ISO 14649-17:2020 産業オートメーションシステムと統合—物理デバイス制御—コンピューター化された数値コントローラーのデータモデル—パート17:積層造形のプロセスデータ | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 14649-1, ISO 14649-10, ISO 14649-11, ISO 10303-242, ISO/ASTM 52900 および以下に記載されている用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

特徴

意味的な意味を持つ工作物の幾何学的実体。

注記 1: ISO 14649 のコンテキストでは、製造機能が使用されます。

参考文献

[1]ISO 6983-1, 自動化システムと統合 — 機械の数値制御 — プログラム形式とアドレスワードの定義 — 1: 位置決め、ラインモーション、コンタリング制御システムのデータフォーマット
[2]ISO 10303-41, 産業オートメーション システムと統合 — 製品データの表現と交換 — 41: 製品説明とサポートの基礎
[3]ISO 10303-42, 産業オートメーション システムと統合 — 製品データの表現と交換 — 42: 幾何学的および位相的表現
[4]ISO 10303-46, 産業オートメーション システムと統合 — 製品データの表現と交換 — 46: 統合された一般的なリソース: ビジュアル プレゼンテーション
[5]ISO 10303-50, 産業オートメーション システムと統合 — 製品データの表現と交換 — 50: 統合された汎用リソース: 数学的構造
[6]ISO 10303-514, 産業オートメーション システムと統合 — 製品データの表現と交換 — 514: アプリケーション解釈構造: 高度な境界表現
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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 14649-1, ISO 14649-10, ISO 14649-11, ISO 10303-242, ISO/ASTM 52900 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

feature

geometric entity of a workpiece which has semantic significance

Note 1 to entry: In the context of ISO 14649, manufacturing features are used.

Bibliography

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[2]ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 41: Fundamentals of product description and support
[3]ISO 10303-42, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 42: Geometric and topological representation
[4]ISO 10303-46, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 46: Integrated generic resource: Visual presentation
[5]ISO 10303-50, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 50: Integrated generic resource: Mathematical constructs
[6]ISO 10303-514, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — 514: Application interpreted construct: Advanced boundary representation
[7]ISO 17296-2, Additive manufacturing — General principles — 2: Overview of process categories and feedstock
[8]ISO/ASTM 52915, Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2
[9]Bonnard R., Mognol P., Hascoët J.Y., 2010. A new digital chain for additive manufacturing processes. Virtual and Physical Prototyping, 5(2), pp.75-88
[10]Laguionie R., Rauch M., Hascoët J.Y., Suh S.H., 2011. An extended manufacturing integrated system for feature-based manufacturing with STEP-NC. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 24(9), pp.785-799
[11Cha J.M., Suh S.H., Hascoet J.Y., Stroud I., 2016. A roadmap for implementing new manufacturing technology based on STEP-NC. Journal of Intelligent Manufacturing, 27(5), pp.959-973
[12]Um J., Rauch M., Hascoët J.Y., Stroud I., 2017. STEP-NC compliant process planning of additive manufacturing: remanufacturing. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 88(5-8), pp.1215-1230
[13]Nassehi A., Newman S., Dhokia V., Zhu Z., Asrai R.I., 2012. Using formal methods to model hybrid manufacturing processes. In Enabling Manufacturing Competitiveness and Economic Sustainability (pp. 52-56). Springer, Berlin, Heidelberg
[14]Zhu Z., Dhokia V., Newman S.T., Nassehi A., 2014. Application of a hybrid process for high precision manufacture of difficult to machine prismatic parts. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 74(5-8), pp.1115-1132
[15]Zhu Z., Dhokia V., Nassehi A., Newman S.T., 2016. Investigation of part distortions as a result of hybrid manufacturing. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 37, pp.23-32
[16]Barclay J., Dhokia V., Nassehi A., 2016. Additive Manufacturing Simulation Using Signed Distance Fields. In Sustainable Design and Manufacturing 2016 (pp. 435-444). Springer, Cham.
[17]Patil L., Dutta D., Bhatt A.D., Jurrens K., Lyons K., Pratt M.J., Sriram R.D., 2002. A proposed standards-based approach for representing heterogeneous objects for layered manufacturing. Rapid Prototyping Journal, 8(3), pp.134-146
[18]Xiao J., Anwer N., Durupt A., Le Duigou J., Eynard B., 2018. Information exchange standards for design, tolerancing and additive manufacturing: a research review. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), pp.1-10