NanoCAD Mechanics程序开发和规范工具

符合GOST 2.102-2013的有关装配单元,组合件和套件的主要设计文档是规范。 在装配图中,可以简化甚至有条件地显示许多结构元素,但是此类图的规格仍应唯一地确定产品的结构及其组成。

由于nanoCAD Mechanics程序是旨在供机械制造企业使用的nanoCAD平台的垂直应用程序,因此要特别注意用于创建规格的工具。 通常,根据用户在Nanosoft论坛上的问题和评论以及通过电子邮件判断的规范设计是一个非常受欢迎的话题。

在nanoCAD Mechanics程序的功能面板中,有一个“项目管理器”面板,其中形成了文件规格树(图1)。

一个DWG文件可以具有多个具有多种规格的装配单元。 在“项目管理器”中创建职位领导者之前,必须使用“ on”标记标记必须创建的职位所属的必要装配单元。

该规范还通过“项目管理器”面板链接到工程图。 在任何装配单元上,您都可以右键单击下拉列表,在其中选择“格式”,然后选择“绑定格式”,然后为nanoCAD Mechanics指定任何图形格式。 通过这样的链接,可以根据用户的要求将图纸图章字段传输到规格图章字段,“名称”字段无需“ SB”代码即可传输,其余的只需复制即可。



要在nanoCAD Mechanics程序中设计装配图和相应的规格,使用了两个主要工具:“位置编辑器”和“规格编辑器”。 对“位置编辑器”中数据的任何更改都会导致“规范编辑器”中的相应更改,反之亦然,也就是说,这些工具彼此完全同步。

如果规范项目的领导者被放置在nanoCAD Mechanics基础上的某个元素上,那么规范部分和名称将从该元素自动落入领导者中(图2)。 例如,当按照OST 1 31148-80在M6螺纹和24毫米长,镀锌的航空螺栓上安装了定位器时,该螺栓会自动落入“标准产品”规格部分,并且在名称中形成条目“螺栓6-24-C” -符合标准OST 1 31148-80”。 更改螺栓参数(例如直径或长度)时,位置首部中的名称将相应地自动更改。 您可以手动填写未自动填写的物料清单项目的数据字段。



可以在不参考nanoCAD Mechanics基础元素的情况下将规格项目的引线放置在工程图上,然后随意填写以填充该引线的数据。

如果位置的领导者位于标记了区域的任何图形的格式之内,则位置编号位置的区域将自动落入规范项的领导者中。 自动考虑位置领导者的运动,其编号从一个绘图区域移动到另一个绘图区域。

将引线放置在螺栓连接上时,所有紧固件零件都落入该引线中,并且引线是“无所谓”的。 也可以将任何其他领导者都称为“书架”,为此,除了现有记录之外,还可以在“位置编辑器”中添加另一条记录。

要创建复杂的规格线索,您可以在nanoCAD Mechanics通用标注中使用项目编号。 这样便形成了具有多个领导线的规范项目的领导,具有替换的规范项目的领导,具有附加文本的规范项目的领导,使用“替换领导线”命令的机会等的方式。

规范编辑器工具(图3)自动从文件规范位置的所有领导者收集信息。 使用此工具,您可以设置规格,自动或手动对记录进行排序,排列物料编号(包括保留物料编号),还可以将最终规格输出到工程图或Microsoft Excel电子表格编辑器文件中。



在当前相关的9.0版本的nanoCAD Mechanics中,有六个模板可用:

  • 嵌入在图纸中的规范;
  • 简单的规格;
  • 地方规格;
  • 规范组类型A;
  • 规范组类型B;
  • 电气规格。

GOST 2.108-68确定填写所有行业产品规格的形式和步骤。 根据本标准的第20条,允许将规范与装配图结合起来。 如果需要这样的组合,则应使用规格模板“内置于图纸”。

制作简单规范的不同之处仅在于,与图纸中内置的规范不同,该规范具有铭文印章,并且可以有多张规范。 在nanoCAD Mechanics中,规格表会自动编号。

广场规范在GOST 2.106-96表格2和2a上发布。 如果数据库中的零件或标准产品具有“质量”和“材料”属性,则这些属性将自动归入相应的规格列。

A型和B型的组规范是根据GOST 2.113-75的要求制定的。 还有一个额外的列,用于管理物料清单项目的标注中的执行。 要创建带有位置领导者的现有规范项目的其他执行,请创建一个新的位置领导者,然后在其“位置编辑器”中单击“添加位置/执行”按钮,然后从建议的列表中选择现有的规范元素。 如果类型B的组规范包含10个以上的执行,则将在其第一页上自动生成表单的题词:

“执行10 ... 19-参见第4、5页

20 ... 29-参见第6 ... 8页”

电气规格根据GOST 2.413-72制定。 对于此类规格,在规格的所有部分之后的新表中,标题均为“根据.安装”或“根据.安装”或“在电气安装过程中安装”,然后在“装配单元”部分中再次进行“安装”。零件”,“标准产品”等 职位编号是端对端的。

可以更改现有的规范模板,也可以基于它们创建自定义规范模板。 使用“规格编辑器”(图4)中的“规格设置”按钮进行更改。



“文档”设置选项卡设置将数据输出到规格表的方法。 在撰写本文时,有四种实现的方法。 对于内置在图纸中的规范(简单和广场),使用一种将数据输出到规范部分的块的简单方法。 对于类型A的超过3次执行的组规范,数据首先顺序输出到规范各节的主要块,然后输出到顺序执行各节的块。 一组区域中显示的组类型B和组类型A不超过3次执行(Form 5 GOST 2.113-75),但是编号位于不同的列中。 对于电气规格,首先显示规格各部分的主要块的数据,然后显示附加部分的数据。

“部分”设置选项卡允许您编辑规范部分及其顺序的列表。 如果该部分没有标注,这对于B型组规范的记录尤为重要,则您可以将规范中的任何数量更改为自定义字符,通常是“ X”字符。

“标题”设置选项卡定义了可在职位的领导者和规格编辑器中进行编辑的字段。

在“编号”设置选项卡上,您可以选择在规范中的哪个数字处开始编号以及各节中的编号过程。 您还可以在此处为规范的每个部分保留行号和项目号。

“导出”选项卡设置用于将规格输出到工程图的其他参数。 如果规范项目的数据不适合为其分配的单元格,则选中“传输到下一行”复选框,此数据将被分成几行,否则将压缩文本。 还有其他设置,用于自动创建空行,以便在规格表“各节之间跳过”,“在每一行规格上跳过第一行和最后一行”,“在编号中跳过时跳过”,“在组后跳过行”中以可视方式分离各种数据。 。 启用“根据GOST分组”设置时,根据GOST 2.106-96的3.17节,将同一类型的标准产品归入规范,并且仅将其参数和尺寸记录为通用名称(图5)。



“表格”设置选项卡设置规格模板和nanoCAD Mechanics数据库的表格之间的关系。 所有形式规格的第一页和第二页都包含在元素数据库的“规格”文件夹中。 可以修改这些表以基于现有规范创建自定义表。 因此,例如可以自定义字体,删除任何现有字体并在规范中添加任何其他字段,包括创建与规范项目的标注数据同步的数据字段。

标准并不总是清楚地表明应如何在规范中指定产品。 因此,例如,GOST 8509-86给出了等角角符号的示例。 同时,目的类似的标准GOST 8509-93不再具有指定拐角的示例。 有时可能需要在指定拐角后指示其长度等。 为了解决nanoCAD Mechanics数据库中的此类问题,可以编辑在任何元素的规范中使用的数据。 在这种情况下,右键单击数据库元素将显示一个下拉列表,从中可以选择“在对象向导中打开”,然后选择“脚本”。

在nanoCAD Mechanics基本元素的脚本中,这样的记录负责进入规范的必需部分:

specPartition =“详细信息”

为了形成规范的名称,包括使用元素的各种参数,格式的记录负责:

strPartName =“皮带轮m =” + m +“,z =” + zsh

其中m是传输模块;

zsh是齿数。

“规范编辑器”表字段的下拉列表允许您将任何条目添加到规范表,自动从新表中启动规范的任何部分,并移动规范记录。

各种标签用于扩展规范设计工具的功能。 标准产品名称中的“#”标签允许您在此处添加任意用户数据。 对于规范元素名称的任意分组,应在名称的唯一部分之前和之后使用“ $”标签。 为了在规范中占一小部分,例如,当需要形成配置文件的名称时,使用标签“ |” 表示分数的开始并表示分界线的位置。

nanoCAD Mechanics规范已与功能齐全的TechnologiCS PLM系统集成在一起。 可以通过DBF文件格式从nanoCAD Mechanics将简单规范和组规范导出到TechnologiCS,以进一步组织开发产品的生产(图6)。



在TechnologiCS术语中转移规范时,将填写相应的参考书。 因此,在“文档”目录中,进入规范“文档”部分中的所有文档,在目录“详细信息”中,跟踪所有详细信息等,同时监视记录的唯一性,以便不使用在不同规范中使用的相同记录重复的。 参考“装配单元”既包括父装配单元,也包括所有传入的单元,并且在TechnologiCS程序中为父装配单元生成了相应的规范。 如果要在“装配体”目录中传送组规范,则将同时生成通用规范(在名称前带有“ *”)和所有版本的单独规范。 所有规格记录的格式,区域,项目编号,数量和注释的所有数据也将传输到TechnologiCS系统。 将规范导入TechnologiCS后,基于该规范的用户已经可以在PLM系统中制定生产任务并跟踪实际工作进度。

因此,自动化工具广泛用于开发nanoCAD Mechanics程序规范的工具中。 同时,广泛的自定义功能使您可以创建与标准有很大不同的自定义规范。 这些工具本身易于学习且使用直观。 因此,可以快速有效地开发和执行各种复杂性的规范:从工程图中内置的最简单的规范到具有数十种执行的B型规范分组。

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN441018/


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