异构三维CAD软件转换接口技术研究

异构三维CAD软件转换接口技术研究

论文摘要

在军事电子行业中,有许多产品需要由多个单位来共同完成,而各单位往往使用不同的CAD软件,导致越来越多的产品设计和管理人员需要把他们的产品数据在不同的CAD系统间交换,以完成产品的设计和制造过程;也就是说,同时使用几种CAD软件系统协同工作成为必然。在本文中分析了国内外关于异构三维CAD软件转换接口技术的现状,应用UG和PRO/E软件所提供的API函数访问源模型,读取源模型特征树、特征参数(尺寸)、几何数据等信息,并将读到的模型信息转换成目标系统可以接受的格式,通过目标系统提供的API函数写入到目标系统的模型,最终实现UG与PRO/E三维模型的转换。通过对基于特征的模型转换技术等关键技术的突破,应用C++Builder6.0软件开发出基于UG2.0及PRO/E Wildfire 2.0的转换接口软件,实现了UG软件14个特征和PRO/E软件9个特征之间的相互转换,并通过实际产品的三维模型进行了验证。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪言
  • 1.1 课题背景和意义
  • 1.2 国内外发展现状
  • 2 异构CAD模型转换方法研究
  • 2.1 间接型接口
  • 2.1.1 IGES
  • 2.1.2 STEP
  • 2.1.3 两种转换方法的对比
  • 2.2 直接型接口
  • 2.3 UG/PRO/E软件的数据转换方法
  • 2.4 小结
  • 3 基于UG/PRO/E的模型转换方法的实现
  • 3.1 UG接口解决方案
  • 3.1.1 UG模型读取接口基本思路
  • 3.1.2 UG模型写入接口基本思路
  • 3.2 PRO/E接口解决方案
  • 3.3 小结
  • 4 关键技术
  • 4.1 基于特征的模型转换技术
  • 4.2 异构CAD软件(UG、PRO/E)集成技术
  • 4.3 UG接口关键技术
  • 4.3.1 UG/OPEN函数转为CB函数
  • 4.3.2 Blend倒角边的读取
  • 4.3.3 拉伸体轮廓线的读取
  • 4.3.4 Chamfer倒角边的读取
  • iset特征X、Y方向的确定'>4.3.5 Lineariset特征X、Y方向的确定
  • 4.4 PRO/E接口关键技术
  • 4.4.1 PROTOOLKIT函数转为CB函数
  • 4.4.2 坐标系转换
  • 4.4.3 阵列写入
  • 4.4.4 Hole特征的信息读取
  • 4.4.5 OFFSET处理
  • 4.5 小结
  • 5 软件开发
  • 5.1 工作流程
  • 5.2 模块结构
  • 5.3 开发环境选取
  • 5.4 UG各特征描述
  • 5.4.1 体积块特征(Block)
  • Pad)'>5.4.2 方凸台特征(RectPad)
  • 5.4.3 圆凸台特征(Boss)
  • Pocket)'>5.4.4 方腔特征(RectPocket)
  • 5.4.5 孔特征(Hole)
  • 5.4.6 拉伸特征(Extrude)
  • 5.4.7 旋转特征(Revolve)
  • 5.4.8 倒圆角特征(Edge Blend)
  • 5.4.9 倒角特征(Chamfer)
  • 5.4.10 阵列特征(Instance)
  • 5.4.11 抽空特征(Hollow)
  • 5.4.12 偏置特征(Offset)
  • 5.4.13 实体合并特征(Unite)
  • 5.4.14 实体剪切特征(Trim Body)
  • 5.5 PRO/E各特征描述
  • 5.5.1 拉伸特征(Extrude)
  • 5.5.2 旋转特征(Revolve)
  • 5.5.3 倒角特征(Chamfer)
  • 5.5.4 倒圆角特征(Blend)
  • 5.5.5 孔特征(Hole)
  • 5.5.6 阵列特征(Pattern)
  • 5.5.7 壳特征(Shell)
  • 5.5.8 组(Group)
  • 5.5.9 镜像(Mirror)
  • 5.6 小结
  • 6 软件功能介绍
  • 6.1 软件功能
  • 6.2 应用效果
  • 6.3 小结
  • 7 总结与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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