JP2005018545A - Design data generating device and method - Google Patents

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JP2005018545A
JP2005018545A JP2003184124A JP2003184124A JP2005018545A JP 2005018545 A JP2005018545 A JP 2005018545A JP 2003184124 A JP2003184124 A JP 2003184124A JP 2003184124 A JP2003184124 A JP 2003184124A JP 2005018545 A JP2005018545 A JP 2005018545A
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Morio Oba
盛夫 大場
Takatoshi Negishi
孝年 根岸
Yasuo Mishima
保夫 三嶋
Koji Fujiwara
幸司 藤原
Shiyoukan Sato
晶冠 佐藤
Takashi Nagata
隆司 永田
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Toyota Motor Corp
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Toyota Motor Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently design a new component shape based on an existing component shape. <P>SOLUTION: To an existing article shape, nodes are added by a node adding means 8. One of edge lines is defined as a move origin line by a move origin line defining means 10. The cross-section shape of an existing component by the normal plane of nodes on the move origin line is generated by a normal plane cross-section shape generating means 14. A move destination line being the move destination of the move origin line is designated by a move destination line designating means 12. A fixed edge line is designated from the existing component shape by a fixed edge line designating means 16. For a normal plane cross-section shape intersecting with the fixed edge line, by a means 18 for generating and rearranging an analogously deformed cross-section shape, nodes belonging to the move origin line are rearranged after subjected to analogous deformation so as to move to corresponding points on the move destination line. A normal plane cross-section shape not intersecting with the fixed edge line is rearranged onto corresponding points on the move destination line by a cross-section shape rearranging means 20, and the new shape of the component is generated which is defined by the concatenation of rearranged shapes. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、設計データ生成装置および設計データ生成方法、特に既存の部品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成装置および設計データ生成方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
新たな部品の設計を行う場合、CAD(Computer−Aided Design)装置を用いて、既存の部品のデータの変形により行うことがある。例えば、図36(a)に示すような形状の部品をその断面形状を保持したまま、元の形状の稜線を新たな稜線となる線分を入力し、元の断面形状を新たな稜線に沿って配列し、図36(b)のように新たな形状を得る方法が用いられている。
【0003】
また、LSIのレイアウトパターンを設計する場合、設計済みのレイアウトパターンの機能単位を実現する機能セルを置換し、効率的な再設計を行う方法があった(例えば特許文献1参照)。また、既存の3次元部品の形状から断面形状を抽出し、形状パターン別に分類した形状雛形に対して、押し出し・掃引・回転・切断・鏡面複写等の基本操作を行って、新しい部品の3次元形状を生成する方法があった(例えば特許文献2参照)。
【0004】
【特許文献1】
特開平9−36238号公報
【特許文献2】
特開平11−45352号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
新たな部品形状を、既存部品の断面形状を保持したままでは構成できない形状にしたい場合もある。その場合、一端個々の断面形状に変形を行い、変形させた断面形状を再配列して、3次元形状を得る必要があった。
【0006】
しかしながら、個々の断面形状における変形操作から、操作者がイメージする新たな3次元形状を生成することは難しく、試行錯誤が行われていた。
【0007】
また、断面雛形形状を新たな3次元形状においてどのように配列するかを、操作者のイメージに沿う方法で指定する方法が無いため、既存の3次元部品形状を有効に活用できていなかった。
【0008】
そこで、本発明は、既存の3次元部品形状から、操作者がイメージする新たな3次元形状を効率的に生成することができる設計データ生成方法および設計データ生成装置を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記目的を達成するため、既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成装置であって、前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与手段と、前記既存部品形状の稜線の一つを移動元線と定義する移動元線定義手段と、前記移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成手段と、前記移動元線の移動先である移動先線を指定する移動先線指定手段と、前記既存部品形状から、固定稜線を指定する固定稜線指定手段と、前記固定稜線と交差する法平面断面形状に対しては、前記移動元線に属する節点を前記移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置手段と、前記固定稜線と交差しない法平面断面形状を前記移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置手段と、を備え、前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする。
【0010】
この構成によれば、既存部品形状の法平面断面形状の相似的変形を伴った新たな部品形状の設計を効率的に行うことができる。
【0011】
また、既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成装置であって、前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与手段と、前記既存部品形状の稜線の1つを第1移動元線と指定し、前記第1移動元線以外の稜線の1つを第2移動元線と定義する移動元線定義手段と、前記第1移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成手段と、前記第1移動元線の移動先である第1移動先線を指定し、前記第2移動元線の移動先である第2移動先線を指定する移動先線指定手段と、前記第2移動元線と交差する法平面断面形状に対しては、前記第1移動元線に属する節点を前記第1移動先線上の対応する点に移動させ、前記第2移動元線上の節点を前記第2移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置手段と、前記第2移動元線と交差しない法平面断面形状を前記第1移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置手段と、を備え、前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする。
【0012】
この構成によれば、既存部品形状の2つの稜線を移動させる法平面断面形状の相似的変形を伴った新たな部品形状を効率的に行うことができる。
【0013】
さらに、前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与手段を備え、前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記法平面断面形状の移動元線に属する節点から前記移動先線の対応する点への移動ベクトルに、前記固定稜線から前記形状節点までの距離を前記移動元線に属する節点から移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする。
【0014】
この構成によれば、既存部品形状に曲面を備える場合でも、その曲面の相似的変形を行った新たな部品形状の設計を効率的に行うことができる。
【0015】
また、既存部品形状の2つの稜線を移動させる場合に、前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与手段を備え、前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記第1移動元線に属する節点から前記第1移動先線の対応する点への第1移動ベクトルに、前記第2移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第1移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第1形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、さらに、第2移動元線に属する節点から前記第2移動先線の対応する点への第2移動ベクトルに、前記第1移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第2移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第2形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする。
【0016】
この構成によれば、既存部品形状の2つの稜線を移動させる場合に、既存部品形状の曲面の相似的変形を行った新たな部品形状を設計を効率的に行うことができる。
【0017】
また、前記既存の物品形状から、非変形領域を指定する非変形領域指定手段を備え、前記相似的変形処理において、前記法平面断面形状の前記非変形領域に属する形状は変形させないことを特徴とする。
【0018】
この構成によれば、指定された非変形領域の形状を保存する相似的変形を行うことができ、既存部品形状に基づいて操作者がイメージする新たな3次元形状の設計を効率的に行うことができる。
【0019】
また、前記既存の物品形状から、固定形状を指定する固定形状指定手段を備え、
前記相似的変形処理において、前記固定形状は固定されることを特徴とする。
【0020】
この構成によれば、指定された固定領域の形状を固定する相似的変形を行うことができ、既存部品形状に基づいて操作者がイメージする新たな3次元形状の設計を効率的に行うことができる。
【0021】
また、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点への前記節点および法平面断面形状の移動の割合を指定する移動割合指定手段と、前記移動先を移動先線上の対応する点までに制限するか、制限しないかを指定する移動延長可否指示手段と、を備え、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記制限された場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動し、前記制限されなかった場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分の延長線上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動させることを特徴とする。
【0022】
この構成によれば、操作者は表示画面で相似的変形形状を見ながら、所望の段階で変形処理を中止、延長でき、新たな3次元形状の設計を効率的に行うことができる。
【0023】
また、前記移動元線上の節点と移動先線上の点との対応を指定する対応指定手段を備え、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記指定に応じた点に移動させることを特徴とする。
【0024】
前記対応は、前記節点が前記移動元線の線分を内分する内分比と等しい内分比で、前記移動先線の線分を内分する点に対応する等内分比対応を含み、前記等内分比対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記移動元線上の内分比がAである節点およびその節点の法平面断面形状は、移動先線上の内分比がAである点に移動することを特徴とする。
【0025】
前記対応は、前記節点が移動先線上の点であって、前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に対応する移動先線垂線対応を含み、前記移動先線垂線対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、移動先線上の点であって前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差できる点へその節点およびその節点の法平面断面形状が移動することを特徴とする。
【0026】
前記対応は、前記節点がその節点における法平面と前記移動先線との交点に対応する移動元線垂線対応を含み、前記移動先線垂線対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記節点および前記節点の法平面断面形状はその節点の法平面と前記移動先線との交点に移動することを特徴とする。
【0027】
前記対応は、前記節点が指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面と前記移動先線が交差する点に対応する指定平面対応を含み、前記一の平面を指示する平面指示手段を備え、前記指定平面対応が指定された場合、
前記法平面断面形状の相似的変形処理再配置において、前記移動元線上の節点および節点の法平面断面形状は、前記指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面が前記移動先線と交差する点に移動することを特徴とする。
【0028】
これらの構成によれば、既存部品の法平面断面形状を種々の対応方法により有効に活用した新たな部品形状の効率的な設計ができる。
【0029】
さらに、前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状の対応先をさらに指定する補助対応指定手段を備え、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記補助指定に応じた点に移動させることを特徴とする。
【0030】
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線の延長線上の点であって、その点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差でする点に対応する移動先線延長補助対応を含み、前記移動先線延長補助対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を、移動先線の延長線上の点であってその点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に移動させることを特徴とする。
【0031】
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線上の最近点に対応する最近点補助対応を含み、前記最近点補助対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記移動先線上の最近点に移動させることを特徴とする。
【0032】
これらの構成によれば、操作者の定義した移動元線と指定した移動先線がどのような様態であっても、有効な相似的変形処理を行うことができ、効率的な設計ができる。
【0033】
また、前記移動元線の曲率半径の下限値を定義する下限曲率半径定義手段と、前記移動元線上の曲率が、前記下限曲率半径より小さい節点間に、前記節点間の移動元線上をn(n:1以上の整数)分割する位置に新たな補助節点を配置する補助節点付与手段と、を備え、前記法平面断面形状作成手段において、前記補助節点おける前記既存部品の補助法平面断面形状を作成し、前記補助法平面断面形状にも前記相似的変形断面形状作成および再配置を行うことを特徴とする。
【0034】
この構成によれば、既存部品形状における移動元線の曲率半径が小さい形状であっても、相似的変形処理後の新たな部品形状の外形線を操作者の指定した移動先線に合わせることができ、操作者の意図した新たな部品形状を効率的に行うことができる。
【0035】
前記相似的変形および再配置された断面形状が移動先線上の点において配置される面を指示する配置面指示手段を備え、前記指示された配置面に前記相似的変形および再配置された断面形状が配置され、前記配置された断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする。
【0036】
前記配置面指示は前記移動先線の法平面である移動先線法平面配置指定を含み、
前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点においてその法平面上に配置させることを特徴とする。
【0037】
前記配置面指示は前記移動元の移動元線の法平面に平行な面である移動元線法平面指定を含み、前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点において前記移動元の移動元線の法平面に平行な面に配置させることを特徴とする。
【0038】
これらの構成によれば、既存部品の法平面断面形状を再配置先の点でどの面での形状とするかを指定でき、既存部品を有効に活用した新たな部品形状の効率的な設計ができる。
【0039】
前記移動元線を2以上に分割する移動元線分割指示を受け付ける移動元線分割指示手段を備え、相似的変形断面形状作成および再配置手段において、前記分割された第1分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第1分割移動元線につながる第2分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第1の相似的変形処理を行い、引き続き、前記分割された第2分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第2分割移動元線につながる第3分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第2の相似的変形処理を行い、以降、順次全ての移動元線に渡って同様な変形処理を行い、新たな形状の前記分割の境界は滑らかであることを特徴とする。
【0040】
この構成によれば、大きなデータ量をもつ複雑な部品形状を、領域ごとに分けて変形処理を行うに際し、その境界を滑らかに接続することができる。
【0041】
また、本発明は上記目的を達成するため、既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成方法であって、前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与工程と、前記既存部品形状の稜線の一つを移動元線と定義する移動元線定義工程と、前記移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成工程と、前記移動元線の移動先である移動先線を指定する移動先線指定工程と、前記既存部品形状から、固定稜線を指定する固定稜線指定工程と、前記固定稜線と交差する法平面断面形状に対しては、前記移動元線に属する節点を前記移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置工程と、前記固定稜線と交差しない法平面断面形状を前記移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置工程と、を含み、前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする。
【0042】
この構成によれば、既存部品形状の法平面断面形状の相似的変形を伴った新たな部品形状の設計を効率的に行うことができる。
【0043】
また、既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成方法であって、前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与工程と、前記既存部品形状の稜線の1つを第1移動元線と指定し、前記第1移動元線以外の稜線の1つを第2移動元線と定義する移動元線定義工程と、前記第1移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成工程と、前記第1移動元線の移動先である第1移動先線を指定し、前記第2移動元線の移動先である第2移動先線を指定する移動先線指定工程と、前記第2移動元線と交差する法平面断面形状に対しては、前記第1移動元線に属する節点を前記第1移動先線上の対応する点に移動させ、前記第2移動元線上の節点を前記第2移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置工程と、前記第2移動元線と交差しない法平面断面形状を前記第1移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置工程と、を含み、前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする。
【0044】
この構成によれば、既存部品形状の2つの稜線を移動させる法平面断面形状の相似的変形を伴った新たな部品形状を効率的に行うことができる。
【0045】
さらに、前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与工程を含み、前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記法平面断面形状の移動元線に属する節点から前記移動先線の対応する点への移動ベクトルに、前記固定稜線から前記形状節点までの距離を前記移動元線に属する節点から移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする。
【0046】
この構成によれば、既存部品形状に曲面を備える場合でも、その曲面の相似的変形を行った新たな部品形状の設計を効率的に行うことができる。
【0047】
また、前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与工程を含み、前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記第1移動元線に属する節点から前記第1移動先線の対応する点への第1移動ベクトルに、前記第2移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第1移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第1形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、さらに、第2移動元線に属する節点から前記第2移動先線の対応する点への第2移動ベクトルに、前記第1移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第2移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第2形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする。
【0048】
この構成によれば、既存部品形状の2つの稜線を移動させる場合に、既存部品形状の曲面の相似的変形を行った新たな部品形状を設計を効率的に行うことができる。
【0049】
前記既存の物品形状から、非変形領域を指定する非変形領域指定工程を含み、
前記相似的変形処理において、前記法平面断面形状の前記非変形領域に属する形状は変形させないことを特徴とする。
【0050】
この構成によれば、指定された非変形領域の形状を保存する相似的変形を行うことができ、既存部品形状に基づいて操作者がイメージする新たな3次元形状の設計を効率的に行うことができる。
【0051】
前記既存の物品形状から、固定形状を指定する固定形状指定工程を備え、
前記相似的変形処理において、前記固定形状は固定されることを特徴とする。
【0052】
この構成によれば、指定された固定領域の形状を固定する相似的変形を行うことができ、既存部品形状に基づいて操作者がイメージする新たな3次元形状の設計を効率的に行うことができる。
【0053】
前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点への前記節点および法平面断面形状の移動の割合を指定する移動割合指定工程と、前記移動先を移動先線上の対応する点までに制限するか、制限しないかを指定する移動延長可否指示工程と、を含み、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記制限された場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動し、前記制限されなかった場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分の延長線上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動させることを特徴とする。
【0054】
この構成によれば、操作者は表示画面で相似的変形形状を見ながら、所望の段階で変形処理を中止、延長でき、新たな3次元形状の設計を効率的に行うことができる。
【0055】
前記移動元線上の節点と移動先線上の点との対応を指定する対応指定工程を含み、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記指定に応じた点に移動させることを特徴とする。
【0056】
前記対応は、前記節点が前記移動元線の線分を内分する内分比と等しい内分比で、前記移動先線の線分を内分する点に対応する等内分比対応を含み、前記等内分比対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記移動元線上の内分比がAである節点およびその節点の法平面断面形状は、移動先線上の内分比がAである点に移動することを特徴とする。
【0057】
前記対応は、前記節点が移動先線上の点であって、前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に対応する移動先線垂線対応を含み、前記移動先線垂線対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、移動先線上の点であって前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差できる点へその節点およびその節点の法平面断面形状が移動することを特徴とする。
【0058】
前記対応は、前記節点がその節点における法平面と前記移動先線との交点に対応する移動元線垂線対応を含み、前記移動先線垂線対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記節点および前記節点の法平面断面形状はその節点の法平面と前記移動先線との交点に移動することを特徴とする。
【0059】
前記対応は、前記節点が指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面と前記移動先線が交差する点に対応する指定平面対応を含み、前記一の平面を指示する平面指示工程を含み、前記指定平面対応が指定された場合、前記法平面断面形状の相似的変形処理再配置において、前記移動元線上の節点および節点の法平面断面形状は、前記指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面が前記移動先線と交差する点に移動することを特徴とする。
【0060】
これらの構成によれば、既存部品の法平面断面形状を種々の対応方法により有効に活用した新たな部品形状の効率的な設計ができる。
【0061】
さらに、前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状の対応先をさらに指定する補助対応指定工程を含み、前記相似的変形処理および再配置処理において、
前記対応指定工程において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記補助指定に応じた点に移動させることを特徴とする。
【0062】
これらの構成によれば、既存部品の法平面断面形状を種々の対応方法により有効に活用した新たな部品形状の効率的な設計ができる。
【0063】
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線の延長線上の点であって、その点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差でする点に対応する移動先線延長補助対応を含み、前記移動先線延長補助対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定工程において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を、移動先線の延長線上の点であってその点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に移動させることを特徴とする。
【0064】
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線上の最近点に対応する最近点補助対応を含み、前記最近点補助対応が指定された場合、前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定工程において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記移動先線上の最近点に移動させることを特徴とする。
【0065】
これらの構成によれば、操作者の定義した移動元線と指定した移動先線がどのような様態であっても、有効な相似的変形処理を行うことができ、効率的な設計ができる。
【0066】
前記移動元線の曲率半径の下限値を定義する下限曲率半径定義工程と、前記移動元線上の曲率が、前記下限曲率半径より小さい節点間に、前記節点間の移動元線上をn(n:1以上の整数)分割する位置に新たな補助節点を配置する補助節点付与工程と、を含み、前記法平面断面形状作成工程において、前記補助節点おける前記既存部品の補助法平面断面形状を作成し、前記補助法平面断面形状にも前記相似的変形断面形状作成および再配置を行うことを特徴とする。
【0067】
この構成によれば、既存部品形状における移動元線の曲率半径が小さい形状であっても、相似的変形処理後の新たな部品形状の外形線を操作者の指定した移動先線に合わせることができ、操作者の意図した新たな部品形状を効率的に行うことができる。
【0068】
さらに、前記相似的変形および再配置された断面形状が移動先線上の点において配置される面を指示する配置面指示工程を備え、前記指示された配置面に前記相似的変形および再配置された断面形状が配置され、前記配置された断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする。
【0069】
前記配置面指示は前記移動先線の法平面である移動先線法平面配置指定を含み、
前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点においてその法平面上に配置させることを特徴とする。
【0070】
前記配置面指示は前記移動元の移動元線の法平面に平行な面である移動元線法平面指定を含み、前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点において前記移動元の移動元線の法平面に平行な面に配置させることを特徴とする。
【0071】
これらの構成によれば、既存部品の法平面断面形状を再配置先の点でどの面での形状とするかを指定でき、既存部品を有効に活用した新たな部品形状の効率的な設計ができる。
【0072】
前記移動元線を2以上に分割する移動元線分割指示を受け付ける移動元線分割指示工程を備え、相似的変形断面形状作成および再配置工程において、前記分割された第1分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第1分割移動元線につながる第2分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第1の相似的変形処理を行い、引き続き、前記分割された第2分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第2分割移動元線につながる第3分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第2の相似的変形処理を行い、以降、順次全ての移動元線に渡って同様な変形処理を行い、新たな形状の前記分割の境界は滑らかであることを特徴とする。
【0073】
この構成によれば、大きなデータ量をもつ複雑な部品形状を、領域ごとに分けて変形処理を行うに際し、その境界を滑らかに接続することができる。
【0074】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態(以下実施形態という)を、図面に従って説明する。
【0075】
実施形態1.
図1は本発明の実施形態1の設計データ生成装置の機能ブロック構成図である。本設計データ生成装置1は、既に作成された物品の設計データに対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成装置であって、計算機2、画像表示装置4およびキーボードやマウスなどの入力装置で構成される。ハードディスクなどで構成される設計データ記憶装置6から既存の部品の設計データを読み出し、操作者はCRTなどの画像表示装置4で視覚的に確認しながら、既存部品形状に節点を付与する節点付与手段8、既存部品形状の稜線を移動元線を定義する移動元線定義手段10、移動元線の移動先である移動先線を指定する移動先線指定手段12、移動元線上の各節点の法平面による既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成手段14を操作して新しい部品の形状の設計を行う。
【0076】
本実施形態において特徴的なことは、既存部品形状から、固定稜線を指定する固定稜線指定手段16と、固定稜線と交差する法平面断面形状に対して、移動元線に属する節点を移動先線上の対応する点に移動させて相似的変形を施し、再配置する相似的変形断面形状作成および再配置手段18と、移動元線と交差しない法平面断面形状を移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置手段20とを備えることである。以上の構成のより、既存の部品形状から、その断面形状の変形を伴った新たな部品形状の設計を効率的に行うことができる。本設計データ生成装置1は、印刷装置やネットワークとの通信手段を備えていることも望ましい。
【0077】
図2は本発明の設計データ生成装置におけるデータ生成フローを示す図である。
【0078】
まず、設計データ記憶装置6に記憶されている既存の部品の設計データを読み出し、節点付与手段8により、既存部品の形状上に所定の間隔で節点を付与し(S10)、移動元線定義手段10において、既存部品形状の稜線の1つを移動元線と定義する(S12)。次に移動先線指定手段12において、移動元線の移動先である移動先線を指定指定し(S14)、法平面断面形状作成手段14において、移動元線上の各節点の法平面による既存部品の断面形状をそれぞれ作成する(S16)。
【0079】
次に、本実施形態における特徴である、固定稜線指定手段16において、既存部品形状から、固定稜線を指定(S16)する。次に、相似的変形断面形状作成および再配置手段18において、前記各法平面断面形状が移動元線と交差するかの判定を行い(S20)、移動元線と交差する法平面断面形状に対しては、移動元線に属する節点を移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置し(S22)、移動元線と交差しない法平面断面形状は断面形状再配置手段20において、移動先線上の対応する点に再配置させ(S24)、前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成する(S26)。なお、相似的変形および再配置処理前の定義工程および指定工程の順序はここに記載のものでなくとも構わない。
【0080】
また、既存部品形状のうち、移動元線の法平面と交差しない領域がある場合、法平面断面形状の作成工程S16において、定義された移動元線を延長して、既存形状の全ての領域の法平面断面形状が作成されるようにすることが好ましい。
【0081】
ここで、図形の一例を用いて、本発明の実施形態1の設計データ生成装置における具体的な変形処理について説明する。図3(a)に既存の部品形状100を示す。この形状は設計データ記憶装置6に予め収められていたデータを読み出したものであってもよいし、計算機2に備えられた通信手段によりネットワーク等から受信したものであってもよい。まず、この既存の部品形状100上に節点付与手段8により、節点を付与する。
【0082】
次に、部品形状100の稜線の1つを、キーボード、マウス等の入力装置で構成された移動元線定義手段10により、移動元線110と定義する。ここで、前記付与された節点のうち、移動元線上の節点のみをa0,a1,a2,a3,a4と示す。
【0083】
さらに、キーボード、マウス等の入力装置で構成された移動先線指定手段12により、移動元線110の移動先である移動先線112を指定する。
【0084】
次に、法平面断面形状作成手段14において、移動元線110上の各節点a0,a1,a2,a3,a4における法平面によるこの既存の部品形状100の断面形状をそれぞれ作成する。作成された法平面断面形状は、各節点に対応してA0,A1,A2,A3,A4と示す。
【0085】
次に、キーボード、マウス等の入力装置で構成された固定稜線指定手段16により、前記形状100の稜線のうち、前記移動元線110以外の稜線で、変形処理が施された新たに形状においても固定したい稜線を固定稜線114と指定する。
【0086】
以上の定義および指定に基づいて、相似的変形断面形状作成および再配置手段18により、法平面断面形状A0,A1,A2,A3,A4に相似的変形処理および再配置処理を行う。相似的変形処理および再配置処理を施した新たな部品形状101を図3(b)に示す。
【0087】
固定稜線114と交差する法平面断面形状A0(A1)に対しては、固定稜線114に属する点は固定したまま、移動元線に属する節点a0(a1)を移動先線上の対応する点b0(b1)に移動することによる相似的変形が施される。
【0088】
一方、固定稜線114と交差しない法平面断面形状A2(A3,A4)は、移動元線110上の節点a2(a3,a4)の移動先線112上対応する点b2(b3,b4)への移動に伴ってそれぞれ移動し再配置される。
【0089】
以上の相似的変形処理および再配置処理が施された形状B0,B1,B2,B3,B4の連なりによって規定される形状が新たな部品の形状となる。
【0090】
上記具体例で用いた形状100は直線のみから構成されるものであったが、既存部品形状に曲面を含む場合の相似的変形について以下に説明する。
【0091】
既存部品形状に曲面を含む場合、すなわち、法平面断面形状に曲線を有する場合、前記法平面断面形状作成手段14は、作成された各法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する。次に、相似的変形断面形状作成および再配置手段18において各形状節点は、移動元線に属する節点から移動先線の対応する点への移動ベクトルに、前記固定稜線から前記形状節点までの距離を前記移動元線に属する節点から移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた形状節点移動ベクトルにしたがって移動することによって相似的変形を実現する。
【0092】
この相似的変形を、図4(a)に示すような法平面断面形状の一例を用いて具体的に説明する。法平面断面形状120において、移動元線に属する節点を122、移動先線上の対応する点を124、固定稜線に属する点を126、固定稜線に属する点126から移動元線に属する節点122までの距離をL0とする。
【0093】
まず、法平面断面形状作成手段14において、法平面断面形状120上に所定の間隔で形状節点c1,c2,c3,c4,c5を付与する。
【0094】
ここで、簡単のためc3のみに着目する。固定稜線に属する点126からc3までの距離はL3である。相似的変形処理工程S22においてc3は、移動元線に属する節点122から移動先線上の対応する点124へ向かう移動ベクトルvに、L3/L0を乗じた形状節点移動ベクトルvc3(=移動ベクトルv×L3/L0)にしたがって点d3移動する。
【0095】
各形状節点に同様な移動を施すことにより、曲面を有した部品形状の相似的変形を行うことができる。
【0096】
本実施形態1において、移動元線上の各節点における法平面断面形状が、移動先線上のどこの点に対応して相似的変形および再配置するかは、下記の4種類の対応が考えられる。
【0097】
1.節点が移動元線の線分を内分する内分比が、移動先線の線分上で等しい内分比となる点に対応する等内分比対応。
【0098】
2.節点が移動先線上の点から下ろした垂線が移動元線の節点と交差する点に対応させる移動先線垂線対応。
【0099】
3.節点が移動元線上の節点から下ろした垂線と移動先線上との交点に対応する移動元線垂線対応。
【0100】
4.節点が操作者から指定された指定面に平行な面であって、節点を含む面と移動先線との交点に対応させる指定面平行対応。
【0101】
実施形態1の設計データ生成装置1は、相似的変形処理および再配置処理において、この4種類のうちどの対応とするかを、操作者から指定を受け付ける対応指定手段15を備えることが好ましい。図5に対応指定手段15を備えた設計データ生成装置の機能ブロック構成図を示す。対応指定手段15は上記の4種類の対応全てから選択できるようにしてもよいし、そのなかから設計方法に適したいくつかの対応のみから選択されるようにしてもよい。
【0102】
1の等内分比対応を図を用いて説明する。図6に移動元線と移動先線とを示す。移動元線上の節点p1は、移動元線の線分を1:4に内分する点である。この節点p1ないしこの節点p1の法平面断面形状は、移動先線の線分を1:4に内分する点q1に移動し、相似的変形ないし再配置する。
【0103】
2の移動先線垂線対応を図を用いて説明する。図7に移動元線と移動先線を示す。移動元線上の節点は、移動先線上の点から下ろした垂線が移動元線の節点と交差する点に対応する。したがって、移動元線上の節点p1,p2,p3,p4はそれぞれ、移動先線上のq1,q2,q3,q4に対応する。
【0104】
3の移動元線垂線対応を図を用いて説明する。図8に移動元線と移動先線を示す。移動元線上の節点p1はそこから下ろした垂線が移動先線と交差する点q1に対応する。
【0105】
4の指定面平行対応を図を用いて説明する。図9に移動元線と移動先線と操作者によって指定された指定面Sを示す。移動元線上の節点p1は指定面Sに平行な面であって、p1を含む面S’と移動先線とが交差する点q1に対応する。
【0106】
以上説明した1から4の対応方法では対応をとることができない場合がある。この場合、上記の1から4の対応方法の次にさらにでは対応をとることができない移動元線上の各節点における法平面断面形状を、移動先線上のどこの点に対応させて相似的変形および再配置するかについて、決める補助的な対応方法が下記の2つある。
【0107】
A.移動先線を延長させて対応点を作る移動先線延長対応。
【0108】
B.移動先線上の最も近い点に対応させる最近点対応。
【0109】
実施形態1の設計データ生成装置1は、相似的変形処理および再配置処理において、この2種類のうちどちらの補助対応とするかを、操作者から指定を受け付ける補助対応指定手段17を備えることが好ましい。図10に補助対応指定手段17を備えた設計データ生成装置1の機能ブロック構成図を示す。補助対応指定手段17は上記の2種類の対応から選択できるようにしてもよいし、どちらかの補助対応のみを選択されるようにしてもよい。
【0110】
Aの移動先線延長対応を図を用いて説明する。図11に移動元線と移動先線を示す。原則の対応は、2の移動先垂線対応であるとする。したがって、移動元線上の節点p1,p2,p3,p4はそれぞれ、移動先線上のq1,q2,q3,q4に対応する。しかし、節点p5は移動先線から下ろした垂線と交差する点が移動先線上に存在しないため、原則の対応では対応する点が無い。この場合、図11に点線で示すように、移動先線を延長し、そこから下ろした垂線と交差する点q5に対応させることになる。
【0111】
Bの最近点対応を図を用いて説明する。図12に移動元線上の節点p1と移動先線を示す。原則の対応は、2の移動先垂線対応であるとする。しかし、節点p1は移動先線から下ろした垂線と交差する点が移動先線上に存在しないため、原則の対応では対応する点が無い。この場合、図12に示すように、移動先線上の最も近い点q1に対応させる。
【0112】
以上の補助対応を指定することにより、既存部品の断面形状は全て新たな形状の設計に有効に用いることができる。
【0113】
さらに、実施形態1の設計データ生成装置1には、予め操作者によって指定された移動先線に向かう移動元線に属する節点の移動による相似的変形(S22)および法平面断面形状の再配置(S24)において、その変形および再配置の経路の途中を中断もしくは終了させるための相似的変形処理および再配置処理の移動の割合を入力する移動割合指定手段11を備えることが好ましい。
【0114】
図13に移動割合指定手段11を備えた設計データ生成装置1の機能ブロック構成図を示す。移動割合指定手段11は例えばキーボード、マウス等のポインティング装置にから構成されることが望ましい。
【0115】
この移動割合指定手段11を備える設計データ生成装置1によれば、操作者は変形処理の過程を画像表示装置4上で確認しながら、予め指定された移動先線への変形および再配置の移動の途中での形状が、操作者の意図により好ましい形状であった場合にそこで変形を中断ないし終了することができる。ポインティング装置の動きの速度に応じて、画像表示装置4上の変形の速度を変化させることも好ましい。
【0116】
さらに、実施形態1の設計データ生成装置1には、前記移動割合の指定において、移動元線に属する節点の移動による相似的変形(S22)および法平面断面形状の再配置(S24)において、節点と対応する移動先線上の点を結ぶ直線を延長した線上の点への移動を許容するか否かを予め指示する移動延長可否指示手段13を備えることも好ましい。
【0117】
図14に移動延長可否指示手段13を備えた設計データ生成装置1の機能ブロック構成図を示す。
【0118】
移動延長可否指示手段13において、移動延長の許容を受け付けた場合、移動元線上の節点ないし法平面断面形状は、移動割合指定手段11に入力された割合の指定に応じて、節点と対応する移動先線上の点を結ぶ直線を延長した線上の点へ移動させることができる。
【0119】
この移動延長可否指示手段13を備える設計データ生成装置1によれば、操作者は変形処理の過程を画像表示装置4上で確認しながら、予め指定された移動先線へを超えて延長させた点への移動させた場合の形状が、操作者の意図により好ましい形状であった場合にそこまで移動させる変形を行うことができ、効率的な設計を行うことができる。
【0120】
実施形態2.
実施形態2は実施形態1の構成に加え、非変形領域指定手段を備えたものである。
【0121】
図15は本発明の実施形態2の設計データ生成装置の機能ブロック構成図である。実施形態2の設計データ生成装置には、既存の部品形状から非変形領域を指定する非変形領域指定手段22が備えられている。
【0122】
図16は実施形態2の設計データ生成装置におけるデータ生成フローを示す図である。実施形態1のフローに非変形領域を指定する工程S15が付加される。このS15の工程順は相似的変形処理工程S22および再配置処理S24の前であれば、ここに記載のものでなくともよい。
【0123】
ここで、図形の一例を用いて、本発明の実施形態2の設計データ生成装置における具体的な変形処理について説明する。図17(a)に既存の部品形状102を示す。まず、この形状上に節点付与手段8により、節点を付与する(S10)。次に稜線の1つを、移動元線定義手段10により、移動元線110と定義する(S12)。ここでは、前記付与された節点のうち、移動元線上の節点のみをa0,a1,a2,a3,a4と示す。さらに、移動先線指定手段12により、移動元線110の移動先である移動先線112を指定する(S14)。次に、非変形領域指定手段22により、既存部品形状から、非変形領域を指定する(S15)。ここでは、図17(a)に斜線ハッチングで示す2面を非変形領域130とする。法平面断面形状作成手段14において、移動元線上の各節点の法平面による既存部品の断面形状をそれぞれ作成する(S16)。作成された法平面断面形状は、各節点に対応してA0,A1,A2,A3,A4で示す。
【0124】
次に、固定稜線指定手段16により、前記形状の稜線のうち、前記移動元線以外の稜線で、新たに生成する形状においても固定したい稜線を固定稜線114と指定する(S18)。
【0125】
以上の設定により、各法平面断面形状において、非変形領域に属する形状、すなわち、法平面断面形状A0,A1,A2,A3,A4におけるL字形状の部分がそれぞれ非変形形状となる。この非変形形状であるL字形状は図17(b)に示すように、相似的変形処理(S22)において、変形処理を施さず、それ以外の形状が指定された変形指示に従う変形を受ける。
【0126】
すなわち、移動元線に属する節点の移動による相似的変形(S22)および法平面断面形状の再配置(S24)において、固定稜線114と交差しない法平面断面形状A2(A3,A4)は移動元線110上の節点の移動先線112上対応する点b2(b3,b4)への移動に伴ってそれぞれ平行移動する。したがって、この法平面断面形状A2(A3,A4)で規定される形状の非変形領域は保存される。
【0127】
一方、固定稜線114と交差する法平面断面形状A0,A1の変形を図を用いて説明する。図18(a)に変形前の法平面断面形状A0、固定稜線に属する点f、移動元線上の節点g、節点gの移動先の点をh、非変形領域に属するL字形状を太線で示す。図18(b)に変形処理後の形状B0を示す。節点gが点hに移動するに伴い、法平面断面形状A0が相似的変形するが、太線で示すL字形状は変形処理を施さず、平行移動し、それ以外の形状が、指定された変形を施される。法平面断面形状A1も同様な変形処理を受ける。以上のように、固定稜線114と交差する法平面断面形状においても非変形領域の形状は保存される。
【0128】
以上の変形処理によれば、図17(b)に示すように、指定された非変形領域の形状は保存された相似的変形が行われ、新たな部品形状103が生成できる。
【0129】
実施形態2の構成によれば、指定された非変形領域の形状を保存する相似的変形を行うことができ、既存部品形状に基づいて操作者がイメージする新たな3次元形状を効率的に設計することができる。
【0130】
実施形態3.
実施形態3は実施形態1の構成に加え、固定形状指定手段を備えたものである。
【0131】
図19は本発明の実施形態3の設計データ生成装置の機能ブロック構成図である。実施形態3の設計データ生成装置は、既存の部品形状から固定形状を指定する固定形状指定手段24を備えている。実施形態2における非変形領域指定手段22との違いは、非変形領域指定手段22では、既存部品形状の任意の領域が指定され、その領域の形状は変形を施されず、平行移動することになるが、実施形態3における固定形状指定手段24では既存部品形状の任意の形状、例えば、固定用の穴など、が指定され、その形状は固定されて動かないという点である。
【0132】
図20は実施形態3の設計データ生成装置におけるデータ生成フローを示す図である。実施形態1のフローに固定形状を指定する工程S28が付加される。このS15の工程順は相似的変形処理工程S22および再配置処理S24の前であれば、ここに記載のものでなくともよい。
【0133】
ここで、図形の一例を用いて、本発明の実施形態3の設計データ生成装置における具体的な変形処理について説明する。図21(a)に既存の部品形状104を示す。この形状上に節点付与手段8により、節点を付与する(S10)。前記付与された節点のうち、移動元線上の節点のみをa0,a1,a2,a3,a4と示す。次に稜線の1つを、移動元線定義手段10により、移動元線110を定義する(S12)。さらに、移動先線指定手段12により、移動元線110の移動先である移動先線112を画像表示装置4上で指定する(S14)。次に、固定形状指定手段24により、既存部品形状から、固定形状を指定する(S28)。ここでは、四角形の穴を固定形状140とする。法平面断面形状作成手段14において、作成された移動元線上の各節点の法平面による既存部品の断面形状をそれぞれA0,A1,A2,A3,A4と示す。
【0134】
以上の設定により、相似的変形処理(S22)および法平面断面形状の再配置処理(S24)を行う。
【0135】
固定形状140と交差しない法平面断面形状A0,A4は実施形態1における相似的変形処理(S22)および再配置処理(S24)を行う。
【0136】
一方、固定形状140と交差する法平面断面形状A1,A2,A3のうち、さらに固定稜線と交差しない法平面断面形状A2およびA3のうち、代表としてA2を図22(a)に示す。黒丸で示す点がこの法平面断面上での固定形状を規定する点k1,k2であり、この点の位置が相似的変形および再配置処理において固定される。この固定点以外の法平面断面形状の要素は移動元線上の節点a2から移動先線への対応する点b2への移動に伴い、図22(b)に示すように移動し、再配置する。
【0137】
したがって、この場合、固定形状と交差する点k1,k2の断面形状に対する位置は変化するが、その絶対位置は固定されている。
【0138】
さらに、固定形状140と交差する法平面断面形状A1,A2,A3のうち、固定稜線と交差する法平面断面形状A1を図23(a)に示す。この場合、相似的変形処理において、図23(b)に示すように、固定稜線に属する点f1と固定形状に属する点k3,k4は固定され、それ以外の法平面断面形状が移動元線上の節点a1から移動先線への対応する点b1への移動に伴い、変形する。
【0139】
以上の変形処理により、新たな部品形状105は図21(b)に示すように、固定形状140は所定の相似的変形処理後においても固定されることになる。
【0140】
実施形態3の構成によれば、変形により新たな3次元形状を生成する際、既存部品形状の固定したい形状を固定させることができ、既存部品形状を活用した効率的な設計を行うことができる。
【0141】
実施形態4.
実施形態4は実施形態1の構成に加え、移動元線の下限曲率半径を指定する下限曲率半径指定手段を備えたものである。
【0142】
図24は本発明の実施形態4の設計データ生成装置の機能ブロック構成図である。実施形態4の設計データ生成装置には移動元線の下限曲率半径を指定する下限曲率半径指定手段26が備えられている。
【0143】
下限曲率半径指定手段26により、指定された曲率半径より小さい曲率が移動元線上の節点間にある場合、法平面断面形状作成手段14は、その節点間の移動元線上をn(n:1以上の整数)分割する位置に新たな補助節点を付与する。
【0144】
図25は実施形態4の設計データ生成装置におけるデータ生成フローを示す図である。実施形態1のフローに下限曲率半径を指定する工程S30が付加される。このS30の工程順は相似的変形処理工程(S22)および再配置処理工程(S24)の前であれば、ここに記載のものでなくともよい。
【0145】
図形の一例を用いて、本発明の実施形態4の設計データ生成装置における具体的な変形処理について説明する。図26(a)に既存の部品形状の移動元線150と指定された移動先線152を示す。移動先線150上には節点付与手段8により、黒丸で示す節点(a1,a2,a3,a4)が付与される。ここで、移動元線上の節点の移動先線上の点への対応は、移動先線上の点から下ろした垂線が移動元線の節点と交差する点に対応させる移動先線垂線対応であるとすると、a1,a2,a3,a4の法平面断面形状はそれぞれ、b1,b2,b3,b4に再配置される。しかしながら、相似的変形および再配置後の法平面断面形状の連なりで規定される新しい部品形状は、点線で示すように操作者の指定した移動先線152とは異なる外形線となってしまう。これは、移動元線150上の節点a2,a3の間の曲率半径が小さいため、移動先線152から下ろした垂線と交差する節点が存在しない移動先線152上の曲線部分があるためである。
【0146】
そこで、図26(b)に示すように移動元線の節点a2,a3の間が、下限曲率半径指定手段26において指定された下限曲率半径より小さい曲率半径である場合、法平面断面形状作成手段14は、図26(b)に示すように節点a2,a3の間を3等分する位置に補助節点a4,a5を配置し、補助節点の各点における既存部品の法平面断面形状を作成する。
【0147】
補助節点a4,a5の法平面断面形状は、移動先線線上であって、その点から下ろした垂線が補助節点に交差する点b4,b5に対応させる。
【0148】
実施形態4において、補助節点の数は節点間を3等分するものとしたが、3等分に限らず、n(n:1以上の整数)分割する点に補助節点を設けても良い。このnについても下限曲率半径指定手段26にて、予め入力できることも好ましい。
【0149】
実施形態4の構成によれば、既存部品形状を活用して、操作者の意図した外形線となる新たな形状を効率的に設計することができる。
【0150】
実施形態5.
実施形態5は実施形態1の構成に加え、法平面断面形状の再配置および相似的変形後のその移動先線上の点における向きを指定する法平面断面形状配向指定手段28を備えたものである。
【0151】
図27は本発明の実施形態5の設計データ生成装置の機能ブロック構成図である。実施形態5の設計データ生成装置には法平面断面形状の再配置および相似的変形後のその移動先線上の点における向きを指定する法平面断面形状配向指定手段28を備えている。法平面断面形状配向指定手段28は法平面断面形状の再配置および相似的変形後のその移動先線上の点における向きを、移動先線の点における法平面上の形状とするか、対応する移動元線上の節点での法平面と平行な面内での形状とするかの指定を操作者から受け付ける。
【0152】
図28は実施形態5の設計データ生成装置におけるデータ生成フローを示す図である。実施形態1のフローに法平面断面形状の再配置および相似的変形後のその移動先線上の点における向きを、移動先線の点における法平面上の形状とするか、対応する移動元線上の節点での法平面と平行な面内での形状とするかの指定を操作者から受け付ける工程S32が付加している。このS32の工程順は相似的変形処理工程(S22)および再配置処理工程(S24)前であれば、ここに記載のものでなくともよい。
【0153】
図形の一例を用いて、本発明の実施形態5の設計データ生成装置における具体的な変形処理について説明する。図29に移動元線、節点a0および移動先線、移動先線上の節点a0の対応する点b0を示す。移動元線上の節点a0における法平面断面形状A0を代表する形状点をxとし、白丸で表す。
【0154】
ここで、移動元線上の節点の移動先線上の点への対応は、移動先線上の点から下ろした垂線が移動元線の節点と交差する点に対応させる移動先線垂線対応であるとする。
【0155】
相似的変形処理工程(S22)および再配置処理工程(S24)により、法平面断面形状A1は、移動先線上の点b0に再配置される。この移動先線上の点b0に再配置した法平面断面形状B0は図29に示すように、移動先線の点b0における法平面上の形状B0とするか、対応する移動元線上の節点a0の法平面と平行な面内での形状B0’とするか、2通りの向きをとることができる。
【0156】
法平面断面形状配向指定手段28において、移動先線の点b0における法平面上の形状B0とするか、対応する移動元線上の節点a0での法平面と平行な面内での形状B0’とするかの指定を操作者から受け取り、相似的変形処理工程(S22)および再配置処理工程(S24)において、指定に従う向きに配置させ、その形状の連なりによって規定される新しい部品形状が生成される(S26)。
【0157】
移動先線状の点における法平面上の形状とする指定は例えば、法平面断面形状が、部品の外縁形状から所定の寸法を維持した固有形状を有する場合、その寸法を保存したまま新たな部品形状を生成することができる。本実施例では移動先線垂線対応とした法平面断面形状の再配置後の断面形状の配向について説明したが、移動元線垂線対応であっても、指定面平行対応であってもよい。
【0158】
実施形態5の構成により、既存部品の法平面断面形状を相似的変形操作後に、どの平面での形状とするかを指定することができ、既存部品形状を活用した効率的な設計を行うことができる。
【0159】
実施形態6.
実施形態6は実施形態1の構成に加え、相似的変形処理を分けて行うために、移動元線を分割する移動元線分割手段30を備える。
【0160】
図30は本発明の実施形態6の設計データ生成装置の機能ブロック構成図である。実施形態6の設計データ生成装置には相似的変形処理および再配置処理においてその処理を分割して行うための指定である移動元線分割手段30が備えられている。移動元線分割手段30はあらかじめ指定された移動元線を分割する指定を操作者から受け付ける。
【0161】
図31は実施形態6の設計データ生成装置におけるデータ生成フローを示す図である。実施形態1のフローに、相似的変形処理を分けて行うため、移動元線をL1,L2,・・・Lnに分割する指定を操作者から受け付ける工程S34が付加され、それぞれの分割移動元線に属する法平面形状ごとに相似的変形および再配置を行う(S38〜S48)。
【0162】
図形の一例を用いて、本発明の実施形態6の設計データ生成装置における具体的な変形処理について説明する。図32は実施形態6における形状の相似的変形の工程を順次示す図である。
【0163】
図32(a)に既存形状106、移動元線および移動先線を示す。移動元線は工程S34により、g1からg4に4分割されている。分割移動元線g4に属する法平面断面の規定する形状は固定形状と指定された領域とする。また、分割移動元線g2に属する形状の12個の制御点によって規定される面を線で示す。
【0164】
1回目の変形および再配置処理は、図32(b)に示すように、分割移動元線のg1に属する法平面断面について行う(S38,S40)。このとき、隣接するg2に属する形状の節点は、g1に属する法平面断面形状の変形処理に伴い、外形線の連続性を保つように移動するが、制御点は移動させない。以上により、1回目の変形処理が終了する。
【0165】
次に、図32(c)に示すように、分割移動元線g2に属する法平面断面形状の変形および再配置処理を行う(S42,S44)。第1回目の変形および再配置処理(S38,S40)と同様に、隣接するg3に属する形状の節点は、g2に属する法平面断面形状の変形処理に伴い、外形線の連続性を保つように移動するが、制御点は移動させない。以上により、2回目の変形処理が終了する。
【0166】
次に、図32(d)に示すように、分割移動元線g3に属する法平面断面形状の変形および再配置処理を行う(S46,S48)。分割移動元線g4に属する法平面断面形状は固定形状と指定されたので、この工程が最後の変形および再配置処理となる。したがって、実施形態1における変形および再配置処理と同様の処理を行う。以上により全体の変形および再配置処理が完了する。
【0167】
実施形態6の説明では、変形を4つの領域に分割する方法を説明したが、分割は、2以上であれば、同様の処理ができる。
【0168】
実施形態6の構成によれば、領域を分けて変形処理を行っても、変形に際し曲面を規定する制御点が固定されているため、その境界に不連続を生じないで滑らかに接続することができる。したがって、大きなデータ量をもつ複雑な部品形状を、領域ごとに分けて変形処理を行う場合でも、操作者の意図に沿った新たな形状を効率的に生成することができる。
【0169】
実施形態7.
実施形態7は実施形態1において、一対の移動元線と移動先線の組み合わせと、固定稜線の指定による、相似的変形処理を行ったが、その固定稜線の代わりに第2の移動元線と移動先線の指定をさらに加えたものである。すなわち、実施形態7では、既存部品形状の2つの稜線を、それぞれ指定の線に移動させる相似的変形ができる構成である。
【0170】
図33は実施形態7にかかる設計データ生成装置1の機能ブロック構成図である。実施形態7の設計データ生成装置1には、第1移動元線を定義する第1移動元線定義手段32、第1移動先線を指定する第1移動先線指定手段34、第2移動元線を定義する第2移動元線定義手段36および第2移動先線を指定する第2移動先線指定手段38が備えられている。
【0171】
図34は実施形態6の設計データ生成装置におけるデータ生成フローを示す図である。実施形態1のフローの固定稜線指定手段に代えて、第2移動元線を定義する工程S52と第2移動先線を指定する工程S56を行う。
【0172】
相似的変形処理工程(S22)および再配置処理工程(S24)における、法平面断面形状の処理は次の2つに分かれる。
【0173】
第2移動元線と交差しない法平面断面形状は変形させず、第1移動元線上の節点が対応する第1移動先線上の点に移動するに伴って、再配置させる。
【0174】
第2移動元線と交差する法平面断面形状の相似的変形処理(S22)を、図形の一例を用いて説明する。図35(a)に法平面断面形状と、第1移動元線上の節点(c1)およびそれに対応する第1移動先線上の点(d1)、第2移動元線上の節点(e1)およびそれに対応する第2移動先線上の点(f1)を示す。
【0175】
まず、図35(b)に示すように、第1移動元線上の節点(c1)を第1移動先線上の対応する点(d1)に移動させる相似的変形処理を行う。これは実施形態1における第2移動元線上の節点(e1)を固定稜線上の点とした相似的変形と同様である。
【0176】
次に、図35(c)に示すように、第2移動元線上の節点(e1)を第2移動先線上の対応する点(f1)に移動させる相似的変形処理を行う。以上の2回に分けた節点の移動により、相似的変形処理工程(S22)が完了する。
【0177】
既存部品形状に曲面を含む場合の相似的変形も同様に、形状節点の移動を2つの工程に分けて行う。すなわち、一回目の工程では実施形態1において、固定稜線を第2移動元線に置き換えた移動を行い、二回目の工程で、実施形態1において、移動元線を第2移動元線、移動先線を第2移動元線、固定稜線を第1移動元線と置き換えた移動を行う。したがって、二回目の工程では、第2移動元線に属する節点から前記第2移動先線の対応する点への第2移動ベクトルに、前記第1移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第2移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第2形状節点移動ベクトルにしたがって移動させる。
【0178】
以上の工程を各形状節点に施すことにより、既存部品形状に曲面を有する場合でも、2つの稜線を移動させる相似的変形を行い、新たな部品形状を生成することができる。
【0179】
実施形態7の構成によれば、既存部品形状の2つの稜線を移動させる相似的変形を行うことができ、新たな形状の設計を効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施形態1の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図2】本発明の実施形態1の設計データ生成フローを示す図である。
【図3】本発明の実施形態1の設計データ生成装置における具体的な既存形状の変形処理を説明する図である。
【図4】本発明の実施形態1の設計データ生成装置における法平面断面形状の形状節点の移動を説明する図である。
【図5】対応指定手段を備えた設計データ生成装置の機能ブロック構成図を示す図である。
【図6】図5における対応指定のうち、等内分比対応を説明するための図である。
【図7】図5における対応指定のうち、移動先線垂線対応を説明するための図である。
【図8】図5における対応指定のうち、移動元線垂線対応を説明するための図である。
【図9】図5における対応指定のうち、指定面平行対応を説明するための図である。
【図10】補助対応指定手段を備えた設計データ生成装置の機能ブロック構成を示す図である。
【図11】図10における補助対応指定のうち、指移動先線延長対応を説明するための図である。
【図12】図10における補助対応指定のうち、最近点対応を説明するための図である。
【図13】移動割合指定手段を備えた設計データ生成装置の機能ブロック構成を示す図である。
【図14】移動延長可否指示手段を備えた設計データ生成装置の機能ブロック構成を示す図である。
【図15】非変形領域指定手段を備えた本発明の実施形態2の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図16】非変形領域を指定する工程を含む本発明の実施形態2の設計データ生成フローを示す図である。
【図17】非変形領域が指定された既存部品形状の相似的変形を説明するための図である。
【図18】図17における非変形領域と交差する法平面断面形状の相似的変形を説明するための図である。
【図19】固定形状指定手段を備えた本発明の実施形態3の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図20】固定形状を指定する工程を含む本発明の実施形態3の設計データ生成フローを示す図である。
【図21】固定形状が指定された既存部品形状の相似的変形を説明するための図である。
【図22】図21における固定形状と交差し、かつ、固定稜線と交差しない法平面断面形状の相似的変形を説明するための図である。
【図23】図21における固定形状と交差し、かつ、固定稜線と交差する法平面断面形状の相似的変形を説明するための図である。
【図24】下限曲率半径指定手段を備えた本発明の実施形態4の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図25】下限曲率半径を指定する工程を含む本発明の実施形態4の設計データ生成フローを示す図である。
【図26】下限曲率半径以下の移動元線を有する既存部品形状の相似的変形を説明するための図である。
【図27】法平面断面形状配向指定手段を備えた本発明の実施形態5の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図28】法平面断面形状の配向を指定する工程を含む本発明の実施形態5の設計データ生成フローを示す図である。
【図29】法平面断面形状の配向を具体的な既存部品形状で説明するための図である。
【図30】移動元線分割手段を備えた本発明の実施形態6の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図31】移動元線を分割する工程を含む本発明の実施形態6の設計データ生成フローを示す図である。
【図32】本発明の実施形態6の設計データ生成装置の分割した相似的変形処理を説明するための図である。
【図33】2組の移動元線と移動先線の指定手段を備えた本発明の実施形態7の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図34】2組の移動元線と移動先線を指定する工程を含む本発明の実施形態7の設計データ生成装置の機能を示すブロック構成図である。
【図35】2組の移動元線と移動先線が指定された既存部品形状の相似的変形を説明するための図である。
【図36】CAD装置を用いた従来の変形処理を示す図である。
【符号の説明】
1 設計データ生成装置、2 計算機、4 画像表示装置、6 設計データ記憶装置、8 節点付与手段、10 移動元線定義手段、11 移動割合指定手段、12 移動先線指定手段、13 移動延長可否指示手段、14 法平面断面形状作成手段、15 対応指定手段、16 固定稜線指定手段、17 補助対応指定手段、18 相似的変形断面形状作成および再配置手段、20 断面形状再配置手段、22 非変形領域指定手段、24 固定形状指定手段、26 下限曲率半径指定手段、28 法平面断面形状配向指定手段、30 移動元線分割手段、32 第1移動元線定義手段、34 第1移動先線指定手段、36 第2移動元線定義手段、38 第2移動先線指定手段、100,102,104,106 既存部品の形状、101,103,105,107 新たな部品形状、110,150 移動元線、112,152 移動先線、114 固定稜線、120 法平面断面形状、122 節点、124 移動先線上の点、126 固定稜線に属する点、130 非変形領域、140固定形状。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a design data generation apparatus and a design data generation method, and more particularly to a design data generation apparatus and a design data generation method for generating new design data of an article by performing shape deformation processing on an existing part shape.
[0002]
[Prior art]
When designing a new part, it may be performed by modifying data of an existing part using a CAD (Computer-Aided Design) apparatus. For example, while maintaining the cross-sectional shape of a part having a shape as shown in FIG. 36 (a), the ridgeline of the original shape is input as a new ridgeline, and the original cross-sectional shape along the new ridgeline is input. And a method of obtaining a new shape as shown in FIG.
[0003]
Further, when designing an LSI layout pattern, there has been a method of efficiently redesigning by replacing functional cells that realize functional units of a designed layout pattern (see, for example, Patent Document 1). In addition, by extracting the cross-sectional shape from the shape of the existing 3D part and performing basic operations such as extruding, sweeping, rotating, cutting, mirror copying, etc. on the shape template classified by shape pattern, There has been a method for generating a shape (see, for example, Patent Document 2).
[0004]
[Patent Document 1]
JP-A-9-36238
[Patent Document 2]
JP-A-11-45352
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
In some cases, it may be desirable to change the new part shape to a shape that cannot be constructed while retaining the cross-sectional shape of the existing part. In that case, it was necessary to change the cross-sectional shape of each end and rearrange the deformed cross-sectional shapes to obtain a three-dimensional shape.
[0006]
However, it is difficult to generate a new three-dimensional shape imaged by the operator from the deformation operation in each cross-sectional shape, and trial and error have been performed.
[0007]
Further, since there is no method for specifying how to arrange the cross-sectional template shape in the new three-dimensional shape by a method in accordance with the image of the operator, the existing three-dimensional part shape cannot be effectively used.
[0008]
Accordingly, an object of the present invention is to provide a design data generation method and a design data generation apparatus that can efficiently generate a new three-dimensional shape imaged by an operator from an existing three-dimensional part shape. .
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present invention is a design data generation device for generating new design data of an article by applying shape deformation processing to an existing article shape, and has a predetermined interval in the shape of the existing part. A nodal point assigning means for assigning a node, a moving source line defining means for defining one of the ridge lines of the existing part shape as a moving source line, and a cross-sectional shape of the existing part by a normal plane of the nodal point on the moving source line A normal plane cross-sectional shape creating means, a movement destination line designating means for designating a movement destination line as a movement destination of the movement source line, and a fixed ridge line designating means for designating a fixed ridge line from the existing part shape; For a normal plane cross-sectional shape that intersects the fixed ridge line, a similar deformed cross-sectional shape is created by performing a similar deformation to move a node belonging to the movement source line to a corresponding point on the movement destination line Oh And rearrangement means, and cross-sectional shape rearrangement means for rearranging a normal plane cross-sectional shape that does not intersect the fixed ridge line to a corresponding point on the destination line, and the rearranged similar deformed cross-sectional shape A new part shape defined by a series of normal plane cross-sectional shapes is generated.
[0010]
According to this configuration, it is possible to efficiently design a new part shape accompanied by a similar deformation of the normal plane cross-sectional shape of the existing part shape.
[0011]
Also, a design data generation device for generating new design data of an article by performing shape deformation processing on an existing article shape, the node providing means for adding nodes at predetermined intervals to the shape of the existing part One of the ridge lines of the existing part shape is designated as a first movement source line, and one of the ridge lines other than the first movement source line is defined as a second movement source line; A normal plane cross-sectional shape creating means for creating a cross-sectional shape of the existing part by a normal plane of the node on the first movement source line, and a first movement destination line that is a movement destination of the first movement source line; For a movement destination line designating unit that designates a second movement destination line that is a movement destination of the second movement source line, and a normal plane cross-sectional shape that intersects the second movement source line, the first movement source line Move the node belonging to to the corresponding point on the first destination line, Similar deformation sectional shape creation and rearrangement means for performing rearrangement by performing similar deformation to move a node on the second movement source line to a corresponding point on the second movement destination line, and intersecting the second movement source line A cross-sectional shape rearranging means for rearranging the normal plane cross-sectional shape to a corresponding point on the first movement destination line, and by a series of the rearranged similar deformed cross-sectional shape and the normal plane cross-sectional shape. It is characterized in that a new shape of a specified part is generated.
[0012]
According to this configuration, it is possible to efficiently perform a new part shape accompanied by a similar deformation of a normal plane cross-sectional shape that moves two ridge lines of an existing part shape.
[0013]
Furthermore, it comprises a shape node providing means for giving shape nodes at predetermined intervals on the normal plane cross-sectional shape, and in the similar deformation process, the shape nodes are connected to the nodes belonging to the movement source line of the normal plane cross-sectional shape. Multiplying the movement vector to the corresponding point of the destination line by the ratio of the distance from the fixed ridge line to the shape node divided by the distance from the node belonging to the source line to the corresponding point on the destination line It moves according to a shape nodal movement vector, and the normal plane cross-sectional shape is similarly deformed.
[0014]
According to this configuration, even when the existing part shape is provided with a curved surface, it is possible to efficiently design a new part shape by performing similar deformation of the curved surface.
[0015]
Further, in the case of moving two ridge lines of the existing part shape, it is provided with a shape node giving means for giving a shape node at a predetermined interval on the normal plane cross-sectional shape, and in the similar deformation process, the shape node is: A first movement vector from a node belonging to the first movement source line to a corresponding point of the first movement destination line belongs, and a distance from the second movement source line to the shape node belongs to the first movement source line Move according to the first shape node movement vector multiplied by the ratio divided by the distance from the node to the corresponding point on the first movement destination line, and from the node belonging to the second movement source line to the second movement destination line The distance from the first movement source line to the shape node is divided by the distance from the node belonging to the first movement source line to the corresponding point on the second movement destination line to the second movement vector to the corresponding point. Second shape node movement vector multiplied by ratio Moving along Le, said method planar cross-sectional shape characterized by similar deformation.
[0016]
According to this configuration, when the two ridge lines of the existing part shape are moved, it is possible to efficiently design a new part shape obtained by performing similar deformation of the curved surface of the existing part shape.
[0017]
In addition, a non-deformable region designating unit for designating a non-deformable region from the existing article shape is provided, and the shape belonging to the non-deformed region of the normal plane cross-sectional shape is not deformed in the similar deformation process. To do.
[0018]
According to this configuration, it is possible to perform similar deformation that preserves the shape of the designated non-deformation region, and to efficiently design a new three-dimensional shape imaged by the operator based on the existing part shape. Can do.
[0019]
In addition, from the existing article shape, comprising a fixed shape designating means for designating a fixed shape,
In the similar deformation process, the fixed shape is fixed.
[0020]
According to this configuration, it is possible to perform similar deformation for fixing the shape of the specified fixed region, and to efficiently design a new three-dimensional shape imaged by the operator based on the existing part shape. it can.
[0021]
Also, a movement rate designation means for designating a rate of movement of the node and normal plane cross-sectional shape from a node on the movement source line to a corresponding point on the movement destination line, and the movement destination to a corresponding point on the movement destination line Movement extension permission / inhibition indicating means for designating whether or not to restrict, and in the similar deformation process and the rearrangement process, in the case of the restriction, the correspondence on the movement destination line from the node on the movement source line A line connecting the corresponding point on the destination line from the node on the movement source line when the node and the normal plane cross-sectional shape are moved to a point corresponding to the ratio on the line segment connecting the points to be The node and the normal plane cross-sectional shape are moved to a point corresponding to the ratio on the extension line of minutes.
[0022]
According to this configuration, the operator can stop and extend the deformation process at a desired stage while viewing the similar deformed shape on the display screen, and can efficiently design a new three-dimensional shape.
[0023]
In addition, correspondence specifying means for specifying the correspondence between the node on the movement source line and the point on the movement destination line is provided, and the normal plane cross-sectional shape of the node and the node is specified in the similar deformation process and the rearrangement process. It moves to the point according to.
[0024]
The correspondence includes an equal internal ratio correspondence corresponding to a point where the node internally divides the line segment of the destination line with an internal ratio equal to the internal ratio dividing the line segment of the movement source line. When the equipartition ratio correspondence is specified, in the similar deformation process and rearrangement process, the node whose interior ratio on the movement source line is A and the normal plane cross-sectional shape of the node are on the movement destination line. It moves to the point whose internal division ratio of is A.
[0025]
The correspondence includes a destination line perpendicular correspondence corresponding to a point where the node is a point on the destination line, and a perpendicular drawn from a point on the destination line intersects the node of the source line, When the correspondence to the movement destination line is designated, in the similar transformation process and the rearrangement process, a perpendicular line that is a point on the movement destination line and dropped from a point on the movement destination line intersects the node of the movement source line. The node and the normal plane cross-sectional shape of the node move to a possible point.
[0026]
The correspondence includes a movement source normal correspondence corresponding to an intersection of the normal plane at the node and the movement destination line, and when the movement destination perpendicular correspondence is designated,
In the similar deformation process and the rearrangement process, the node and the normal plane cross-sectional shape of the node move to the intersection of the normal plane of the node and the destination line.
[0027]
The correspondence includes a designated plane correspondence corresponding to a point that is parallel to the one plane in which the node is designated and the surface including the node intersects the destination line, and indicates the one plane. If the designated plane correspondence is designated,
In the similar rearrangement processing rearrangement of the normal plane cross-sectional shape, the normal plane cross-sectional shape of the node and the node on the movement source line is a plane parallel to the specified one plane, and the plane including the node is It moves to the point which cross | intersects the said movement destination line, It is characterized by the above-mentioned.
[0028]
According to these configurations, it is possible to efficiently design a new part shape that effectively utilizes the normal plane cross-sectional shape of an existing part by various methods.
[0029]
Further, the correspondence designated by the correspondence designating means further comprises auxiliary correspondence designating means for further designating the node having no corresponding point on the destination line and the correspondence destination of the normal plane cross-sectional shape of the node, and the similar In the transformation process and the rearrangement process, the correspondence designated by the correspondence designation means moves the node having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node to a point corresponding to the auxiliary designation. It is characterized by that.
[0030]
In the auxiliary correspondence, the node is a point on an extension line of the movement destination line, and a movement line extension auxiliary correspondence corresponding to a point where a perpendicular line dropped from the point intersects the node of the movement source line. And when the movement destination line extension auxiliary correspondence is designated, in the similar transformation process and the rearrangement process, the correspondence designated by the correspondence designation means does not have the corresponding point on the movement destination line, and The normal plane cross-sectional shape of the node is moved to a point on the extension line of the movement destination line and a perpendicular line dropped from the point intersects the node of the movement source line.
[0031]
The auxiliary correspondence includes a closest point auxiliary correspondence corresponding to the closest point on the movement destination line, and when the closest point auxiliary correspondence is designated, the correspondence designation is performed in the similar deformation processing and rearrangement processing. In the correspondence specified by the means, the node having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane sectional shape of the node are moved to the nearest point on the movement destination line.
[0032]
According to these configurations, effective similar deformation processing can be performed regardless of the state of the movement source line defined by the operator and the movement destination line specified, and efficient design can be performed.
[0033]
Further, lower limit curvature radius defining means for defining a lower limit value of the radius of curvature of the movement source line, and n () on the movement source line between the nodes between the nodes whose curvature on the movement source line is smaller than the lower limit curvature radius. n: an integer greater than or equal to 1) auxiliary node providing means for arranging a new auxiliary node at a position to be divided, and in the normal plane sectional shape creating means, the auxiliary plane sectional shape of the existing part at the auxiliary node is determined. A similar deformed sectional shape is created and rearranged in the auxiliary plane sectional shape.
[0034]
According to this configuration, even if the curvature radius of the movement source line in the existing part shape is small, the outline of the new part shape after the similar deformation process can be matched with the movement destination line designated by the operator. It is possible to efficiently perform a new part shape intended by the operator.
[0035]
A cross-sectional shape in which the similarly deformed and rearranged cross-sectional shape indicates a surface to be arranged at a point on the movement destination line, and the similar deformed and re-arranged cross-sectional shape is indicated on the indicated arrangement surface Are arranged, and a new part shape defined by a series of the arranged cross-sectional shapes is generated.
[0036]
The arrangement plane instruction includes a movement destination normal plane arrangement designation that is a normal plane of the movement destination line,
The similar deformed and rearranged cross-sectional shape is arranged on the normal plane at a point on the movement destination line.
[0037]
The arrangement plane instruction includes a movement source normal plane designation that is a plane parallel to the normal plane of the movement source line of the movement source, and the similar deformed and rearranged cross-sectional shape at the point on the movement destination line. It is arranged on a plane parallel to the normal plane of the movement source line of the movement source.
[0038]
According to these configurations, it is possible to specify which plane the normal plane cross-sectional shape of the existing part is to be the relocation destination point, and efficient design of a new part shape that effectively uses the existing part is possible. it can.
[0039]
A movement source line division instructing unit for receiving a movement source line division instruction for dividing the movement source line into two or more is provided, and the similar deformed sectional shape creation and rearrangement unit belongs to the divided first divided movement source line A similar deformation is applied only to the normal plane cross section, and the control points that define the surface of the shape defined by the normal plane cross section belonging to the second divided movement source line connected to the first divided movement source line are fixed, and the nodes are the parts. A first similar deformation process for moving so as to maintain the continuity of the shape is performed, and then, similar deformation is performed only on the normal plane cross section belonging to the divided second divided movement source line, and the second divided movement is performed. A second similar deformation in which the nodes move so as to maintain the continuity of the part shape while the control points defining the surface of the shape defined by the normal plane cross section belonging to the third divided moving source line connected to the original line are fixed. Process, and then sequentially Performs the same transformation process over the movement source line of Te, wherein the division boundary of the new shape is smooth.
[0040]
According to this configuration, when a complicated part shape having a large amount of data is subjected to deformation processing for each region, the boundary can be smoothly connected.
[0041]
In order to achieve the above object, the present invention provides a design data generation method for generating new design data of an article by performing shape deformation processing on an existing article shape, wherein the shape of the existing part is predetermined. A node providing step for providing nodes at intervals of, a movement source line defining step for defining one of the ridge lines of the existing part shape as a movement source line, and the existing part by a normal plane of the node on the movement source line Normal plane cross-section shape creation process for creating each cross-section shape, move destination line designation process for designating a move destination line that is the destination of the move source line, and fixed ridge line designation for specifying a fixed ridge line from the existing part shape For a normal plane cross-section shape that intersects the fixed ridge line with a process, a similar deformed cross-section in which a similar deformation that moves a node belonging to the movement source line to a corresponding point on the movement destination line is performed and rearranged shape And a rearrangement step of rearranging a normal plane cross-sectional shape that does not intersect the fixed ridge line to a corresponding point on the destination line, and the rearranged similar deformed cross-section A new part shape defined by a series of the shape and the normal plane cross-sectional shape is generated.
[0042]
According to this configuration, it is possible to efficiently design a new part shape accompanied by a similar deformation of the normal plane cross-sectional shape of the existing part shape.
[0043]
Also, a design data generation method for generating new design data of an article by performing shape deformation processing on an existing article shape, the node providing step of adding nodes at predetermined intervals to the shape of the existing part A movement source line defining step of designating one of the ridge lines of the existing part shape as a first movement source line and defining one of the ridge lines other than the first movement source line as a second movement source line; A normal plane cross-section shape creation step for creating a cross-sectional shape of the existing part by a normal plane of the nodal point on the first movement source line, and a first movement destination line that is a movement destination of the first movement source line, For the movement destination line designation step of designating the second movement destination line that is the movement destination of the second movement source line, and the normal plane cross-sectional shape that intersects the second movement source line, the first movement source line Move the node belonging to to the corresponding point on the first destination line, Similar deformation cross-sectional shape creation and rearrangement process for performing rearrangement by performing similar deformation to move a node on the second movement source line to a corresponding point on the second movement destination line, and intersecting the second movement source line A cross-sectional shape rearrangement step of rearranging the normal plane cross-sectional shape to a corresponding point on the first movement destination line, and by a sequence of the rearranged similar deformed cross-sectional shape and the normal plane cross-sectional shape It is characterized in that a new shape of a specified part is generated.
[0044]
According to this configuration, it is possible to efficiently perform a new part shape accompanied by a similar deformation of a normal plane cross-sectional shape that moves two ridge lines of an existing part shape.
[0045]
Further, the method includes a shape node providing step of providing shape nodes at predetermined intervals on the normal plane cross-sectional shape, and in the similar deformation process, the shape nodes are connected to the nodes belonging to the movement source line of the normal plane cross-sectional shape. Multiplying the movement vector to the corresponding point of the destination line by the ratio of the distance from the fixed ridge line to the shape node divided by the distance from the node belonging to the source line to the corresponding point on the destination line It moves according to a shape nodal movement vector, and the normal plane cross-sectional shape is similarly deformed.
[0046]
According to this configuration, even when the existing part shape is provided with a curved surface, it is possible to efficiently design a new part shape by performing similar deformation of the curved surface.
[0047]
And a shape node providing step of providing shape nodes at predetermined intervals on the normal plane cross-sectional shape. In the similar deformation process, the shape nodes are connected to the first node from the nodes belonging to the first movement source line. In the first movement vector to the corresponding point of the movement destination line, the distance from the second movement source line to the shape node is the distance from the node belonging to the first movement source line to the corresponding point on the first movement destination line. It moves according to the first shape node movement vector multiplied by the ratio divided by the distance, and further, the second movement vector from the node belonging to the second movement source line to the corresponding point of the second movement destination line is changed to the second movement vector. Move according to the second shape node movement vector multiplied by the ratio of the distance from one movement source line to the shape node divided by the distance from the node belonging to the first movement source line to the corresponding point on the second movement destination line And the normal plane cross-sectional shape is Characterized by similar deformation.
[0048]
According to this configuration, when the two ridge lines of the existing part shape are moved, it is possible to efficiently design a new part shape obtained by performing similar deformation of the curved surface of the existing part shape.
[0049]
From the existing article shape, including a non-deformation region designation step of designating a non-deformation region,
In the similar deformation process, the shape belonging to the non-deformation region of the normal plane cross-sectional shape is not deformed.
[0050]
According to this configuration, it is possible to perform similar deformation that preserves the shape of the designated non-deformation region, and to efficiently design a new three-dimensional shape imaged by the operator based on the existing part shape. Can do.
[0051]
From the existing article shape, comprising a fixed shape designation step for designating a fixed shape,
In the similar deformation process, the fixed shape is fixed.
[0052]
According to this configuration, it is possible to perform similar deformation for fixing the shape of the specified fixed region, and to efficiently design a new three-dimensional shape imaged by the operator based on the existing part shape. it can.
[0053]
A movement ratio designating step for designating a ratio of movement of the node and normal plane cross-sectional shape from a node on the movement source line to a corresponding point on the movement destination line, and limiting the movement destination to a corresponding point on the movement destination line A movement extension permission / inhibition instructing step for designating whether or not to restrict, and in the similar deformation process and the rearrangement process, when the restriction is made, a corresponding point on the destination line from a node on the movement source line If the node and the normal plane cross-sectional shape are moved to a point corresponding to the ratio on the line connecting the line, and if the restriction is not limited, the line segment connecting the corresponding point on the destination line from the node on the movement source line The node and the normal plane cross-sectional shape are moved to a point corresponding to the ratio on the extension line.
[0054]
According to this configuration, the operator can stop and extend the deformation process at a desired stage while viewing the similar deformed shape on the display screen, and can efficiently design a new three-dimensional shape.
[0055]
A correspondence designating step for designating a correspondence between a node on the movement source line and a point on the movement destination line, and in the similar deformation process and the rearrangement process, the normal plane cross-sectional shape of the node and the node according to the designation It is made to move to the point.
[0056]
The correspondence includes an equal internal ratio correspondence corresponding to a point where the node internally divides the line segment of the destination line with an internal ratio equal to the internal ratio dividing the line segment of the movement source line. When the equipartition ratio correspondence is specified, in the similar deformation process and rearrangement process, the node whose interior ratio on the movement source line is A and the normal plane cross-sectional shape of the node are on the movement destination line. It moves to the point whose internal division ratio of is A.
[0057]
The correspondence includes a destination line perpendicular correspondence corresponding to a point where the node is a point on a destination line, and a perpendicular line dropped from a point on the destination line intersects the node of the source line, When the correspondence to the movement destination line is designated, in the similar transformation process and the rearrangement process, a perpendicular line that is a point on the movement destination line and dropped from a point on the movement destination line intersects the node of the movement source line. The node and the normal plane cross-sectional shape of the node move to a possible point.
[0058]
The correspondence includes a movement source normal correspondence corresponding to an intersection of the normal plane at the node and the movement destination line, and when the movement destination perpendicular correspondence is designated, the similar transformation processing and re-processing are performed. In the arrangement process, the node and the normal plane cross-sectional shape of the node move to an intersection of the normal plane of the node and the movement destination line.
[0059]
The correspondence includes a designated plane correspondence corresponding to a point that is parallel to the one plane in which the node is designated and the surface including the node intersects the destination line, and indicates the one plane. When the correspondence to the designated plane is designated, the normal plane sectional shape of the node on the movement source line and the nodal point on the movement source line are determined in the rearrangement process similar to the normal plane sectional shape. The plane is parallel to one plane and moves to a point where the plane including the node intersects the movement destination line.
[0060]
According to these configurations, it is possible to efficiently design a new part shape that effectively utilizes the normal plane cross-sectional shape of an existing part by various methods.
[0061]
Further, the correspondence designated by the correspondence designation means includes an auxiliary correspondence designation step for further designating the node having no corresponding point on the movement destination line and the correspondence destination of the normal plane cross-sectional shape of the node, the similarity In deformation processing and rearrangement processing,
In the correspondence designated in the correspondence designation step, the node having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node are moved to a point corresponding to the auxiliary designation.
[0062]
According to these configurations, it is possible to efficiently design a new part shape that effectively utilizes the normal plane cross-sectional shape of an existing part by various methods.
[0063]
In the auxiliary correspondence, the node is a point on an extension line of the movement destination line, and a movement line extension auxiliary correspondence corresponding to a point where a perpendicular line dropped from the point intersects the node of the movement source line. Including, when the destination extension extension correspondence is designated, in the similar transformation process and the rearrangement process, the correspondence designated in the correspondence designation step includes the node having no corresponding point on the destination line and The normal plane cross-sectional shape of the node is moved to a point on the extension line of the movement destination line and a perpendicular line dropped from the point intersects the node of the movement source line.
[0064]
The auxiliary correspondence includes a closest point auxiliary correspondence corresponding to the closest point on the movement destination line, and when the closest point auxiliary correspondence is designated, the correspondence designation is performed in the similar deformation processing and rearrangement processing. In the correspondence specified in the step, the node having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node are moved to the nearest point on the movement destination line.
[0065]
According to these configurations, effective similar deformation processing can be performed regardless of the state of the movement source line defined by the operator and the movement destination line specified, and efficient design can be performed.
[0066]
A lower limit curvature radius defining step for defining a lower limit value of the radius of curvature of the movement source line, and n (n: n: n) on the movement source line between the nodes between the nodes whose curvature on the movement source line is smaller than the lower limit curvature radius. An auxiliary node providing step of arranging a new auxiliary node at a position to be divided, and in the normal plane sectional shape creating step, the auxiliary plane sectional shape of the existing part at the auxiliary node is created. The similar deformed cross-sectional shape is created and rearranged also in the auxiliary method planar cross-sectional shape.
[0067]
According to this configuration, even if the curvature radius of the movement source line in the existing part shape is small, the outline of the new part shape after the similar deformation process can be matched with the movement destination line designated by the operator. It is possible to efficiently perform a new part shape intended by the operator.
[0068]
Furthermore, the similar deformation and rearranged cross-sectional shape includes an arrangement surface instruction step for indicating a surface arranged at a point on the movement destination line, and the similar deformation and rearrangement are arranged on the indicated arrangement surface. A cross-sectional shape is arranged, and a new part shape defined by a series of the arranged cross-sectional shapes is generated.
[0069]
The arrangement plane instruction includes a movement destination normal plane arrangement designation that is a normal plane of the movement destination line,
The similar deformed and rearranged cross-sectional shape is arranged on the normal plane at a point on the movement destination line.
[0070]
The arrangement plane instruction includes a movement source normal plane designation that is a plane parallel to the normal plane of the movement source line of the movement source, and the similar deformed and rearranged cross-sectional shape at the point on the movement destination line. It is arranged on a plane parallel to the normal plane of the movement source line of the movement source.
[0071]
According to these configurations, it is possible to specify which plane the normal plane cross-sectional shape of the existing part is to be the relocation destination point, and efficient design of a new part shape that effectively uses the existing part is possible. it can.
[0072]
A movement source line division instruction step for receiving a movement source line division instruction for dividing the movement source line into two or more, and belonging to the divided first divided movement source line in the similar deformed sectional shape creation and rearrangement step A similar deformation is applied only to the normal plane cross section, and the control points that define the surface of the shape defined by the normal plane cross section belonging to the second divided movement source line connected to the first divided movement source line are fixed, and the nodes are the parts. A first similar deformation process for moving so as to maintain the continuity of the shape is performed, and then, similar deformation is performed only on the normal plane cross section belonging to the divided second divided movement source line, and the second divided movement is performed. A second similar deformation in which the nodes move so as to maintain the continuity of the part shape while the control points defining the surface of the shape defined by the normal plane cross section belonging to the third divided moving source line connected to the original line are fixed. Process, and then sequentially Performs the same transformation process over the movement source line of Te, wherein the division boundary of the new shape is smooth.
[0073]
According to this configuration, when a complicated part shape having a large amount of data is subjected to deformation processing for each region, the boundary can be smoothly connected.
[0074]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention (hereinafter referred to as embodiments) will be described with reference to the drawings.
[0075]
Embodiment 1. FIG.
FIG. 1 is a functional block configuration diagram of a design data generation apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. The design data generation apparatus 1 is a design data generation apparatus that generates new design data of an article by performing shape deformation processing on the design data of an already created article, and includes a computer 2 and an image display apparatus 4. And input devices such as a keyboard and a mouse. A node providing means for reading design data of an existing part from a design data storage device 6 composed of a hard disk or the like, and for an operator to add a node to the existing part shape while visually confirming with an image display device 4 such as a CRT. 8. Moving source line defining means 10 for defining a moving source line for an edge of an existing part shape, moving destination line specifying means 12 for specifying a moving destination line as a moving destination of the moving source line, and a method for each node on the moving source line The shape of the new part is designed by operating the normal plane sectional shape creating means 14 for creating the sectional shape of the existing part by the plane.
[0076]
What is characteristic in the present embodiment is that the nodes belonging to the movement source line are displayed on the movement destination line with respect to the fixed ridge line designation means 16 for designating the fixed ridge line and the normal plane cross-sectional shape intersecting the fixed ridge line from the existing part shape. The similar deformed cross-sectional shape creation and rearrangement means 18 to be rearranged and moved to the corresponding point of the normal plane and the normal plane cross-sectional shape that does not intersect the movement source line to the corresponding point on the movement destination line are rearranged. And a sectional shape rearrangement means 20 to be arranged. With the above configuration, it is possible to efficiently design a new part shape with the deformation of the cross-sectional shape from the existing part shape. It is also desirable that the design data generation apparatus 1 includes a communication unit with a printing apparatus or a network.
[0077]
FIG. 2 is a diagram showing a data generation flow in the design data generation apparatus of the present invention.
[0078]
First, the design data of an existing part stored in the design data storage device 6 is read out, and nodes are given at predetermined intervals on the shape of the existing part by the node giving means 8 (S10), and the movement source line defining means 10, one of the ridge lines of the existing part shape is defined as a movement source line (S12). Next, the movement destination line designation means 12 designates and designates the movement destination line that is the movement destination of the movement source line (S14), and the normal plane cross-sectional shape creation means 14 designates an existing part based on the normal plane of each node on the movement source line. Are respectively created (S16).
[0079]
Next, the fixed ridge line designating unit 16 that is a feature of the present embodiment designates a fixed ridge line from the existing part shape (S16). Next, in the similar deformed cross-sectional shape creation and rearrangement means 18, it is determined whether each normal plane cross-sectional shape intersects the movement source line (S20), and the normal plane cross-sectional shape intersecting the movement source line is determined. In this case, the node belonging to the movement source line is rearranged by performing a similar deformation that moves the corresponding node to the corresponding point on the movement destination line (S22). In step S26, rearrangement is performed at a corresponding point on the movement destination line (S24), and a new part shape defined by a series of the rearranged similar deformed sectional shape and normal plane sectional shape is generated (S26). ). Note that the order of the definition process and the designation process before the similar deformation and rearrangement processing may not be described here.
[0080]
In addition, when there is an area that does not intersect the normal plane of the movement source line in the existing part shape, the defined movement source line is extended in the normal plane cross-sectional shape creation step S16, and all the areas of the existing shape are Preferably, a normal plane cross-sectional shape is created.
[0081]
Here, a specific deformation process in the design data generation apparatus according to the first embodiment of the present invention will be described using an example of a figure. FIG. 3A shows an existing part shape 100. This shape may be obtained by reading data stored in advance in the design data storage device 6 or may be received from a network or the like by communication means provided in the computer 2. First, nodes are provided on the existing part shape 100 by the node provision means 8.
[0082]
Next, one of the ridge lines of the component shape 100 is defined as a movement source line 110 by the movement source line defining means 10 constituted by an input device such as a keyboard and a mouse. Here, among the assigned nodes, only the nodes on the movement source line are indicated as a0, a1, a2, a3, a4.
[0083]
Furthermore, the movement destination line 112 that is the movement destination of the movement source line 110 is designated by the movement destination line designation means 12 constituted by an input device such as a keyboard and a mouse.
[0084]
Next, the normal plane cross-sectional shape creating means 14 creates a cross-sectional shape of the existing part shape 100 based on the normal plane at the nodes a0, a1, a2, a3, and a4 on the movement source line 110, respectively. The created normal plane cross-sectional shape is indicated as A0, A1, A2, A3, A4 corresponding to each node.
[0085]
Next, the fixed ridge line designating unit 16 constituted by an input device such as a keyboard and a mouse can also be applied to a new shape that has undergone a deformation process on a ridge line other than the movement source line 110 among the ridge lines of the shape 100. The ridge line to be fixed is designated as the fixed ridge line 114.
[0086]
Based on the above definition and designation, the similar deformation cross-sectional shape creation and rearrangement means 18 performs similar deformation processing and rearrangement processing on the normal plane cross-sectional shapes A0, A1, A2, A3, A4. FIG. 3B shows a new part shape 101 that has been subjected to similar deformation processing and rearrangement processing.
[0087]
For the normal plane cross-sectional shape A0 (A1) intersecting with the fixed ridge line 114, the node a0 (a1) belonging to the movement source line is changed to the corresponding point b0 on the movement destination line while the point belonging to the fixed ridge line 114 is fixed. Similar deformations are made by moving to b1).
[0088]
On the other hand, the normal plane cross-sectional shape A2 (A3, A4) that does not intersect with the fixed ridge line 114 is to the point b2 (b3, b4) corresponding to the movement destination line 112 of the node a2 (a3, a4) on the movement source line 110. Each move is moved and rearranged.
[0089]
The shape defined by the series of the shapes B0, B1, B2, B3, and B4 subjected to the above similar deformation processing and rearrangement processing becomes the shape of a new part.
[0090]
The shape 100 used in the above specific example is composed of only a straight line, but a similar deformation when the existing part shape includes a curved surface will be described below.
[0091]
When the existing part shape includes a curved surface, that is, when the normal plane cross-sectional shape has a curve, the normal plane cross-sectional shape creating means 14 gives shape nodes at predetermined intervals on each generated normal plane cross-sectional shape. . Next, in the similar deformed cross-sectional shape creation and rearrangement means 18, each shape node is a movement vector from the node belonging to the movement source line to the corresponding point of the movement destination line, and the distance from the fixed ridge line to the shape node. A similar deformation is realized by moving according to the shape node movement vector multiplied by the ratio obtained by dividing the distance from the node belonging to the movement source line to the corresponding point on the movement destination line.
[0092]
This similar deformation will be specifically described using an example of a normal plane cross-sectional shape as shown in FIG. In the normal plane cross-sectional shape 120, 122 nodes belonging to the movement source line, 124 corresponding points on the movement destination line, 126 points belonging to the fixed ridge line, points 126 belonging to the fixed ridge line to nodes 122 belonging to the movement source line Let the distance be L0.
[0093]
First, the normal plane cross-sectional shape creating means 14 assigns the shape nodes c1, c2, c3, c4, and c5 to the normal plane cross-sectional shape 120 at predetermined intervals.
[0094]
Here, for simplicity, only c3 is focused. The distance from the point 126 belonging to the fixed ridge line to c3 is L3. In the similar deformation processing step S22, c3 is a shape node movement vector vc3 (= movement vector v ×) obtained by multiplying the movement vector v from the node 122 belonging to the movement source line to the corresponding point 124 on the movement destination line by L3 / L0. The point d3 is moved according to (L3 / L0).
[0095]
By applying the same movement to each shape node, a similar deformation of the part shape having a curved surface can be performed.
[0096]
In the first embodiment, the following four types of correspondence can be considered as to which point on the movement destination line the normal plane cross-sectional shape at each node on the movement source line corresponds to similar deformation and rearrangement.
[0097]
1. Corresponding to the equal internal ratio corresponding to the point where the internal ratio of the node internally dividing the line segment of the movement source line is the same internal division ratio on the line segment of the movement destination line.
[0098]
2. Corresponding to the perpendicular to the destination line, the vertical line where the node drops from the point on the destination line intersects the node of the source line.
[0099]
3. Corresponding to the movement source line perpendicular corresponding to the intersection of the vertical line where the node dropped from the node on the movement source line and the movement destination line.
[0100]
4). Designated surface parallel correspondence where the node is parallel to the designated surface specified by the operator and corresponds to the intersection of the surface containing the node and the destination line.
[0101]
The design data generation apparatus 1 according to the first embodiment preferably includes correspondence designation means 15 that accepts designation from the operator as to which of these four types is to be handled in the similar deformation processing and rearrangement processing. FIG. 5 shows a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus provided with the correspondence specifying means 15. The correspondence specifying means 15 may be able to select from all of the above four types of correspondences, or may be selected from only some of the correspondences suitable for the design method.
[0102]
The equipartition ratio correspondence of 1 will be described with reference to the drawings. FIG. 6 shows a movement source line and a movement destination line. The node p1 on the movement source line is a point that internally divides the line segment of the movement source line into 1: 4. The node p1 or the normal plane cross-sectional shape of the node p1 moves to a point q1 that internally divides the segment of the movement destination line into 1: 4, and is similarly deformed or rearranged.
[0103]
The correspondence of the second moving line perpendicular will be described with reference to the drawings. FIG. 7 shows a movement source line and a movement destination line. A node on the movement source line corresponds to a point where a perpendicular drawn from a point on the movement destination line intersects with a node of the movement source line. Therefore, the nodes p1, p2, p3, and p4 on the movement source line correspond to q1, q2, q3, and q4 on the movement destination line, respectively.
[0104]
3 corresponding to the movement source line perpendicular line will be described with reference to the drawings. FIG. 8 shows a movement source line and a movement destination line. The node p1 on the movement source line corresponds to the point q1 at which the perpendicular drawn from the node intersects the movement destination line.
[0105]
4 will be described with reference to the drawing. FIG. 9 shows the movement source line, the movement destination line, and the designated surface S designated by the operator. The node p1 on the movement source line is a plane parallel to the designated plane S, and corresponds to the point q1 where the plane S ′ including p1 intersects the movement destination line.
[0106]
In some cases, the correspondence methods 1 to 4 described above cannot cope with each other. In this case, the normal plane cross-sectional shape at each node on the movement source line, which cannot be further dealt with after the above-described correspondence methods 1 to 4, is similar to any other point on the movement destination line by similar deformation and There are the following two auxiliary methods for determining whether to rearrange.
[0107]
A. Supports extension of the destination line to create a corresponding point by extending the destination line.
[0108]
B. Nearest point correspondence corresponding to the closest point on the destination line.
[0109]
The design data generation device 1 according to the first embodiment includes an auxiliary correspondence designating unit 17 that receives designation from the operator as to which of the two types of auxiliary correspondence is to be used in the similar deformation process and the rearrangement process. preferable. FIG. 10 shows a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus 1 including the auxiliary correspondence designating unit 17. The auxiliary correspondence designating means 17 may be able to select from the above two types of correspondence, or only one of the auxiliary correspondences may be selected.
[0110]
The movement destination line extension correspondence of A will be described with reference to the drawings. FIG. 11 shows the movement source line and the movement destination line. It is assumed that the correspondence of the principle is the correspondence of the two moving destination perpendicular lines. Therefore, the nodes p1, p2, p3, and p4 on the movement source line correspond to q1, q2, q3, and q4 on the movement destination line, respectively. However, the node p5 does not have a corresponding point in the correspondence of the principle because there is no point on the movement destination line that intersects the perpendicular drawn from the movement destination line. In this case, as shown by a dotted line in FIG. 11, the movement destination line is extended to correspond to the point q5 that intersects the perpendicular drawn from there.
[0111]
The closest point correspondence of B will be described with reference to the drawings. FIG. 12 shows the node p1 on the movement source line and the movement destination line. It is assumed that the correspondence of the principle is the correspondence of the two moving destination perpendicular lines. However, the node p1 does not have a corresponding point in the correspondence of the principle because there is no point on the movement destination line that intersects with the perpendicular drawn from the movement destination line. In this case, as shown in FIG. 12, it is made to correspond to the closest point q1 on the movement destination line.
[0112]
By designating the above supplementary correspondence, all of the cross-sectional shapes of the existing parts can be effectively used for designing a new shape.
[0113]
Furthermore, in the design data generation apparatus 1 of the first embodiment, the similar deformation (S22) due to the movement of the node belonging to the movement source line toward the movement destination line specified in advance by the operator (S22) and the rearrangement of the normal plane sectional shape ( In S24), it is preferable to include a movement rate designation means 11 for inputting the rate of movement of the similar deformation process and the rearrangement process for interrupting or terminating the middle of the deformation and rearrangement path.
[0114]
FIG. 13 shows a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus 1 provided with the movement ratio designation means 11. The movement rate designation means 11 is preferably composed of a pointing device such as a keyboard and a mouse.
[0115]
According to the design data generation device 1 provided with the movement ratio specifying means 11, the operator confirms the process of the deformation process on the image display device 4 and moves the deformation and rearrangement to a predetermined movement destination line. If the shape in the middle is a preferred shape according to the operator's intention, the deformation can be interrupted or terminated there. It is also preferable to change the deformation speed on the image display device 4 in accordance with the movement speed of the pointing device.
[0116]
Furthermore, in the design data generation apparatus 1 of the first embodiment, in the designation of the movement ratio, in the similar deformation (S22) due to the movement of the node belonging to the movement source line and the rearrangement of the normal plane cross-sectional shape (S24), the node It is also preferable to include movement extension permission / inhibition instructing means 13 for instructing in advance whether or not to allow movement to a point on a line obtained by extending a straight line connecting points on the movement destination line.
[0117]
FIG. 14 shows a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus 1 provided with the movement extension permission / inhibition instruction unit 13.
[0118]
When the movement extension permission / indication means 13 accepts the movement extension permission, the node on the movement source line or the normal plane cross-sectional shape corresponds to the movement corresponding to the node according to the designation of the ratio input to the movement ratio designation means 11. It is possible to move to a point on the extended line that connects the points on the front line.
[0119]
According to the design data generation device 1 provided with the movement extension permission / inhibition instruction unit 13, the operator extends the movement beyond the previously specified movement destination line while checking the process of the deformation process on the image display device 4. When the shape when moved to a point is a preferred shape according to the operator's intention, it can be deformed to move to that point, and an efficient design can be performed.
[0120]
Embodiment 2. FIG.
In the second embodiment, in addition to the configuration of the first embodiment, a non-deformable area designating unit is provided.
[0121]
FIG. 15 is a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus according to the second embodiment of the present invention. The design data generation apparatus according to the second embodiment is provided with a non-deformable area designating unit 22 for designating a non-deformed area from an existing part shape.
[0122]
FIG. 16 is a diagram showing a data generation flow in the design data generation apparatus of the second embodiment. Step S15 for designating a non-deformation region is added to the flow of the first embodiment. The process order of S15 may not be described here as long as it is before the similar deformation process S22 and the rearrangement process S24.
[0123]
Here, a specific deformation process in the design data generation apparatus according to the second embodiment of the present invention will be described using an example of a figure. FIG. 17A shows an existing part shape 102. First, a node is provided on the shape by the node providing means 8 (S10). Next, one of the ridge lines is defined as a movement source line 110 by the movement source line defining means 10 (S12). Here, of the given nodes, only the nodes on the movement source line are indicated as a0, a1, a2, a3, a4. Furthermore, the movement destination line designation means 12 designates the movement destination line 112 that is the movement destination of the movement source line 110 (S14). Next, the non-deformation area designating unit 22 designates a non-deformation area from the existing part shape (S15). Here, the two surfaces indicated by hatching in FIG. The normal plane cross-sectional shape creating means 14 creates the cross-sectional shape of the existing part by the normal plane of each node on the movement source line (S16). The created normal plane cross-sectional shape is indicated by A0, A1, A2, A3, A4 corresponding to each node.
[0124]
Next, the fixed ridge line designation means 16 designates the ridge line other than the movement source line among the ridge lines of the shape as the fixed ridge line 114 to be fixed in the newly generated shape (S18).
[0125]
With the above settings, in each normal plane cross-sectional shape, the shape belonging to the non-deformation region, that is, the L-shaped portions in the normal plane cross-sectional shapes A0, A1, A2, A3, and A4 are each non-deformable shape. As shown in FIG. 17B, the L-shape which is an undeformed shape is not subjected to the deformation process in the similar deformation process (S22), and other shapes are deformed according to the designated deformation instruction.
[0126]
That is, in the similar deformation (S22) due to the movement of the nodes belonging to the movement source line and the rearrangement of the normal plane cross section shape (S24), the normal plane cross sectional shape A2 (A3, A4) that does not intersect the fixed ridge line 114 is the movement original line. Each of the nodes on 110 moves in parallel with the movement to the corresponding point b2 (b3, b4) on the movement destination line 112. Therefore, the non-deformed region having the shape defined by the normal plane cross-sectional shape A2 (A3, A4) is preserved.
[0127]
On the other hand, the deformation of the normal plane cross-sectional shapes A0 and A1 intersecting with the fixed ridge line 114 will be described with reference to the drawings. FIG. 18A shows a normal plane cross-sectional shape A0 before deformation, a point f belonging to a fixed ridge line, a node g on the movement source line, a point to which the node g is moved, h, and an L-shape belonging to the non-deformation region by a bold line. Show. FIG. 18B shows the shape B0 after the deformation process. As the node g moves to the point h, the normal plane cross-sectional shape A0 is deformed in a similar manner, but the L-shaped shape indicated by the bold line is not subjected to deformation processing and is translated, and the other shapes are deformed as specified. Is given. The normal plane sectional shape A1 is also subjected to the same deformation process. As described above, the shape of the non-deformed region is preserved even in the normal plane cross-sectional shape that intersects the fixed ridge line 114.
[0128]
According to the above deformation processing, as shown in FIG. 17B, the shape of the designated non-deformation region is subjected to the stored similar deformation, and a new part shape 103 can be generated.
[0129]
According to the configuration of the second embodiment, it is possible to perform similar deformation that preserves the shape of the designated non-deformation region, and efficiently design a new three-dimensional shape imaged by the operator based on the existing part shape. can do.
[0130]
Embodiment 3. FIG.
In the third embodiment, in addition to the configuration of the first embodiment, a fixed shape designating unit is provided.
[0131]
FIG. 19 is a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus according to the third embodiment of the present invention. The design data generation apparatus according to the third embodiment includes a fixed shape designating unit 24 that designates a fixed shape from an existing part shape. The difference from the non-deformation area designating unit 22 in the second embodiment is that the non-deformation area designating unit 22 designates an arbitrary area of the existing part shape, and the shape of the area is not subjected to deformation but moves in parallel. However, in the fixed shape designation means 24 in the third embodiment, an arbitrary shape of an existing part shape, for example, a fixing hole is designated, and the shape is fixed and does not move.
[0132]
FIG. 20 is a diagram illustrating a data generation flow in the design data generation apparatus according to the third embodiment. Step S28 for designating a fixed shape is added to the flow of the first embodiment. The process order of S15 may not be described here as long as it is before the similar deformation process S22 and the rearrangement process S24.
[0133]
Here, a specific deformation process in the design data generation apparatus according to the third embodiment of the present invention will be described using an example of a figure. FIG. 21A shows an existing part shape 104. Nodes are provided on the shape by the node providing means 8 (S10). Of the assigned nodes, only the nodes on the movement source line are indicated as a0, a1, a2, a3, a4. Next, a movement source line 110 is defined by one of the ridge lines by the movement source line defining means 10 (S12). Further, the movement destination line designation means 12 designates the movement destination line 112, which is the movement destination of the movement source line 110, on the image display device 4 (S14). Next, a fixed shape is specified from the existing part shape by the fixed shape specifying means 24 (S28). Here, a square hole is defined as a fixed shape 140. In the normal plane cross-sectional shape creating means 14, the cross-sectional shapes of the existing parts according to the normal plane of each node on the generated movement source line are indicated as A0, A1, A2, A3, and A4, respectively.
[0134]
With the above settings, a similar deformation process (S22) and a normal plane cross-sectional shape rearrangement process (S24) are performed.
[0135]
The normal plane cross-sectional shapes A0 and A4 that do not intersect with the fixed shape 140 are subjected to the similar deformation processing (S22) and rearrangement processing (S24) in the first embodiment.
[0136]
On the other hand, among the normal plane cross-sectional shapes A1, A2, and A3 that intersect with the fixed shape 140, among the normal plane cross-sectional shapes A2 and A3 that do not cross the fixed ridge line, A2 is shown as a representative in FIG. The points indicated by black circles are points k1 and k2 that define the fixed shape on the normal plane cross section, and the positions of these points are fixed in the similar deformation and rearrangement processing. Elements having a normal cross-sectional shape other than the fixed point move as shown in FIG. 22B and rearrange as the element a2 on the movement source line moves from the node a2 to the corresponding point b2.
[0137]
Therefore, in this case, the positions of the points k1 and k2 that intersect the fixed shape change with respect to the cross-sectional shape, but the absolute position is fixed.
[0138]
Further, among the normal plane cross-sectional shapes A1, A2, and A3 that intersect with the fixed shape 140, a normal plane cross-sectional shape A1 that intersects with the fixed ridge line is shown in FIG. In this case, in the similar deformation process, as shown in FIG. 23 (b), the point f1 belonging to the fixed ridge line and the points k3 and k4 belonging to the fixed shape are fixed, and other normal plane cross-sectional shapes are on the movement source line. Deformation is accompanied by movement from the node a1 to the corresponding point b1 from the destination line.
[0139]
As a result of the above deformation process, the new part shape 105 is fixed as shown in FIG. 21B even after the predetermined similar deformation process.
[0140]
According to the configuration of the third embodiment, when a new three-dimensional shape is generated by deformation, it is possible to fix the shape of the existing part shape to be fixed, and it is possible to perform an efficient design utilizing the existing part shape. .
[0141]
Embodiment 4 FIG.
In the fourth embodiment, in addition to the configuration of the first embodiment, lower limit curvature radius designating means for designating the lower limit curvature radius of the movement source line is provided.
[0142]
FIG. 24 is a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus according to the fourth embodiment of the present invention. The design data generation apparatus of the fourth embodiment is provided with lower limit curvature radius designating means 26 for designating the lower limit curvature radius of the movement source line.
[0143]
When there is a curvature smaller than the designated curvature radius between the nodes on the movement source line by the lower limit curvature radius designation means 26, the normal plane cross-section shape creation means 14 displays n (n: 1 or more) on the movement source line between the nodes. Integer) A new auxiliary node is added at the position to be divided.
[0144]
FIG. 25 is a diagram showing a data generation flow in the design data generation apparatus of the fourth embodiment. Step S30 for designating the lower limit curvature radius is added to the flow of the first embodiment. As long as the order of steps of S30 is before the similar deformation processing step (S22) and the rearrangement processing step (S24), it may not be described here.
[0145]
A specific deformation process in the design data generation apparatus according to the fourth embodiment of the present invention will be described using an example of a figure. FIG. 26A shows a movement source line 150 of an existing part shape and a designated movement destination line 152. Nodes (a1, a2, a3, a4) indicated by black circles are provided on the movement destination line 150 by the node provision means 8. Here, the correspondence of the node on the movement source line to the point on the movement destination line is the movement line perpendicular corresponding to the point where the perpendicular drawn from the point on the movement line intersects the node of the movement source line. , A1, a2, a3, and a4 are rearranged at b1, b2, b3, and b4, respectively. However, a new part shape defined by a series of normal plane cross-sectional shapes after similar deformation and rearrangement becomes an outline different from the movement destination line 152 designated by the operator as indicated by a dotted line. This is because the radius of curvature between the nodes a2 and a3 on the movement source line 150 is small, and therefore there is a curved portion on the movement destination line 152 where there is no node intersecting the perpendicular drawn from the movement destination line 152. .
[0146]
Therefore, as shown in FIG. 26 (b), when the radius between the nodes a2 and a3 of the movement source line is smaller than the lower limit curvature radius designated by the lower limit curvature radius designation means 26, the normal plane cross-section shape creation means As shown in FIG. 26 (b), auxiliary nodes a4 and a5 are arranged at positions equally dividing the nodes a2 and a3 into three as shown in FIG. 26B, and a normal plane cross-sectional shape of an existing part at each point of the auxiliary nodes is created. .
[0147]
The normal plane cross-sectional shape of the auxiliary nodes a4 and a5 corresponds to the points b4 and b5 on the movement destination line and the perpendicular drawn from the point intersects the auxiliary node.
[0148]
In the fourth embodiment, the number of auxiliary nodes is divided into three parts between the nodes. However, the number of auxiliary nodes is not limited to three, and auxiliary nodes may be provided at points that are divided into n (n is an integer of 1 or more). It is also preferable that n can be input in advance by the lower limit curvature radius specifying means 26.
[0149]
According to the configuration of the fourth embodiment, it is possible to efficiently design a new shape that becomes the contour line intended by the operator by utilizing the existing part shape.
[0150]
Embodiment 5. FIG.
In the fifth embodiment, in addition to the configuration of the first embodiment, normal plane cross-sectional shape orientation designating means 28 for designating the orientation at the point on the movement destination line after rearrangement of the normal plane cross-sectional shape and similar deformation is provided. .
[0151]
FIG. 27 is a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus according to the fifth embodiment of the present invention. The design data generation apparatus according to the fifth embodiment includes normal plane cross-sectional shape orientation designation means 28 for designating the orientation of points on the movement destination line after rearrangement of the normal plane cross-sectional shape and similar deformation. The normal plane cross-sectional shape orientation designating means 28 sets the direction at the point on the movement destination line after the rearrangement and the similar deformation of the normal plane cross-sectional shape to the shape on the normal plane at the point of the movement destination line or a corresponding movement. The operator accepts designation from the operator as to whether or not the shape is in a plane parallel to the normal plane at the nodes on the original line.
[0152]
FIG. 28 is a diagram showing a data generation flow in the design data generation apparatus of the fifth embodiment. In the flow of the first embodiment, the orientation at the point on the movement destination line after the rearrangement and similar deformation of the normal plane cross-sectional shape is the shape on the normal plane at the point of the movement destination line, or on the corresponding movement source line A step S32 of accepting designation from the operator as to whether or not the shape is to be in a plane parallel to the normal plane at the node is added. As long as the order of the process of S32 is before the similar deformation process (S22) and the rearrangement process (S24), it does not have to be described here.
[0153]
A specific deformation process in the design data generation apparatus according to the fifth embodiment of the present invention will be described using an example of a figure. FIG. 29 shows a movement source line, a node a0, a movement destination line, and a point b0 corresponding to the node a0 on the movement destination line. A shape point representing the normal plane cross-sectional shape A0 at the node a0 on the movement source line is represented by x and represented by a white circle.
[0154]
Here, the correspondence of the node on the movement source line to the point on the movement destination line corresponds to the movement line perpendicular corresponding to the point where the perpendicular drawn from the point on the movement destination line intersects the node of the movement source line. .
[0155]
Through the similar deformation process (S22) and the rearrangement process (S24), the normal plane cross-sectional shape A1 is rearranged at the point b0 on the movement destination line. As shown in FIG. 29, the normal plane cross-sectional shape B0 rearranged at the point b0 on the movement destination line is the shape B0 on the normal plane at the point b0 of the movement destination line, or the node a0 on the corresponding movement source line. The shape B0 ′ in a plane parallel to the normal plane can be used, or two orientations can be taken.
[0156]
In the normal plane sectional shape designation means 28, the shape B0 on the normal plane at the point b0 of the movement destination line or the shape B0 ′ in a plane parallel to the normal plane at the node a0 on the corresponding movement source line In the similar deformation processing step (S22) and the rearrangement processing step (S24), a new part shape defined by the series of shapes is generated. (S26).
[0157]
For example, when the normal plane cross-sectional shape has a specific shape that maintains a predetermined dimension from the outer edge shape of the part, a new part is stored with the dimension preserved. A shape can be generated. In the present embodiment, the orientation of the cross-sectional shape after the rearrangement of the normal plane cross-sectional shape corresponding to the movement-destination normal is described, but it may be corresponding to the movement-source normal or parallel to the designated plane.
[0158]
With the configuration of the fifth embodiment, it is possible to specify which plane the shape of the normal part cross-sectional shape of the existing part is made after the similar deformation operation, and to perform an efficient design utilizing the existing part shape. it can.
[0159]
Embodiment 6. FIG.
In addition to the configuration of the first embodiment, the sixth embodiment includes a movement source line dividing unit 30 that divides a movement source line in order to perform similar deformation processing separately.
[0160]
FIG. 30 is a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus according to the sixth embodiment of the present invention. The design data generation apparatus of the sixth embodiment is provided with a movement source line dividing means 30 that is a designation for dividing and performing the similar deformation processing and rearrangement processing. The movement source line dividing means 30 receives a designation for dividing a movement source line designated in advance from the operator.
[0161]
FIG. 31 is a diagram showing a data generation flow in the design data generation apparatus of the sixth embodiment. In order to perform similar deformation processing separately in the flow of the first embodiment, a step S34 for accepting designation from the operator to divide the movement source line into L1, L2,... Ln is added. Similar deformation and rearrangement are performed for each normal plane shape belonging to (S38 to S48).
[0162]
A specific deformation process in the design data generation apparatus according to the sixth embodiment of the present invention will be described using an example of a figure. FIGS. 32A and 32B are diagrams sequentially showing the process of similar deformation of the shape in the sixth embodiment.
[0163]
FIG. 32A shows the existing shape 106, the movement source line, and the movement destination line. The movement source line is divided into four from g1 to g4 in step S34. The shape defined by the normal plane cross section belonging to the divided movement source line g4 is an area designated as a fixed shape. A plane defined by twelve control points of the shape belonging to the divided movement source line g2 is indicated by a line.
[0164]
The first deformation and rearrangement process is performed on the normal plane cross section belonging to g1 of the split movement source line as shown in FIG. 32 (b) (S38, S40). At this time, the node of the shape belonging to the adjacent g2 moves so as to maintain the continuity of the outline along with the deformation process of the normal plane sectional shape belonging to g1, but the control point is not moved. Thus, the first deformation process is completed.
[0165]
Next, as shown in FIG. 32 (c), deformation and rearrangement processing of the normal plane cross-sectional shape belonging to the divided movement source line g2 is performed (S42, S44). Similarly to the first deformation and rearrangement processing (S38, S40), the nodes of the shape belonging to the adjacent g3 are maintained with the continuity of the outline along with the deformation processing of the normal plane sectional shape belonging to g2. Move, but do not move control points. Thus, the second deformation process is completed.
[0166]
Next, as shown in FIG. 32 (d), the normal plane cross-sectional shape belonging to the divided movement source line g3 is deformed and rearranged (S46, S48). Since the normal plane cross-sectional shape belonging to the divided movement source line g4 is designated as a fixed shape, this step is the last deformation and rearrangement process. Therefore, the same processing as the deformation and rearrangement processing in the first embodiment is performed. Thus, the entire deformation and rearrangement process is completed.
[0167]
In the description of the sixth embodiment, the method of dividing the deformation into four regions has been described. However, if the number of divisions is two or more, the same processing can be performed.
[0168]
According to the configuration of the sixth embodiment, even when the deformation process is performed by dividing a region, since the control points that define the curved surface are fixed during the deformation, it is possible to connect smoothly without causing discontinuity at the boundary. it can. Therefore, even when a complicated part shape having a large amount of data is divided into regions and subjected to deformation processing, a new shape can be efficiently generated in accordance with the operator's intention.
[0169]
Embodiment 7. FIG.
Embodiment 7 is similar to Embodiment 1 in that a similar deformation process is performed by specifying a combination of a pair of movement source lines and movement destination lines and a fixed ridge line, but instead of the fixed ridge line, a second movement source line The destination line is further specified. That is, the seventh embodiment has a configuration in which similar deformation can be performed in which two ridge lines of an existing part shape are moved to designated lines, respectively.
[0170]
FIG. 33 is a functional block configuration diagram of the design data generation apparatus 1 according to the seventh embodiment. The design data generation apparatus 1 according to the seventh embodiment includes a first movement source line definition unit 32 that defines a first movement source line, a first movement destination line designation unit 34 that designates a first movement destination line, and a second movement source. A second movement source line definition means 36 for defining a line and a second movement destination line designation means 38 for designating a second movement destination line are provided.
[0171]
FIG. 34 is a diagram showing a data generation flow in the design data generation apparatus of the sixth embodiment. Instead of the fixed ridge line specifying means of the flow of the first embodiment, step S52 for defining the second movement source line and step S56 for specifying the second movement destination line are performed.
[0172]
The normal plane sectional shape processing in the similar deformation processing step (S22) and the rearrangement processing step (S24) is divided into the following two.
[0173]
The normal plane cross-sectional shape that does not intersect the second movement source line is not deformed, and is rearranged as the node on the first movement source line moves to the corresponding point on the first movement destination line.
[0174]
The similar deformation process (S22) of the normal plane cross-sectional shape that intersects the second movement source line will be described using an example of a figure. FIG. 35A shows the normal plane cross-sectional shape, the node (c1) on the first movement source line and the corresponding point (d1) on the first movement destination line, the node (e1) on the second movement source line, and the corresponding point. A point (f1) on the second movement destination line is shown.
[0175]
First, as shown in FIG. 35B, a similar deformation process is performed in which the node (c1) on the first movement source line is moved to the corresponding point (d1) on the first movement destination line. This is the same as the similar deformation in which the node (e1) on the second movement source line is a point on the fixed ridge line in the first embodiment.
[0176]
Next, as shown in FIG. 35C, a similar deformation process is performed in which the node (e1) on the second movement source line is moved to the corresponding point (f1) on the second movement destination line. The similar deformation processing step (S22) is completed by the movement of the nodes divided into the above two times.
[0177]
Similarly, when the existing part shape includes a curved surface, the movement of the shape node is divided into two steps. That is, in the first step, the movement is performed by replacing the fixed ridge line with the second movement source line in the first embodiment, and in the second step, the movement source line is changed to the second movement source line and the movement destination in the first embodiment. The movement is performed by replacing the line with the second movement source line and the fixed ridge line with the first movement source line. Therefore, in the second step, the distance from the first movement source line to the shape node is set to the second movement vector from the node belonging to the second movement source line to the corresponding point of the second movement destination line. The movement is performed according to the second shape node movement vector multiplied by the ratio divided by the distance from the node belonging to the first movement source line to the corresponding point on the second movement destination line.
[0178]
By applying the above process to each shape node, even if the existing part shape has a curved surface, it is possible to generate a new part shape by performing a similar deformation by moving two ridge lines.
[0179]
According to the configuration of the seventh embodiment, it is possible to perform similar deformation by moving two ridge lines of an existing part shape, and it is possible to efficiently design a new shape.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block configuration diagram illustrating functions of a design data generation apparatus according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing a design data generation flow according to the first embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a diagram illustrating a specific existing shape deformation process in the design data generation apparatus according to the first embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a diagram illustrating movement of shape nodes of a normal plane cross-sectional shape in the design data generation apparatus according to the first embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a diagram showing a functional block configuration diagram of a design data generation apparatus provided with correspondence specifying means.
6 is a diagram for explaining equidivision ratio correspondence among the correspondence designations in FIG. 5; FIG.
FIG. 7 is a diagram for explaining correspondence to a movement destination line in the correspondence designation in FIG. 5;
FIG. 8 is a diagram for explaining correspondence of a movement source line perpendicular to the correspondence designation in FIG. 5;
FIG. 9 is a diagram for explaining a designated surface parallel correspondence among the correspondence designations in FIG. 5;
FIG. 10 is a diagram showing a functional block configuration of a design data generation apparatus provided with auxiliary correspondence designating means.
11 is a diagram for explaining finger movement destination line extension correspondence among the auxiliary correspondence designations in FIG. 10; FIG.
12 is a diagram for explaining the closest point correspondence among the auxiliary correspondence designations in FIG. 10; FIG.
FIG. 13 is a diagram showing a functional block configuration of a design data generation apparatus provided with a movement ratio designation unit.
FIG. 14 is a diagram showing a functional block configuration of a design data generation apparatus provided with a movement extension enable / disable instruction unit.
FIG. 15 is a block configuration diagram showing functions of the design data generation apparatus according to the second embodiment of the present invention provided with non-deformation area designating means.
FIG. 16 is a diagram showing a design data generation flow according to the second embodiment of the present invention including a step of designating a non-deformed region.
FIG. 17 is a diagram for explaining similar deformation of an existing part shape in which a non-deformation region is specified.
18 is a view for explaining similar deformation of a normal plane cross-sectional shape intersecting with an undeformed region in FIG. 17. FIG.
FIG. 19 is a block configuration diagram illustrating functions of a design data generation apparatus according to a third embodiment of the present invention including a fixed shape designating unit.
FIG. 20 is a diagram showing a design data generation flow according to the third embodiment of the present invention including a step of designating a fixed shape.
FIG. 21 is a diagram for explaining similar deformation of an existing part shape in which a fixed shape is designated.
22 is a view for explaining similar deformation of a normal plane cross-sectional shape that intersects with the fixed shape in FIG. 21 and does not intersect with the fixed ridge line.
23 is a diagram for explaining similar deformation of a normal plane cross-sectional shape that intersects the fixed shape in FIG. 21 and intersects the fixed ridgeline.
FIG. 24 is a block configuration diagram showing functions of a design data generation apparatus according to a fourth embodiment of the present invention provided with a lower limit curvature radius specifying means.
FIG. 25 is a diagram showing a design data generation flow according to the fourth embodiment of the present invention including a step of designating a lower limit radius of curvature.
FIG. 26 is a view for explaining similar deformation of an existing part shape having a movement source line equal to or less than the lower limit radius of curvature.
FIG. 27 is a block configuration diagram showing functions of a design data generation apparatus according to a fifth embodiment of the present invention provided with a normal plane cross-sectional shape orientation designating unit.
FIG. 28 is a diagram showing a design data generation flow according to the fifth embodiment of the present invention including the step of designating the orientation of the normal plane cross-sectional shape.
FIG. 29 is a diagram for explaining the orientation of the normal plane cross-sectional shape with a specific existing part shape.
FIG. 30 is a block configuration diagram illustrating functions of a design data generation apparatus according to a sixth embodiment of the present invention including a movement source line dividing unit.
FIG. 31 is a diagram showing a design data generation flow according to the sixth embodiment of the present invention including a step of dividing a movement source line.
FIG. 32 is a diagram for explaining divided similar deformation processing of the design data generation apparatus according to the sixth embodiment of the present invention.
FIG. 33 is a block configuration diagram showing functions of a design data generation apparatus according to a seventh embodiment of the present invention that includes two sets of movement source lines and movement destination line designation means.
FIG. 34 is a block configuration diagram showing functions of the design data generation apparatus according to the seventh embodiment of the present invention including a step of designating two sets of movement source lines and movement destination lines.
FIG. 35 is a diagram for explaining similar deformation of an existing part shape in which two sets of movement source lines and movement destination lines are designated.
FIG. 36 is a diagram showing a conventional deformation process using a CAD device.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Design data production | generation apparatus, 2 Computers, 4 Image display apparatus, 6 Design data storage apparatus, 8 Node provision means, 10 Movement origin line definition means, 11 Movement ratio designation means, 12 Movement destination line designation means, 13 Movement extension possibility indication Means, 14 normal plane sectional shape creating means, 15 correspondence designating means, 16 fixed ridge line designating means, 17 auxiliary correspondence designating means, 18 similar deformed sectional shape creating and rearranging means, 20 sectional shape rearranging means, 22 non-deformed region Designation means, 24 fixed shape designation means, 26 lower limit curvature radius designation means, 28 normal plane cross-sectional shape orientation designation means, 30 movement source line dividing means, 32 first movement source line definition means, 34 first movement destination line designation means, 36 Second movement source line definition means, 38 Second movement destination line designation means, 100, 102, 104, 106 Shape of existing part, 101, 103, 105, 107 New Product shape, 110, 150 Moving source line, 112, 152 Moving destination line, 114 Fixed ridge line, 120 normal plane cross-sectional shape, 122 nodes, 124 Point on moving destination line, 126 Point belonging to fixed ridge line, 130 Non-deformed region, 140 Fixed shape.

Claims (40)

既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成装置であって、
前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与手段と、
前記既存部品形状の稜線の一つを移動元線と定義する移動元線定義手段と、
前記移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成手段と、
前記移動元線の移動先である移動先線を指定する移動先線指定手段と、
前記既存部品形状から、固定稜線を指定する固定稜線指定手段と、
前記固定稜線と交差する法平面断面形状に対しては、前記移動元線に属する節点を前記移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置手段と、
前記固定稜線と交差しない法平面断面形状を前記移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置手段と、
を備え、
前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする設計データ生成装置。
A design data generation device that generates new design data of an article by applying shape deformation processing to an existing article shape,
Node providing means for providing nodes at predetermined intervals to the shape of the existing part;
A movement source line defining means for defining one of the ridge lines of the existing part shape as a movement source line;
Normal plane cross-sectional shape creating means for creating a cross-sectional shape of the existing part by a normal plane of the node on the movement source line;
A destination line designation means for designating a destination line that is a destination of the source line;
Fixed ridge line designation means for designating a fixed ridge line from the existing part shape;
For a normal plane cross-sectional shape that intersects with the fixed ridge line, a similar deformed cross-sectional shape creation that rearranges by applying a similar deformation that moves a node belonging to the movement source line to a corresponding point on the movement destination line, and Relocation means;
Cross-sectional shape rearrangement means for rearranging a normal plane cross-sectional shape that does not intersect the fixed ridge line to a corresponding point on the movement destination line;
With
A design data generation apparatus that generates a new part shape defined by a series of the rearranged similar deformed sectional shape and normal plane sectional shape.
既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成装置であって、
前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与手段と、
前記既存部品形状の稜線の1つを第1移動元線と指定し、前記第1移動元線以外の稜線の1つを第2移動元線と定義する移動元線定義手段と、
前記第1移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成手段と、
前記第1移動元線の移動先である第1移動先線を指定し、前記第2移動元線の移動先である第2移動先線を指定する移動先線指定手段と、
前記第2移動元線と交差する法平面断面形状に対しては、前記第1移動元線に属する節点を前記第1移動先線上の対応する点に移動させ、前記第2移動元線上の節点を前記第2移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置手段と、
前記第2移動元線と交差しない法平面断面形状を前記第1移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置手段と、
を備え、
前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする設計データ生成装置。
A design data generation device that generates new design data of an article by applying shape deformation processing to an existing article shape,
Node providing means for providing nodes at predetermined intervals to the shape of the existing part;
One of the ridge lines of the existing part shape is designated as a first movement source line, and one of the ridge lines other than the first movement source line is defined as a movement source line defining means,
Normal plane cross-sectional shape creating means for creating a cross-sectional shape of the existing part by a normal plane of the nodal point on the first movement source line;
A movement destination line designating unit for designating a first movement destination line that is a movement destination of the first movement source line and designating a second movement destination line that is a movement destination of the second movement source line;
For a normal plane cross-sectional shape that intersects the second movement source line, a node belonging to the first movement source line is moved to a corresponding point on the first movement destination line, and a node on the second movement source line A similar deformed cross-sectional shape creating and rearranging means for performing rearrangement by performing similar deformation to move the point to a corresponding point on the second movement destination line;
Cross-sectional shape rearrangement means for rearranging a normal plane cross-sectional shape that does not intersect the second movement source line to a corresponding point on the first movement destination line;
With
A design data generation apparatus that generates a new part shape defined by a series of the rearranged similar deformed sectional shape and normal plane sectional shape.
請求項1に記載の設計データ生成装置において、
前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与手段を備え、
前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記法平面断面形状の移動元線に属する節点から前記移動先線の対応する点への移動ベクトルに、前記固定稜線から前記形状節点までの距離を前記移動元線に属する節点から移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 1,
A shape node providing means for providing shape nodes at predetermined intervals on the normal plane cross-sectional shape,
In the similar deformation process, the shape node is a movement vector from a node belonging to the movement source line of the normal plane cross-sectional shape to a corresponding point of the movement destination line, and a distance from the fixed ridge line to the shape node. The design is characterized in that the normal plane cross-sectional shape is similarly deformed by moving according to a shape node movement vector multiplied by a ratio divided by a distance from a node belonging to the movement source line to a corresponding point on the movement destination line. Data generator.
請求項2に記載の設計データ生成装置において、
前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与手段を備え、
前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記第1移動元線に属する節点から前記第1移動先線の対応する点への第1移動ベクトルに、前記第2移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第1移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第1形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、
さらに、第2移動元線に属する節点から前記第2移動先線の対応する点への第2移動ベクトルに、前記第1移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第2移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第2形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、
前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 2,
A shape node providing means for providing shape nodes at predetermined intervals on the normal plane cross-sectional shape,
In the similar deformation process, the shape node is changed to a first movement vector from a node belonging to the first movement source line to a corresponding point of the first movement destination line, and from the second movement source line to the shape node. According to a first shape node movement vector multiplied by a ratio obtained by dividing the distance up to the distance from the node belonging to the first movement source line to the corresponding point on the first movement destination line,
Further, the second movement vector from the node belonging to the second movement source line to the corresponding point of the second movement destination line is set as the distance from the first movement source line to the shape node to the first movement source line. Move according to a second shape node movement vector multiplied by the ratio divided by the distance from the node to which it belongs to the corresponding point on the second destination line;
A design data generating device, wherein the normal plane cross-sectional shape is deformed similarly.
請求項1から4のいずれか1項に記載の設計データ生成装置において、
前記既存の物品形状から、非変形領域を指定する非変形領域指定手段を備え、
前記相似的変形処理において、前記法平面断面形状の前記非変形領域に属する形状は変形させないことを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to any one of claims 1 to 4,
From the existing article shape, comprising non-deformable area designating means for designating a non-deformable area,
In the similar deformation process, the shape belonging to the non-deformation region of the normal plane cross-sectional shape is not deformed.
請求項1から5のいずれか1項に記載の設計データ生成装置において、
前記既存の物品形状から、固定形状を指定する固定形状指定手段を備え、
前記相似的変形処理において、前記固定形状は固定されることを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to any one of claims 1 to 5,
From the existing article shape, comprising a fixed shape designation means for designating a fixed shape,
In the similar deformation process, the fixed shape is fixed.
請求項1から6のいずれか1項に記載の設計データ生成装置において、
前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点への前記節点および法平面断面形状の移動の割合を指定する移動割合指定手段と、
前記移動先を移動先線上の対応する点までに制限するか、制限しないかを指定する移動延長可否指示手段と、
を備え、
前記相似的変形処理および再配置処理において、
前記制限された場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動し、
前記制限されなかった場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分の延長線上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動させることを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to any one of claims 1 to 6,
A movement rate designation means for designating a rate of movement of the node and normal plane cross-sectional shape from a node on the movement source line to a corresponding point on the movement destination line;
A movement extension enable / disable instruction means for specifying whether or not to limit the movement destination to a corresponding point on the movement destination line;
With
In the similar deformation process and rearrangement process,
When the restriction is made, the node and the normal plane cross-sectional shape are moved from the node on the movement source line to the point corresponding to the ratio on the line segment connecting the corresponding point on the movement destination line,
When not limited, the node and the normal plane cross-sectional shape are moved to a point corresponding to the ratio on the extension line of the line segment connecting the corresponding point on the destination line from the node on the source line. Design data generation device.
請求項1から7のいずれか1項に記載の設計データ生成装置において、
前記移動元線上の節点と移動先線上の点との対応を指定する対応指定手段を備え、
前記相似的変形処理および再配置処理において、
前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記指定に応じた点に移動させることを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to any one of claims 1 to 7,
Correspondence specifying means for specifying correspondence between a node on the movement source line and a point on the movement destination line;
In the similar deformation process and rearrangement process,
A design data generation apparatus that moves the node and a normal plane cross-sectional shape of the node to a point according to the designation.
請求項8に記載の設計データ生成装置において、
前記対応は、前記節点が前記移動元線の線分を内分する内分比と等しい内分比で、前記移動先線の線分を内分する点に対応する等内分比対応を含み、
前記等内分比対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記移動元線上の内分比がAである節点およびその節点の法平面断面形状は、移動先線上の内分比がAである点に移動することを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 8,
The correspondence includes an equal internal ratio correspondence corresponding to a point where the node internally divides the line segment of the destination line with an internal ratio equal to the internal ratio dividing the line segment of the movement source line. ,
When the equi-divided ratio correspondence is specified,
In the similar deformation processing and rearrangement processing, the node having an internal division ratio A on the movement source line and the normal plane cross-sectional shape of the node move to a point having an internal division ratio A on the movement destination line. Design data generation device characterized by the above.
請求項8に記載の設計データ生成装置において、
前記対応は、前記節点が移動先線上の点であって、前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に対応する移動先線垂線対応を含み、
前記移動先線垂線対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、移動先線上の点であって前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差できる点へその節点およびその節点の法平面断面形状が移動することを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 8,
The correspondence includes a destination line perpendicular correspondence corresponding to a point where the node is a point on the destination line, and a perpendicular drawn from a point on the destination line intersects the node of the source line,
When the destination line perpendicular correspondence is specified,
In the similar transformation process and the rearrangement process, the node and a normal plane of the node to a point on the movement destination line that is perpendicular to the point on the movement destination line can intersect the node of the movement source line A design data generation device characterized in that a cross-sectional shape moves.
請求項8に記載の設計データ生成装置において、
前記対応は、前記節点がその節点における法平面と前記移動先線との交点に対応する移動元線垂線対応を含み、
前記移動先線垂線対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記節点および前記節点の法平面断面形状はその節点の法平面と前記移動先線との交点に移動することを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 8,
The correspondence includes a source line perpendicular correspondence corresponding to an intersection of the normal plane at the node and the destination line,
When the destination line perpendicular correspondence is specified,
In the similar deformation process and the rearrangement process, the design data generation apparatus characterized in that the node and the normal plane cross-sectional shape of the node move to the intersection of the normal plane of the node and the movement destination line.
請求項8に記載の設計データ生成装置において、
前記対応は、前記節点が指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面と前記移動先線が交差する点に対応する指定平面対応を含み、
前記一の平面を指示する平面指示手段を備え、
前記指定平面対応が指定された場合、
前記法平面断面形状の相似的変形処理再配置において、
前記移動元線上の節点および節点の法平面断面形状は、前記指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面が前記移動先線と交差する点に移動することを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 8,
The correspondence includes a plane that is parallel to a plane in which the node is designated, and a designated plane that corresponds to a point where the plane including the node and the destination line intersect,
Comprising plane indicating means for indicating the one plane;
When the specified plane correspondence is specified,
In the similar deformation processing rearrangement of the normal plane cross-sectional shape,
The node on the movement source line and the normal plane cross-sectional shape of the node are planes parallel to the specified plane, and the plane including the node moves to a point intersecting the movement destination line. Design data generator.
請求項10または12に記載の設計データ生成装置において、
前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状の対応先をさらに指定する補助対応指定手段を備え、
前記相似的変形処理および再配置処理において、
前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記補助指定に応じた点に移動させることを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 10 or 12,
In the correspondence designated by the correspondence designation means, the node having no corresponding point on the movement destination line and auxiliary correspondence designation means for further designating the correspondence destination of the normal plane cross-sectional shape of the node,
In the similar deformation process and rearrangement process,
In the correspondence designated by the correspondence designating means, the design data generation is characterized in that the node having no corresponding point on the destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node are moved to a point corresponding to the auxiliary designation. apparatus.
請求項13に記載の設計データ生成装置において、
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線の延長線上の点であって、その点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差でする点に対応する移動先線延長補助対応を含み、
前記移動先線延長補助対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を、移動先線の延長線上の点であってその点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に移動させることを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 13,
In the auxiliary correspondence, the node is a point on the extension line of the movement destination line, and a movement line extension auxiliary correspondence corresponding to a point where a perpendicular line dropped from the point intersects the node of the movement source line is provided. Including
When the destination extension extension support is specified,
In the similar deformation process and the rearrangement process, in the correspondence specified by the correspondence designating unit, the nodal point having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node on the extension line of the movement destination line The design data generation apparatus is characterized in that a perpendicular line drawn from the point intersects the node of the movement source line.
請求項13に記載の設計データ生成装置において、
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線上の最近点に対応する最近点補助対応を含み、
前記最近点補助対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記移動先線上の最近点に移動させることを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to claim 13,
The auxiliary correspondence includes a closest point auxiliary correspondence in which the node corresponds to the closest point on the destination line,
When the closest point assistance is specified,
In the similar deformation process and the rearrangement process, the correspondence designated by the correspondence designating means indicates the node having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node at the closest point on the movement destination line. A design data generation apparatus characterized by being moved to
請求項1から15のいずれか1項に記載の設計データ生成装置において、
前記移動元線の曲率半径の下限値を定義する下限曲率半径定義手段と、
前記移動元線上の曲率が、前記下限曲率半径より小さい節点間に、前記節点間の移動元線上をn(n:1以上の整数)分割する位置に新たな補助節点を配置する補助節点付与手段と、
を備え、
前記法平面断面形状作成手段において、前記補助節点おける前記既存部品の補助法平面断面形状を作成し、
前記補助法平面断面形状にも前記相似的変形断面形状作成および再配置を行うことを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to any one of claims 1 to 15,
A lower limit curvature radius defining means for defining a lower limit value of the curvature radius of the movement source line;
Auxiliary node providing means for arranging a new auxiliary node at a position where the curvature on the movement source line is smaller than the lower limit radius of curvature and divided on the movement source line between the nodes by n (n: an integer of 1 or more). When,
With
In the normal plane cross-sectional shape creating means, create an auxiliary normal plane cross-sectional shape of the existing part at the auxiliary node,
The design data generation apparatus characterized in that the similar deformed cross-sectional shape is created and rearranged in the auxiliary method cross-sectional shape.
請求項1から16のいずれか1項に記載の設計データ生成装置において、
前記相似的変形および再配置された断面形状が移動先線上の点において配置される面を指示する配置面指示手段を備え、
前記指示された配置面に前記相似的変形および再配置された断面形状が配置され、前記配置された断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to any one of claims 1 to 16,
An arrangement surface indicating means for indicating a surface where the similar deformed and rearranged cross-sectional shape is arranged at a point on the movement destination line;
The design data generation is characterized in that the similar deformed and rearranged cross-sectional shape is arranged on the designated arrangement surface, and a new part shape defined by a series of the arranged cross-sectional shapes is generated. apparatus.
請求項17に記載の設計データ生成装置において、
前記配置面指示は前記移動先線の法平面である移動先線法平面配置指定を含み、
前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点においてその法平面上に配置させることを特徴とする設計データ生成装置。
The design data generation device according to claim 17,
The arrangement plane instruction includes a movement destination normal plane arrangement designation that is a normal plane of the movement destination line,
A design data generating apparatus, wherein the similar deformed and rearranged cross-sectional shapes are arranged on the normal plane at points on a movement destination line.
請求項17に記載の設計データ生成装置において、
前記配置面指示は前記移動元の移動元線の法平面に平行な面である移動元線法平面指定を含み、
前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点において前記移動元の移動元線の法平面に平行な面に配置させることを特徴とする設計データ生成装置。
The design data generation device according to claim 17,
The placement plane instruction includes a movement source normal plane designation that is a plane parallel to the normal plane of the movement source line of the movement source,
The design data generation apparatus, wherein the similar deformed and rearranged cross-sectional shapes are arranged on a plane parallel to a normal plane of the movement source line at a point on the movement destination line.
請求項1から19のいずれか1項に記載の設計データ生成装置において、
前記移動元線を2以上に分割する移動元線分割指示を受け付ける移動元線分割指示手段を備え、
相似的変形断面形状作成および再配置手段において、前記分割された第1分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第1分割移動元線につながる第2分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第1の相似的変形処理を行い、
引き続き、前記分割された第2分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第2分割移動元線につながる第3分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第2の相似的変形処理を行い、
以降、順次全ての移動元線に渡って同様な変形処理を行い、新たな形状の前記分割の境界は滑らかであることを特徴とする設計データ生成装置。
In the design data generation device according to any one of claims 1 to 19,
A movement source line division instruction means for receiving a movement source line division instruction for dividing the movement source line into two or more;
In the similar deformed cross-sectional shape creation and rearrangement means, the second divided movement source line connected to the first divided movement source line by performing similar deformation only on the normal plane section belonging to the divided first divided movement source line The control point defining the surface of the shape defined by the normal plane section belonging to is fixed, and the node performs a first similar deformation process that moves so as to maintain the continuity of the part shape,
Subsequently, only the normal plane section belonging to the divided second divided movement source line is subjected to similar deformation, and the shape defined by the normal plane section belonging to the third divided movement source line connected to the second divided movement source line is determined. While the control points that define the surface are fixed, the nodes perform a second similar deformation process that moves to maintain the continuity of the part shape,
Thereafter, the design data generating apparatus is characterized in that the same deformation process is sequentially performed over all the movement source lines, and the boundary of the division of the new shape is smooth.
既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成方法であって、
前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与工程と、
前記既存部品形状の稜線の一つを移動元線と定義する移動元線定義工程と、
前記移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成工程と、
前記移動元線の移動先である移動先線を指定する移動先線指定工程と、
前記既存部品形状から、固定稜線を指定する固定稜線指定工程と、
前記固定稜線と交差する法平面断面形状に対しては、前記移動元線に属する節点を前記移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置工程と、
前記固定稜線と交差しない法平面断面形状を前記移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置工程と、
を含み、
前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする設計データ生成方法。
A design data generation method for generating new design data of an article by applying shape deformation processing to an existing article shape,
A node providing step of providing nodes at predetermined intervals in the shape of the existing part;
A movement source line defining step of defining one of the ridge lines of the existing part shape as a movement source line;
A normal plane cross-sectional shape creating step for creating a cross-sectional shape of the existing part by a normal plane of the nodal point on the movement source line, and
A destination line designation step for designating a destination line that is a destination of the source line;
From the existing part shape, a fixed ridge line specifying step of specifying a fixed ridge line;
For a normal plane cross-sectional shape that intersects with the fixed ridge line, a similar deformed cross-sectional shape creation that rearranges by applying a similar deformation that moves a node belonging to the movement source line to a corresponding point on the movement destination line, and A relocation process;
A cross-sectional shape rearrangement step of rearranging a normal plane cross-sectional shape that does not intersect the fixed ridge line to a corresponding point on the movement destination line;
Including
A design data generation method characterized by generating a new part shape defined by a series of the rearranged similar deformed sectional shape and normal plane sectional shape.
既存の物品形状に対して形状変形処理を施すことによって物品の新たな設計データを生成する設計データ生成方法であって、
前記既存部品の形状に所定の間隔で節点を付与する節点付与工程と、
前記既存部品形状の稜線の1つを第1移動元線と指定し、前記第1移動元線以外の稜線の1つを第2移動元線と定義する移動元線定義工程と、
前記第1移動元線上の前記節点の法平面による前記既存部品の断面形状をそれぞれ作成する法平面断面形状作成工程と、
前記第1移動元線の移動先である第1移動先線を指定し、前記第2移動元線の移動先である第2移動先線を指定する移動先線指定工程と、
前記第2移動元線と交差する法平面断面形状に対しては、前記第1移動元線に属する節点を前記第1移動先線上の対応する点に移動させ、前記第2移動元線上の節点を前記第2移動先線上の対応する点に移動させる相似的変形を施して再配置する相似的変形断面形状作成および再配置工程と、
前記第2移動元線と交差しない法平面断面形状を前記第1移動先線上の対応する点に再配置させる断面形状再配置工程と、
を含み、
前記再配置された前記相似的変形断面形状および前記法平面断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする設計データ生成方法。
A design data generation method for generating new design data of an article by applying shape deformation processing to an existing article shape,
A node providing step of providing nodes at predetermined intervals in the shape of the existing part;
One of the ridge lines of the existing part shape is designated as a first movement source line, and one of the ridge lines other than the first movement source line is defined as a second movement source line;
A normal plane cross-sectional shape creating step for creating a cross-sectional shape of the existing part by a normal plane of the node on the first movement source line;
A movement destination line designating step of designating a first movement destination line that is a movement destination of the first movement source line and designating a second movement destination line that is a movement destination of the second movement source line;
For a normal plane cross-sectional shape that intersects the second movement source line, a node belonging to the first movement source line is moved to a corresponding point on the first movement destination line, and a node on the second movement source line A similar deformed cross-sectional shape creation and rearrangement step for rearranging by performing a similar deformation to move the point to a corresponding point on the second movement destination line;
A cross-sectional shape rearrangement step of rearranging a normal plane cross-sectional shape that does not intersect the second movement source line to a corresponding point on the first movement destination line;
Including
A design data generation method characterized by generating a new part shape defined by a series of the rearranged similar deformed sectional shape and normal plane sectional shape.
請求項21に記載の設計データ生成方法において、
前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与工程を含み、
前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記法平面断面形状の移動元線に属する節点から前記移動先線の対応する点への移動ベクトルに、前記固定稜線から前記形状節点までの距離を前記移動元線に属する節点から移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 21,
A shape node providing step of providing shape nodes at predetermined intervals on the normal plane cross-sectional shape,
In the similar deformation process, the shape node is a movement vector from a node belonging to the movement source line of the normal plane cross-sectional shape to a corresponding point of the movement destination line, and a distance from the fixed ridge line to the shape node. The design is characterized in that the normal plane cross-sectional shape is similarly deformed by moving according to a shape node movement vector multiplied by a ratio divided by a distance from a node belonging to the movement source line to a corresponding point on the movement destination line. Data generation method.
請求項22に記載の設計データ生成方法において、
前記法平面断面形状上に所定の間隔で形状節点を付与する形状節点付与工程を含み、
前記相似的変形処理において、前記形状節点は、前記第1移動元線に属する節点から前記第1移動先線の対応する点への第1移動ベクトルに、前記第2移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第1移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第1形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、
さらに、第2移動元線に属する節点から前記第2移動先線の対応する点への第2移動ベクトルに、前記第1移動元線から前記形状節点までの距離を前記第1移動元線に属する節点から第2移動先線上の対応する点までの距離で割った比を乗じた第2形状節点移動ベクトルにしたがって移動し、
前記法平面断面形状が相似的変形することを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 22,
A shape node providing step of providing shape nodes at predetermined intervals on the normal plane cross-sectional shape,
In the similar deformation process, the shape node is changed to a first movement vector from a node belonging to the first movement source line to a corresponding point of the first movement destination line, and from the second movement source line to the shape node. According to a first shape node movement vector multiplied by a ratio obtained by dividing the distance up to the distance from the node belonging to the first movement source line to the corresponding point on the first movement destination line,
Further, the second movement vector from the node belonging to the second movement source line to the corresponding point of the second movement destination line is set as the distance from the first movement source line to the shape node to the first movement source line. Move according to a second shape node movement vector multiplied by the ratio divided by the distance from the node to which it belongs to the corresponding point on the second destination line;
A design data generation method, wherein the normal plane cross-sectional shape is similarly deformed.
請求項21から24のいずれか1項に記載の設計データ生成方法において、
前記既存の物品形状から、非変形領域を指定する非変形領域指定工程を含み、前記相似的変形処理において、前記法平面断面形状の前記非変形領域に属する形状は変形させないことを特徴とする設計データ生成方法。
In the design data generation method according to any one of claims 21 to 24,
A design characterized by including a non-deformation region designation step of designating a non-deformation region from the existing article shape, and the shape belonging to the non-deformation region of the normal plane cross-sectional shape is not deformed in the similar deformation process. Data generation method.
請求項21から25のいずれか1項に記載の設計データ生成方法において、
前記既存の物品形状から、固定形状を指定する固定形状指定工程を備え、
前記相似的変形処理において、前記固定形状は固定されることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to any one of claims 21 to 25,
From the existing article shape, comprising a fixed shape designation step for designating a fixed shape,
The design data generation method, wherein the fixed shape is fixed in the similar deformation process.
請求項21から26のいずれか1項に記載の設計データ生成方法において、
前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点への前記節点および法平面断面形状の移動の割合を指定する移動割合指定工程と、
前記移動先を移動先線上の対応する点までに制限するか、制限しないかを指定する移動延長可否指示工程と、
を含み、
前記相似的変形処理および再配置処理において、
前記制限された場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動し、
前記制限されなかった場合、前記移動元線上の節点から移動先線上の対応する点を結ぶ線分の延長線上の前記割合に応じた点に前記節点および法平面断面形状を移動させることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to any one of claims 21 to 26,
A movement rate designation step for designating a rate of movement of the node and normal plane cross-sectional shape from a node on the movement source line to a corresponding point on the movement destination line;
Limiting the destination to a corresponding point on the destination line, or specifying whether to extend or not
Including
In the similar deformation process and rearrangement process,
When the restriction is made, the node and the normal plane cross-sectional shape are moved from the node on the movement source line to the point corresponding to the ratio on the line segment connecting the corresponding point on the movement destination line,
When not limited, the node and the normal plane cross-sectional shape are moved to a point corresponding to the ratio on the extension line of the line segment connecting the corresponding point on the destination line from the node on the source line. Design data generation method.
請求項21から27のいずれか1項に記載の設計データ生成方法において、
前記移動元線上の節点と移動先線上の点との対応を指定する対応指定工程を含み、
前記相似的変形処理および再配置処理において、
前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記指定に応じた点に移動させることを特徴とする設計データ生成方法。
In the design data generation method according to any one of claims 21 to 27,
A correspondence designating step for designating a correspondence between a node on the movement source line and a point on the movement destination line,
In the similar deformation process and rearrangement process,
A design data generation method characterized by moving the nodes and the normal plane cross-sectional shape of the nodes to points according to the designation.
請求項28に記載の設計データ生成装置において、
前記対応は、前記節点が前記移動元線の線分を内分する内分比と等しい内分比で、前記移動先線の線分を内分する点に対応する等内分比対応を含み、
前記等内分比対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記移動元線上の内分比がAである節点およびその節点の法平面断面形状は、移動先線上の内分比がAである点に移動することを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation device according to claim 28,
The correspondence includes an equal internal ratio correspondence corresponding to a point where the node internally divides the line segment of the destination line with an internal ratio equal to the internal ratio dividing the line segment of the movement source line. ,
When the equi-divided ratio correspondence is specified,
In the similar deformation processing and rearrangement processing, the node whose internal division ratio on the movement source line is A and the normal plane cross-sectional shape of the node move to the point whose internal division ratio is A on the movement destination line. Design data generation method characterized by
請求項28に記載の設計データ生成装置において、
前記対応は、前記節点が移動先線上の点であって、前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に対応する移動先線垂線対応を含み、
前記移動先線垂線対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、移動先線上の点であって前記移動先線上の点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差できる点へその節点およびその節点の法平面断面形状が移動することを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation device according to claim 28,
The correspondence includes a destination line perpendicular correspondence corresponding to a point where the node is a point on the destination line, and a perpendicular drawn from a point on the destination line intersects the node of the source line,
When the destination line perpendicular correspondence is specified,
In the similar transformation process and the rearrangement process, the node and a normal plane of the node to a point on the movement destination line that is perpendicular to the point on the movement destination line can intersect the node of the movement source line A design data generation method characterized in that a cross-sectional shape moves.
請求項28に記載の設計データ生成方法において、
前記対応は、前記節点がその節点における法平面と前記移動先線との交点に対応する移動元線垂線対応を含み、
前記移動先線垂線対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記節点および前記節点の法平面断面形状はその節点の法平面と前記移動先線との交点に移動することを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 28, wherein
The correspondence includes a source line perpendicular correspondence corresponding to an intersection of the normal plane at the node and the destination line,
When the destination line perpendicular correspondence is specified,
In the similar deformation process and the rearrangement process, the design data generation method characterized in that the node and the normal plane cross-sectional shape of the node move to the intersection of the normal plane of the node and the destination line.
請求項28に記載の設計データ生成方法において、
前記対応は、前記節点が指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面と前記移動先線が交差する点に対応する指定平面対応を含み、
前記一の平面を指示する平面指示工程を含み、
前記指定平面対応が指定された場合、
前記法平面断面形状の相似的変形処理再配置において、
前記移動元線上の節点および節点の法平面断面形状は、前記指定された一の平面に平行な面であって、前記節点を含む面が前記移動先線と交差する点に移動することを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 28, wherein
The correspondence includes a plane that is parallel to a plane in which the node is designated, and a designated plane that corresponds to a point where the plane including the node and the destination line intersect,
A plane indicating step for indicating the one plane;
When the specified plane correspondence is specified,
In the similar deformation processing rearrangement of the normal plane cross-sectional shape,
The node on the movement source line and the normal plane cross-sectional shape of the node are planes parallel to the specified plane, and the plane including the node moves to a point intersecting the movement destination line. Design data generation method.
請求項30または32に記載の設計データ生成方法において、
前記対応指定手段において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状の対応先をさらに指定する補助対応指定工程を含み、
前記相似的変形処理および再配置処理において、
前記対応指定工程において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記補助指定に応じた点に移動させることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 30 or 32,
The correspondence designated by the correspondence designation means includes an auxiliary correspondence designation step for further designating the corresponding point of the nodal point having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane sectional shape of the nodal point,
In the similar deformation process and rearrangement process,
In the correspondence designated in the correspondence designation step, design data generation characterized in that the node having no corresponding point on the destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node are moved to a point according to the auxiliary designation. Method.
請求項33に記載の設計データ生成方法において、
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線の延長線上の点であって、その点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差でする点に対応する移動先線延長補助対応を含み、
前記移動先線延長補助対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定工程において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を、移動先線の延長線上の点であってその点から下ろした垂線が前記移動元線の前記節点と交差する点に移動させることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 33,
In the auxiliary correspondence, the node is a point on the extension line of the movement destination line, and a movement line extension auxiliary correspondence corresponding to a point where a perpendicular line dropped from the point intersects the node of the movement source line is provided. Including
When the destination extension extension support is specified,
In the similar deformation process and the rearrangement process, in the correspondence designated in the correspondence designating step, the nodal point having no corresponding point on the movement destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node on the extension line of the movement destination line The design data generation method is characterized in that a perpendicular line drawn from the point intersects the node of the movement source line.
請求項33に記載の設計データ生成方法において、
前記補助対応は前記節点が、前記移動先線上の最近点に対応する最近点補助対応を含み、
前記最近点補助対応が指定された場合、
前記相似的変形処理および再配置処理において、前記対応指定工程において指定された対応では、前記移動先線上に対応する点が無い前記節点および前記節点の法平面断面形状を前記移動先線上の最近点に移動させることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 33,
The auxiliary correspondence includes a closest point auxiliary correspondence in which the node corresponds to the closest point on the destination line,
When the closest point assistance is specified,
In the similar deformation process and the rearrangement process, in the correspondence specified in the correspondence specifying step, the node having no corresponding point on the destination line and the normal plane cross-sectional shape of the node are the closest points on the destination line. The design data generation method characterized by moving to.
請求項21から35のいずれか1項に記載の設計データ生成方法において、
前記移動元線の曲率半径の下限値を定義する下限曲率半径定義工程と、
前記移動元線上の曲率が、前記下限曲率半径より小さい節点間に、前記節点間の移動元線上をn(n:1以上の整数)分割する位置に新たな補助節点を配置する補助節点付与工程と、
を含み、
前記法平面断面形状作成工程において、前記補助節点おける前記既存部品の補助法平面断面形状を作成し、
前記補助法平面断面形状にも前記相似的変形断面形状作成および再配置を行うことを特徴とする設計データ生成方法。
In the design data generation method according to any one of claims 21 to 35,
A lower limit curvature radius defining step for defining a lower limit value of the curvature radius of the movement source line;
Auxiliary node providing step of arranging a new auxiliary node at a position that divides the movement source line between the nodes by n (n: an integer of 1 or more) between nodes whose curvature on the movement source line is smaller than the lower limit curvature radius. When,
Including
In the normal plane cross-sectional shape creation step, create an auxiliary normal plane cross-sectional shape of the existing part at the auxiliary node,
A design data generation method, wherein the similar deformed cross-sectional shape is created and rearranged in the auxiliary method cross-sectional shape.
請求項21から36のいずれか1項に記載の設計データ生成方法において、
前記相似的変形および再配置された断面形状が移動先線上の点において配置される面を指示する配置面指示工程を備え、
前記指示された配置面に前記相似的変形および再配置された断面形状が配置され、前記配置された断面形状の連なりによって規定される新たな部品の形状を生成することを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to any one of claims 21 to 36,
An arrangement surface indicating step of indicating a surface where the similar deformed and rearranged cross-sectional shape is arranged at a point on the movement destination line;
The design data generation is characterized in that the similar deformed and rearranged cross-sectional shape is arranged on the designated arrangement surface, and a new part shape defined by a series of the arranged cross-sectional shapes is generated. Method.
請求項37に記載の設計データ生成方法において、
前記配置面指示は前記移動先線の法平面である移動先線法平面配置指定を含み、
前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点においてその法平面上に配置させることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 37,
The arrangement plane instruction includes a movement destination normal plane arrangement designation that is a normal plane of the movement destination line,
A design data generation method, wherein the similar deformed and rearranged cross-sectional shapes are arranged on a normal plane at points on a movement destination line.
請求項37に記載の設計データ生成方法において、
前記配置面指示は前記移動元の移動元線の法平面に平行な面である移動元線法平面指定を含み、
前記相似的変形および再配置された断面形状を、移動先線上の点において前記移動元の移動元線の法平面に平行な面に配置させることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to claim 37,
The placement plane instruction includes a movement source normal plane designation that is a plane parallel to the normal plane of the movement source line of the movement source,
A design data generation method, wherein the similar deformed and rearranged cross-sectional shapes are arranged on a plane parallel to a normal plane of the movement source line at a point on a movement destination line.
請求項21から39のいずれか1項に記載の設計データ生成方法において、
前記移動元線を2以上に分割する移動元線分割指示を受け付ける移動元線分割指示工程を備え、
相似的変形断面形状作成および再配置工程において、前記分割された第1分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第1分割移動元線につながる第2分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第1の相似的変形処理を行い、
引き続き、前記分割された第2分割移動元線に属する法平面断面のみに相似的変形を施し、前記第2分割移動元線につながる第3分割移動元線に属する法平面断面の規定する形状の面を規定する制御点は固定したまま、節点は部品形状の連続性を保つように移動する第2の相似的変形処理を行い、
以降、順次全ての移動元線に渡って同様な変形処理を行い、新たな形状の前記分割の境界は滑らかであることを特徴とする設計データ生成方法。
The design data generation method according to any one of claims 21 to 39,
A movement source line division instruction step for receiving a movement source line division instruction for dividing the movement source line into two or more;
In the similar deformed cross-sectional shape creation and rearrangement step, the second divided movement source line connected to the first divided movement source line by performing similar deformation only on the normal plane section belonging to the divided first divided movement source line The control point defining the surface of the shape defined by the normal plane section belonging to is fixed, and the node performs a first similar deformation process that moves so as to maintain the continuity of the part shape,
Subsequently, only the normal plane section belonging to the divided second divided movement source line is subjected to similar deformation, and the shape defined by the normal plane section belonging to the third divided movement source line connected to the second divided movement source line is determined. While the control points that define the surface are fixed, the nodes perform a second similar deformation process that moves to maintain the continuity of the part shape,
Thereafter, the design data generation method is characterized in that the same deformation process is sequentially performed over all the movement source lines, and the division boundary of the new shape is smooth.
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