MECAmaster Assembly for CATIA V5 Calcul et analyse sur Assemblages 3D dés l Avant Projet

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1 MECAmaster Assembly for CATIA V5 Calcul et analyse sur Assemblages 3D dés l Avant Projet Copyright MECAmaster MECAmaster Sarl, 39 chemin du Moulin Carron Dardilly, France Tel : 33 (0) Fax : 33 (0) mecamaster@mecamaster.com 1 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

2 MECAmaster Assembly Contexte Le logiciel CATIA V5 permet de concevoir des pièces dans une géométrie 3D, mais au nominal donc sans défaut. Les dispersions de fabrication et d assemblage sont pourtant à l origine de non-conformités aux conséquences importantes. L analyse de l impact de ces tolérances est primordiale pour une bonne maîtrise de sa production. En effet les modifications de pièces en cours de réalisation, les temps de retouche, le coût de la sur qualité, la qualité non-nécessaire (sans impact sur le client), les retours sur garantie, etc. sont autant de facteurs qui ont un coût considérable pour l entreprise. Les outils existants (chaîne de cote 1D voire 2D) ne sont plus suffisants sur des produits complètement 3D, souvent complexes, et avec des exigences de plus en plus serrées. MECAmaster est un outil d optimisation de la conception par l analyse et le calcul 3D des tolérances sur un assemblage. 2 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

3 MECAmaster Assembly Analyse des Assemblages - Constats Analyse d Architecture Les gains les plus importants proviennent de l optimisation d architecture des assemblages 3D, et non de la réduction systématique et coûteuse des tolérances de fabrication. Réalité 3D La réalité est 3D, les méthodes d analyses et de calcul doivent l être également! => Les méthodes traditionnelles comme la chaîne de cote 1D (voire 2D) ne sont plus suffisantes, il faut plus qu un simple outil de vérification mais un véritable instrument d optimisation de la conception. Agir en phase préliminaire Il faut agir le plus tôt possible pendant la conception pour minimiser l impact sur les coûts. Une modification trop tardive remet en cause des coûts trop importants Coûts 100 % Coûts induits par les décisions prises Coûts réellement dépensés Conception Production Temps Rôle Produit/Process La non-qualité n est pas l affaire d un seul métier, elle se crée tout au long du projet et de la vie du produit. L analyse des assemblages par MECAmaster permet d intervenir à l interface entre les trois domaines Conception - Fabrication/Assemblage - Qualité, de travailler ensemble sur un produit robuste et maîtrisé. 3 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

4 MECAmaster Assembly MECAmaster répond à ces exigences grâce à un fonctionnement : Optimal dés l Avant Projet le maximum d économie est à faire à cette étape, en travaillant conjointement sur l architecture Produit et Process, même sur un vague schéma Robuste des modèles de 1 à 100 pièces, jusqu à 1000 données Très rapide des résultats concrets en quelques heures, des temps de calcul de quelques secondes à quelques minutes sur les très gros modèles Très simple deux jours suffisent pour la prise en main du logiciel Intégrant des données Produit et Process Favorisant la communication entre les métiers 4 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

5 MECAmaster Assembly L analyse de MECAmaster se situe à plusieurs niveaux :! Analyse de sensibilité / calcul de tolérancement 3D " Identifier les zones critiques " Optimiser l architecture et les concepts d assemblage pour réduire structurellement les influences de positionnement (pour permettre d élargir les tolérances tout en améliorant la qualité) " Calculer l IT résultant sur un assemblage 3D en prenant en compte les tolérances pièces et les méthodes d assemblage " Aide au tolérancement! Analyse d Efforts 3D " Calculer les efforts internes à un assemblage " Prédimensionner des éléments en fonction des contraintes extérieures " Optimiser l architecture pour réduire les efforts internes! Globalement " Des résultats dés l avant projet, même sur un vague schéma " Vérification de la faisabilité de concepts, optimisation / validation de l existant " Calculs / Analyses automatique dans toutes les positions cinématiques d un mécanisme " Aide à la vérification / mise au point sur pièces physiques conjointement avec la mesure Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation 5

6 MECAmaster Assembly Analyse de tolérances : quelques possibilités Calcul des Intervalles de Tolérances résultants entre 2 pièces d un assemblage en intégrant : - les tolérances des pièces - les méthodes d assemblages et leur tolérance Ce résultat prend en compte la hiérarchisation des conditions fonctionnelles Identification graphique et numérique pour chaque exigence fonctionnelle des éléments influant sur le résultat. Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation 6

7 MECAmaster Assembly Analyse d Efforts : quelques possibilités Calcul de l effort transmis à une boite de vitesse en fonction : - du chargement appliqué sur le levier de sa commande externe - de la cinématique du mécanisme Identification graphique et numérique pour chaque pièce du mécanisme des efforts résultants à un chargement incidentel sur l assemblage. # Donnée d entrée pour calculs éléments-finis et dimensionnement des liaisons Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation 7

8 MECAmaster Assembly Optimisation de positionnement travail sur des assemblages Exemple : - Evolution de la dispersion latérale de l extrémité d un toit escamotable pendant son ouverture pour des conditions de proximité avec l environnement - Evolution des efforts internes aux liaisons et du couple moteur nécessaire Résultats sous format courbes / tableaux de valeur de l évolution : - de la dispersion arithmétique et statistique calculée après simulation - des efforts internes. 8 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

9 MECAmaster Assembly Ces calculs 3D de tolérances vont permettre des gains significatifs en! Qualité! Coût " Réduction de la non qualité par une meilleure estimation des IT résultants " Identification de tous les effets de pivotements par des calculs complètement 3D " Assurer l interchangeabilité des pièces " Assurer la montabilité des éléments du système " Optimiser les répartitions de tolérances Produit ET Process " Tester la faisabilité de nouveaux concepts d assemblage! Délais " Réactivité face à la non conformité " Réduction des modifications en phase d études avancées " Réduction des mises au point Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation 9

10 MECAmaster Assembly Quelques exemples - chez de grands constructeurs automobiles et poids lourd : (Document PSA) Etude et optimisation de principe de mise en position de porte pour satisfaire à moindre coût les objectifs esthétiques donnés par les exigences Design (Document Renault Trucks) Etude d'architecture d'éléments de châssis et de cabine de poids lourd pour satisfaire des exigences de montabilité et de fonctionnement 10 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

11 MECAmaster Assembly Quelques exemples (Document Renault SA) Etude de Passage de vitesses Modélisation complète du positionnement du groupe moto propulseur dans le soubassement, du mécanisme interne de boîte de vitesses, et de la commande externe de cette boîte pour hiérarchiser les paramètres influents et optimiser les outillages, afin d assurer de manière optimale le passage de vitesse. Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation 11

12 MECAmaster Assembly Quelques exemples - chez de grands constructeurs aéronautiques : Choix du mode d'assemblage du tronçon central / poutre ventrale de l' AIRBUS A (Copyright AIRBUS France) Réalisée par le Groupe 3A (Analyse des Architectures d'assemblages) d Airbus, l'étude de l assemblage de la poutre ventrale (carbone, 16 mètres de longueur) sur le tronçon central (tronçon majeur et fortement sollicité car il comporte la fixation des ailes et abrite les trois trains d'atterrissage) a permis de valider les principes constructifs, les outils d'assemblage, le process d'assemblage, et ceci plus d'un an avant la réalisation de la poutre. 12 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

13 MECAmaster Assembly Et aussi, simplicité d utilisation Interactivité avec l utilisateur Intégration dans CATIA V5 Définition des éléments dans CATIA V5: - Ergonomie d utilisation - Simplicité des données à définir - Modification Manipulation complète de tous les éléments Les données MECAmaster sont des entités CATIA V5, et bénéficient donc des différentes possibilités liées à CATIA V5: ( manipulation, copier-coller, destruction, contraintes, visualisation dans l arbre, stockage (Simple / ENOVIA ) ) 13 Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation

14 MECAmaster Assembly Et aussi, des résultats numériques, des exploitations variées Visualisation de l assemblage, et des résultats sous forme de graphes, courbes, pour faciliter la communication, ou directement sur les définitions numériques. Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation 14

15 MECAmaster Assembly Nous Contacter pour des informations supplémentaires, pour une démonstration : MECAmaster SARL Espace Ouest 39 Chemin du Moulin Carron DARDILLY FRANCE Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) mecamaster@mecamaster.com Ou directement : Pierre-Alain RANCE Pierre-Alain.Rance@mecamaster.com Copyright MECAmaster Ce document est la propriété de MECAmaster SARL et ne peut être diffusé sans son autorisation 15

16 CETOL 6 Sigma de Sigmetrix CETOL 6 Sigma Features Robust Assembly Modeling An accurate assembly model is critical to predicting the variation of assembly measurements. CETOL 6 Sigma assembly modeling tools gives you complete control over the behavior of your assembly model at each interface. Click here for a slide-show tour of CETOL 6 Sigma. Explore it's features, view testimonials, and much more! What Is CETOL 6 Sigma? CETOL 6 Sigma is a complete mechanical variation management solution. CETOL 6 Sigma has been created to aid design engineers in performing tolerance studies and optimizing tolerance budgets. Seamlessly integrated with both Pro/ENGINEER and CATIA V5, CETOL 6 Sigma allows users to model, analyze and allocate tolerances based on product performance requirements while considering manufacturing process capabilities. The result is faster development of higher quality products, at a lower cost. CETOL 6 Sigma is the key software component for implementing Design for Manufacture, Concurrent Engineering and Six Sigma methodologies. Sigmetrix LLC, Company Profile Sigmetrix LLC is a software development company focused on providing easy-to-use assembly tolerance analysis and optimization software for mechanical engineers. Sigmetrix is a partnership between the original creators of the CETOL 6 Sigma Tolerance Optimization System and Rand Worldwide. CETOL 6 Sigma for Pro/ENGINEER has been shipping to PTC customers since 1992 and is distributed exclusively by PTC and Rand Worldwide on a worldwide basis. More recently Sigmetrix became a Dassault Systemes Gold Software Partner and is supporting the CATIA customer base with a CETOL 6 Sigma CAA V5 Based product. Sigmetrix is continuing to develop CETOL 6 Sigma as the premier tolerance optimization software in the world today. Through the company's unique research relationship with the top universities developing complimentary technologies, like Brigham Young University's ADCATS program, as well as the strategic software development and distribution relationship with PTC, Rand Worldwide and Dassault Systemes, Sigmetrix is uniquely positioned to accelerate the implementation of CETOL 6 Sigma capability into companies using Pro/ENGINEER and CATIA around the world. Most of Sigmetrix key customers are the same industry leaders who are deploying 6 Sigma methodologies on a broad basis and realizing significant returns on investment and additional market penetration. Sigmetrix's unique understanding of 6 Sigma methodologies, CAD System integration, tolerance modeling and optimization methods has given the company a demonstrated leadership position in helping spearhead 6 Sigma programs in our customer base. Par Ted Anderson, responsable du support technique sur CE/TOL 6 Sigma chez Sigmetrix, LCC

17 C'est un fait : si vous examinez un ensemble de pièces fabriquées supposées identiques, vous vous rendrez compte qu'elles sont en fait toutes légèrement différentes les unes des autres. L'ampleur de ces différences dépend du processus de fabrication utilisé pour les fabriquer. Compte tenu des variations possibles pour chaque pièce, un assemblage fini peut prendre de nombreuses configurations qui n'étaient pas représentées dans sa conception Pro/ENGINEER initiale. Si vous ne tenez pas compte de ces variations lors de la conception d'un produit, vous risquez ultérieurement de rencontrer certains problèmes, tels qu'un mauvais ajustage des pièces sur la chaîne d'assemblage ou, pire encore, une défaillance des produits dans leurs conditions de fonctionnement réelles. CE/TOL 6 Sigma vous permet de mieux comprendre les effets d'une variation de fabrication sur un produit fini et d'en tenir compte dans la conception du produit. Vous pouvez utiliser CE/TOL pour analyser les fonctions d'une pièce isolée ou des pièces d'un même assemblage. Grâce à l'analyse des variations de fabrication, CE/TOL vous aide à identifier les principales exigences de conception (également appelées fonctions essentielles à la qualité"), à choisir les processus de fabrication les mieux adaptés et à décider des tolérances de cotes. CE/TOL (appelé à l'origine TI/TOL) est un outil développé en 1989 par la division Défense de Texas Instruments en vue d'une utilisation avec Pro/ENGINEER. Texas Instruments a ensuite vendu cette division à Raytheon, qui a donné à cet outil son nom actuel : CE/TOL. En 1999, l'une des branches d'activité de Raytheon a été transformée en une entreprise du nom de Sigmetrix, LLC. Aujourd'hui, Sigmetrix commercialise la licence d'utilisation de CE/TOL dans le monde entier par l'intermédiaire de PTC et de RAND Worldwide. En qualité de responsable du support technique chez Sigmetrix, je suis chargé de fournir à PTC et à RAND les données techniques nécessaires pour les aider à mieux comprendre et prendre en charge CE/TOL. En communiquant aux lecteurs de PTC Express les réponses aux questions que l'on me pose le plus fréquemment, j'espère contribuer à une meilleure compréhension de ce produit de tolérancement, ainsi que de son mode d'utilisation. Quelle différence y a-t-il entre une analyse de performance et une analyse d'ajustement? L'analyse de performance et l'analyse d'ajustement sont souvent considérées comme une seule et même chose. Elles n'ont pourtant absolument pas la même finalité. Une analyse de performance a pour but d'évaluer votre conception afin de déterminer si elle fonctionnera correctement une fois le produit fabriqué. Elle consiste, en partie, à analyser les variations de fabrication d'une mesure clé, telle que la distance entre un alésage et un arbre. La figure ci-dessous montre une pièce faisant partie d'un assemblage de pompe à eau de lave-vaisselle. L'arbre moteur passe à travers un orifice dans le corps de la pompe. Afin de réduire les phénomènes d'usure et de garantir une bonne étanchéité, il est impératif que l'arbre reste centré dans l'orifice. Une analyse de performance réalisée au moyen de CE/TOL permet de prévoir les variations d'alignement de l'arbre dans l'orifice. Ce type d'analyse part du principe que l'assemblage peut être réalisé Figure 1 sans problème. Dans l'exemple de la pompe, un raccord mal ajusté au niveau de la jonction de la broche et de l'orifice ou de la broche et de la fente a pour effet d'augmenter les variations d'alignement de l'arbre dans l'orifice (voir la figure 2). Une analyse de performance au moyen de CE/TOL permet de tenir compte d'un défaut d'ajustement de l'assemblage (quelquefois appelé "tolérance d'assemblage"). Il vous suffit d'appliquer la variation occasionnée par le défaut d'ajustement du raccord en tant que variable du processus d'assemblage au niveau des joints concernés (par exemple, les joints entre la broche et l'orifice ou entre la broche et la fente).

18 Figure 2 Une analyse d'ajustement a pour but d'évaluer votre conception Pro/ENGINEER pour déterminer si les pièces vont être correctement ajustées après fabrication. Moins l'assemblage est "ajusté", plus il y a de chances pour que les pièces s'emboîtent correctement les unes dans les autres. Il faut savoir qu'une analyse d'ajustement n'obéit pas au même ensemble de contraintes qu'une analyse de performance. Dans l'exemple ci-dessus, l'analyse d'ajustement inclut la rotation autorisée par la distance entre l'orifice de la broche et la fente de la broche sur la pompe. Dans le cas d'une analyse de performance, il serait nécessaire d'inclure une fonction supplémentaire, telle que le joint, qui va avoir pour effet de centrer l'arbre dans l'orifice une fois les pièces assemblées en fonction des résultats de l'analyse d'ajustement. CE/TOL comporte-t-il des outils spéciaux pour pouvoir exécuter une analyse d'ajustement? Oui. Une analyse d'ajustement pose plusieurs types de problèmes et CE/TOL inclut des outils permettant de résoudre les difficultés les plus courantes, telles que le raccord entre les deux broches et les deux orifices d'un assemblage dans lequel deux pièces sont fixées l'une à l'autre, puis raccordées au moyen de deux broches, deux écrous, deux vis ou deux rivets. L'exemple ci-dessous montre, à titre d'illustration, un connecteur électrique fixé à deux endroits sur une carte de circuit imprimé (voir la figure 3). Vous pouvez modéliser ce type de raccord sous la forme d'une articulation Figure 3 plane simple dans CE/TOL. Il vous suffit de sélectionner les broches et les trous comme contraintes supplémentaires sur l'articulation plane en utilisant l'option "Two Pin/Hole Fastener", comme indiqué ci-dessous (voir la figure 4). Le diamètre et les cotes d'emplacement des orifices, ainsi que le diamètre des broches sont utilisés pour calculer automatiquement la qualité d'ajustement de la fixation. Dans ce cas, la qualité d'ajustement du connecteur sur la carte de circuit imprimé est de 4,5 sigmas. Fig 4a Fig 4b Vous pouvez inclure la variation de la fixation, ainsi que tout décalage nominal, par le biais des variables de processus d'assemblage correspondant à l'articulation plane. Vous avez ainsi la possibilité de répercuter les effets du système de fixation au niveau de l'assemblage principal.

19 Dans quelle mesure CE/TOL permet-il de résoudre des problèmes d'ajustement plus généraux? Pour prendre un exemple simple, considérons la façon dont le "bloc" est ajusté sur la "base" ci-dessous (voir la figure 5). Le bloc présente une protrusion qui s'emboîte avec un certain jeu dans une encoche découpée sur la base. On considère que les pièces sont ajustées si la protrusion s'emboîte dans l'encoche et s'il n'existe aucune interférence entre les pièces au niveau de la face droite du bloc. Figure 5 Figure 6 Si, lors de l'assemblage des pièces, on constate une interférence, il convient de pousser le bloc vers la gauche afin d'essayer de l'éliminer. Pour définir une analyse d'ajustement dans CE/TOL, vous devez déterminer une mesure d'intervalle comme indiqué ci-dessous (voir la figure 6). Une valeur d'intervalle négative indique une condition d'interférence. Sur le modèle, vous devez créer les raccords de façon à maximiser l'intervalle et, par conséquent, à minimiser les risques d'interférence. Si la limite inférieure de l'intervalle spécifié doit être de zéro, la limite supérieure n'a pas d'importance puisqu'un grand intervalle est tout à fait acceptable en termes d'ajustement. Une analyse du modèle au moyen de CE/TOL permet de prévoir la qualité d'ajustement dans ces conditions. Les cas de rejet indiqués dans le tracé des résultats correspondent aux assemblages qui présentent une interférence inévitable. Figure 7 Bien que l'exemple présenté se limite à un problème unidimensionnel, la même technique peut être utilisée pour des assemblages 3D plus complexes.

20 CATIA 3D Functional Tolerancing & Annotation Overview CATIA 3D Functional Tolerancing and Annotation 1 (FT1) is a Platform 1 product which creates and manages 3D associative tolerance specifications and annotations of part and products. Parts and products can be toleranced in an assembly context, and resulted annotations displayed in the 3D environment using annotation planes. With a comprehensive set of associative annotations for 3D views and a full compliancy with latest revisions of major international standards (ISO, ANSI, JIS), this product increases the use of 3D as master representation, reducing reliance on 2D drawings. A step forward for companies which use the 3D as referential in their information s system. Features 3D Dimensioning in part, product and process documents Provides a comprehensive set of associative annotations, texts, flag-notes and dress-up features in 3D format Display of the annotations in the 3D environment using annotations planes Allows visualization of the annotations in other workbench Tolerancing and Annotations associative to the 3D part and product Key customer benefits Allows easy creation of associative 3D tolerance specifications and annotations By creating associative 3D tolerance specifications in part and product documents you can avoid reliance on 2D drawings. He can apply tolerances to parts and products in the context of the assembly, using the types of tolerance that are provided: o Text o Datum o Datum targets o Geometrical tolerances o Flag-note o Roughness 3D Dimensioning in part and product document: You can directly manipulate and update 3D Dimensioning. A permanent dress-up toolbar allows you to directly access to most often used parameters. Comprehensive set of associative annotations for 3D views You benefit from a full set of GDTs (Geometric Dimensioning & Tolerancing), including datum elements and datum targets and additional annotations to complete drawings (texts and flagnotes). You can use word processing capabilities (auto-wrapping, complex formatting inside text, etc.) to edit the annotations. The annotation positioning is associative to the geometry. Display on/off of 3D annotations The annotation display is, by default, activated when launching the CATIA 3D Functional Tolerancing and Annotation 1 (FT1) product. You can choose to de-activate or re-activate the

21 displayed at any moment. This option is automatically un-activated, when quitting the functional dimensioning & tolerancing workbench. This option can be integrated in any other workbench (like Part Design, Assembly Design, etc.). Display of the annotations in the 3D environment using annotation planes Three annotation planes are created by default, when entering the functional tolerancing & annotation workbench, which correspond to the three planes of the coordinate system. Other annotation planes can be specified around the geometry, for automatic generation of the corresponding views, sections and cuts of the 2D drawing. These particular annotation planes are : Front View, Section View and Section Cut. Display modification of 3D annotations Zooming ability of the annotations as geometrical entities. Fast changes through Cut, Copy, Paste, Drag & Drop 3D annotations. 3D annotation transfer from one annotation plane vs. view to another one, when selecting annotation and activating the corresponding contextual menu (Transfer to View/Annotation Plane). Associativity to 3D part or product When selecting an annotation around the 3D part or in the navigation tree, the related geometry features are highlighted in 3D. Associative leader and position are available. The trace of a surface is obtained through the intersection of the considered surface and the annotation plane containing the concerned 3D annotation. When manipulating the leader line linking an annotation to the surface/geometry, the trace of the (toleranced) surface is displayed and, indicates all the possible attachment configurations, in the corresponding annotation plane. Associative highlight on/off of 3D annotations and geometry When launching the CATIA 3D FUNCTIONAL TOLERANCING & ANNOTATION 1 (FT1) product, the option is by default activated. This option is automatically un-activated, when quitting the functional tolerancing & annotation workbench. This option can be integrated in any other workbench (like part, assembly, etc.). This associativity is an incomplete semantic associativity. This option allows queries on text, datum, datum target and GD&T. For a given annotation, only the related (toleranced) element(s) is highlighted, and reciprocally. Multiple display filtering options These filtering options allow the user to focus on his/her area of investigation. The user can filter the display of annotations in the 3D viewer using the following criteria : type (non semantic), by sub-type (text, data, datum targets, geometrical tolerances, flag-notes), feature or geometrical element, annotation plane, annotation set. Mirrors the annotations to make them readable Annotations may be unreadable (reversed or upside-down) for some views. Thanks to this command, clicking the "Mirror" icon will make all the annotations readable. Intuitive customizable Windows native User Interface for short training cycles o Full access to 3D annotation edition function through "Edit Properties" panels. o Icon based, flexible and scalable approach, from beginners & casual users using pull down menus and panels, to advanced users using contextual menus, keyboard shortcuts, and on Visual Basic Macro recording editing and replay o Permanent tool bar for direct access to most commonly used parameters when creating or modifying elements o Re-use of specifications of existing annotation elements as the standard for creation of other annotation elements (graphic attributes). Full compliance with latest revisions of major international standards o ISO, ANSI, JIS supported o Full NLS compliance and DBCS support

22 Tolerancing annotations in other workbenches Tolerance visualization outside the FT1 function, is by default activated, and allows to visualize the dimensioning and tolerancing annotations in other workbenches, through the export of the: o Display on/off of 3D annotations o Associative highlight on/off of 3D annotations and geometry Associative highlight capabilities Both inside and outside the CATIA 3D Functional Tolerancing 1 (FT1) function, the associative highlight is by default activated, and allows to capture the links in between the entities and dimensioning and tolerancing annotations. Functional Tolerancing and Annotation generative dimensions from CATIA Part Design Support of sketch based part design features hole, pad, shaft and rib to automatically generate the relevant Functional Tolerancing and Annotations in FTA product. The tolerance values of the FTA/FT1 dimensions and the Part Design constraints are associative allowing the use of the mean dimensions command on FT1/FTA dimensions. The edit of the constraint will be also proposed. This command brings more productivity and reliability to the user due to the reutilisation of relevant previsouly defined information. ENOVIA and DELMIA DMU Tolerancing & Dimensioning review This option helps users also to read FD&T specifications created with CATIA 3D Functional Tolerancing & Annotation 1 and 2 and link to ENOVIA DMU Dimensioning & Tolerancing Review 1 (DT1). ENOVIA integration (Applicative container): Store and retrieve Functional & Tolerancing Annotations data (annotation set information of a given product level) into ENOVIA database to allow exposition and configuration.

23 em-tolmate de Tecnomatix Manufacturing Tolerance Design and Analysis em-tolmate enables you to interpret and manage tolerances and design specifications throughout the manufacturing process. em-tolmate's easy-to-use interface and functionality transform inexperienced users into tolerance experts. em-tolmate enables you to predict the effect of tolerances and mating operations on an assembly process. It identifies key characteristics of an assembly - such as the flushness of an airplane wing, the gap between a door and the fender of a car, or the clearance between the removable hard disk and the bay in a portable PC - as well as the critical features of an assembly. em-tolmate calculates the variations in these characteristics and the contribution of tolerances to these variations. Simulation and analysis tools help deliver optimal tolerances for manufacturing and assembly. Features: Embedded within most CAD systems CAD model data storage Manual and automatic tools for defining assembly sequences and methods User-specified key characteristics simulation including distances, angles, clearances and virtual size Analytical feature definition Ranking of tolerances based on contribution to variation Utilization of measurement data from the shop floor Simulation results displayed in graphical, text and HTML formats Integration with empower Quality shop floor applications Benefits: Saves money by minimizing design changes and manufacturing reworking Reduces Time to Market by helping users design products "right, the first time" Optimizes design by predicting the variation of key quality characteristics in parts and assemblies Improves quality of the product and process by identifying assemblability issues and helping engineers overcome them prior to manufacturing Determining Assembly Tolerances

24 em-tolmate identifies the key characteristics of nominal component models that are critical to proper assembly. You can use em-tolmate to analyze specific tolerance contribution to the assembly stackup variation and to identify where tolerances need to be tightened or can be loosened. Analyzing the Assembly em-tolmate combines the Monte Carlo statistical simulation techniques with empower Tolerance Management System (TMS) technology. This combination provides a consistent method to predict variation caused by part tolerances and assembly method alterations. Shop Floor Applications em-tolmate is part of the empower Quality solution that addresses the complete tolerance management process. It uses actual shop floor data, ensuring that the stack-up analysis reflects the actual distribution of measured variations. By promoting a productive dialogue between design and manufacturing, em-tolmate improves overall quality and efficiency and promotes concurrent engineering practices.

25 Vis VSA de Tecnomatix Dimensional analysis to reduce variation and improve product quality Vis VSA is a powerful dimensional analysis tool used to simulate manufacturing and assembly processes and predict the amounts and causes of variation. Vis VSA can help reduce the negative impact of variation on product dimensional quality, cost and time to market. Since Vis VSA's foundation lies within Teamcenter Visualization, it also extensively leverages the digital prototyping and visualization capabilities of Vis Mockup, UGS' powerful real-time visualization and digital prototyping solution. Vis VSA's business value Optimize product and process: Vis VSA allows users to identify dimensional problems early in the design cycle, thereby avoiding assembly build and quality issues due to excessive variation. With this solution, design flaws can be caught before committing to tooling. Identify critical dimensions: Vis VSA identifies critical dimensional tolerances and assembly processes that are key contributors to variation. These areas have a significant impact on product quality and therefore warrant careful monitoring. Reduce costs: Vis VSA reduces cost by improving product quality and accelerating timeto-market. In addition, manufacturing costs can be reduced by maximizing allowable part tolerances, while still controlling critical assembly dimensional specifications. Controlling these dimensional characteristics helps minimize scrap, rework and warranty defects. With Vis VSA product quality is significantly improved by insuring that parts fit and work together properly - the first time. Features and benefits Vis VSA is one of several interoperable tools in the Teamcenter Quality solution. With Vis VSA, manufacturers can: Identify tolerances and assembly processes that contribute to variation and perform quick "what-if" analyses to optimize tolerances, design and the assembly process. Create feature-based models before or after geometry is available. Creating models prior to geometry helps drive the design before parts are made or tooling is cut. Leverage the most powerful variation assembly constraint engine in the world. Perform comprehensive statistical or simulated worst-case analyses Incorporate component flexibility through linking with finite element analysis results. Display a variety of graphical reports tied to 3D geometry Represent tolerances with different types of distributions. Extend the analysis to support user-defined equations such as gear backlash, pressure, imbalance, etc. Capture knowledge and reuse models; morph features to new geometry

26 Teamcenter Teamcenter Visualization VSA Dimensional analysis to reduce variation and improve product quality fact sheet Summary Teamcenter Visualization VSA is a powerful dimensional analysis tool used to simulate manufacturing and assembly processes and predict the amounts and causes of variation. Teamcenter Visualization VSA can help reduce the negative impact of variation on product dimensional quality, cost and time-to-market. Teamcenter Visualization VSA s foundation lies within Teamcenter Visualization. It extensively leverages the digital prototyping and visualization capabilities of Teamcenter Visualization Mockup, UGS powerful real-time visualization and digital prototyping solution. Features and benefits Teamcenter Visualization VSA is one of several interoperable tools in the Teamcenter Quality solution. With Teamcenter Visualization VSA, manufacturers can: Identify tolerances and assembly processes that contribute to variation and perform quick what-if analyses to optimize tolerances, design and the assembly process Create feature-based models before or after geometry is available; creating models prior to geometry helps drive the design before parts are made or tooling is cut Leverage the most powerful variation assembly constraint engine in the world Perform comprehensive statistical or simulated worst-case analyses Incorporate component flexibility through linking with finite element analysis results Display a variety of graphical reports tied to 3D geometry Represent tolerances with different types of distributions Extend the analysis to support user-defined equations such as gear backlash, pressure, imbalance, etc. Capture knowledge and re-use models; morph features to new geometry Teamcenter Visualization VSA s business value Optimize product and process. Teamcenter Visualization VSA allows users to identify dimensional problems early in the design cycle, avoiding assembly build and quality issues due to excessive variation. With this solution, design flaws can be caught before committing to tooling. Identify critical dimensions. Teamcenter Visualization VSA identifies critical dimensional tolerances and assembly processes that are key contributors to variation. These areas have a significant impact on product quality and therefore warrant careful monitoring. Reduce costs. Teamcenter Visualization VSA reduces costs by catching manufacturing problems earlier in the development cycle when they are easier and less costly to correct. Manufacturing costs can be reduced by maximizing allowable part tolerances, while still controlling critical assembly dimensional specifications. Controlling these dimensional characteristics helps minimize scrap, rework and warranty defects. With Teamcenter Visualization VSA product quality is significantly improved by insuring that parts fit and work together properly the first time.

27 fact sheet Teamcenter Features and benefits continued Visualize assemblies with thousands of parts and run analyses on data from multiple CAD systems simultaneously all in one standard interface Add actual manufacturing capability data into Teamcenter Visualization VSA for real-time root cause analysis of production build problems Create comprehensive tolerance libraries that can be used to represent manufacturing processes from any industry System requirements Teamcenter Visualization VSA is a vertical application of Teamcenter Visualization Mockup and has the same system requirements as Teamcenter Visualization Mockup. Using Teamcenter Visualization VSA With Teamcenter Visualization VSA, a 3D digital prototype is created to simulate the production build process. The digital prototype includes a comprehensive representation of geometry, product variation (tolerances), assembly process variation (sequence, assembly attachment definition, tooling) and measurements. The model is used to predict if there will be any assembly build problems before any physical parts are made or tooling is cut.teamcenter Visualization VSA also identifies the root causes of the build problems and enables the design, tolerances and assembly process to be optimized very early in the product development process. Teamcenter Visualization VSA features several major capabilities including: Teamcenter Visualization foundation. The CAD-neutral, lightweight Teamcenter Visualization environment allows the geometry from dissimilar CAD systems to be combined and included in the analysis. In addition, this enables the analysis of large assemblies and leverages many of the digital mockup capabilities such as cross section, 3D clearance/markup/measure and more. Geometric tolerancing capability. Teamcenter Visualization VSA supports feature-based modeling with the features varied based on the ASME Y14.5M tolerancing standard. Key tolerancing aspects supported include maximum material condition, composite position and profile, multiple datum reference frames and unilateral/unequal bilateral surface profile. ConJoin assembly constraint engine. ConJoin is an equation-based, generic assembly solver for over- and under-constrained static and kinematic assembly constraints using a single common user interface. Flexible component capability. Through integrating with many FEA solvers, Teamcenter Visualization VSA is able to comprehend component flexibility due to clamping, welding and springback. The Teamcenter Visualization VSA advantage No other dimensional analysis solution on the market: works in a CAD-neutral, graphically rich, digital prototyping environment is feature-based using tolerances based on GD&T supports over- and under-constrained static and kinematic assembly operations links to FEA solvers for comprehension and analysis of component flexibility Contact UGS Americas Europe Asia-Pacific UGS, Teamcenter, Parasolid, Solid Edge, Femap and I-deas are registered trademarks;tecnomatix, NX and UGS Velocity Series are trademarks of UGS Corp. All other logos, trademarks or service marks used herein are the property of their respective owners UGS Corp. All rights reserved. 2/06

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