GB/T 16656.513-2004 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第513部分:应用解释构造:基本边界表达

GB/T 16656.513-2004 Industrial automation systems and integration—Product data representation and exchange—Part 513:Application interpreted construct:Elementary boundary representation

国家标准 中文简体 现行 页数:51页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
GB/T 16656.513-2004
相关服务
标准类型
国家标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2004-04-09
实施日期
2004-12-01
发布单位/组织
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
归口单位
中国标准化研究院
适用范围
-

研制信息

起草单位:
中国标准化研究院
起草人:
董连续、曹新九
出版信息:
页数:51页 | 字数:95 千字 | 开本: 大16开

内容描述

ICS35.240.50

L67

中华人民共和国国家标准

GB/T16656.513-2004八SO10303-513:2000

工业自动化系统与集成

产品数据表达与交换

第513部分:应用解释构造:

基本边界表达

Industrialautomationsystemsandintegration-

Productdatarepresentationandexchange-

Part513:Applicationinterpretedconstruct:

Elementaryboundaryrepresentation

(ISO10303-513:2000,IDT)

2004-04-09发布2004-12-01实施

发布

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GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

目次

前言········,·································································,,,··,···,·······················,····……工

引言···········,····“·······,·,·····。··············································,,··……口

1范围················,······,··················,··································‘······························……1

2规范性引用文件····························‘··················,··················,····························……1

3术语、定义和缩略语·····················································,·················,··············,······……2

3.1GB/T16656.1中定义的术语······,·,,,,···············11··,,,······11·····,,·,··……2

3.2GB/T16656.42中定义的术语········,················,·,·················,·,·······,········,··。·····……2

3.3GB/T16656.202中定义的术语·····························································,········……2

3.4ISO10303-514中定义的术语······························································,·,·······……2

3.5其他定义·····································································‘······,····················……2

3.6缩略语·················,··················-··························,·································,····……3

4EXPRESS短表········,、··················,··································································……3

4.1基本概念和假设·,·················································································,,·······……4

4.2应用解释构造基本边界表达模式实体定义:基本边界表达形状表达·······················,·····……5

附录A(规范性附录)实体短名···················‘····,··,··············,·,····‘············……10

附录B(规范性附录)信息对象注册·······················-····················,························…·…10

附录C(资料性附录)计算机可以解释的表·········,··········································,,·······……11

附录D(资料性附录)EXPRESSG图··,··················,···················,,·······················……‘11

附录E(资料性附录)AIC一致性需求和测试目的·11·,···················,,··,·············……16

E.1AIC一致性需求:基本B_rep··········,·······································,····,················……16

E.2基本B-repAIC的测试目的·······,··································································……17

E.3基本B_rep的抽象测试案例·······、,··················..··········.········.……,……19

E.4基本B-rep测试案例的相关环境定义···················,··················,···,····,········,·······……31

附录NA资料性附录)ISO10303各部分的目录·························,,········,·················……44

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

前言

GB/T16656《工业自动化系统与集成产品数据表达与交换》现已批准和发布的有以下22个

部分:

—第1部分:概述与基本原理;

—第11部分:描述方法:EXPRESS语言参考手册;

—第21部分:实现方法:交换结构的纯正文编码;

—第31部分:一致性测试方法论与框架:基本概念;

—第32部分:一致性测试方法论与框架:对测试实验室与客户的要求;

—第34部分:一致性测试方法论与框架:应用协议实现的抽象测试方法;

—第41部分:集成通用资源:产品描述与支持原理;

—第42部分:集成通用资源:几何与拓扑表达;

—第43部分:集成通用资源:表达结构;

—第44部分:集成通用资源:产品结构配置;

—第45部分:集成通用资源:材料;

—第46部分:集成通用资源:可视化显示;

—第47部分:集成通用资源;形状变化公差;

—第49部分:集成通用资源:工艺过程结构和特性;

—第101部分:集成应用资源:绘图;

—第105部分:集成应用资源:运动学;

—第201部分:应用协议:显式绘图;

—第202部分:应用协议:相关绘图;

—第203部分:应用协议:配置控制设计;

—第503部分:应用解释构造:几何有界的二维线框;

—第513部分:应用解释构造:基本边界表达;

—第520部分:应用解释构造:相关绘图元素。

GB/T16656对应ISO10303.GB/T16656各部分的编号与ISO10303各部分的编号相同。ISO1030:

是一个庞大的标准,目前包括121个部分,其目录见附录NA.GB/T16656的本部分等同采用国际标

准ISO10303-513:2000((工业自动化系统与集成产品数据表达与交换第513部分:应用解释构造:

基本边界表达》,其技术内容和结构与ISO10303-513:2000保持一致。只是为了让标准使用者了解

ISO10303的总体结构,本部分将ISO网站上给出的ISO10303各部分的目录编人到了附录NA,

本部分的附录A、附录B为规范性附录。

本部分的附录C、附录D、附录E、附录NA为资料性附录。

本部分由中国标准化研究院提出并归口。

本部分主要起草单位:中国标准化研究院。

本部分主要起草人:董连续、曹新九。

GB/T16656.513-2004八SO10303-513:2000

引言

GB/T16656是一个计算机可解释的产品数据表达和交换标准,其目标是提供贯穿产品整个生命

周期的、独立于任何特定系统的描述产品数据的中性机制这种描述的本质使得它不仅适合中性文件

的交换,也是实现和共享产品数据库及文件存档的基础。

GB/T16656由许多部分组成,每个部分单独发表。GB/T16656的部分分属于如下系列:描述方

法、集成资源、应用解释构造、应用协议、抽象测试套件、实现方法、一致性测试和应用模块GB/T

16656的本部分属于应用解释构造系列

应用解释构造(AIC)规定了解释构造的逻辑组合,这些解释构造支持跨越多个应用相关环境的产

品数据所使用的特定功能。解释构造是集成资源的一般性解释,它支持不同应用协议中的共享信息

需求。

本部分针对具有基本几何和显式拓扑的边界表达实体的定义,规定了应用解释构造。

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

工业自动化系统与集成

产品数据表达与交换

第513部分:应用解释构造:

基本边界表达

范围

GB/T16656的本部分详述了定义基本边界表达模型的通用资源的解释。

以下内容属于GB/T16656本部分的范围:

—elementary_brep_shape_representation(基本边界表达形状表达)的定义它是由一项或多项

manifold_solid_brep流形实体边界表达)所组成的表达,每个manifold_solid_brep都是采用基本几何

和完整的显式拓扑定义的;

—应用于这种B-rep(边界表达实体模型)的面定义中的曲线和曲面的无边界几何定义;

_B-rep模型拓扑结构的定义;

—3D(三维)几何;

—B-rep(边界表达实体模型);

—属于直线或二次曲线的基本曲线;

—elementary-surface(基本曲面);

—几何变换;

—polyline(折线);

—无边界几何;

—边界几何实体的拓扑应用。

以下内容不属于GB/T16656本部分的范围:

-2D(二维)几何;

—除polyline外的有界曲线;

—有界曲面;

—偏置曲线和偏置曲面。

本A工C独立于任何工业应用领域。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T16656本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T16262-1996信息处理系统开放系统互连抽象语法记法一(ASN.1)规范(idtISO

8824:1990)

GB/T16656.1-1998工业自动化系统和集成产品数据表达与交换第1部分:概述与基本原

理(idtISO10303:1994)

GB/T16656.11-1996工业自动化系统与集成产品数据表达和交换第11部分:描述方法

EXPRESS语言参考手册(eqvISO/DIS10303-11:1993)

GB/T16656.513-2004/LSO10303-513:2000

GB/T16656.41-1999工业自动化系统与集成产品数据表达和交换第41部分:集成通用资

源:产品描述与支持原理(idtISO10303-41:1994)

GB/丁16656.42-1998工业自动化系统与集成产品数据表达与交换第42部分:集成通用资

源:几何与拓扑表达(idtISO10303-42:1994)

GB/T16656.43-1999工业自动化系统与集成产品数据表达和交换第43部分:集成通用资

源:表达结构(idtISO10303-43:1994)

GB/T16656.202-2000工业自动化系统与集成产品数据的表达与交换第202部分:应用协

议:相关绘图(idtISO10303-202:1996)

ISO/TR10303-12:1997工业自动化系统与集成产品数据表达与交换第12部分:描述方法:

EXPRESS-1语言参考手册

ISO10303-514:1999工业自动化系统与集成产品数据表达与交换第514部分:应用解释构

造:高级边界表达

3术语、定义和缩略语

3.1GB/T16656.1中定义的术语

GB/T16656.1中定义的下列术语适用于本部分:

—应用(application);

—应用相关环境(applicationcontext);

—应用协议(applicationprotoca)l;

—实现方法(implementationmethod);

—集成资源(integratedresource);

—解释(interpretation):

—产品数据(productdata)

3.2GB/T16656.42中定义的术语

GB/T16656.42中定义的下列术语适用于本部分:

—弧式连通的(arcwiseconnected);

—边界(boundary);

—界限(bounds);

—坐标空间(coordinatespace);

—曲线(curve);

—开曲线(opencurve);

—可定向的(orientable);

—曲面(surface);

—拓扑方向(topologicalsense),

3.3GB/T16656.202中定义的术语

GB/T16656.202中定义的下列术语适用于本部分:

—AIC(applicationinterpretedconstruct)

3.4ISO10303-514中定义的术语

ISO10303-514中定义的下列术语适用于本部分:

—流形实体(manifoldsolid),

3.5其他定义

下列定义适用于本部分。

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

3.5.1

墓本B-rep形状裹达elementaryB-repshaperepresentation

由一个或多个流形实体B-rep组成的形状表达,要求每个B-rep必须具有由基本几何定义的面

和边。

3.5.2

墓本几何

由直线、折线、二次曲线和基本曲面组成的几何。

3.6缩略语

下列缩略语适用于本部分。

-AIC应用解释构造a卜plicationinterpretedconstruct

—AP应用协议applicationprotocol

-B-rep边界表达实体模型boundaryrepresentationsolidmodel

4EXPRESS短表

本章规定了EXPRESS模式,这些模式使用集成资源中的元素并包含了GB/T16656本部分所特

定的类型、实体描述和函数。

注1:可以有未引人AIC的集成资源中的子类和选表中的项.通过使用GB/T16656.11隐式接口规则从子类树或

选表中去除构造。对于所去除的构造的引用不属于AIC的范围。在某些情况下,选表的所有项都被去除。

由于预期AIC在应用协议的相关环境下实现,所以选表的项应该在应用协议的范围中进行定义

为了定义有基本几何及显式定义的边和顶点的面的流形实体模型,本应用解释构造提供了几何和

拓扑实体的一致性集合。B-rep面由折线、直线和二次曲线界定。

在本AIC中最高层的实体是elementarybrep_shape_representation。这是一种由_mn-aoofddsllii

brep和mapped-item所组成的shape-representation(见GB/T16656.41),mapped-item的定义为被转

换或变换的具有基本几何的manifo工d_solid_brep的拷贝.

EXPRESS描述:

关)

SCHEMAaic_elementary_brep;

USEFROMgeometry_schema(axis2_placement3d,

cartesian_point,

cartesian_transformation_operator_3d,

circle,

conical-surface,

cylindrical-surface,

degenerate_toroidal_surface,

direction

ellipse,

hyperbola,

line,

parabola,

plane,

polyline,

spherical-surface,

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513;2000

toroidal-surface,

vector);

USEFROMgeometric_model_schema(manifold_solid_brep,

brep_with_voids);

REFERENCEFROMgeometric_model_schema(msb_shells);

USEFROMtopology_schema(closed_shellI

connected-face-set,

edge-curve,

edge-loop,

face-boundI

face-outer-bound,

face-surface,

onente走closed-shell,

vertexloop,

vertex-point);

USEFROMrepresentation_schema(mapped_item);

USEFROMproduct_property_representation_schema(shape_representation);

(斧

注2;connected_face_set实体是显式连接的(即包含在USEFROM表中),以允许elementary_brep_shape_represen

tauon实体中的规则访问该实体的属性.为了本AIC的使用,这种实体应该仅作为其子类之一被实例化.

注3:上述被引用的模式见GB/T16656如下各部分:

几何模式(geometry-schema)GB/T16656.42

几何模型模式(geometry-model-schema)GB/T16656.42

拓扑模式(mph-ya)ooogcteslGB/T16656.42

表达模式(representationschema)GB/T16656.43

产品特性表达模式(productproperty_representationrschema)GB/T16656.41

4.1墓本概念和假设

在使用本AIC的应用协议模式中如下实体将被独立地实例化:

—三维空间的2轴坐标(axis2_placement3d);

—带空腔的brep(brep_with_voids);

—笛卡尔点(cartesian_point);

—三维笛卡尔变换运算符(cartesian_transformation_operator_3d);

—圆(circle);

—封闭壳(closed_sheiU;

—圆锥曲面(conical-surface);

—圆柱曲面(cylindrical-surface);

—退化的环形曲面(degenerate_toroidal_surface);

—方向(direction);

—边曲线(edge-curve);

4

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

边环(edge-loop);

基本面(elementaryJace);

—椭圆(ellipse);

—面边界(face-bound);

—面的外边界(face-outer-bound);

—面曲面“ace-surface);

—双曲线(hyperbola);

—直线(line);

—流形实体brep(manifold_solid_brep);

—映射项(mapped-item);

—有向封闭壳(oriente走closed-shell);

抛物线(parabola);

平面(plane);

-一折线(polyline);

—表达映射(representation-map);

—球形曲面(spherical-surface);

—环形曲面(toroidal-surface);

—矢量(vector);

—顶点环(vertex-loop);

—顶点点(vertex-point)

使用本AIC的应用协议需要以上被支持的所有实体

使用本AIC的应用协议允许shape_representation实体实例化为elementary_brep_shaperepre-

sentatono

4.2应用解释构造基本边界表达模式实体定义:基本边界表达形状表达

elementary_brep_shape_representation(基本边界表达的形状表达)是一类shape-representation,

在。hape_representation中,表达项是manifold_solid-brep实体的特定化。这些实体不同于更一般的

仅具有面和边的显式几何形式的B-rep。面几何限定为elementary-surfaces,边曲线限定为lines,poly-

line或comcs

EXPRESS描述:

关)

ENTITYelementary_brep_shape_representation

SUBTYPEOF(shape_representation);

、、HERE

WRl:SIZEOF(QUERY(it<,SELF.items一

NOT(SIZEOF([`AIC_ELEMENTARY_BREP.MANIFOLDSOLID-BREP',

`AIC_ELEMENTARY_BREP.FACETED_BREP',

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MAPPEDesITEM',

`AIC_ELEMENTARY_BREP.AXIS2PLACEMENT_3D'],

TYPEOFOO)=L)))=0;

WR2:SIZEOF(QUERY(it<*SELF.items}

SIZEOF([`AIC_ELEMENTARY_BREP.MANIFOLD-SOLIDBREP',

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MAPPEDesITEM']*TYPEOF(it))=1))>0;

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

WR3SIZEOF(QUERY(msb<-QUERY(it<-SELF.itemsI

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MANIFOLD_SOLID_BREP'INTYPEOF(it))

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<-msb_shells(msb)!

NOT(SIZEOF(QUERY(fcs<二csh.cfs_faces

NOT(`AIC_ELEMENTARY_BREP.FACE_SURFACE'INTYPEOF(fcs))))=0

)))=0

)))=0;

WR4SIZEOF(QUERY(msb<‘QUERY(it<‘SELF.items

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MANIFOLD_SOLID_BREP'INTYPEOF(it))

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<-msb_shells(msb)一

NOT(SIZEOF(QUERY(fcs<二csh\connected_face_set.cfs_facesJ

NOT((`AIC_ELEMENTARY_BREP.ELEMENTARY-SURFACE'IN

TYPEOF(fcs\face_surface,face-geometry))

)))一0

)))=0

)))=0;

WRSSIZEOF(QUERY(msb<*QUERY(it<二SELF.items

`AIC_EI.EMENTARY_BREP.MANIFOLD_SOLID_BREP'INTYPEOF(it))I

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<要msb_shells(msb)}

NOT(SIZEOF(QUERY(fcs<,csh\connected_face_set.cfs_faces{

NOT(SIZEOF(QUERY(elp_fbnds<‘QUERY(bnds<‘fcs.bounds}

`AIC_ELEMENTARY_BREP.EDGE-LOOP'INTYPEOF(bnds.bound))}

NOT(SIZEOF(QUERY(oe<,elp_fbnds.bound\path.edge-list一

NOT(`AIC_ELEMENTARY_BREP.EDGE_CURVE'IN

TYPEOF(oe.edge-clement))))=0

)))=0

)))=0

)))=0

)))一0;

WR6SIZEOF(QUERY(msb<芳QUERY(it<--SELF.itemsI

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MANIFOLDSOLIDBREP'INTYPEOF(i0)}

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<-msb_shells(msh)}

NOT(SIZEOF(QUERY(fcs<=csh\connected_face_set.cfs_faces

NOT(SIZEOF(QUERY(elp_fbnds<*QUERY(bnds<‘fcs.bounds

`AIC_ELEMENTARY_BREP.EDGE_LOOP'INTYPEOF(bnds.bound))一

NOT(SIZEOF(QUERY(oe<,elp_fbnds.bound\path,edge-list一

NOT(SIZEOF([`AIC_ELEMENTARY_BREP.LINE',

`AICesELEMENTARY_BREP.CONIC'

`AIC_ELEMENTARY_BREP.POLYLINE'〕二

TYPEOF(oe.edgeelement\edge_curve.edge_geometry))=I)

))=0

)))二0

)))=0

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

)))二0

)))=0;

WR7:SIZEOF(QUERY(msb<,QUERY(it<*SELF.items一

'AlQELEMENTARY_BREP.MANIFOLD-SOLID_BREP'INTYPEOFOt)){

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<二msb_shells(msb)I

NOT(SIZEOF(QUERY(fcs<,csh\connected_face_set.cfs_facesI

NOT(SIZEOF(QUERY(elp_fbnds<-QUERY(buds<‘fcs.bounds

`AIC_ELEMENTARY_BREP.EDGE-LOOP'INTYPEOF(bnds.bound))}

NOT(SIZEOF(QUERY(oe<*elp_fbnds.bound\path.edge-list}

NOTWAIC-ELEMENTARY-BREP.VERTEXesPOINT'

INTYPEOF(oe.edgestart))IN

AND(`AIC_ELEMENTARY_BREP.VERTEX-POINT'IN

TYPEOF(oe.edgeend))

)))=0

)))=0

)))=0

)))=0

)))=0;

WR8:SIZEOF(QUERY(msb<*QUERY(it<,SELF.items一

`AIQELEMENTARY_BREP.MANIFOLDISOLID_BREP'INTYPEOFGt))

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<,msb_shells(msb)

NOT(SIZEOF(QUERY(fcs<,csh\connected_face_set.cfs_faces

NOT(SIZEOF(QUERY(elp_fbnds<‘QUERY(bnds<,fcs.boundsI

`AIC_ELEMENTARY_BREP.EDGE_LOOP'INTYPEOF(bnds.bound))I

NOT(SIZEOF(QUERY(oe<二elp_fbnds.bound\path.edge-listI

(`AIC_ELEMENTARY_BREP.POLYLINE'IN

TYPEOF(oe.edge_element\edge_curve.edgegeometry))AND

(NOT(SIZEOF(oe\oriente之edge.edge_element\

edge-curve,edgegeometry\polyline.points>=3))

))=0

)))=0

)))=0

)))=0

)))=0;

WR9:SIZEOF(QUERY(msb<,QUERY(it<*items一

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MANIFOLD_SOLID_BREP'INTYPEOFGt))

`AIC_ELEMENTARY_BREP.ORIENTED_CLOSED_SHELL'INTYPEOF

(msb\manifold_solid_brep.outer)))

=0;

WRI0:SIZEOF(QUERY(brv<,QUERY(it<-items}

`AIC_ELEMENTARY_BREP.BREP_WITH_VOIDS'INTYPEOF(it))一

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<二brv\brep_with_voids.voidsI

csh\oriente比closed_shell.orientation))=O))=0;

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513;2000

WRll:SIZEOF(QUERY(mi<关QUERY(it<-items{

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MAPPEDesITEM'INTYPEOF(it))一

NOT

(`AIC_ELEMENTARY_BREP.ELEMENTARY_BREP_SHAPE_REPRESENTATION'IN

TYPEOF(mi\mapped_item.mapping-source.

mappe之representation))))=0;

WR12:SIZEOF(QUERY(msb<,QUERY(it<‘SELF.items一

`AIC_ELEMENTARY_BREP.MANIFOL几SOLID_BREP'INTYPEOF(it))

NOT(SIZEOF(QUERY(csh<,msb_shells(msb)

NOT(SIZEOF(QUERY(fcs<*csh\connected_faee_set.efs_faces

NOT(SIZEOF(QUERY(vlp_fbnds<-QUERY(bnds<-fcs,bounds

`AICesELEMENTAR)几BREP.VERTEX一LOOP'INTYPEOF(bnds.bound))}

NOT((`AIC_ELEMENTARY_BREP.VE}2TEX_POINT'IN

TYPEOF(vlp_fbnds\face_bound.bound\vertex_loop.loop_vertex))AND

('AIC-ELEMENTARY-BREP.CARTESIAN-POINT'IN

TYPEOF(vlp_fbnds\face_bound,bound\vertex-loop.

loop_vertex\vertex_point.vertex-geometry))

)))=0)))=0)))=0)))=0;

NNDYEETT-I;

形式限制:

WRl:representation子类的item属性应仅包含manifold_solid_brep,mapped_item和axis2_place-

ment3d由于faceted_brep(小平面的边界表达)的实例也属于manifold_solid_brep类型,所以本规则

排除了使用faceted_brep

WR2:在item集合中至少有一个项应该属于manifoldsolid_brep实体或mapped-item(见

WRI1)

WR3:用于构成manifold_solid_brep的所有面均应该属于face_surface类型。

注I虽然“msb”变元的一般类型是representation_item,但是由于QUERY选定的“msb",属于manifold-solid-brep

类型,所以在WR3和随后的规则中对函数msb_shells的调用是正确的

WR4:对于item集合中的每个manifold_solid_brep来说,与每个面相关的曲面应该是elementary-

.surface.

WR5对于item集合中的每个manifold_solid_brep来说,用于定义边界的边均应属于edge_curve

WR6:对于item集合中的每个manifold_solid_brep来说,用于定义面边界的每条曲线均应该是

conic,line或polyline

WR7:对于item集合中的每个manifold-solid-brep来说,用于定义边界的边均应该采用vertex

point类型的顶点进行裁剪。

WR8:对于tiem集合中的每个manifold_solid_brep来说,用于定义面边界部分的polyline应该包

含三个或更多的点。

WR9:对于item集合中的每个manifold_solid_brep来说,外部壳属性不应该属于oriented_closed

shell

WR10如果tiem集合包括brep_with_voids,在void集合中的每个壳应该是具有定向值为FALSE

的oriente走closed-shell.

WR11:如果item集合包括mapped-item,mapping-source属性的mapped_representation应该是

GB/T16656.513-2004/ISO10303-513:2000

elementary_brep_shape_representationo

注:如果cartesiann_transformation_operator_3d取为具有axis2_placemem_3d的mapped_item.mapping_target被包

括在内,且axis2_placement3d对应于取为mapped-representation.mapping_origin的初始坐标系,则取为结果

的mapped_ite。是elementarybrep_shape_representation的变换拷贝。变换的准确定义由变换运算符给定,其

变换包括平移、旋转、缩放和可能的映射

WR12:对于item集合中的每个manifold_solid_brep来说,任何用于定义面边界的vertex-loop应

该引用具有cartesian_point定义的几何vertex-point.

EXPRESS描述:

END-SCHEMA;一endAIC_ELEMENTARY_BREPSCHEMA

GB/T16656.513-2004八SO10303-513:2000

附录A

(规范性附录)

实体短名

表A.1提供了GB/T16656本部分规定的实体短名。有关短名的使用要求见GB/T16656的实现

方法.

定制服务

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