IGES (睍) 表示 初始图形交换规范 是一种行之有效的文件格式,便于跨部门的数字数据交换。 三维计算机辅助设计(CAD).文件通常保存为 IGES 或 IGS。 文件中的信息主要是模型的表面信息。不过,文件中也可能包含实体模型、电路信息或线框等数据。IGES 文件采用 ASCII 格式,并遵循《初始图形交换规范》。
IGES 文件格式起源于 20 世纪 70 年代中期,是一种在不同软件平台上共享复杂几何模型的标准化解决方案。这确保了行业和专业协作的顺利进行和互操作性。

IGES 是三维建模领域的基石。设计师和工程师可以用这种广泛使用的中性格式无缝交换产品设计数据。在制造和原型设计等应用中,IGES 格式主要用于共享数据,因为它不会损害数据的完整性。
对于严重依赖 CAE、CAM 和 CAD 的行业来说,IGES 文件尤其重要,因为在这些行业中,准确性和精确度是至关重要的。IGES 格式可以让不同的系统 "使用同一种语言",从而更容易交换数据。


IGES 格式的历史
IGES 起源于 20 世纪 70 年代末。
IGES 格式最早出现于 20 世纪 70 年代末,当时美国政府注意到,承包商们正花费大量的时间和金钱,试图让共享数据文件在不同的软件程序中运行。为了解决这一关键问题,波音公司和美国国家标准局(现为 NIST)等主要行业参与者促成了 IGES 的建立。其目的是开发一种通用文件格式,用于跨系统共享二维和三维几何数据。
跨行业的演变和采用。
IGES 能够处理复杂的设计,如曲面、实体模型和线框,因此迅速获得广泛应用。因此,它逐渐成为制造和航空航天等行业的可变工具。随着 CAD 技术的发展和复杂程度的提高,IGES 也在不断升级和修改,以适应新的特性和功能。随着时间的推移,IGES 已成为多种应用中三维数据交换的事实标准。
开发 STEP 和 STL 等其他标准。
虽然 IGES 为三维数据交换的发展做出了巨大贡献,但也出现了其他标准来应对某些需求和挑战。其中一个标准是 STEP(产品模型数据交换标准),该标准制定于 20 世纪 80 年代,作为 IGES 的替代标准,其内容更全面,适应性更强。立体光刻,或 STL是另一种流行的格式,主要用于 三维打印.STL 文件格式是表示用于制造的三维表面的一种快速简便的方法。它将三维模型显示为三角形面的集合。
虽然 IGES 仍在广泛使用,但在需要更精确、更可靠的数据传输的行业中,这些更新的格式正变得越来越流行。
IGES 文件的工作原理
IGES 如何存储数据的技术说明
IGES 格式是在各种 CAD 系统之间交换二维和三维数据的中性格式。它鼓励软件程序之间进行无缝通信。它以纯文本格式存储数据,许多应用程序都能读取。
这些二维和三维设计形成了编码的几何曲线和曲面,这是处理设计的精确方法。这意味着生产出的部件将与其数字表示非常相似。
IGES 允许使用注释、文本和尺寸等附加数据,但与更现代的文件格式相比,其处理此类信息的能力有限。
IGES 格式与供应商无关,可以在多个平台上存储和打开类似的数据类型。这与它们由不同开发人员创建的可能性无关。遗憾的是,要将 IGES 文件转换成另一种格式,然后再返回而不影响质量,是一项挑战。
文件结构
IGES 文件由多个结构组成。
起始部分 概述文件和 条目部分 保存实际数据的地方。数据 目录部分 随后,它提供了由版本号、创建日期和其他部分组成的文件概览。版本号 参数数据部分 存储实体的具体细节。这涉及二维(线、弧、椭圆、花键、圆)和三维(曲线、曲面、实体)形状的几何数据。此外,它还提供曲面和曲线的详细描述,如定义它们的数学公式。
使用 IGES 文件时,数据接收方可以检查和修改模型。使用 IGES 文件的主要好处是可以保证各种 CAD 应用程序之间的兼容性。此外,IGES 文件还可用作备份,以确保 3D 模型的安全存储和传输介质。
要使用 IGES 文件,用户必须首先通过其兼容的 CAD 软件.用户可以通过转换工具或直接从应用程序访问文件。不过,打开或编辑 IGES 文件的能力取决于所使用的特定 CAD 软件的功能。
如何打开和编辑 IGES 文件
大多数 CAD 程序或任何其他文本编辑器都可以在 Windows 和 Mac 上打开 IGES 文件。此外,一些基于网络的文件查看器可用于在线打开和查看 IGES 文件,而无需下载任何软件。其中包括 A360 Viewer、FreeCAD、Onshape 和 TraceParts。不过,您不能使用网络浏览器打开 IGES 文件,尽管 Android 和 iOS 有一些应用程序可以提供帮助。

打开和编辑 IGES 文件是一个简单直接的过程。可以打开、编辑和转换 IGES 文件的常用工具包括 AutoCAD、Solidworks、CATIA 和 Fusion360。
在 Solidworks 和 Fusion360 中打开 IGES 文件的详细教程示例:
SolidWorks
- 打开 SolidWorks。
- 导航至 "文件">"打开"。
- 将文件类型过滤器设置为 "IGES (*.igs)"。
- 浏览到 IGES 文件并点击 "打开"。SolidWorks 将自动识别并导入数据。

Fusion 360:
- 打开 Fusion 360 并登录。
- 转到 "文件">"打开"。
- 选择 "上传",然后将 IGES 文件(*.igs 或 *.iges)拖入工作区或浏览文件。
- IGES 模型已导入,可随时修改。
编辑和转换 IGES 文件。
一旦完成 IGES 文件的导入,许多 CAD 程序都可以灵活地直接修改模型。编辑包括修改几何数据、添加注释和进行其他必要的调整。
在某些情况下,用户可能需要将文件转换成另一种格式。例如,将 IGES 转换为 STL(用于普通 3D 打印),或将 IGES 转换为 STEP(用于更现代的文件格式)。
例如,导出或转换
在 Solidworks 中
- 文件准备就绪后,选择 文件 > 另存为,
- 选择目标文件格式(如 STEP 或 STL)。

在 Fusion360 中
- 模型准备就绪后,转到 文件 菜单,然后选择 出口。
- 在 出口 对话框,选择要将文件转换成的格式。可用的格式包括
- **步骤(步骤,步骤) 用于其他 CAD 程序。
- STL (*.stl) 用于 3D 打印。
- DWG (*.dwg) 用于二维绘图。
- DXF (*.dxf) 用于矢量绘图输出

IGES 与其他格式的对比

IGES 与 STEP
它们都是 "中性文件格式"。它们与各种三维软件包兼容,但有不同的优势。STEP 是 IGES 格式的继承者。IGES 是一种较老的格式,具有广泛的兼容性,但偶尔会出现无法保存复杂数据的情况。STEP 在保存数据完整性方面更为可靠。这是因为在其他 CAD 系统之间传输数据时经常会选择 STEP。
对照表
| IGES (初始图形交换规范) | 步骤 (产品型号数据交换标准) |
|---|---|
| 表面和线框建模,遗留系统 | 表面和线框建模,遗留系统 |
| 支持二维和三维几何图形、线框图、曲线和注释 | 支持 2D 和 3D 几何图形、实体模型、装配、PMI(产品制造信息) |
| 广泛兼容旧版和当前的 CAD 系统。 | 广泛应用于现代 CAD 系统,但在传统平台中并不常见。 |
| 对实体模型的精确度较低,主要基于曲面。 | 精度高,是实体模型和详细制造数据的理想选择 |
| 基于文本的格式,包含多个部分 | 结构更合理的格式,支持元数据和各部分之间的关系 |
| 无 | 完全支持参数数据(尺寸、公差等) |
| 不支持本地程序集 | 支持装配和多部件结构。 |
| 易于阅读和理解,但对于复杂模型而言已过时 | 现代化,但文件更复杂、更详细 |
| 通常转换为 STEP,以更好地支持实体模型 | 用作现代 CAD 数据交换的默认格式 |
IGES 与 STL
如果你拥有一台 3D 打印机,你可能对 STL 文件并不陌生。STL 格式是存储 3D 模型的常用格式之一。模型的轮廓被保存为一组由顶点和边连接定义的三角形面。许多 CAD 和 CAM 工具都接受 STL 格式来存储 3D 模型。不过,理论上 IGES 格式存储的文件精度更高。IGES 格式可存储额外的 CAD 数据(如电路图),因此应用范围更广。
对照表
| IGES (初始图形交换规范) | STL (立体平版印刷) |
|---|---|
| 曲面和线框建模、CAD 数据交换 | 用于 3D 打印和原型制作的表面几何形状 |
| 支持二维和三维几何图形、线框图、曲线和注释 | 支持三维表面几何(三角形网格) |
| 广泛兼容旧版和现代 CAD 系统 | 大多数 3D 打印和 CAD 软件都支持 |
| 基于文本的格式,包含多个部分 | 使用三角网格表示曲面的简单格式 |
| 交换 CAD 模型,特别是曲面和线框数据的理想选择 | 用于 3D 打印、快速成型和表面几何共享 |
| 可转换为 STL 用于 3D 打印 | 无法轻松转换为 IGES 或 STEP 等格式 |
IGES 与 OBJ
建立的 OBJ 文件格式 波前技术 OBJ 文件原本是用于动画制作的,但现在已被三维界所接受。与 STL 文件类似,OBJ 文件通过将顶点组织成连接边的网络来描述 3D 模型。不过,OBJ 文件还可以处理多边形面。与 IGES 文件相比,OBJ 文件更紧凑、更有效,是对文件大小和处理时间要求较高的理想选择。
比较表
| IGES (初始图形交换规范) | OBJ (波阵面 OBJ) |
|---|---|
| 用于工程设计的 CAD 模型、线框图和曲面模型 | 用于视觉效果、动画和渲染的 3D 模型 |
| 支持二维和三维几何图形、线框图、曲面和注释 | 3D 几何图形(顶点、面),支持材质和纹理 |
| 广泛兼容传统和现代 CAD 系统 | 广泛支持 3D 建模和渲染软件(Blender、Maya 等) |
| 不支持材料或纹理 | 支持 材料 和 纹理 通过配套的 MTL 文件 |
| 通常转换为以下格式 步骤 供现代 CAD 使用 | 可转换为其他格式,如 STL 用于 3D 打印,但缺乏工程细节 |
| 工程设计和几何数据精度高 | 适合直观显示,工程数据精度较低 |
| 对于带有注释的复杂模型而言,通常较大 | 根据纹理和细节程度,可大可小 |

IGES 文件的优点和局限性
优势
- IGES 文件以 ASCII 文本格式存储,体积小,便于共享。
- 互操作性:作为历史最悠久的 CAD 格式,它受到各种 CAD 应用程序的支持,简化了软件间的兼容性。
- 旧系统支持:常用于旧系统,可实现长期项目的数据交换。
- 行业标准:IGES 可以处理复杂的数据,因此在航空航天和汽车等许多工程行业一直很受欢迎。
- 详细表示:IGES 处理复杂几何图形的能力使注释等技术文档受益匪浅
局限性
- 过时的格式:IGES 自 1996 年以来就没有标准化过,这意味着该格式已经过时。STEP 和 Parasolid 等较新的格式增强了对参数数据和实体模型的支持。
- 将 IGES 文件转换为不同的文件类型,然后再转换回来,是一项具有挑战性的工作。这些文件基于 ASCII 数据,因此转换空间不大。在转换过程中对数据所做的任何修改都可能导致必须修复的错误。
- 不支持实体模型:IGES 主要侧重于曲面和线框几何体。大多数 CAD 应用程序都能更好地使用实体模型,这可能会限制实体模型在现代应用程序中的使用。
摘要
自诞生以来,IGES 文件一直是 CAD 领域中不可或缺的文件。它具有通用翻译器的功能,可实现各种 CAD 软件之间的无缝数据交换。虽然 IGES 仍是在传统系统中交换设计数据的可用选项,但 STEP 等更现代的格式能更好地处理复杂的设计,越来越受到大多数行业的青睐。随着技术的进步,值得考虑能满足最新设计需求的更现代的替代方案。









