelelor solide a fost fezabil și valoros. Drept urmare, au fost create forumuri tehnice în Europa, Asia și SUA, organizate independent de furnizorii CAD, iar calitatea traducătorilor a fost îmbunătățită într-o asemenea măsură încât, după 2001, fiecare operator obișnuit, chiar și organizațiile mici, ar putea folosi STEP.

PAS pentru dimensiunile geometrice și variațiile permise ale acestora

Fabricarea are nevoie de mai mult decât un model geometric pentru a crea o piesă; în plus sunt necesare multe detalii.

Cel mai important dintre aceste detalii este descrierea variațiilor permise, care vor duce la selectarea procesului de producție și a instrumentelor. Un model de informații privind toleranța geometrică a fost adăugat la STEP ca parte a celei de-a doua ediții a AP-203 (septembrie 2004).

Notă

  1. ^ SB Brunnermeier și SA Martin, Analiza costurilor de interoperabilitate a lanțului de aprovizionare cu autovehicule din SUA , INSTITUTUL DE CERCETARE A TRIANGLULUI, martie 1999, Copie arhivată ( PDF ), pe rti.org . Adus la 14 aprilie 2010 (arhivat din original la 19 septembrie 2000) .
  2. ^ ISO 10303-1: 1994 Sisteme de automatizare industrială și integrare Reprezentarea și schimbul de date despre produse - Prezentare generală și principii fundamentale, Standard internațional, ISO TC184 / SC4, 1994
  3. ^ Protocoale de aplicare STEP

Elemente conexe