GB/T 46849.5-2025 技术产品文件 基于模型定义要求 第5部分:检测数据
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资料介绍
ICS 01. 100. 01 CCS J 04
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 46849.5—2025
技术产品文件 基于模型定义要求
第 5 部分:检测数据
Technicalproductdocumentation—Requirementsformodelbaseddefinition—
Part5:Inspection data
2025-12-31发布 2026-04-01实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 46849.5—2025
目 次
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 检测数据的分类及组成 2
5 与几何模型的关联要求 2
6 一般要求 3
7 详细要求 3
8 检测结果数据的发布要求 6
附录 A (资料性) 检测数据定义结构 7
附录 B (资料性) 检测数据定义方法 10
参考文献 11
Ⅰ
GB/T 46849.5—2025
前 言
本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。
本文件是 GB/T 46849《技术产品文件 基于模型定义要求》的第 5 部分 。 GB/T 46849 已经发布了以下部分 :
— 第 1部分 :总则 ;
— 第 2部分 :三维标注 ;
— 第 3部分 :设计数据 ;
— 第 4部分 :工艺数据 ;
— 第 5部分 :检测数据 ;
— 第 6部分 :服务数据 ;
— 第 7部分 :数据组织 ;
— 第 8部分 :数据检查 ;
— 第 9部分 :数据发布 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。
本文件由全国技术产品文件标准化技术委员会(SAC/TC146)提出并归 口 。
本文件起草单位 : 中国电子科技集团公司第三十八研究所 、北京科新纪元信息技术有限公司 、中车株洲电力机车有限公司 、上汽通用五菱汽车股份有限公司 、中机生产力促进中心有限公司 、徐工集团工程机械股份有限公司 、苏州雪电制冷科技股份有限公司 、中机研标准技术研究院(北京)有限公司 。
本文件主要起草人 :魏一雄 、张红旗 、李岱松 、刘静 、李俊平 、潘康华 、王云锋 、陈炜 、陈杰 、高宏伟 。
Ⅲ
GB/T 46849.5—2025
引 言
随着三维计算机辅助设计(CAD)技术的逐步应用和推广 , 以及基于模型定义(MBD)技术在制造业企业内的实施 ,机械 产 品 的 研 制 模 式 和 研 制 流 程 发 生 了 重 大 变 革 , 三 维 数 字 化 模 型 已 经 取 代 二 维 图纸 ,逐渐成为产品研制的唯一依据 ,这无论在技术上 、管理上还是思想观念上 ,都是一个巨大的变革 。
为顺应这一变革 ,系统解决产品三维设计及制造存在的瓶颈问题 ,推动基于模型定义技术的普及与工程化应用 ,支撑我国制造业的数字化转型与升级 ,制定了 GB/T 46849《技术产品文件 基于模型定义要求》。GB/T 46849依据产品全生命周期三维模型定义和应用的工作过程 ,拟由 9个部分构成 。
— 第 1部分 :总则 。 目的在于规定基于模型定义的一般要求 、详细要求及管理要求 ,作为整个系列标准的基础和纲领 。
— 第 2部分 :三维标注 。 目的在于规定三维标注的分类及构成 , 以及在产品三维数字化模型中进行三维标注的一般要求和详细要求 ,确保标注信息清晰 、完整与可理解 。
— 第 3部分 :设计数据 。 目的在于规定基于模型定义的设计数据的分类及组成 , 以及设计数据定义与管理的一般要求和详细要求 ,确保设计数据作为唯一数据源的准确性与充分性 。
— 第 4部分 :工艺数据 。 目的在于规定基于模型定义的工艺数据的分类及组成 , 以及工艺数据定义与管理的一般要求和详细要求 ,确保工艺设计与制造过程的有效协同 。
— 第 5部分 :检测数据 。 目的在于规定基于模型定义的检测数据的分类及组成 ,与几何模型的关联要求 , 以及检测数据定义与管理的一般要求和详细要求 ,确保质量控制的精准实施 。
— 第 6部分 :服务数据 。 目的在于规定基于模型定义的服务数据的基本原则 、分类及组成 , 以及服务数据定义和管理的一般要求和详细要求 ,确保产品运维与服务环节的信息集成 。
— 第 7部分 :数据组织 。 目的在于规定基于模型定义的数据组织的组织原则 、组织要求 、组织形式 、标注集显示要求和数据筛选要求 ,确保数据结构化与高效检索的实现 。
— 第 8部分 :数据检查 。 目的在于规定基于模型定义的数据检查的一般要求 、检查手段 、检查内容 、检查流程 ,检查结果及应用要求 ,确保数据的合规性与质量 。
— 第 9部分 :数据发布 。 目的在于规定基于模型定义的数据发布的基本原则 、发布内容 、发布对象 、发布流程 、发布架构 、发布形式 、发布物结构 , 以及数据发布的一般要求和详细要求 ,确保产品全生命周期数据共享与协同 。
Ⅳ
GB/T 46849.5—2025
技术产品文件 基于模型定义要求
第 5 部分:检测数据
1 范围
本文件规定了基于模型定义的检测数据的分类及组成 ,与几何模型的关联要求 , 以及检测数据定义与管理的一般要求和详细要求 。
本文件适用于基于模型定义的检测数据的定义和管理 。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。
GB/T 20308—2020 产品几何技术规范(GPS) 矩阵模型
GB/T 24734. 1—2009
技术产品文件
数字化产品定义数据通则 第 1部分 :术语和定义
GB/T 24734. 6—2009
技术产品文件
数字化产品定义数据通则 第 6部分 :几何建模特征规范
GB/T 46849. 1—2025
技术产品文件
基于模型定义要求 第 1部分 :总则
3 术语和定义
GB/T 24734. 1—2009、GB/T 24734. 6—2009、GB/T 46849. 1—2025界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。
3. 1
检测要素 featuresfor inspection
几何模型上待检测评价的目标对象几何信息 。
注 : 例如 ,检测孔内表面结构时 ,孔内表面为检测要素 。
3.2
检测前端数据 frontdata ofinspection
基于设计模型及相应标注信息(如尺寸参数 、公差参数) ,结合检测要求 、评价规则等信息生成的用于指导后端检测方法选择 、检测路径规划等操作的基础信息数据 。
3.3
检测过程数据 processdata ofinspection
针对前端定义的检测要求 ,在规划相应检测方法 、设备 、路径等 , 以及基于规划进行检测操作的全部过程中所生成的信息数据 。
3.4
评价规则 inspection rules
用于确定产品检测数据结果是否满足设计要求的判定准则 。
3.5
检测特征 inspection feature
面向检测要素典型特点的一组或若干组检测数据集合 。
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GB/T 46849.5—2025
3.6
几何建模特征 geometricalmodellingfeature
有一定拓扑关系的一组几何元素所构成的特定几何体称为几何建模特征 。几何建模特征具有特定的功能及其特定的加工方法集 。
[来源 :GB/T 24734. 6—2009,3. 1]
4 检测数据的分类及组成
4. 1 检测数据按照检测要素的类型 ,可分为尺寸类检测数据 、形状类检测数据 、位置类检测数据以及表面结构类检测数据等 4种 。
4.2 基于模型定义的检测数据定义方法如表 1所示 。
表 1 基于模型定义的检测数据定义方法
分类
表示方法
几何
标注
属性
检测前端数据
检测基础数据
特征
√
√
检测要素
√
√
尺寸 、公差 、基准 、位置 、表面结构
√
√
检测要求数据
评价规则
√
设备
√
检测过程数据
检测规划数据
检测工艺模型
√
轻量化模型
√
检测规程
√
检测路径
√
√
属性信息
√
检测方法
√
检测设备
√
操作数据
√
注 : “√ ”表示该分类推荐的表示方法 。
5 与几何模型的关联要求
5. 1 检测数据应与一个或一组几何模型特征 , 或与某一几何模型特征的某一部分关联 ,如形状 、位置 ,检测数据定义应关联检测要素形状 、位置特征 。
5.2 在涉及检测路径的检测操作过程中 ,宜在几何模型上利用三角符号表示检测路径起点,用圆形符号表示检测路径终点,见附录 A 中的图 A. 1 和图 A. 2。
5.3 对于尺寸类检测 ,应在检测要素的起点与终点之间利用虚直线连接 , 由虚直线上引出标注内容 ,见图 A. 1。
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GB/T 46849.5—2025
5.4 对于位置类检测 ,应将检测要素与基准之间由虚直线连接 ,并由多条虚直线同时引出标注内容 ,见图 A. 2。
5.5 对于形状类及表面结构类检测 ,应利用拟合检测要素的虚线面框表示 , 由虚线面框引出标注内容 ,见图 A. 3及图 A. 4。
6 一般要求
检测数据定义符合以下要求 :
a) 检测数据应确保同源 ,无二义性 ;
b) 检测数据应包含检测要素 、检测模型等基本信息数据 , 如对几何模型特征进行测量检测时关联的特征 、标注的尺寸公差等信息 ;
c) 检测数据宜包括面向检测过程的检测需求信息 ,便于指导检测过程规划 ,如检测环境要求 、检测精度要求等 ;
d) 对于测量数据中的基准定义宜和上游设计数据和工艺数据保持一致 ;
e) 检测数据标注应基于模型已有标注信息进行丰富和扩展 ,如测量数据定义可以基于已有的尺寸 、公差 、基准等信息 ,添加特征关联 、属性等信息 ,形成完备的检测数据结构 。
7 详细要求
7. 1 通用要求
7. 1. 1 检测数据结构应满足完备性 、一致性要求 。
7. 1.2 检测数据结构通常应包含两部分内容 :包含特征 、检测要素 、评价规则 、尺寸 、公差 、基准 、位置等的前端数据 ;包含检测方法 、检测规划 、检测路径等的过程数据 。
7. 1.3 检测前端数据定义见附录 B 中图 B. 1,检测规划数据定义见图 B. 2。
7.2 检测前端数据定义要求
7.2. 1 检测前端数据应基于设计模型及相应标注信息(包括尺寸 、公差 、基准 、位置 、特征 、设备等) 。
7.2.2 检测对象应为 GB/T 20308—2006中规定的要素几何特征 。
7.2.3 检测前端数据一般包含特征 、检测要素 、评价规则 、尺寸/公差/位置/基准 、理论值 、属性等数据 ;同时 ,检测前端数据结构应和通用 DMIS格式兼容 。
7.2.4 检测前端数据宜通过框格与几何模型关联的方式进行定义 ,在同一视图下 ,框格的高度不超过检测要素矩形轮廓高度的 1. 5倍 ,如图 1所示 ,0 ≤ x ≤ 1. 5y 。
图 1 检测前端数据定义框格形式示意图
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GB/T 46849.5—2025
7.3 特征
对于检测数据中的特征信息符合以下要求 :
a) 检测过程中的特征信息一般分为几何建模特征和检测特征两类 ,基本特征应由几何模型定义 ,检测特征应由检测数据构造而来 ;
b) 检测过程中的基本特征类型应包括弧 、圆 、圆锥 、圆柱 、椭圆 、复杂曲线 、复杂曲面 、直线 、平行面构成的特征(如槽 、块) 、平面 、点 、矩形锥 、球以及若干特征的组合等 。
7.4 检测要素
对于检测数据中的检测要素符合以下要求 :
a) 检测要素的定义应根据设计数据或工艺数据要求确定 ;
b) 检测要素应与基本特征关联 ,检测数据结果宜表征为实际特征 ;
c) 通过关联特征 ,检测要素应能明确指向待检测的目标对象 。
7.5 检测规则
对于检测要素是否符合设计要求的检测规则符合以下要求 :
a) 检测规则是检测数据中的必需部分 ,宜在检测操作前定义 ;
b) 检测规则应表达清晰 ,无二义性 ,如对于尺寸判断时应明确在何种情况下(超出 、不足或等于限定值)为满足(或不满足)要求 ;
c) 检测规则应和检测设备 、检测方法 、检测环境等因素关联 。
7.6 理论值
理论值应是检测要素设计过程中产生 ,并随着三维模型传递可被继承的信息数据 ,通常为尺寸 、位置 、公差等数据 ,应符合以下要求 :
a) 尺寸 、位置 、公差信息通常借助三维模型由设计数据及工艺数据继承 ,应确保清晰明确 ,可以被软件或人工准确识别 ;
b) 检测要素应与相应尺寸 、位置 、公差信息映射 , 操作人员可以通过检测要素方便获取相 关 尺寸 、位置 、公差信息数据 。
7.7 基准
7.7. 1 检测数据应包含检测基准信息 ,宜和前端设计 、工艺过程基准保持一致 。
7.7.2 不同检测要素需确立的基准信息不同 ,应在检测操作之前确定其准确性 、完备性 。
7.7.3 在检测位置类要素时 ,基准标注的颜色宜与检测要素保持一致 。
7. 8 设备
为便于数据定义及识别 ,应根据检测分类 ,定义基于模型定义的检测设备的简化表示 ,具体定义规则如下 。
a) 简化表示采用两个英文字母进行表达 ,大写表示光学设备 ,小写表示非光学设备 ,应保证可以唯一映射到所采用的检测设备类别 。
b) 第一个英文字母表示检测设备能力 , 当设备仅可以进行尺寸类检测时使用字母 M(s) ,仅可以进行位置类检测时使用字母 P(p) ,仅可以进行形状类检测时使用字母 S(s) ;仅可以进行表面结构类检测时使用字母 T(t) 。 由于对于不同的检测设备 ,其检测能力可能涵盖多项类型 ,如接触式三坐标测量仪可以检测尺寸 、位置 、形状 、表面结构全部类型 , 因此 ,本文件还将检测能
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GB/T 46849.5—2025
力的组合形式也用简化字母表示 ,具体如表 2所示 。
c) 第二个英文字母采用检测设备的英文首字母 。 由于设备英文首字母具有较高重合度 , 因此检测类别和是否光学设备进行筛选匹配可以有效避免二义性问题出现 。
示例 : ac表示可以进行全部类别检测的非光学三坐标测量设备;AL表示可以进行全部类别检测的光学 激 光追踪仪 ;mv表示可以进行尺寸类检测的非光学游标卡尺;SL表示可以进行形状类检测的光学激光扫描仪 。
表 2 检测能力的组合形式
两两组合
三类组合
全部组合
M(m)/P(p) ∷ X( x) ; M( m)/S( s) ∷ Y(y) ;M(m)/T(t) ∷Z(z) ;P(p)/S(s) ∷ R(r) ;P(p)/T(t) ∷ Q(q) ;S(s)/T(t) ∷ K(k)
M( m)/P(p)/S( s) ∷ E ( e) ; M ( m)/ P(p)/T(t) ∷F(f) ;M(m)/S(s)/T(t) ∷ D(d) ;P(p)/S(s)/T(t) ∷G(g)
M(m)/P(p)/S(s)/T(t) ∷A(a)
注 : “/”表示两种检测能力的组合 ,“∷ ”表示替代表达 , 例 如 : M(m)/P(p)/T(t) ∷F(f) 表 示 具 备 尺 寸 类 检 测 、位置类检测 、表面结构检测能力的检测设备用字母 F(f)表示 。
7.9 检测过程数据定义要求
7.9. 1 检测过程数据分类
检测过程数据包含检测规划数据 、检测方法数据 、检测设备数据以及操作数据 。
7.9.2 检测规划数据
检测规划数据符合以下要求 。
a) 检测规划数据应包含检测工艺模型 、轻量化模型 、检测规程 、检测路径 、属性信息等 。
b) 检测工艺模型以及轻量化模型应与几何模型同步 、同源 。
c) 检测规程信息包含多个检测工序信息 ,检测工序信息由工序名称 、工序编号 、测量程序等数据组成 。
d) 对于涉及测量路径规划的检测方法 , 检测规划数据宜首先进行路径优化 、干涉检查等前期工作 ;检测路径应在模型上利用几何标注方式 ,模拟表达检测路径走向过程 ,宜利用绿色虚线标识检测路径 ,如图 A. 5所示 ;标注在模型视图上的检测路径应有隐藏/显示选项 。
e) 属性信息宜包含环境参数 、材料参数 、操作人员 、检测次数等 ,用于指导检测操作过程以及记录检测相关信息 。
f) 检测规划应使用信息卡片形式与被检测要素关联 ,信息卡片内容应包含检测名称 、方法 、设备 、规程 、属性等 ,结构形式可参考表 A. 1。
g) 信息卡片大小 应 与 关 联 检 测 要 素 尺 寸 匹 配 , 在 同 一 视 图 下 , 长/宽 不 超 过 检 测 要 素 轮 廓 框 架长/宽的两倍 ,并随模型按比例缩放 。
h) 尺寸类检测规划数据信息卡片边框宜采用红色 ;位置类检测规划数据信息卡片边框应采用黄色 ;形状类及表面结构类检测规划数据信息卡片边框宜采用蓝色 ;如图 A. 1~ 图 A. 4所示 。
7.9.3 检测方法数据
检测方法数据符合以下要求 :
a) 检测方法的描述应尽量精简 , 同时应避免产生二义性 ;
b) 检测方法数据应包含检测要素的项 目 、内容以及采用的技术 ,如表 3所示 ;
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GB/T 46849.5—2025
c) 检测方法数据应与检测结果数据相映射 ,不同检测方法获得的检测结果数据会存有差异 。
表 3 检测方法数据
检测项 目
检测内容
检测技术
厚度测量
金属件厚度
量具 、超声 、涡流 、射线等
涂层厚度
涡流 、超声 、射线等
表面质量
粗糙度
光学 、电磁 、超声等
污染度
光学 、液体表面张力等
形位尺寸检测
线值和角度特种测量
专用检测工具及仪器
尺寸 、坐标测量
三坐标测量机
缺陷检测
工件表面非连续性缺陷
渗透 、涡流 、漏磁场 、激光全息 、红外等
型材 、构件裂缝检测
金相宏观分析
工件内部不连续性缺陷
力学试验 、金相分析 、超声 、射线 、涡流等
7.9.4 检测设备数据
检测设备数据符合以下数据 :
a) 检测设备数据宜和检测方法数据相关联 ,不同检测方法采用的检测设备不同 ;
b) 检测设备数据应包含设备型号 、测量精度 、检测能力 、调节参数等内容 ,便于检测过程的反馈操作 ,必要时宜附上设备三维示意图 ;
c) 检测设备数据应与检测结果数据相映射 ,不同检测方法获得的检测结果数据会存有差异 。
7.9.5 操作数据
操作数据符合以下要求 :
a) 在检测操作前 ,应由工程师在三维模型上针对检测要素进行检测数据添加 ;
b) 检测操作中 ,工程师应可以及时准确地经由软件自动或者人工手动获取检测要素对应的检测数据 ;
c) 检测数据在检测操作中应可以进行编辑操作 ,工程师可以添加 、插入 、删除相应检测要素 ;
d) 检测数据操作过程应确保可以重现 。
8 检测结果数据的发布要求
8. 1 发布的检测结果数据应准确 、完备 , 以完整体现全部检测过程 。
8.2 发布的检测结果数据应包括测量结果 、检测方法 、检测设备 、检测规划以及属性等信息 。
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GB/T 46849.5—2025
附 录 A
(资料性)
检测数据定义结构
A. 1 检测数据结构
A. 1. 1 尺寸类检测规划定义方法如图 A. 1所示 。
图 A. 1 尺寸类检测规划定义方法示意图
A. 1.2 位置类检测规划定义方法如图 A. 2所示 。
图 A.2 位置类检测规划定义方法示意图
A. 1.3 形状类检测规划定义方法如图 A. 3所示 。
7
GB/T 46849.5—2025
图 A.3 形状类检测规划定义方法示意图
A. 1.4 表面结构类检测规划定义方法如图 A. 4所示 。
图 A.4 表面结构类检测规划定义方法示意图
A. 1.5 接触式类检测路径定义方法如图 A. 5所示 。
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GB/T 46849.5—2025
图 A.5 接触式检测路径定义方法示意图
A.2 信息卡片定义结构
信息卡片定义结构如图 A. 6所示 。
图 A.6 信息卡片定义结构示意图
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GB/T 46849.5—2025
附 录 B
(资料性)
检测数据定义方法
B. 1 检测前端数据定义示例
图 B. 1 检测平面度的前端数据定义示例
B.2 检测规划数据定义示例
图 B.2 表面结构类对象检测规划信息定义方法示例
10
GB/T 46849.5—2025
参 考 文 献
[1] GB/Z 19098—2003 机械产品数字化定义的数据内容及其组织
[2] GB/T 24734. 2—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 2 部分 : 数据集识别与控制
[3] GB/T 24734. 3—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 3 部分 :数据集要求
[4] GB/T 24734. 4—2009 技 术 产 品 文 件 数 字 化 产 品 定 义 数 据 通 则 第 4 部 分 : 设 计 模 型要求
[5] GB/T 24734. 5—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 5 部分 : 产品定义数据通用要求
[6] GB/T 24734. 7—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 7部分 :注释要求
[7] GB/T 24734. 8—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 8 部分 :模型数值与尺寸要求
[8] GB/T 24734. 9—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 9部分 :基准的应用
[9] GB/T 24734. 10—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 10部分 :几何公差的应用
[10] GB/T 24734. 11—2009 技术产品文件 数字化产品定义数据通则 第 11部分 :模型几何细节层级
[11] ISO 16792:2021 Technical productdocumentation—Digital productdefinition data prac- tices
[12] ASME Y14. 41—2003 Digitalproductdefinition data practices
11
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