IGS与STP格式区别

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机械设计软件之间的数据转换格式

机械设计软件之间的数据转换格式

CAD/CAM软件之间的数据交换五月水整理随着CAD技术的不断发展和日益成熟以及各行业CAD应用的不断深入,CAD标准化工作越来越显示出了它的重要性。

CAD标准化工作作为高新技术标准化的一部分,在CAD 技术工作中占有很重要的位置,国家科委工业司和国家技术监督局标准司于'八五'期间共同发布了《CAD通用技术规范》,规定了我国CAD技术各方面的标准,而其中CAD数据交换问题是CAD广泛应用后各行业所面临的重要问题。

由于CAD数据的急剧膨胀,而不同的CAD系统产生的数据文件又采用不同的数据格式,甚至各个CAD系统中数据元素的类型也不尽相同,这种状况潜在地阻碍了CAD技术的进一步应用和发展。

所以,如何能使企业的CAD技术信息实现最大限度的共享并进行有效的管理是标准化所面临的非常重要的课题。

目前,在微机和工作站上用于数据交换的图形文件标准主要有:AutoCAD系统的DXF(DataExchangeFile)文件,美国标准IGES(InitialGraphicsExchangeSpecification即初始图形交换规范)及国际标准STEP(StandardfortheExchangeofProductmodeldata)。

等其他一些较为重要的标准还有:在ESPRIT(欧洲信息技术研究与开发战略规划)资助下的CAD-I标准(仅限于有限元和外形数据信息);德国的VDA-FS标准(主要用于汽车工业);法国的SET标准(主要应用于航空航天工业)等等。

一几种格式的详细介绍1.DXFAutoCAD的DXF文件是具有专门格式的ASCII码文本文件,它比较好读,易于被其它程序处理,主要用于实现高级语言编写的程序与AutoCAD系统的连接,或其他CAD系统与AutoCAD之间的图形文件交换。

由于AutoCAD在世界范围内的应用极为广泛,已经深入到各行各业之中,所以它的数据文件格式已经成为一种事实上的工业标准。

IGS标准

IGS标准

资料部分一、综述基本图形交换规范标准IGES在CAD/CAM技术的广泛应用的过程中,由于CAD/CAM系统的不同,提出了在各个系统中进行产品信息的交换的要求,从而导致了产品数据交换标准的制订。

1980年,由美国国家标准局主持成立了由波音公司和通用电气公司参加的技术委员会,制订了基本图形交换规范IGES(63)。

IGES功能最初开发IGES是为了能在计算机绘图绘图系统的数据库上进行数据交换;从1981年的IGES 1.0版本到1991年的IGES 5.1版本,和最近的IGES 5.3版本,IGES 逐渐成熟,日益丰富,覆盖了CAD/CAM数据交换的越来越多的应用领域。

作为较早颁布的标准,IGES被许多CAD/CAM系统接受,成为应用最广泛的数据交换标准。

制订IGES 标准的目的就是建立一种信息结构用来产品定义数据的数字化表示和通信,以及在不同的CAD/CAM系统间以兼容的方式交换产品定义数据。

IGES元素允许在CAD/CAM系统之间进行产品数据交换的文件结构至少要支持产品的几何数据、标注和数据组织方式的通信。

IGES标准定义的文件格式将产品数据看作元素(Entity)的文件。

每个元素是以一种独立于应用的,特定的CAD/CAM系统内部产品数据格式可以映射的格式来表示。

在IGES标准中定义了五类元素:曲线和曲面几何元素构造实体几何CSG元素边界B-Rep实体元素标注元素结构元素IGES文件结构IGES文件由五或六段组成:标志(FLAG)段;开始(START)段全局(GLOBAL)段元素索引(DIRECTORY ENTRY)段参数数据(PARAMTER DATA)段结束(TERMINATE)段其中,标志段仅出现在二进制或压缩的ASCII文件格式中。

固定长IGES文件分为5—6个段,分别是:S、G、D、P、T段。

在每段都有相应的参数格式,参数排列。

(那么每段中的参数的内容、个数、及排列顺序是否有固定的格式呢?)IGES文件格式IGES文件数据格式:①整型常数;②浮点常数;③串常数;④指针常数。

IGS与Step的格式比较

IGS与Step的格式比较

IGS與Step的格式比較一、通過國際標準的中間格式:1 、初始圖形交換規範IGES 初始圖形交換規範(IGES:Initial Graphics Exchange Specification)是美國國家標準局和工業界於1975年共同制定並實施的。

CATIA V5提供的IGES介面(IGI:CATIA IGES Interface)可以説明多個CAD/CAM系統並存的製造企業通過IGES中性資料格式進行資料交換。

該實用程式支援IGES V5.3版本,並具有IGES元素名字和CATIA V5幾何元素標識之間的名字匹配管理功能,能夠處理3D線架元素、曲面和剪載曲面元素、等距偏置曲線、表皮和表皮邊界、二次曲線和顏色。

轉換完成後,同時產生一個HTML格式轉換報告。

設計人員可以在兩個完全不同的系統之間直接進行可靠的雙向資料交換,也可以自動存取IGES檔。

2、產品模型資料交換標準STEP 1983年12月,國際標準組織所屬技術委員會TC184(工業自動化系統技術委員會)下的“產品模型資料外部表示”(External Representation of Product Model Data)分委會SC4所制定的國際統一CAD資料交換標準:產品模型資料交換標準(STEP:Standard for the Exchange of Product Model Data),到1994年已完成了其中12個分號標準。

CATIA V5配備的STEP 核心介面(STI:CATIA SETP Core Interface)能自動識別STEP檔案類型,支援幾何體和裝配結構,並能夠輸入、輸出拓撲關係(如實體、殼體類零件)。

允許設計人員互動式地以STEP AP203和STEP AP214資料格式讀寫資料。

3、兩種標準的比較初始圖形交換規範(IGES)是一套美國國家標準,它使得圖形和基本的幾何資料可以在繪圖和造型系統之間交換。

然而,幾何交換僅僅是資料交換的一部分,產品資料涵蓋許多圖形和幾何以外的東西。

UG有关扩展名介绍

UG有关扩展名介绍

UG有关扩展名介绍
闲来无聊,搜集一下UG有关文件格式。

*.prt UG文件扩展名(也可能是2D转换文件,或者其他软件的part文件)
*.igs iges文件
*.stp / *.step step格式文件
*.dxf / *.dwg 前者是2维标准文件格式,后者是Auto CAD文件
*.model catia模型文件
*.par / *.psm se文件
*.xpk ideas 交换文件
*.jt tc 可视化文件
*.x_t parasolid格式文件
*.nx2d NX2D设计文件
*.cgm 数字图形交换文件
*.ply 多边形实体文件
*.wrl / *.wrl.gz VRML文件,后者是压缩后的vrml文件(熟悉unix操作系统的人对*.gz扩展名想必熟悉。


*.stl / *.stl.gz 立体制版文件,后者是压缩文件。

*.htm 呵呵,这个不想多说。

知道html语言吗?有一个非常好记的方法,html=How To Make Love , haha ...... ^o^
*.imw imageware文件
*.png *.jpg *.gif *.tif *.bmp 都是图形图像文件。

*.ac steinbichler 文件
*.bkm 书签文件
*.grx Grip可执行文件(从事二次开发的人熟悉)
*.dll / *.exe 动态联接库文件和可执行文件
*.udf 用户自定义文件(initial of User Defined Feature)欢迎大家讨论和补充。

IGS与Step的格式比较

IGS与Step的格式比较

一、通过国际标准的中间格式:1 、初始图形交换规范IGES初始图形交换规范(IGES:Initial Graphics Exchange Specification)是美国国家标准局和工业界于19 75年共同制定并实施的。

CATIA V5提供的IGES接口(IGI:CATIA IGES Interface)可以帮助多个CAD/ CAM系统并存的制造企业通过IGES中性数据格式进行数据交换。

该实用程序支持IGES V5.3版本,并具有IGES元素名字和CATIA V5几何元素标识之间的名字匹配管理功能,能够处理3D线架元素、曲面和剪载曲面元素、等距偏置曲线、表皮和表皮边界、二次曲线和颜色。

转换完成后,同时产生一个HTML格式转换报告。

设计人员可以在两个完全不同的系统之间直接进行可靠的双向数据交换,也可以自动存取IGES 文件。

2、产品模型数据交换标准STEP1983年12月,国际标准化组织所属技术委员会TC184(工业自动化系统技术委员会)下的“产品模型数据外部表示”(External Representation of Product Model Data)分委会SC4所制定的国际统一CAD 数据交换标准:产品模型数据交换标准(STEP:Standard for the Exchange of Product Model Data),到1994年已完成了其中12个分号标准。

CATIA V5配备的STEP核心接口(STI:CATIA SETP Core Int erface)能自动识别STEP文件类型,支持几何体和装配结构,并能够输入、输出拓扑关系(如实体、壳体类零件)。

允许设计人员交互式地以STEP AP203和STEP AP214数据格式读写数据。

3、两种标准的比较初始图形交换规范(IGES)是一套美国国家标准,它使得图形和基本的几何数据可以在绘图和造型系统之间交换。

然而,几何交换仅仅是数据交换的一部分,产品数据涵盖许多图形和几何以外的东西。

proe中各种文件格式的含义

proe中各种文件格式的含义

关于接口功能“Pro/ENGINEER 接口”是“Pro/ENGINEER 基础”的一部分。

“Pro/ENGINEER 接口”功能包括以下数据交换格式功能。

ACIS用户可以:将扩展名为 .sat 的 ACIS 零件和组件输入到 Pro/ENGINEER 中将具有用户定义的参数及其单位、基准特征、横截面和草绘的 Pro/ENGINEER 零件和组件输出为 ACIS (.sat) 文件格式。

作为平面曲线输出横截面和草绘。

在 MECHANICA 中打开输出的零件和组件。

Adobe Illustrator 曲线用户可以:将 Adobe Illustrator 曲线直接输入到 Pro/ENGINEER 中,将其作为零件、组件或草绘。

修改作为特征输入的曲线以创建其它几何。

批处理可进入“批处理”模式以创建多个出图、IGES、DXF、VDA、SET、STEP、STL 或 VRML 文件。

CADAM/CDT/CPTR用户可以:使用 Pro/CDT 实用工具 (CADAM 数据转换),可直接由 Professional CADAM 数据库输入和修改绘图。

由 CPTR (CADAM - Pro/ENGINEER 转换) 中性文件 (.bin) 格式输入 CADAM 主体文件。

CADDS 5用户可以:将 CADDS 零件和组件输入到 Pro/ENGINEER。

将 Pro/ENGINEER 零件和组件输出到原始 CADDS 格式。

有关启用“关联拓扑母线”(ATB) 的 CADDS 5 的信息,请参阅“关联拓扑母线”的“帮助”。

CATIAPro/ENGINEER 支持 CATIA 版本 4 和版本 5。

对于 Pro/ENGINEER 和这些版本的 CATIA 中每一版本之间的数据交换,需要单独的许可证。

可在 Pro/ENGINEER 和 CATIA 版本 4 之间输出和输入零件及组件模型。

只能向 Pro/ENGINEER 中输入 CATIA 版本 5 的零件模型。

proe导入igs,stp文件如何创建原始的三个基准面

在proe中,导入igs和stp文件时,我们可以发现proe原始的三个基准平面是没有的(如图),如果需要继续在此基础上建模,或者出工程图,没有基准面却无法操作,这时得需要给模型建基准平面。

下面就给大家分享两个创建基准面简单的方法:
第一种方法:
1、在proe配置文件config中加入一行“i ntf_in_use_template_models yes”,然后保存,再重启proe
第二种方法:
1、打开基准平面开关,再将在此插入往上拉,如图
2、再单击“创建基准平面”命令,此时绘图区就显示出三个基准平面,如图
3、再把"在此插入"往在拉到最后,此时igs或者stp文件导入后就能显示三个基准面,如图。

CATIA,UG,PROE等等格式批量转成stp,step,igs,iges

CATIA,UG,PROE等等格式批量转成stp,step,igs,iges
开始之前,问大家几个问题:
1、如果你电脑里只安装了CATIA,但是客户却给你发了一个UG的源文件,怎么办?
2、客户用的是PROE,但你用的是CATIA,现在有大量的CATIA文档需要转成stp格式发给客户,一个个用CATIA太费时,有没有批量的方法?
如果你遇到过以上问题或类似问题,那么本文将会给给你提供一套非常棒的解决方案,当然,如果你有更巧妙的解决方案,也可以分享给我。

需要的软件:3DVIA Composer V6R2015 软件是一个不多介绍,是一个直接从3D CAD 数据创建相关的2D 和3D产品文档,在文档编制、销售、市场推广、客户服务、培训、支持和制造方面非常有用的一个工具。

如果想了解更多,可百度搜索。

我们只需要其中一个组件而已。

3DVIA Composer V6R2015是最新的版本,这个版本可以打开市面上常见软件的最新版本格式。

下载地址:
1、下载完成后,当然第一步是软件安装,安装比较简单,安装完成后,按文档说明覆盖一下文件就好了。

2、打开运行…\Dassault Systemes\3DVIAComposer\6.11\Bin\3DVIASync.exe。

3、添加要批量转换的文件。

4、设置发布选项,主要设置输出路径,输出格式。

5、点击转换按钮,开始转换,转换可能需要一点时间,根据你选了多少文件来定,静静等着就好了。

igs与与stp区别

.igs与.stp区别‎IGS是根‎据IGES‎标准生成的‎文件,主要用于不‎同三维软件‎系统的文件‎转换。

目前,在微机和工‎作站上用于‎数据交换的‎图形文件标‎准主要有:AutoC‎A D系统的‎DXF(DataE‎x chan‎geFil‎e)文件,美国标准I‎G ES(Initi‎a l Graph‎ics Excha‎n ge Speci‎f icat‎ion, 即初始图形‎交换规范)及国际标准‎S T EP(Stand‎a rd for the Excha‎n ge of Produ‎c t model‎d ata)。

其他一些较‎为重要的标‎准还有:在ESPR‎IT(欧洲信息技‎术研究与开‎发战略规划‎)资助下的C‎A D-I标准(仅限于有限‎元和外形数‎据信息);德国的VD‎A-FS标准(主要用于汽‎车工业);法国的SE‎T标准(主要应用于‎航空航天工‎业)等等。

IGES标‎准最早是A‎NSI于8‎0年代初制‎定的,是建立在波‎音公司CA‎D/CAM集成‎信息网络、通用电气公‎司的中心数‎据库和其他‎各种数据交‎换格式之上‎的。

其最初版本‎仅限于描述‎工程图纸的‎几何图形和‎注释,随后又将电‎气、有限元、工厂设计和‎建筑设计纳‎入其中。

1988年‎6月公布的‎IGES4‎.0又吸收了‎E SP中的‎C SG(Const‎r ucti‎v e Solid‎Geome‎t ry,意译为体素‎构造法)和装配模型‎,后经扩充又‎收入了新的‎图形表示法‎、三维管道模‎型以及对F‎E M(有限元模型‎)功能的改进‎。

而B-rep(边界表示法‎)模型则在I‎G ES5.0中定义。

然而,IGES在‎文件结构中‎却又不合理‎地定义了直‎接存取的指‎针系统。

其在应用中‎暴露的主要‎问题有:数据文件过‎大,数据转换处‎理时间过长‎;某些几何类‎型转换不稳‎定;只注意了图‎形数据转换‎而忽略了其‎他信息的转‎换。

采用igs和stp格式进行三维数据转换的优缺点

采用igs和stp格式进行三维数据转换的优缺点目前市面上有众多的三维软件,如CATIA,CAXA,UGNX,PRO/E,SOLIDWORKS。

等等。

不下几十种。

对于三维数据的转换,许多应用人员都不是很清楚,到底哪种更适合。

许多人都习惯于用igs交换数据,下面主要了解igs数据转换的问题。

igs格式在unix工作站平台上一般后缀iges,IGES标准最早是ANSI于80年代初制定的,是建立在波音公司CAD/CAM集成信息网络、通用电气公司的中心数据库和其他各种数据交换格式之上的。

其最初版本仅限于描述工程图纸的几何图形和注释,随后又将电气、有限元、工厂设计和建筑设计纳入其中。

1988年6 月公布的IGES4.0又吸收了ESP 中的CSG(Constructive Solid Geometry,意译为体素构造法)和装配模型,后经扩充又收入了新的图形表示法、三维管道模型以及对FEM(有限元模型)功能的改进。

而B- rep(边界表示法)模型则在IGES5.0中定义。

然而,IGES在文件结构中却又不合理地定义了直接存取的指针系统。

其在应用中暴露的主要问题有:数据文件过大,数据转换处理时间过长;某些几何类型转换不稳定;只注意了图形数据转换而忽略了其他信息的转换。

尽管如此,IGES仍然是各国广泛使用的事实上的国际标准数据交换格式,我国于1993年9月起将IGES3.0作为国家推荐标准。

在应用中,Igs格式主要针对非实体类的数据交换较多,如曲面,如果只是一个曲面三维数据,那么可以用IGS交换较理想,但在实际应用中,以igs交换的数据在不同软件上经常存在角部数据丢失,裁剪面恢复,多面,少面等情况,在现在原数据基本都有实体模型的情况下,不建议采用igs格式进行交换。

另外IGS在输出时为了保持外型完整性,可以选择以nurbs方式输出所有曲面,但这样有个缺点,就是可编辑性差。

STP是一符合STEP国际标准(ISO 10303)的CAD文件格式,是一种独立于系统的产品模组交换格式STP能够在不同的软件之间传递,保持良好的兼容性。

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IGS是根据IGES标准生成的文件,主要用于不同三维软件系统的文件转换。

目前,在微机和工作站上用于数据交换的图形文件标准主要有:AutoCAD系统的DXF(DataExchangeFile)文件,美国标准IGES(InitialGraphicsExchangeSpecification即初始图形交换规范)及国际标准STEP(StandardfortheExchangeofProductmodeldata)。

其他一些较为重要的标准还有:在ESPRIT(欧洲信息技术研究与开发战略规划)资助下的CAD-I标准(仅限于有限元和外形数据信息);德国的VDA-FS标准(主要用于汽车工业);法国的SET标准(主要应用于航空航天工业)等等。

IGES标准最早是ANSI于80年代初制定的,是建筑在波音公司CAD/CAM集成信息网络、通用电气公司的中心数据库和其他各种数据交换格式之上。

其最初版本仅限于描述工程图纸的几何图形和注释,随后又将电气、有限元、工厂设计和建筑设计纳入其中。

1988年6月公布的IGES4.0又吸收了ESP中的CSG(ConstructiveSolidGeometry,意译为体素构造法)和装配模型,后经扩充又收入了新的图形表示法、三维管道模型以及对FEM(有限元模型)功能的改进。

而B-rep(边界表示法)模型则在IGES5.0中定义。

然而,IGES在文件结构中却又不合理地定义了直接存取的指针系统。

其在应用中暴露的主要问题有:
数据文件过大,数据转换处理时间过长;
某些几何类型转换不稳定;
只注意了图形数据转换而忽略了其他信息的转换。

尽管如此,IGES仍然是目前为各国广泛使用的事实上的国际标准数据交换格式,我国于1993年9月起将IGES3.0作为国家推荐标准。

stp是一种独立于系统的产品模组交换格式。

STEP为国际标准(ISO 10303)。

cad三维设计中比较常用的格式,因为他们对各个cad软件的兼容性好,在各cad软件中转换时数据不会丢失的太厉害。

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