アセンブル適正化の入力フォーマットに関する説明を3D図面に特化して説明します。まず、アセンブル適正化は複雑な製品設計において、各部品が正確に組み合わさるかどうかを検証し、設計の整合性と生産性を向上させるための重要なプロセスです。このプロセスで使用される3D図面は、各部品の寸法や形状、配置を正確に表現しており、アセンブルの適正化を行うための基礎的なデータとなります。入力フォーマットとしては、各種CADデータ形式が対応しており、その中でも3D Evolutionは、バイナリー解析を活用して高精度かつ高速な処理を実現します。バイナリー解析とは、CADデータをテキストではなく、バイナリ形式で処理することで、データ量を圧縮し、処理速度を向上させる技術です。これにより、大規模なアセンブリデータでも効率よく解析が行えます。3D Evolutionは、多様なCADフォーマットに対応しており、マルチCADデータを一つのプラットフォーム上で統合的に管理できる点が大きな強みです。アセンブル適正化のプロセスでは、3D図面内の各部品が正しい位置や方向で組み合わされているかどうか、また干渉や誤差が発生していないかをチェックします。特に、バイナリー解析によって各部品の幾何学的な特性や接続状態を詳細に解析することで、組立精度や動作の問題を事前に発見できるため、設計段階での修正が可能となります。このプロセスは、最終的に生産ラインでの組立ミスを減少させ、製品の品質向上やコスト削減に寄与します。さらに、3D Evolutionは、アセンブル適正化の結果をPDF形式などで保存し、関係者と共有することができます。この一連の流れにより、設計者は設計の早い段階で潜在的な問題を発見し、効率的に修正を行うことが可能となります。 |
2024年04月
インターフェース | 拡張子 | バージョン |
CTデータ | *.ct *.cta *.ctp |
All |
3DEXPERIENCEデータ | *.3dxml | All-R417 2014x-2022x |
3MFデータ | *.3mf | None |
Acisデータ | *.sat *.sab |
All-R27 |
AMFデータ | *.amf | None |
AP242XMLデータ | *.stpx *.stpxZ |
AP242 |
AutoCADデータ | *.dwg | All |
CADDSデータ | _pd _ps |
4+5 |
CATIA V4データ | *.model *.exp *.dlv *.session |
All 4.xx |
CATIA V5データ | *.CATProduct *.CATPart *.CATDrawing *.cgr |
R10-R2024 |
CATIA V6データ | *.3dxml | R210-R213 2011x-2013x |
Creoデータ | *.asm *.prt *.xas *.xpr *.neu |
13-Creo9 |
FBXデータ | *.fbx | None |
glTFデータ | *.gltf *.glb |
2 |
iCADデータ | *.x_t *.x_b |
All-36 |
I-Deasデータ | *.arc *.unv *.asc |
All-NX6 |
IFCデータ | *.ifc | IFC2X3 |
IGESデータ | *.iges *.igs |
5.2+5.3 |
Inventorデータ | *.iam *.ipt |
All-2024 |
JTデータ | *.jt | 6.4-10.5 |
MictoStationデータ | *.dgn | All |
NXデータ | *.prt | 11.1 - NX 2312 |
Parasolidデータ | *.x_t *.x_b *.xmt_txt |
All-36 |
PLMXMLデータ | *.xml | None |
RobCADデータ | *.rf | None |
Solid Edgeデータ | *.par *.asm *.psm |
All-2020 |
SolidWorksデータ | *.sldasm *.sldprt *.asm *.prt *.slddrw |
1999-2023 |
STEPデータ | *.step *.stp |
AP203 Ap214 |
STEP AP242データ | *.step *.stp *.stpZ |
AP242 |
VRMLデータ | *.vrml *.wrl |
97zip 97 |
X3Dデータ | *.x3d *.x3db |
None |
2023年10月