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Modellgenauigkeit
In Creo Parametric hängt die Modellgenauigkeit von der Granularität oder Präzision ab, mit der die Software die Geometrie erzeugt. Die Modellgenauigkeit bestimmt z.B. Eigenschaften wie den Feinheitsgrad, mit dem die Software die Tesselierung der Modellkurven durchführt. Eine fein tesselierte Kurve hat einem glatteren Verlauf, während bei einer grober tesselierten Kurve der Eindruck entsteht, dass die Kurvenform durch eine Reihe gerader Linien angenähert wird. Bei Baugruppen kann es von der Modellgenauigkeit abhängen, ob geometrische Objekte als zusammengeführte oder separate Elemente behandelt werden und wie erfolgreich sich zwei Komponenten vernetzen lassen.
Es werden zwei Arten von Modellgenauigkeit unterschieden:
Absolute Genauigkeit: Die absolute Genauigkeit eines Modells definiert die kleinste zulässige Größe der Einheit, die von Creo Parametric fehlerfrei angezeigt oder interpretiert werden kann. Beispiel: Wenn die absolute Genauigkeit des Modells 0,001 Inch beträgt, kann Creo Parametric die Kanten mit einer Länge größer oder gleich 0,001 Inch genau anzeigen; Kanten, die kürzer als 0,001 Inch sind, können jedoch nicht angezeigt werden.
Relative Genauigkeit: Gibt das Verhältnis zwischen der kleinsten Modellbemaßung und der Bauteilgröße an. Beispiel: Wenn die relative Genauigkeit des Modells 0,001 Inch und die Bauteilgröße des Modells 10 Inch beträgt, kann Creo Parametric die Kanten mit einer Länge größer oder gleich 0,01 Inch genau anzeigen; Kanten, die kürzer als 0,01 Inch sind, können jedoch nicht angezeigt werden. Creo Parametric wendet beim Erzeugen von Geometrie standardmäßig eine relative Genauigkeit an. Der vorgegebene relative Wert ist unabhängig von der Bauteilgröße gleich.
Creo Parametric berechnet die Gesamtgenauigkeit der Geometrie durch Multiplizieren des relativen Genauigkeitswerts mit der Bauteilgröße, um die absolute Genauigkeit der Geometrie zu bestimmen. Das Verhältnis zwischen absoluter und relativer Genauigkeit wird wie folgt definiert:
Absolute Genauigkeit = Relative Genauigkeit * Bauteilgröße
Daher erzeugt die Software beim Verwenden der vorgegebenen relativen Genauigkeit ein kleines Bauteil mit einer höheren geometrischen Auflösung als ein großes Bauteil. Wenn beispielsweise ein kleines Teil die Größe 100 aufweist und die relative Genauigkeit 0,012 beträgt, ist die absolute Genauigkeit der Geometrie 1,2. Bei einer Größe des größeren Teils von 10.000 und einer relativen Genauigkeit von 0,012 ergibt sich für die absolute Genauigkeit der Geometrie ein Wert von 120.
Die deutliche Abweichung zwischen der geometrischen Genauigkeit dieser zwei Bauteile kann bei der Vernetzung der Baugruppe, die diese beiden Bauteile enthält, zu Problemen führen.
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