CB 1412-2008
基本信息
标准号:
CB 1412-2008
中文名称:鱼雷产品数字样机要求
标准类别:船舶行业标准(CB)
标准状态:现行
出版语种:简体中文
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标准分类号
标准ICS号:造船和海上建筑物>>船舶和海上建筑物综合>>47.020.99有关造船和海上建筑的其他标准
中标分类号:船舶>>船舶综合>>U07电子计算机应用
关联标准
相关单位信息
标准简介
CB 1412-2008 鱼雷产品数字样机要求 CB1412-2008 标准下载解压密码:www.bzxz.net
标准内容
中华人民共和国船舶行业标准
FL1520
鱼雷产品数字样机要求
CB1412—2008
Requirement of digital prototype to torpedo product2008-03-17发布
国防科学技术工业委员会
2008-10-01实施
前言.............
1范围...............
?规范性引用文件..···
术语和定义.......
4数字样机的分级和分类
4.1样机分级
4.2样机分类
般要求.·...·
5.1设计和开发策划
5.2使能工具
标准化
5.4集成性..
5.5简化要求
数字样机构建要求
5.1总体设计要求
5.2设计样机构建要求
5.3分析样机构建要求
6.4专用样机要求
数字样机测试分析要求
.1测试分析内容
:测试分析安排
:测试分析中的更改控制
7.4可检查性要求......
8数字样机技术状态管理要求
·..数据管理····.··
8.2审批与发放.·····.
8.3更改.......................目
......
附录A(资料性附录)UG软件环境中机械CAD建模示例CB1412—2008
CB14122008
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国船舶重工集团公司提出。本标准由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。本标准起草单位:中国船舶重工集团公司第七O五研究所。本标准主要起草人:方同祝、张保安、周瑾、王瑜、殿宗会、王亚兰、徐蓄。
李向军、
鱼雷产品数字样机要求
CB1412—2008
本标准规定了鱼雷产品数字样机的构建、测试分析和数据管理的要求。本标准适用于鱼雷产品研制过严中送数字样核(以下简称夜达样机)、分析数字样机(以下简称分析样机)和专用数字样机的
规范性引用文件
下列文件中的条款道
修改单(不包含勤误的定)
是否可使用这些文件
的娠新
建测试进
准的引
后本。凡
信息技术
GB/T5271.24/
图图纸幅面
GB/T14689
GB/T19000-
GJB531A—
GJB3206
术语和定义
支术状
GB/T19000
鱼雷产品数字
在一定程度上多
型系统。
注:鱼雷产品数字样
设计样机
质量管理体
鱼雷通用规范
态管理
GB/T5271.24-
Kigital
雷产品的
可以是
雷的,
技术状态管理
《用文件,其随后所有的
自文件
IGJB531A
ypetotorpedopr
特征等制造信息、生
design diital
产实体
作为制造系统输入的、定义
鼓励术
新版本道
达成协议的各方研究
标准。
定义适用于本标
确立的以及下列
采语和
的计算机数字化模
息和工作
比模型共同组成。
不同特
净征以及制造要或情息的计算权数字化模型系统。注:设计样机通常包括:机械CAD微型及其磨、电子CAD模型及其数据(不括专门用于电路特性分析所建立的分析模型)、程序性设计和计算机软件及其数据、其它制造信息。3.3
分析样机
analysis digital prototype
用于分析和测试产品特性的计算机数字化模型系统。注1:分析样机一般在设计样机的基础上,补充定义产品内部相互之间、产品与外部之间的相互作用关系。注2:产品分析样机可以包含和引用某一状态的产品设计样机。3.4
参数域模型parameter domain model根据物理作用关系,主要描述产品各种特性参数之间的相互传递和约束关系的产品分析模型。参数域模型典型应用是指导设计参数的选取、参数化设计和参数域寻优。CB1412—2008
时间域模型timedomain model
根据物理作用关系,主要描述产品相对于边界条件、初始条件以及输入随时间变化的分析模型。时间域模型的典型应用是数学仿真测试。时间域模型也可称之为仿真模型。4数字样机的分级和分类
4.1样机分级
鱼雷产品数字样机(以下筒称数字样机)按规模和装配层次划分为下列级别:全雷样机、舱段样机、系统样机、单元样机、组件样机。划分原则如下:按产品标准化大纲或总体方案设计确定的产品组成进行分级;a)
根据需要可按装配结构、功能和信息关系;补充划分单元样机,单元样机一般为组件以上层次,g
可跨舱段、跨系统划定;
各级样机根据建模和分析需要可以有不同的简化配置,但应相对完整、具有独立的功能,零部件模型不宜单独作为样机。
4.2样机分类
样机按最终用途划分为:设计样机、分析样机、专用数字样机。专用数字样机又可分为培训教学专用样机、制造系统专用样机等。一般要求
5.1设计和开发策划
数字样机的构建、测试分析应按照质量管理体系的要求进行策划和控制,并对设计输入文件的形式提出下列要求:
构建范围要求:规定数字样机构建的层次、内容和总要求,可指定全雷样机、部分舱段样机等a)
级别、内容和类别;
测试分析要求:规定数字样机测试的层次、内容和总要求,可指定产品总体、系统等级别的产品特性或具体预测项目;
集成制造总要求:按产品研制需求,设计系统与制造系统协调确定产品CAD/CAPP/CAM集成制造范图、产品设计模型和产品制造模型共享和集成关系、工程预发放要求。5.2使能工具
用于数字样机的构建、测试分析、数据管理的各种使能工具,包括机械CAD/CAE、电子CAD、产品数据管理(PDM)系统等应用软件(平台),应与规定的建模范围和测试分析内容相适应,并满足以下要应使用确认的应用软件(平台),包括软件版本;,以扩充应用软件(平台)的功能和信息内容为目的的软件开发应满足6.2.3的要求。b)
标准化
数字样机的构建、测试分析和数据管理应满足下列标准化要求:8
产品设计标准化要求(产品设计各相关专业领域的标准、规范和要求,产品标准化大纲等);针对使能工具制定的规范和要求;针对设计建模、测试分析方法制定的规范和要求;针对产品型号制定的规范和要求。d)
集成性
数字样机的构建和测试分析应满足下列集成化要求:应确定模型系统集成的途径和方法,逐级细化详细要求;e
应按全雷或上一级样机的集成要求进行。简化要求
CB 1412—2008
在保证产品质量一致性、样机测试分析有效性的前提下,数字样机的构建和测试分析可合理简化。数字样机构建要求
6.1总体设计要求
6.1.1设计内容
数字样机的总体设计应包括下列内容:)确定数字样机参数化建模和优化技术方案,规定总体和需重点优化的设计参数的定义和参数化设计要求;
确定设计样机、分析样机相互集成要求;进行全雷设计样机、全雷分析样机建模;确定设计和制造系统集成接口,确定数字样机CAD/CAPP/CAM集成要求;,按标准化要求编写全雷数字样机设计报告,并按产品设计输出文件编制规定编制其它技术文件。6.1.2
设计原则
数字样机的总体设计应遵循下列原则:自上而下的原则:优先采用自上而下的设计方法,充分、合理地采用参数化设计,提高系统集?
成性;
唯一数据源原则:数字样机模型系统中共用的设计参数应来自确定或控制该参数的模型。建模时宜采用相关设计、数据调用的方法实现参数的共享。设计样机构建要求
6.2.1结构设计
6.2.1.1设计内容
应采用三维机械CAD特征建模方法进行设计样机的结构设计。设计内容包括:巴
各级样机的结构设计和装配建模;基于三维机械CAD模型绘制图样;按标准化要求单独编写或与其他样机合并编写样机设计报告,并按产品设计输出文件编制规定编制其它技术文件。
产品标识
设计样机零部件机械CAD模型、图样的命名应满足下列要求:e
产品零部件模型的标识应准确反映产品型号、阶段(图样标记)、,零部件代号。标识的编码应
符合标准化要求;
借用件按建模先后顺序(或按设计约定)确定主、借关系;表格图中的不同规格的零部件,应分别标识。6.2.1.3
数字化预装配
数字化预装配采用机械CAD模型进行,应满足下列要求:e
有装配顺序要求的装配应按顺序进行;应按产品实际装配关系进行装配,应进行装配检查,避免结构干涉,装配空间狭小的对象(如通道、工具及其操作)应进行必要的模拟装配。
参数化
设计样机机械CAD建模应充分运用参数化设计技术,具体要求如下:应对模型进行充分的参数化设计,通过设计变量定义、变量引用、特征相关等方法实现样机参数化和参数的相关性。各种设计变量在模型和关联文件中应注释;g
对于结构特征相同、尺寸成系列的常用零部件,宜进行统一的参数化模型定义;e
对于在产品零部件中重复出现的复杂专用特征,宜进行统一的组合特征定义。6.2.1.5集成性
设计样机机械CAD建模应满足以下集成要求:CB1412—2008
产品图样中的尺寸标注应与模型尺寸相关。尺寸和形位公差标注的集成要求可根据机械CAD软件功能和需求另外确定;
产品图样以及图样中包含的技术要求、材料、标准件等信息应与模型集成,优先采用PDM系统管理;
应满足CAD/CAPP/CAM集成要求。0
6.2.1.6建模比例、单位和分辨精度建模比例、单位和分辨精度规定如下:建模比例:
长度单位:
毫米(mm)
度(°)
角度单位:
建模精度:
线性尺
的分辨精度满人免费标准下载网bzxz
圆周率:除非
常值函数)
坐标系
坐标系使用规、
是供的
机械CAT
全雷坐标系
领的串
公,X轴向前关
面或雷子
机械C
段为前
注:路
各组件
的各舱段坐标
雷项)的中心,
尺寸分辨率木大于0.0001,建模软件默认0.0001mm,
默认设
提供的圆周率(一般为
忆坐标
标系符合
其原点位于前端
坐标系,其原!
呢定,对接面为两舱段之间在鱼雷壳体外表面接缝处的两个端面。按图1中的0\-X\Y\Z”坐标系,其确定原则如下:金段坐标系;
与所在舱段外形
各轴线应,
按其中某
人民共
为全雷坐标系:
为舱段坐标系:
X'y' z'
0\-x”Y\Z\为组件坐标系。
致,优先
标系平行
置,并优先
舱段前对接面(头
装的情况除外;
载与全雷坐标
版权专
鱼雷机械CAD装配坐标系
的位置。
6.2.1.8图层使用
应区分模型中各种数据对象的类型(实体、参考面和参考轴、草图等),不同的类型使用不同的图层。其详细要求应根据机械CAD软件功能确定,但同一型号产品各级样机宜统一。6.2.1.9参考轴和参考面的使用
CB1412—2008
只能在机械CAD软件的绝对坐标系原点建立固定的参考轴和固定的参考面,而且必须与机械CAD软件的绝对坐标系的轴线重合或正交。其他参考轴和参考面应相对于几何体或参考面定位。6.2.1.10建模方法的选择
零部件的三维实体建模应采用下列方法:e
建模应优先采用特征建模方法;在简单清晰的前提下,建模应与工艺特征一致;应按标准化要求使用确认的组合特征。6.2.1.11建模步骤
结构建模的主要步骤一般应按下列顺序:e
分析主要设计参数、关键结构和约束,确定主要设计变量,确定建模方法;根据主体结构特征构建实体;
局部特征和细节特征的次序,且结合CAD软件的特点顺序建模。宜按主要特征、
6.2.1.12公差尺寸的建模
公差尺寸按下列要求建模:
建模尺寸或角度宜按名义值(或理论尺寸)建模,需进行配合和尺寸链分析时按分析要求建模;对于以范围表述的尺寸或角度(例如“铸造圆角R3~R5\),宜按范围的中间值建模,但有结构于涉可能的按最大实体尺寸建模。6.2.1.13
活动对象的建模
运动机构、流体等可活动的对象(另有规定的除外),按下列要求建模:e
全雷按满载燃料水平直航状态建模,各控制面按零位建模;运动机构按结构初始状态的位置建模,无确定初始状态的按某一极限位置建模;柔性体(如绳索、未完全固定的电缆等)按某一理想形态和均匀材质建模;流体(燃料等)按密实填充和稳定状态建模。6.2.1.14简化要求
机械CAD建模的筒化应满足下列要求:e
模型的筒化应不影响产品定义的准确性,模型和图样相结合能完整定义产品的结构特征;对于专门用于协调的模型,可仅定义其外形,但接口应详细;改型设计的样机,如果继承部分被完整地借用可进行简化,但应满足全雷样机的装配要求;引起结构和重量的变化可忽略的细节特征,可进行简化,具体规定如下:名义尺寸不大于1的倒圆、倒角和在图样中标注或提出技术要求的特征,在模型中可简化,但有专门用途和有结构干涉可能的应体现;名义尺寸不大于3m的一般焊缝,在模型中可简化;螺纹可用符号螺纹建模,也可用细节螺纹建模,外径不小于12mm的螺纹宜采用细节螺纹建、弯曲工艺斜度不大于3°的特征,可简化;铸造、冲压、
填充物、消耗性材料,可筒化或省略;、绳索等细小零件可简化或省略。设计文件中已经另外定义清楚的细小管路、电缆、
6.2.1.15标准件、外购件、
通用零部件的建模和应用
标准件、外购件、通用零部件的建模和应用规定如下:已经统一定义和发布的标准件模型,应按标准化要求进行;e
对尚未统一定义和发布的标准件模型的使用和扩充,应按标准化要求进行;外购件、通用零部件的建模和应用可参照标准件的要求进行。管路和电缆的铺设
需建模的管路和电缆应满足下列要求:a)
固定的管路和电缆(或被固定的部分)应按实际位置建模;CB1412—2008
b)路径和转弯半径有空间布置和协调要求的应按实际尺寸建模。6.2.1.17、参数命名
应按标准化要求对下列参数进行命名:e
全雷和舱段样机的总体结构尺寸、直接决定总体参数的尺寸、有相关性要求的设计参数;多个样机中共同使用的参数;
需调整或将被后续建模过程引用的主要技术参数;决定零部件外形尺寸的基本实体尺寸。6.2.1.18参数赋值
一般尺寸参数可直接赋值,有下列情形的优先采用表达式赋值:重要的常系数;
与已经存在的参数具有显著相关性的参数(例如:对于已经存在的直径D,其半径尺寸R可以9
表示为:R=D/2);
以范围表述的,且建模时按某种规律确定其值的参数(例如:对于给定尺寸为2mm~4mm的圆角尺寸尺,采用中间值建模时,可表示为;R=(2十4)/2)。6.2.1.19字符使用
进行标注时,应满足下列要求:优先使用英文字母和阿拉伯数字;9
中文的标点符号统一使用全角字符;除标点符号外,有半角字符的不使用全角字符。例如:应使用\A”、“a\、“1\、“2\、“-\”、“%”、\\,不使用\A\、“a”、“1”、“2”、“\、“%\、“#\;禁止混滑地使用字符。例如;不能混滑\X\和\x\、“-\和\”。6.2.1.20模型颜色
设计样机不进行背景渣染,不要求模型颜色与真实产品颜色完全一致。但可根据产品本身对颜色和标记的要求,以及辅助辨认和区分的雷要,对模型进行筒单着色。具体规定如下:巴
需在样机中体现的具有安全、操作等特殊标志性颜色和标记,应按实际要求着色;密封圈、密封垫片等橡胶件、塑料件,可参考实际颜色着色;为区别于背景,黑色材料可着深灰色,白色材料可着淡灰色;为清晰体现装配关系,组件(或下一级)模型在上一级装配中可整体或部分地着相同的颜色;装配在一起但与周围零件不同材质的个别零件,可着易于区别的颜色。6.2.1.21数据质量
建模按简单、清晰的原则进行,避免模型中出现不利于后续过程的缺陷和允余信息。模型中不应出现:
多余的微小元素;
建模对象的重复定义;
去除实体时,去除边界不能与实体边界重合;因为错误原因被注释掉的、不需被保留的分支、本身无实质作用的特征和步骤(需保留的分支应清晰注释)。
6.2.1.22机械CAD软件应用要求
样机构建应符合所应用的机械CAD软件的相关应用要求。应用UG软件环境进行设计和建模的示例参见附录A。
6.2.1.23可检查性要求
机械CAD模型作为设计输出文件应具有可检查性,并且便于阅读理解,具体规定如下:组成复杂结构的一组特征宜集中定义;?
在模型和文件中,应为校对、审核等后续流程的工作提供注释和说明;样机设计报告中应包括:参数列表、建模说明、模型检查记录、计算分析结果等内容。6.2.2电路设计
CB 1412—2008
6.2.2.1设计内容
应采用电子线路设计自动化软件,进行设计样机的电子线路CAD设计,设计内容包括:电路原理图:
可重定义器件的数字化定义文件或数据(当设计采用时);基于电路原理图进行印制板、接线表、元件目录等图样(表)设计;按标准化要求单独编写或与其他样机合并编写样机设计报告,:并按产品设计输出文件编制规定编制其它技术文件。
参数化与集成性
电路设计中参数化和集成性要求规定如下:e
电子组件、电路板等结构外形参数应优先来自产品结构设计模型,并且按照总体和系统的集成要求,实现参数化和相关设计;电子组件、电路板与三维结构形状相关的建模和协调应在规定的机械CAD环境中进行,并按6.2.1的要求进行。
软件设计
6.2.3.1设计内容
软件设计内容包括:
嵌入产品的软件;
体现在产品中程序性设计以及体现在产品的使用、检测、维护等过程中的程序性设计;按标准化要求单独编写或与其他样机合并编写样机设计报告,并按产品设计输出文件编制规定编制其它技术文件。
参数化与集成性
软件设计中参数化和集成性要求规定如下:e
软件设计中所引用的产品结构尺寸、特性参数应优先来自确定或控制该参数的模型;软件设计应按照全雷总体、软件总体及上一级样机和系统的集成要求,实现规定参数的参数化设计与相关性设计;
软件设计应根据软件自身和嵌入系统的优化需求,进行模块化、参数化设计,优先采用通用模块。
分析样机构建要求
设计内容
分析样机建模的设计内容包括:巴
建立样机测试分析所需的分析模型;编制样机测试分析所需的专用计算机软件;按标准化要求单独编写或与其他样机合并编写样机设计报告,并按产品设计输出文件编制规定编制其它技术文件。
模型配置
分析样机的模型配置应满足测试分析的要求,模型配置和建模途径的要求如下:e
分析样机可直接采用和引用设计样机及其模型,或采用由此导出的简化模型,并以此为基础补充定义其它特性;
如受应用环境限制而不能接受设计样机及其模型,可依据设计样机另外建立分析模型;分析样机一般应建立参数域模型,有运动和动态测试需求的应建立时间域模型;应按专业分类建立分析模型,包括:装配分析模型、结构分析模型、运动分析模型、电路分析模型、各种场分析模型(声、电、电磁场等)、软件测试模型,以分类为基础构建综合分析模型;
CB 1412—2008
全雷样机应分别建立总体性能模型、总体环境模型,并相互集成,其它级别的样机宜优先采用性能与环境分别建模的方法;
系统样机及以上各级样机优先采用模型集成方法,并可以此为基础补充定义其它特性。也
全雷总体性能模型
全雷总体性能模型的构建应满足下列要求:巴
全雷总体性能模型应按专业分类,采用模块化建模,至少应包含各级分析样机的最简化分析模型,并满足方案阶段对产品总体特性的最低分辨率和初步测试分析的基本要求,并可随详细设计进程完善和细化;
研制过程中各级分析样机的
对于涉及多系统、
应具备与总体环境奠
面总体
全国全总体环境软
应与用于测试的
全雷总体环境模
全雷总体环境模型
性模型,
满足分析
向按专业
套目标及发
要求的静态
有关环
额汀作为系统及
满足与
能模型集成的
应与用
模块化
的专用软件协
应以模决替换形式进行尽量避免对数据接口进行重新设计:应确定集成速经,
实现参数化;
的设高量
的模型
处环境
入信息:
型和其它主要物理特
构化、模块化设计方法,
优先采用通用模块。具体要求如下:分析样机应
各级分
各级分
同一样
属于外部
至少应划分为一
级其模型应按月
零于一个系统
义的内容,
对于相同
相途的模型
在验证的基
优先采用
建模方法
分析样机的建模方法应涉是以下要并且在
别、功能、
别的模型一般
虫划分模块;
用通用模块:
品型号成熟的模
)应优先采用与设+样机相可的建裤巴
(一级养机的要求;
应符合全雷样机和
尚未详细规定但对集成
数据接口
或全雷样机中按模
望等合理划分核、
不同的模块;
还有影安好建视方应通过协调确定。*
分析样机及其模型的数据接口设计应满足下列要求:模型中与其它模型系统有接口关系的参数应按全雷和上一级集成要求处理,尚未详细规定集成色
要求的应通过协调确定;
测试分析过程中所带的各种输入数据,应按数据协议进行数据交换;e
下列三类数据的定义和管理应相对集中:一外部导入数据,通过数据交换来的其它模型系统的参数;一内部输入数据,属于本模型系统内部控制的(含通过人机界面输入的)输入参数;一向外输出数据,通过数据交换或其它形式,向外部其它模型系统提供的输出数据;既可以作为外部导入又可以作为内部输入的数据,建模时优先按外部导入数据处理;向外输出数据必须与本模型系统全部输出数据中相应内容的数据完全一致,且格式相同;
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