ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1639-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Системы автоматизации производства и их интеграция
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ
Часть 1639
Прикладной модуль. Трехмерная модель электронного блока с кабельным компонентом
Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1639. Application module. Assembly module with cable component 3D
ОКС 25.040.40
Дата введения 2015-10-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным бюджетным учреждением "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации "Фирма "ИНТЕРСТАНДАРТ" на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 459 "Информационная поддержка жизненного цикла изделий"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2014 г. N 1608-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/TS 10303-1639:2010* "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1639. Прикладной модуль. Трехмерная модель электронного блока с кабельным компонентом" (ISO/TS 10303-1639:2010 "Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 1639: Application module: Assembly module with cable component 3D", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов и документов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Введение
Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информации об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механизма, способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.
В настоящем стандарте специфицирован прикладный модуль, используемый для представления электронных блоков, в которых, по меньшей мере, один из компонентов является кабелем. Предоставленные данные включают информацию, относящуюся к соединению кабеля с другими элементами электронного узла. Рассматриваются трехмерные свойства.
Во второе издание настоящего стандарта включены изменения первого издания, перечисленные ниже.
Были удалены следующие декларации модели ИММ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- USE FROM Curve_swept_solid_arm.
Также для отражения изменений в ИММ и для обеспечения совместимости со сделанными изменениями были внесены изменения в спецификацию отображения, EXPRESS-схему ИММ и EXPRESS-G диаграммы.
В настоящем модуле представлены средства для представления информации, необходимой для описания различных точек зрения на то, как соединяются вместе компоненты при создании электронного узла. В настоящем модуле дается определение информации, необходимой для описания материалов, используемых при создании физических соединительных элементов и типовых форм этих элементов. В настоящем модуле представлен механизм для того, чтобы конструкторские организации могли выражать явные утверждения о подробностях соединений, создаваемых в физической конструкции. Представление осуществляется в трехмерном контексте. Представлены предопределенные классы форм линейного вытягивания и манхеттенских форм. Может также использоваться внешняя классификация форм. Представлены средства для представления предопределенных и внешне определенных целей, связанных с моделью электронного узла.
В разделе 1 настоящего стандарта определены область применения данного прикладного модуля, его функциональность и используемые данные.
В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте, а также в других стандартах комплекса ИСО 10303.
В разделе 4 определены информационные требования прикладной предметной области на основе принятой в ней терминологии. В приложении C дано графическое представление информационных требований, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представленный в 5.2, специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено в приложении D.
Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться либо для ссылки на сам тип данных, либо на экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существует вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза "объектный тип данных" либо "экземпляр(ы) данных типа".
Двойные кавычки ("...") означают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') - значения конкретных текстовых строк.
1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль "Трехмерная модель электронного блока с кабельным компонентом". В область применения настоящего стандарта входят:
- конструкция электронного узла;
- трехмерная модель конструкции электронного узла;
- конструкция электронного блока, в котором используются соединители;
- конструкция электронного блока, в котором используются кабели;
- положения, входящие в область применения прикладного модуля ISO/TS 10303-1644 "Электронный блок с кабельным компонентом";
- положения, входящие в область применения прикладного модуля ISO/TS 10303-1725 "Трехмерное представление конструкции физического узла".
В область применения настоящего стандарта не входят:
- определение конструкции кабеля;
- конструкция межсоединений.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты (для датированных ссылок следует использовать указанное издание, для недатированных ссылок - последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):
ISO/IEC 8824-1:1998, Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1) - Part 1: Specification of basic notation (Информационные технологии. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (AСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации)
________________
Заменен на ISO/IEC 8824-1:2015.
ISO 10303-1, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 1: Overview and fundamental principles (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы)
ISO 10303-11, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS)
ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена)
________________
Заменен на ISO 10303-21:2016.
ISO 10303-202:1996, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 202: Application protocol: Associative draughting (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи)
________________
Заменен на ISO 10303-242:2014.
ISO/TS 10303-1001:2004, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 1001: Application module: Appearance assignment (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида)
________________
Заменен на ISO/TS 10303-1001:2018.
ISO/TS 10303-1017, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 1017: Application module: Product identification (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Обозначение изделия)
ISO/TS 10303-1644, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 1644: Application module: Assembly module with cable component (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1644. Прикладной модуль. Электронный блок с кабельным компонентом)
ISO/TS 10303-1725, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 1725: Application module: Physical unit 3D design view (Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1725. Прикладной модуль. Трехмерное представление конструкции физического узла)
3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол; ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model; ARM);
- данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).
3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция; ПИК (application interpreted construct; AIC).
3.3 Термины, определенные в ISO/TS 10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль; ПМ (application module; AM);
- интерпретированная модель модуля; ИММ (module interpreted model; MIM).
3.4 Термин, определенный в ISO/TS 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).
3.5 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ - прикладной модуль;
ПЭМ - прикладная эталонная модель;
ИММ - интерпретированная модель модуля;
URL - унифицированный указатель информационного ресурса.
4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю "Трехмерная модель электронного блока с кабельным компонентом", представленные в форме ПЭМ.
Примечания:
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовлетворяются информационные требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.
Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы Assembly_module_with_cable_component_3d_arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.
EXPRESS-спецификация:
*)
SCHEMA Assembly_module_with_cable_component_3d_arm;
(*
4.1 Прикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля
Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.
EXPRESS-спецификация:
*)
USE FROM Assembly_module_with_cable_component_arm; -- ISO/TS 10303-1644
USE FROM Physical_unit_3d_design_view_arm; -- ISO/TS 10303-1725
(*
Примечания:
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Assembly_module_with_cable_component_arm | - ISO/TS 10303-1644; | |||
Physical_unit_3d_design_view_arm | - ISO/TS 10303-1725. |
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках С.1 и С.2, приложение С.
4.2 Определение объектов ПЭМ
В настоящем подразделе определены объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каждый объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное понятие прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Далее приведены объекты ПЭМ и их определения.
4.2.1 Объект Routed_cable_component_3d_shape_model
Объект Routed_cable_component_Sub_model_placement_3d_shape_model является подтипом объекта Assembly_component_3d_shape_model. Объект Routed_cable_component_3d_shape_model представляет трехмерную модель кабельного компонента, представленного объектом Cable_component. Посредством объекта Sub_model_placement_3d должно только задаваться пространственное положение соединителей, на которые ссылается атрибут shape_characterized_component, и которые входят в представленную объектом Cable_usage_view модель, описывающую использование кабельного компонента. Общие длины дуг кривых и дуг сегментов не должны различаться, и направления концов кривых или сегментов относительно соединителей, т.е. их геометрические отношения, не должны меняться. Учет этих ограничений обеспечивается посредством применения связанных с атрибутом junction_placement объектов Axis_placement_3d, которые содержат информацию как о положении, так и о направлении.
EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Routed_cable_component_3d_shape_model
SUBTYPE OF (Assembly_component_3d_shape_model) ;
cable_path_shape : SET[1:?] OF Curve_swept_solid;
connector_placement : SET[1:?] OF Sub_model_placement_3d;
junction_placement : OPTIONAL SET[1:?] OF
Geometric_model_element_relationship;
SELF\Assembly_component_3d_shape_model.shape_characterized_component :
SET [1:1] OF Cable_component;
WHERE
WR1: NOT EXISTS (SELF\Representation.description) ;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов
cable_path_shape - задает объект Curve_swept_solid, играющий роль атрибута cable_path_shape объекта Routed_cable_component_3d_shape_model. Один объект Routed_cable_component_3d_shape_model должен ссылаться на один или более объект Curve_swept_solid;
connector_placement - задает объект Sub_model_placement_3d, играющий роль атрибута connector_placement объекта Routed_cable_component_3d_shape_model. Один объект Routed_cable_component_3d_shape_model должен ссылаться на один или более объектов Sub_model_placement_3d;
junction_placement - задает объект Geometric_model_element_relationship, играющий роль атрибута junction_placement объекта Routed_cable_component_3d_ shape_model. Атрибут junction_placement задает набор отношений между объектом Axis_placement_3d, представляющим привязочную систему координат модели с точки зрения использования, и соответствующим объектом Axis_placement_3d, на который ссылается объект Routed_cable_component_3d_shape_model. Эти отношения задают связи между конечными точками представляющих кабель сегментов трехмерных твердых тел. В частности, когда используется представляющий твердое тело заметания по кривой объект Curve_swept_solid, каждая из представленных объектом Axis_placement_3d систем координат задает направляющую в начальной точке сегмента твердого тела. С одним объектом Routed_cable_component_3d_shape_model может быть связано более одного объекта Geometric_model_element_relationship. Связываемые посредством объекта Detailed_geometric_model_element_relationship элементы, на которые ссылается атрибут junction_placement, должны быть только объектами Axis_placement_3d. В атрибуте junction_placement должны содержаться элементы для каждой конечной точки каждого сегмента в модели с точки зрения использования, которую желательно соотнести с конечной точкой сегмента конструкторской модели. Задавать значение этого атрибута не обязательно.
Примечание - Поскольку связанные объекты - это объекты типа Axis_placement_3d, для преобразования из исходной системы координат в целевую матрицу преобразований не требуется.
shape_characterized_component - задает объект Cable_component, играющий роль атрибута shape_characterized_component объекта Routed_cable_component_3d_shape_model. С одним объектом Routed_cable_component_3d_shape_model должен быть связан строго один объект Cable_component, представляющий кабельный компонент.
Формальное положение
WR1. Атрибуту description не должно присваиваться значение.
4.2.2 Объект Sub_model_placement_3d
Объект Sub_model_placement_3d представляет положение корпусного соединителя, входящего в модель, описывающую форму кабеля, в модели, описывающей использование кабельного компонента, представленной объектом Routed_cable_component_2d_shape_model или Routed_cable_component_3d_shape_model. Размерность системы координат, представленной объектом Sub_model_placement_3d, должна быть равна размерности геометрического контекста, в котором размещается форма. Размерность модели, представленной объектом sub_model, должна равняться размерности объектов, задающих местоположение. Местоположение задается в контексте модели, описывающей устройство кабельного компонента.
EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Sub_model_placement_3d;
placement : Axis_placement_3d;
sub_model : Component_3d_location;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов
placement - задает объект Axis_placement_3d, играющий роль атрибута placement объекта Sub_model_placement_3d;
sub_model - задает объект Component_3d_location, играющий роль атрибута sub_model объекта Sub_model_placement_3d. Объект, играющий роль атрибута sub_model, представляет систему координат, размещаемую в контексте модели, описывающей использование кабельного компонента.
*)
END_SCHEMA; -- Assembly_module_with_cable_component_3d_arm
(*
5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте под термином "прикладной элемент" понимается любой объектный тип данных, определенный в разделе 4, любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. Термин "элемент ИММ" означает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортированный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы, а также любой из их атрибутов и любое ограничение на подтипы, определенное в 5.2 либо импортированное с помощью оператора USE FROM.
В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет, как каждый прикладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или более элементов ИММ (см. 5.2).
Спецификация отображения для каждого объекта ПЭМ определена ниже в отдельном пункте. Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ описывается в подпункте пункта, содержащего спецификацию отображения этого объекта. Каждая спецификация содержит не более пяти секций.
Секция "Заголовок" содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы, либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ, если данный атрибут ссылается на тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных, либо
- составное выражение вида: "связь объекта <наименование объекта ПЭМ> с объектом <тип данных, на который дана ссылка> (представляющим атрибут <наименование атрибута>)", если данный атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных.
Секция "Элемент ИММ" содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента следующие составляющие:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции <наименование объекта>.<наименование атрибута>, если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;
- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;
- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующих в прикладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;
- синтаксическую конструкцию /SUPERTYPE(<наименование супертипа>)/, если рассматриваемый объект ПЭМ отображается как его супертип;
- одну или более конструкций /SUBTYPE(<наименование подтипа>)/, если отображение рассматриваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.
Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ, то каждый из этих элементов ИММ представляется в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в круглые или квадратные скобки.
Секция "Источник" содержит:
- обозначение стандарта ИСО, в котором определен данный элемент ИММ, для тех элементов ИММ, которые определены в общих ресурсах;
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ, которые определены в схеме ИММ настоящего стандарта.
Данная секция опускается, если в секции "Элемент ИММ" используются ключевые слова PATH или IDENTICAL MAPPING.
Секция "Правила" содержит наименования одного или более глобальных правил, которые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции "Элемент ИММ" или "Ссылочный путь". Если правила не применяются, то данную секцию опускают.
За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено данное правило.
Секция "Ограничение" содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, которые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции "Элемент ИММ" или "Ссылочный путь". Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.
За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено данное ограничение на подтипы.
Секция "Ссылочный путь" содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ, определенного в настоящем стандарте;
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ, если отображение прикладного элемента требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой строке ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.
В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ, применяют следующие условные обозначения:
[ ] - в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию;
( ) - в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информационному требованию;
{ } - заключенный в фигурные скобки фрагмент ограничивает ссылочный путь для обеспечения соответствия информационному требованию;
< > - в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
|| - между вертикальными линиями помещают объект супертипа;
-> - атрибут, наименование которого предшествует символу ->, ссылается на объектный или выбираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
<- - атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-, ссылается на объектный или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;
[i] - атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной структурой; ссылка дается на любой элемент данной структуры;
[n] - атрибут, наименование которого предшествует символу [n], является упорядоченной агрегированной структурой; ссылка дается на n-й элемент данной структуры;
=> - объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта, наименование которого следует после этого символа;
<= - объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта, наименование которого следует после этого символа;
= - строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных ограничен списком выбора или значением;
\ - выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* - один или более экземпляров взаимосвязанных объектных типов данных могут быть объединены в древовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами заключают в фигурные скобки;
-- - последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> - выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование которого предшествует символу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которого следует за этим символом;
<* - выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование которого предшествует символу <*, является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которого следует за этим символом;
!{ } секция, заключенная в фигурные скобки, обозначает отрицательное ограничение, налагаемое на отображение.
Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/ и /SUPERTYPE/.
5.1.1 Прикладной объект Routed_cable_component_3d_shape_model
Элемент ИММ: | shape_representation |
Источник: | ИСО 10303-41 |
Ссылочный путь: | shape_representation <= representation {representation [representation.name ='3d bound volume shape'] [representation.description ='routed cable component shape model']} |
5.1.1.1 Связь объекта Routed_cable_component_3d_shape_model с объектом Cable_component, представляющим атрибут shape_characterized_component
Элемент ИММ: | PATH |
Ссылочный путь: | shape_representation <= representation <- property_definition_representation.used_representation property_definition_representation {property_definition_representation => shape_definition_representation} property_definition_representation.definition -> property_definition => product_definition_shape => assembly_component => physical_component => cable_component |
5.1.1.2 Связь объекта Routed_cable_component_3d_shape_model с объектом Curve_swept_solid, представляющим атрибут cable_path_shape
Элемент ИММ: | PATH |
Ссылочный путь: | shape_representation <= representation <- representation_relationship.rep_1 {representation_relationship.name ='cable path shape'} representation_relationship.rep_2 -> representation => shape_representation => curve_swept_solid_shape_representation |
5.1.1.3 Связь объекта Routed_cable_component_3d_shape_model с объектом Geometric_model_element_relationship, представляющим атрибут junction_placement
Элемент ИММ: | PATH |
Ссылочный путь: | shape_representation <= representation representation.items[i] -> representation_item => geometric_representation_item => geometric_model_element_relationship |
5.1.1.4 Связь объекта Routed_cable_component_3d_shape_model с объектом Sub_model_placement_3d, представляющим атрибут connector_placement
Элемент ИММ: | PATH |
Ссылочный путь: | shape_representation <= representation representation.items[i] -> representation_item => {representation_item.name ='sub model placement 3d'} mapped_item |
5.1.2 Прикладной объект Sub_model_placement_3d
Элемент ИММ: | shape_representation |
Источник: | ИСО 10303-43 |
Ссылочный путь: | {mapped_item <= representation_item representation_item.name ='sub model placement 3d'} |
5.1.2.1 Связь объекта Sub_model_placement_3d с объектом Component_3d_location, представляющим атрибут sub_model
Элемент ИММ: | PATH |
Ссылочный путь: | mapped_item mapped_item.mapping_source -> representation_map representation_map.mapping_origin -> {representation_item => {representation_item representation_item.name ='component assembly 3d position'} mapped_item} representation_item <- representation. items[i] {[representation.name ='3d bound volume shape'] [representation.description ='pu3dsm']} {representation => shape_representation} representation <- representation_relationship.rep_1 representation_relationship => representation_relationship_with_transformation => component_3d_location |
5.1.2.2 Связь объекта Sub_model_placement_3d с объектом Axis_placement_3d, представляющим атрибут placement
Элемент ИММ: | PATH |
Ссылочный путь: | mapped_item mapped_item. mapping_target -> axis2_placement_3d |
5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS
В данном подразделе определена EXPRESS-схема, полученная из таблицы отображений. В ней использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены конструкции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.
В данном подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля "Трехмерная модель электронного блока с кабельным компонентом", а также определены модификации, которые применяются к конструкциям, импортированным из общих ресурсов.
При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в прикладных модулях, необходимо применять следующие ограничения:
- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот подтип не будет также импортирован в схему ИММ;
- использование выбираемого типа SELECT не дает права применять любой из перечисленных в нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.
EXPRESS-спецификация:
*)
SCHEMA Assembly_module_with_cable_component_3d_mim;
USE FROM Assembly_module_with_cable_component_mim; -- ISO/TS 10303-1644
USE FROM Physical_unit_3d_design_view_mim; -- ISO/TS 10303-1725
(*
Примечания:
1 Схему, ссылка на которую дана выше, можно найти в следующих стандартах или документах комплекса ИСО 10303:
Assembly_module_with_cable_component_mim | - ISO/TS 10303-1644; | |||
Physical_unit_3d_design_view_mim | - ISO/TS 10303-1725. |
2 Графическое представление данной схемы приведено на рисунке D.1 приложения D.
*)
END_SCHEMA; -- Assembly_module_with_cable_component_3d_mim
(*
Приложение A
(обязательное)
Сокращенные наименования объектов ИММ
Наименования объектов определены в 5.2 и в других стандартах и документах, перечисленных в разделе 2.
Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в стандартах тематической группы "Методы реализации" комплекса ИСО 10303.
Приложение B
(обязательное)
Регистрация информационных объектов
B.1 Обозначение документа
Для однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1639) version(2)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
B.2 Обозначение схем
B.2.1 Обозначение Assembly_module_with_cable_component_3d_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Assembly_module_with_cable_component_3d_arm, установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1639) version(2) schema(1) assembly-module-with-cable-component-3d-arm(1) }
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
B.2.2 Обозначение схемы Assembly_module_with_cable_component_3d_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Assembly_module_with_cable_component_3d_mim, установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1639) version(2) schema(1) assembly-module-with-cable-component-3d-mim(2) }
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
Приложение C
(справочное)
EXPRESS-G диаграммы ПЭМ
Диаграммы на рисунках С.1 и С.2 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, приведенного в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ПЭМ для рассматриваемого прикладного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других прикладных модулей, в схему ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля с помощью операторов USE FROM;
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
Примечание - Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не отображает в схемы ПЭМ модули, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.
Рисунок С.1 - Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
Рисунок С.2 - Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
Приложение D
(справочное)
EXPRESS-G диаграммы ИММ
Диаграмма на рисунке D.1 получена из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведенного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ИММ для рассматриваемого прикладного модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других прикладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с помощью операторов USE FROM;
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме ИММ рассматриваемого прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
Примечание - Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схемы не отображает в схемы ИММ модули, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.
Рисунок D.1 - Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
Приложение E
(справочное)
Машинно-интерпретируемые листинги
В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайтах представлены листинги всех EXPRESS-схем, установленных в настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпретируемой форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL:
- сокращенные наименования: //www.tc184-sc4.org/Short_Names/;
- EXPRESS: //www.tc184-sc4.org/EXPRESS/.
Таблица Е.1 - Листинги ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS
Описание | Идентификатор |
Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS | ISO TC184/SC4/WG12 N6309 |
Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS | ISO TC184/SC4/WG12 N6310 |
Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непосредственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты: [email protected].
Примечание - Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным выше адресам URL, является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов национальным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта, документа | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ISO/IEC 8824-1:1998 | IDT | ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1-2001 "Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации" |
ISO 10303-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы" |
ISO 10303-11 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-11-2009 "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS" |
ISO 10303-21 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-21-2002 "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена" |
ISO 10303-202:1996 | - | * |
ISO/TS 10303-1001:2004 | IDT | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001-2010 "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида" |
ISO/TS 10303-1017 | IDT | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017-2010 "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изделия" |
ISO/TS 10303-1644 | IDT | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1644-2017 "Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1644. Прикладной модуль. Электронный блок с кабельной составной частью" |
ISO/TS 10303-1725 | - | * |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта (документа). Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |
Библиография
[1] Guidelines for the content of application modules, ISO TC 184/SC 4 N 1685, 2004-02-27.
УДК 656.072:681.3:006.354 | ОКС 25.040.40 | |
Ключевые слова: прикладные автоматизированные системы, промышленные изделия, представление данных, обмен данными, электронный узел, трехмерная геометрическая модель |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019