SolidWorks随形阵列技巧精讲
solidworks阵列应用
4.智能扣件
针对每个孔,智能扣件会自动
向装配体添加扣件,这是智能扣件的一个优势。
SolidWorks 中提供了多种阵列形式: 线性阵列、圆周阵列、镜像、表格驱动、 草图驱动、曲线驱动和填充阵列,可以完全满足在设计中需要,而在本章中将具 体讲解几种常用的阵列类型。 ★ 学习目标: ◎ 建立线性阵列 ◎ 添加圆周阵列 ◎ 掌握几何体阵列的选 项
步骤 3 设定方向 2 下拉【方向 2】的复选框,选中另一条边线(见图 5-4),其设置如图 5-5 所示。
步骤 4 设定可跳过的实例 在【可跳过的实例】复选框的下拉列表中,选中 5 个中心实例标志。选中的一组 被添加到列表中,并显示工具提示,如图 5-5 所示。 步骤 5 完成阵列 单击【确定】完成阵列特征“阵列(线性 1)”,如图 5-7 所示。
步骤 3 草图驱动的阵列 单击【草图驱动的阵列】 并选择新建的草图。如图 5-19 所示选择【重心】选项, 在【要阵列的特征】框中选择特征 “Hole”。 单击【确定】退出草图。
步骤 4 添加点 另外创建一个草图并添加如图 5-20 所示的一些点,使用推理线使它们水平对齐
步骤 5 完全定义草图 单击【完全定义草图】 ,其选项设置如图 5-21 所示。 ● 几何关系设置为默认【选择所有】 ● 在【尺寸】选项处,水平与竖直方向均选择【基准】选项。
单击【计算】并确认退出。
步骤 6 设置尺寸值 草图水平方向的几何关系与尺寸已完全定义,如图 5-22 所示设置各尺寸值,完 成后关闭该草图。
步骤 7 创建阵列 以新建的草图以及特征“Hole”为 阵列源创建一个草图驱动的阵 列,结果如图 5-23 所示。
题 1】
阵 列应用【练习
阵列应用【练习题 2】
solidworks随形阵列涡状线
solidworks随形阵列涡状线1.引言1.1 概述概述部分的内容:引言部分是文章的开端,需要对solidworks随形阵列涡状线的主要内容和研究背景进行简要介绍。
我们知道,SolidWorks是一款非常流行的计算机辅助设计(CAD)软件,广泛应用于各种工程领域。
而随形阵列涡状线是指通过SolidWorks 软件中的随形阵列功能,实现的一种特殊的曲线形式。
随形阵列涡状线作为SolidWorks中的一项重要特性,具有广泛的应用价值。
它能够模拟出自然界中的涡旋形状,如旋涡、漩涡等,能够用于制作各种有趣独特的产品和构件。
在工程设计中,随形阵列涡状线能够增加产品的美感和吸引力,提升产品的视觉效果。
本文将从SolidWorks软件的介绍开始,重点介绍随形阵列的概念和应用。
通过本文的阅读,读者将能够了解SolidWorks软件的基本特性和功能,以及如何使用随形阵列涡状线来设计出独特的产品。
此外,本文还将对随形阵列涡状线的应用前景进行展望,分析其在未来的发展方向和可能的创新应用。
总之,本文旨在全面介绍SolidWorks软件中的随形阵列涡状线的概念和应用,为读者提供了解和掌握该功能的基础知识,并展望其在工程设计领域的发展前景。
在接下来的正文部分,我们将详细介绍SolidWorks 软件的特点和使用方法,以及随形阵列涡状线的具体概念和实际应用案例。
通过本文的阅读,读者将能够更好地理解和运用这一功能,为自己的工程设计创新提供更多可能性。
文章结构是指文章按照一定的层次和逻辑顺序组织起来的形式。
本文的结构可以分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
1.概述:在这一部分,可以简要介绍SolidWorks软件的特点和应用领域,以及随形阵列的概念和涡状线的基本原理。
可以阐述SolidWorks在工程设计和制造中的重要性,以及随形阵列涡状线在实际应用中的潜在价值。
2.文章结构:这一部分主要是对整篇文章的结构进行说明。
SOLIDWORKS随形阵列方法讲解
SOLIDWORKS随形阵列方法讲解
我们在使用SOLIDWORKS阵列的时候,有时候想要得到的特征并不是源特征的复制,而是随着源特征的形状发生尺寸上的变化。
如图1所示,我们想要得到像WIFI信号一样的特征。
在这个模型中,我们保留源特征的某些尺寸,但允许阵列实例的长度发生变化,这个时候,我们就可以使用线性阵列里面的【随形变化】选项来实现。
图1 随形变化示例
那如何来操作呢?首先我们需要建立源特征。
我们的源特征与一般特征是有区别的:
1.特征草图必须限制在定义阵列实例变化的边框内。
例如,在图示的阵列中,源特征两侧的圆弧与绘制的中心线相切。
我们不能使用尺寸来标注它的长度,而是使用相切的几何关系来定义草图。
2.特征草图应该完全定义。
3.需要一个和阵列参考方向一致的线性尺寸。
例如,50.8mm。
草图如图2所示。
图2 源特征草图
接下来就可以拉伸切除生成源特征。
第三步,点击【线性阵列】,为阵列方向选择线性尺寸(50.8mm),填入间距和实例数,如有必要,单击反向。
这个时候我们就会发现,【随形阵列】选项可以被选择了(只有阵列方向的参考是尺寸时它才会显示可选),勾选之后,点击对勾就完成了。
如图3所示。
图3 随形阵列选项。
solidworks阵列
阵列
机械工程系
学习目标
建立线性阵列 添加圆角阵列 掌握几何体阵列选项 添加镜像 掌握线性阵列的“只阵列源”选项 草图驱动的阵列 运用“完全定义草图”添加几何关系与尺
寸标注
使用阵列的优点
① 重复使用几何体 ② 方便修改 ③ 使用装配部件整列 ④ 智能扣件
什么是“源”? 什么又是“阵列实例”呢?
• 源是被阵列的几何,可以是一个或多个 特征,实体或者面。
• 阵列实例简称实例,是通过阵列创建的源 的复制件。它从源派生并且随着源的变化 而变化
参考几何体
参考几何体在阵列中常用的有两种,一 种是临时轴,一种是轴
轴的创建方式常用的有5种
阵列选项
• 阵列选项具有一些相同的选项,但各类型 的阵列又有些独特的选项
它从源派生并且随着源的变化而变化参考几何体参考几何体在阵列中常用的有两种一种是临时轴一种是轴轴的创建方式常用的有5种阵列选项具有一些相同的选项但各类型的阵列又有些独特的选项在同一个草图中可以选择线性草图阵列和圆周草图阵列来创建草图几何体的复制但这些命令并不创建阵列特征不进行几何体阵列进行几何体阵列温馨提示
提示
• 在同一个草图中可以选择【线性草图阵列】 和【圆周草图阵列】来创建草图几何体的 复制,但这些命令并不创建阵列特征
线性阵列
可跳过的实例
几何体阵列
不进行几何体阵列
进行几何体阵列
圆周阵列
温馨提示:
[反向]命令
只有当使用的角度不
是360°时才有意义
草图驱动阵列
over
SolidWorks怎么使用阵列
SolidWorks怎么使用阵列
优质首发SolidWorks怎么使用阵列
小傑 5092次浏览 2017.07.26
SolidWorks是我们常用的三维制图软件,有时候我们使用SolidWorks的时候会遇到一些比较规则的图形,但是又比较多的情况,比如说一块板上有上百个孔,这些孔一个一个去画肯定是费时费力,这个时候可以用到阵列,怎么使用阵列呢?
开启分步阅读模式
操作方法
01
先打开SolidWorks三维制图软件。
在命令栏里选择新建。
02
之后选择零件。
03
进入到零件制图界面之后,我们选择草图绘制。
04
然后我们随便选择一个基准面。
选择正视于。
05
接下来我们举个简单的例子,以圆周阵列为例,我们先在命令栏里选择圆命令。
06
然后在图上随便画一个圆,之后选择特征里的拉伸凸台。
07
拉伸完成后,选择一个圆盘的表面,然后在草图绘制里选择3D草图。
08
接着选择圆命令,在圆盘上画一个圆。
09
圆画好之后,选择特征里的拉伸切除,将圆挖掉,就是打一个孔。
10
接下来我们选中阵列里的圆周阵列。
11
阵列特征选择圆孔,阵列方向选择圆面,然后确定圆的个数和排列角度。
12
之后确定圆周阵列就完成了,除了圆周阵列还有其他的很多阵列,方法都是一样的,如果是不规则的排列,用阵列是没办法做的,只能一个一个画了。
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以DNA双螺旋结构为例浅析Solidworks随形阵列功能
成 建模 过程 。但是 有些 时候 , 源特征 并非 不变 , 本身 其 就 需要 随着 形状 或位 置的改 变而作 有规 律 的变化 。比 如 树 叶的形 状 , 随着枝 条 向外 部延伸 , 叶 的形 状 虽然 树
的阵列 , 原理是利用草图上的点指定源特征位置 , 使其 分 布在 草 图定 义 的每 一 个 点 上 , 样 就 做 到 了源 特 征 这
的不 规 则 分 布 , 是 当点 位 很 多 时 , 作 量 会 变 得 很 但 操 大, 因此 这 一方 法 只适合 于数 量不 多 的阵 列特 征 ; 表格
阵列 特征 随形状 变 化 的约束 条件 。
【 关键 词 1 sl wok , 随形 阵列 ,源特征 oi r s d
中 田 分 类 号 :T 2 ,T 3 7 4 HI 2 P 1 . 文献 标 识 码 :A
ABS TRAC T DNA o b e h l t u t r f t i p p r a n e a l ft e p te n f a u e b s d o o i wo kswih l e r v r d u l e i s r c u e o h s a e s a x mp e o h a t r e t r a e n S l x d r t i a a y n p t e n wi h t o f mo e i g t e s a e a t r t t e me h d o d l h h p ,n t i v l i g c r u a a y p te n a d c r e d ie a y p te n F r fa u e h n o n o v n ic l r v r a t r n u v rv n v r a t r 。 o e t r s c a g t h h r c e it s o h p v r k t h f n t n c n s mp iy t e s e s a d i p o ea c r c . tp o i e u c e n h n e wi t e c a a t rs i fs a e, a y s e c u c i a i l h t p n h c o f m r v c u a y I r v d sa q i k r a d sr n e o l o h s r Ou ep te n fau e - t o g rt o r t e u e s t s a t r e t r s f
solidworks随形变化阵列的实现方法
solidworks随形变化阵列的实现方法
在solidworks中,随形变化阵列是一种非常常用的功能。
它可以在一个轴向上创建一系列随着轴向变化而变化的元素,这些元素可以是点、线、面、实体等。
实现这种功能需要以下几个步骤:
1. 创建轴线:在solidworks中,首先需要创建一个轴线,这个轴线将成为随形变化阵列的轴。
可以使用直线、曲线等工具创建轴线,也可以通过导入外部数据的方式创建。
2. 创建随形变化阵列:在创建轴线之后,可以使用“随形变化阵列”工具创建随形变化阵列。
在弹出的对话框中,需要选择要进行随形变化的元素,并设置合适的参数,如变化方式、元素数目等。
3. 调整参数:创建随形变化阵列后,可以通过调整参数来改变阵列效果。
比如可以调整元素间距、元素大小、元素旋转角度等参数来达到理想的效果。
4. 修改元素:如果需要修改随形变化阵列中的某个元素,可以直接对该元素进行编辑。
修改完毕后,整个阵列会自动更新。
总的来说,solidworks中的随形变化阵列是一种非常有用的功能,可以帮助用户快速创建复杂的几何形状。
通过以上几个步骤,可以轻松实现随形变化阵列,并且可以根据需要进行调整和修改。
- 1 -。
Solid Works造型(放样和阵列)
放样特征
• 在这个例子中,利用多个平面来绘制放样 所需要的轮廓线。 • 1首先建立一个新的零件; • 2单击“视图”,确保选中了“基准面”, 这样基准面打开,绘图的时候位置关系更 加明确。 • 3使用“插入/参考几何体/基准面”,插入 一个等距平面;
放样特征
• 4将等距量设置为50,单击“完成”; • 5这样,在前视面距离为50处建立了一个新 的基准平面——”基准面1”; • 6选中“基准面1”,让后在距离它80处再次 新建一个基准平面——”基准面2”; • 7创建新平面的另外一种方法是采用“平面 复制”的方法;
Solid Works造型
放 样
本节重点
• • • • • 放样特征 扫描特征 圆角和抽壳特征创建的先后顺序 样条曲线和椭圆的创建 PhotoWor,选择完整圆角,定义如图所示的中央面组 和边侧面组,完成圆角的创建。
放样特征
• 放样特征的定义: • “放样”是指连接多个剖面或者轮廓所形 成的基体、凸台或者切除等等特征。 • 需要注意的是:为了生成放样特征,用户 必须将轮廓绘制在面或者基准面上。
在第二个平面(基准面1)上绘制一个矩形, 并标注尺寸如下图:
在第三个平面(基准面2)上绘制一 个矩形,并标注尺寸如下图:
在第四个平面(基准面3)上绘制一 个矩形,并标注尺寸如下图:
生成放样特征
• 选择“放样”,一次选取草图1、草图2、草图3、草图4做为放样1特征的截 面轮廓,采用系统默认的引导线,完成放样1的创建。
放样特征
• 在图形区域选择基准平面2,按住CTRL, 将它拖动到前面的某个位置,注意拖动的 时候拖动边线或者标识,拖动控标会改变 基准平面的显示大小; • 双击“基准面3”,设定它到基准平面2的距 离为50; • 单击“重新建模”
sw随形阵列用法
sw随形阵列用法SW随形阵列是一种用于自动化生产的工具,它可以在不同的方向上进行旋转、平移和缩放,以生成各种形状和尺寸的图形。
在本文中,我们将详细介绍SW随形阵列的用法,并提供一些实用技巧和建议。
一、基本概念1.1 SW随形阵列是什么?SW随形阵列是SolidWorks软件中的一个功能模块,它可以对选定的几何体进行复制、旋转、镜像、平移等操作,从而生成规则或不规则的复杂几何体。
1.2 SW随形阵列有哪些类型?SW随形阵列包括线性阵列、圆周阵列、表面阵列等多种类型。
其中,线性阵列和圆周阵列是最常用的两种类型。
1.3 SW随形阵列适用于哪些场合?SW随形阵列通常应用于需要生成大量相似或对称几何体的场合,如螺纹、齿轮、花纹等。
此外,在进行装配设计时,也可以使用SW随形阵列来快速创建部件组合。
二、线性阵列2.1 基本操作步骤线性阵列是指将一个几何体沿着一条直线方向进行复制。
以下是基本的操作步骤:(1)选择需要进行阵列的几何体。
(2)打开“特征管理器”,选择“线性阵列”。
(3)设置阵列的参数,包括方向、数量、间距等。
(4)完成设置后,点击“确定”按钮即可生成阵列。
2.2 高级用法除了基本操作外,SW随形阵列还提供了一些高级用法,如下所示:(1)使用路径:可以通过在模型中绘制路径来控制阵列的形状和方向。
(2)使用表格:可以通过导入表格数据来快速生成复杂的线性阵列。
(3)使用公差:可以在设置中添加公差参数,以保证每个复制体之间的尺寸精度一致。
三、圆周阵列3.1 基本操作步骤圆周阵列是指将一个几何体沿着一个圆弧或圆周方向进行复制。
以下是基本的操作步骤:(1)选择需要进行阵列的几何体。
(2)打开“特征管理器”,选择“圆周阵列”。
(3)设置阵列的参数,包括角度、数量、轴心位置等。
(4)完成设置后,点击“确定”按钮即可生成阵列。
3.2 高级用法除了基本操作外,SW随形阵列还提供了一些高级用法,如下所示:(1)使用路径:同样可以通过在模型中绘制路径来控制阵列的形状和方向。
SolidWorks随形阵列技巧精讲
(本教程摘录自网上不老叔的精彩讲解)随形阵列与一般阵列不同处是前者在阵列过程中其形状或位置会随着相关的特征、草图实体等而发生关联变化。
使阵列千变万化,甚至于产生让人觉得不可思议的效果。
在驱动方式上,一般阵列有多种方式(习惯上多数用边线或基准轴驱动,并指定驱动方向),而随形阵列必需用尺寸驱动。
如下图阵列结果如下复杂的随形阵列希望在尺寸驱动时,其它尺寸能同步作出变化,而且在SW的阵列过程中方程式不起作用,这就需要用到一些窍门。
下面列出一些常用的技术:1、使用辅助的构造线:草图上有些线条不是特征的实际轮廓线,但它能控制实际轮廓线的变化,一般用构造线画出。
在复杂的随形阵列中由于要实现特殊的变化,就需要用更多的构造线。
2、添加几何关系下图中三个不等球相切。
草图中标出了辅助的构造线及几何关系,尺寸150.001及450.001是考虑到让球的直半径增大0.001mm是三个球能可靠相连。
(如果分离将不能阵列特征)阵列间距是75mm,下面跳过了第二实例,以保持三球相切,这种跳过实例的方法也是常用的方法之一。
3、数值关联在随形阵列中,往往需要在驱动尺寸变化时,其它尺寸能关联变化。
下图是一个薄壁圆锥筒上面有规则地嵌了许多小球,小球直径随着高度变化。
下图是在基准面上的一个草图,基准面时小球的所在平面,初始基准面距底面8.2mm,按5.1mm的间距向上阵列。
关键是当基准面高度变化时保证小球中心在锥面上,并延着圆周方向旋转一定角度。
图中50、100、25与锥筒的底半径、高、顶半径一致,中心距底面8.2mm的尺寸与基准面高度对应,显然实线半圆的中心(即旋转后的小球中心)到原点中心的距离等于基准面高度的锥筒半径,这就保证了小球中心在锥筒壁上。
尺寸8.2左边的符号表明它是共享数据,在方程序下面说明名称为”1”的共享数值的初始值等于8.2mm,在此图中是一个线段和一个圆弧的长度,还有一个基准面高度未在此图中出现,由于共享数据的一致性,保证基准面高度不管如何变化,不会使小球离开筒壁。
solidworks2016随圆形直径阵列
Solidworks2016随圆形直径阵列Solidworks是一款由美国达索系统公司开发的三维计算机辅助设计(CAD)软件,它可以帮助工程师和设计师们更快、更有效地完成产品设计和开发。
其中,直径阵列是Solidworks中的一项非常重要的功能,它可以让用户在创建模型的过程中快速、精确地实现多个重复性的元素的布局。
在本文中,我们将重点讨论Solidworks2016中的圆形直径阵列功能,包括其基本操作步骤、常见问题解决方法以及实际应用技巧。
一、基本操作步骤1. 打开Solidworks软件,并新建一个零件文档。
2. 在零件文档中创建一个基本的圆形零件,可以选择绘制一个圆形草图并拉伸成立体。
3. 在Feature Manager设计树中选择“模式特征”(Pattern Feature)。
4. 在弹出的对话框中选择“圆形阵列”(Circular Pattern)。
5. 在“特征”栏中选择要阵列的特征,即之前绘制的圆形零件。
6. 在“轴向量”栏中选择旋转轴,即选择圆形零件的中心轴。
7. 在“数量”栏中设置阵列的数量,可以手动输入或通过拖动滑块进行调整。
8. 完成以上设置后,点击确认并预览阵列效果。
9. 确认无误后,点击“确定”完成圆形直径阵列的创建。
二、常见问题解决方法1. 无法选择轴向量:如果在创建圆形直径阵列时无法选择轴向量,可能是由于未正确选择旋转轴或者模型几何特征的问题。
此时需要检查模型的构建方式,确保轴向量分布在正确的位置,并且零件设计符合圆形直径阵列的要求。
2. 阵列数量错误:在设置阵列数量时,有时候会出现用户输入错误或者滑块调整不准确的情况。
此时需要仔细检查输入的数量值,并且通过拖动滑块来精确调整阵列数量。
3. 阵列效果不符合预期:如果创建完圆形直径阵列后,阵列效果与预期不符,可以通过返回特征树重新调整属性参数,或者通过修改原模型来达到所需的阵列效果。
三、实际应用技巧1. 圆形直径阵列的应用广泛:圆形直径阵列不仅可以用于零件模型的复制与排列,还可以用于创建螺旋、齿轮等特殊形状,非常灵活。
SolidWorks的随形变化阵列-朱文学
SolidWorks的随形变化阵列使用过SolidWorks软件的朋友应该都知道,在SolidWorks里面的阵列功能是非常的强大的,其中包括有:线性阵列、圆周阵列、曲线驱动阵列、草图驱动阵列、表格驱动阵列、填充阵列和镜象等阵列的方法,为设计者提供了十分方便的工具。
在这里我就想给大家介绍一种相对来说比较特殊的阵列方法,那就是线性阵列中的随形变化阵列。
(1)六角切除随涡状线变化线性阵列(2)球随螺锥变径线性阵列(3)螺锥变径立体线性阵列图1 随形变化例子请允许我用一个简单的例子来说明一下线性阵列里的随形变化的基本特点,在图2我们可以看到,由左边的阵列源得到的线性阵列,它们是随着一定的形状有规律地变化的,阵列出来的特征跟基体的侧边始终保持一个距离。
阵列源随形变化阵列图2下面我们来看一下是怎样去实现随形变化阵列的。
首先,建立阵列源特征,与一般特征有别的是,它需要有(如图3所示):1.定出特征随形变化时的“形”,也就是其变化的边界,并且定义特征草图与边界的几何关系。
2.一般的线性阵列都是以一些基准轴或者边线来定义方向的,但是随形变化阵列需要一个线性尺寸作为阵列的参考方向,这是它的特别之处。
图3 草图点击线性阵列,在方向的选择框中选择图示的尺寸作为方向,我们可以观察到,在该线性阵列的选项中,“随形变化”的选项显示可选的状态(只有阵列方向的参考是尺寸它才会显示可选),接着把它钩选,阵列的间距为1.00in,阵列的数量为10,在设计数中选择要阵列的特征为之前所建立的拉伸切除特征,最后点击确定就完成了。
图4 随形变化阵列操作由图5,我们可以观察到,在阵列的方向上,阵列出来各个切除的位置里基体上侧边线的距离是根据定义方向的尺寸0.25in和阵列的间距1.00in有规律地累加起来的。
并且各个切除到两侧边线的距离始终保持0.45in,维持了随形变化中的“形”。
图 5 阵列的结果那么这样的一个简单的随形变化阵列就完成了。
Solidworks培训及考证 6.1 线性阵列
第六章基本特征操作
本章提要:在进行特征建模时,为方便操作,简化步骤,可以选择特征复制操作,其中包括阵列特征、镜像特征等操作,将某特征根据不同参数设置进行复制,这一命令的使用,在很大程度上缩短了操作时间,简化了特征创建过程,使建模功能更全面。
●线性阵列
●圆周阵列
●表格驱动阵列
●草图驱动阵列
●镜像特征
●填充阵列
6.1 线性阵列
线性阵列就是将原特征以线性排列方式进行复制,产生多个特征。
(a)阵列前(b)阵列后
图6.1.1 线性阵列
步骤一:打开配置文件【6.1.1.SLDPRT】如图6.1.2所示。
图6.1.2 配置文件
步骤二:选择命令。
单击【特征】,选择【线性阵列】如图6.1.3.
图6.1.3 线性阵列
步骤三:定义阵列源特征。
单击区域后的文本框,选取图6.1.2所示的圆孔作为阵列的原特征。
步骤四:定义阵列参数,如图6.1.4所示。
1.选择方向1参考边数。
单击方向1区域中,选取如图所示的边线1为方向1的参考边线。
2.定义方向1的参数。
在方向1区域的文本框中输入数值9;在文本框中输入数值4。
3.选择方向2参考边数。
单击方向2区域中,选取如图所示的边线2为方向2的参考边线。
图6.1.4 设置参数
4.定义方向2的参数。
在方向2区域的文本框中输入数值8;在文本框中输入数值6。
5.单击对话框中【√】按钮,完成线性阵列的创建
图6.1.6 阵列效果。
Solidworks 学习笔记——随形变化
随形变化(Vary Sketch)选择随形变化选项让阵列实例重复时改变其尺寸。
在此例中,源(切除-拉伸)特征往右阵列三次。
您保留阵列实例中源特征的某些尺寸,但允许阵列实例的高度可变化。
欲生成变化的阵列:1.生成基体零件。
此范例使用一拉伸三角形,您可在上绘制并阵列一切除-拉伸特征。
2.为源特征在基体零件上生成一草图。
在此例中,绘制一多边形来生成切除-拉伸特征。
观察以下建议:∙特征草图必须限制在定义阵列实例变化的边框内。
例如,在图示的阵列中,源特征倾斜的顶边平行并标注尺寸于基体零件的倾斜边。
∙特征草图应该为完全定义。
3.标注在草图中未变化的测量的尺寸,并确定不要标注在阵列实例中变化的测量的尺寸。
在此例中,务必设定这些几何关系和尺寸,因为它们在阵列实例中保持不变:∙设定顶层草图线与零件和尺寸(10 mm)的倾斜边线平行。
∙标注零件底层草图线到底层边线的尺寸(7 mm)。
∙标注草图宽度的尺寸 (6 mm)。
不要标注草图高度的尺寸,因为您想使之在阵列实例中变化。
4.标注草图左下顶点到零件左竖直边线的尺寸 (8 mm)。
以后为阵列方向使用此尺寸。
5.单击特征工具栏中的拉伸切除,或单击插入、切除、拉伸,然后生成源特征。
6.在 FeatureManager 设计树中选择切除-拉伸特征。
7.单击特征工具栏上的线性阵列,或单击插入、阵列/镜向、线性阵列。
8.在 PropertyManager 中,在方向 1下面:∙为阵列方向选择驱动尺寸 (8mm)。
如有必要,单击反向往右阵列实例。
∙为间距和实例数设定数值。
注意预览显示三个与源特征匹配的实例。
9.在选项下选择随形变化。
预览消失。
10.单击确定。
阵列实例的高度有变化,而其它几何关系被保留。
随形变化(Vary Sketch)1、新建零件2、建立基体特征3、绘制草图,标注尺寸,定义几何关系4、生成切除特征5、线性阵列,选择尺寸20为基准方向,选择随形变化6、 D。
solidworks中随形变化阵列的要点及注意事项
solidworks中随形变化阵列的要点及注意
事项
Solidworks中的随形变化阵列(SketchDrivenPattern)是一种功能强大的特征,它可以在零件或装配体中快速创建并复制多个特征或组件。
以下是在使用随形变化阵列时需要注意的要点和注意事项:
1.准备好原始图形:在创建随形变化阵列之前,需要准备好用于生成模式的原始图形。
这个图形可以是任何尺寸和形状的草图,但必须是完全定义的。
2.定义阵列方向:确定随形变化阵列的方向。
在Solidworks中,你可以选择水平、垂直或任意方向作为阵列方向。
3.定义阵列范围:选择随形变化阵列的数量和间距。
你可以根据需要增加或减少阵列数量,并调整阵列之间的距离。
4.指定随形变化草图:选择原始图形,并将其作为随形变化阵列的草图。
在选择草图时,确保草图中的所有要素都已经完全定义。
5.检查特征:在创建随形变化阵列之前,建议你检查原始特征是否已经正确定义。
确保你已经按照要求指定了每个特征的尺寸和限制条件。
6.注意边界条件:当使用随形变化阵列时,一些特征可能会受到边界条件的限制。
请确保你已经正确定义了边界条件,以确保随形变化阵列可以正确应用到整个模型中。
总之,在使用Solidworks中的随形变化阵列时,需要仔细考虑阵列方向、范围和草图等因素,以确保阵列生成后,所有特征都能够正确定义和应用到整个模型中。
1/ 1。
solidworks螺旋方向 阵列特征
Solidworks螺旋方向阵列特征1. 引言在Solidworks中,螺旋方向阵列特征是一种非常有用的功能,允许用户在三维模型中创建螺旋形状的阵列。
通过调整参数,可以轻松地创建不同形状和尺寸的螺旋阵列。
本文将介绍如何使用Solidworks的螺旋方向阵列特征,并提供一些实用的技巧和注意事项。
2. 创建螺旋方向阵列特征要创建螺旋方向阵列特征,请按照以下步骤进行操作:1.打开Solidworks软件,并新建一个零件或打开一个现有的零件文件。
2.在图形区域选择一个面或平面,这将是螺旋方向的基准面。
3.在“特征”选项卡上,单击“阵列”按钮,在下拉菜单中选择“螺旋方向”。
4.在“螺旋方向属性”对话框中,设置螺旋的各种参数,如螺旋的方向、半径、高度、圈数等。
可以通过直接输入数值或使用滑块来调整参数。
5.在“阵列”选项卡中,设置阵列的类型和数量。
可以选择直线型、圆形或旋转型阵列,并设置阵列中的实例数量。
6.点击“确定”按钮,完成螺旋方向阵列的创建。
3. 螺旋方向阵列的参数说明螺旋方向阵列特征具有多个参数,下面是一些常用的参数及其说明:•方向:指定螺旋的方向,可以选择顺时针或逆时针。
•半径:指定螺旋的半径大小。
•高度:指定螺旋的高度。
可以通过输入数值或选择参考几何体来定义高度。
•圈数:指定螺旋的圈数。
•旋转角度:仅适用于旋转型阵列,指定每个实例之间的旋转角度。
•阵列类型:指定阵列的类型,可以选择直线型、圆形或旋转型。
•实例数量:指定阵列中的实例数量。
4. 实用技巧和注意事项在使用螺旋方向阵列特征时,以下是一些实用技巧和注意事项:•如果需要创建多个相同的螺旋方向阵列,可以使用“模式”功能来复制和排列阵列。
•如果需要在螺旋方向阵列中添加其他特征,例如孔洞或凸起,应在创建螺旋方向阵列之前添加这些特征。
•可以使用“编辑阵列”功能来随时调整螺旋方向阵列的参数和属性。
•如果需要在螺旋方向阵列中创建不同的实例,可以使用“实例属性”功能来单独设置每个实例的参数。
solidworks曲线驱动阵列转换曲线和等距曲线
SolidWorks 曲线驱动阵列转换曲线和等距曲线1. 导言在 SolidWorks 中,曲线驱动阵列是一种常见的功能,它允许用户沿着曲线路径创建一系列重复的物体。
在本文中,我们将探讨SolidWorks 中曲线驱动阵列的功能,并重点介绍曲线和等距曲线的转换方法。
2. 曲线驱动阵列的基本概念曲线驱动阵列是一种创建模式特征的方式,它可以沿着指定的曲线路径创建多个复制体,例如零件或装配体。
使用曲线驱动阵列功能,用户可以根据需要调整复制体的数量、间距和方向,从而快速、灵活地生成复杂的模式特征。
3. 曲线和等距曲线的定义在 SolidWorks 中,曲线通常可以由用户绘制或从其他对象导入,它们可以是任意形状的路径。
曲线驱动阵列可以沿着这些曲线路径进行复制体的创建。
而等距曲线则是曲线上等间距分布的点的连线,它们可以用于更精确地控制复制体的位置和方向。
4. 曲线驱动阵列转换曲线在 SolidWorks 中,用户可以通过几个简单的步骤将原始曲线转换为等距曲线,以便更好地应用于曲线驱动阵列功能。
用户需要选择原始曲线,然后在“特征”菜单中找到“曲线工具”,选择“创建等距曲线”,在对话框中设置等距距离和数量,最后点击“确认”完成转换。
5. 曲线驱动阵列转换等距曲线一旦曲线被转换为等距曲线,用户便可以轻松地将其应用于曲线驱动阵列功能。
在进行曲线驱动阵列操作时,用户可以选择等距曲线作为路径,并根据需要调整复制体的数量、间距和方向。
通过这种方式,用户可以更加精确地控制曲线驱动阵列的生成。
6. 个人观点和总结曲线驱动阵列是 SolidWorks 中非常强大和灵活的功能之一,它允许用户根据曲线路径创建复杂的模式特征。
将曲线转换为等距曲线可以进一步提高曲线驱动阵列功能的精度和灵活性,帮助用户更好地实现他们的设计需求。
我个人对这一功能深有体会,相信它可以为用户的设计工作带来极大的便利和效率。
在撰写文章的过程中,我注意到在 SolidWorks 中,曲线驱动阵列功能可以帮助用户更好地应用曲线路径进行复制体的创建,并且转换为等距曲线可以进一步提高精度和灵活性。
SolidWorks的随形变化阵列
SolidWorks的随形变化阵列使用过SolidWorks软件的朋友应该都知道,在SolidWorks里面的阵列功能是非常的强大的,其中包括有:线性阵列、圆周阵列、曲线驱动阵列、草图驱动阵列、表格驱动阵列、填充阵列和镜象等阵列的方法,为设计者提供了十分方便的工具。
在这里我就想给大家介绍一种相对来说比较特殊的阵列方法,那就是线性阵列中的随形变化阵列。
(1)六角切除随涡状线变化线性阵列(2)球随螺锥变径线性阵列(3)螺锥变径立体线性阵列图1 随形变化例子请允许我用一个简单的例子来说明一下线性阵列里的随形变化的基本特点,在图2我们可以看到,由左边的阵列源得到的线性阵列,它们是随着一定的形状有规律地变化的,阵列出来的特征跟基体的侧边始终保持一个距离。
阵列源随形变化阵列图2下面我们来看一下是怎样去实现随形变化阵列的。
首先,建立阵列源特征,与一般特征有别的是,它需要有(如图3所示):1.定出特征随形变化时的“形”,也就是其变化的边界,并且定义特征草图与边界的几何关系。
2.一般的线性阵列都是以一些基准轴或者边线来定义方向的,但是随形变化阵列需要一个线性尺寸作为阵列的参考方向,这是它的特别之处。
图3 草图点击线性阵列,在方向的选择框中选择图示的尺寸作为方向,我们可以观察到,在该线性阵列的选项中,“随形变化”的选项显示可选的状态(只有阵列方向的参考是尺寸它才会显示可选),接着把它钩选,阵列的间距为1.00in,阵列的数量为10,在设计数中选择要阵列的特征为之前所建立的拉伸切除特征,最后点击确定就完成了。
SolidWorks的随形变化阵列-2图4 随形变化阵列操作由图5,我们可以观察到,在阵列的方向上,阵列出来各个切除的位置里基体上侧边线的距离是根据定义方向的尺寸0.25in和阵列的间距1.00in有规律地累加起来的。
并且各个切除到两侧边线的距离始终保持0.45in,维持了随形变化中的“形”。
图 5 阵列的结果那么这样的一个简单的随形变化阵列就完成了。
solidworks曲线驱动阵列的面法线
在SolidWorks中,曲线驱动阵列的面法线是指阵列方向与曲面法线的对齐方式。
在进行曲线驱动阵列时,需要选择正确的阵列方向,以确保阵列特征与曲面的法线方向对齐。
要设置面法线方向,可以在菜单栏中选择“插入”>“阵列/镜像”>“曲线驱动的阵列”,然后在弹出的“曲线驱动的阵列”属性设置框中,确保选择了正确的阵列方向。
如果没有自动检测到曲面的法线方向,可以手动调整阵列方向以使其与曲面法线对齐。
这可以通过点击阵列方向箭头,并拖动以改变方向实现。
总之,在SolidWorks中进行曲线驱动阵列时,需要特别注意阵列方向与曲面法线的关系,以确保最终的阵列效果符合设计要求。
正确的面法线设置可以提高阵列特征的质量和精度,使其更好地适应曲面的形状和结构要求。
solidworks曲线驱动阵列的面法线
solidworks曲线驱动阵列的面法线SolidWorks是一款强大的三维机械设计软件,其中的曲线驱动阵列功能为用户提供了灵活的曲线驱动模型的方法。
在使用SolidWorks的曲线驱动阵列功能时,面法线是一个非常重要的概念。
本文将详细介绍SolidWorks中曲线驱动阵列面法线的相关参考内容。
首先,为了理解面法线的概念,我们需要了解面的基本概念。
面是三维空间中的一个二维平面,它由三个或更多个线段组成,并且任意三个线段不共面。
在SolidWorks中,面是创建三维模型的基本绘图元素。
在SolidWorks中,曲线驱动阵列可以通过曲线驱动图形和曲线驱动特征来实现。
曲线驱动图形可用于创建开放或封闭的平面和曲线。
曲线驱动特征可以通过定义一个曲线作为驱动路径来创建模型的阵列。
在曲线驱动阵列的过程中,面法线是确定面的方向的重要参数。
面法线是垂直于面的一个向量,它指示了面的法向方向和面的朝向。
为了更好地理解SolidWorks中的面法线,我们可以参考SolidWorks官方文档,如用户手册和培训材料。
这些参考资料详细介绍了曲线驱动阵列以及相关概念的使用方法和技巧。
用户手册提供了详细描述和示例,帮助用户理解面法线的概念和使用方法。
此外,在SolidWorks官方支持网站上也可以找到有关面法线的相关参考内容。
该网站提供了丰富的技术支持,包括在线帮助文件、知识库和视频教程等。
用户可以通过搜索面法线相关的关键词,获得相关参考资料和解决方案。
除了官方文档和官方支持网站,用户还可以参考SolidWorks 社区和论坛。
SolidWorks社区是一个用户交流和分享经验的平台,用户可以在这里提问问题、寻找答案和参与讨论。
通过与其他用户交流和分享,用户可以获取更多关于面法线的使用经验和技巧。
此外,还有一些SolidWorks培训机构和在线教育平台提供SolidWorks的培训课程和教学视频。
这些课程和视频可以帮助用户学习和理解SolidWorks中的面法线的概念和使用方法。
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(本教程摘录自网上不老叔的精彩讲解)
随形阵列与一般阵列不同处是前者在阵列过程中其形状或位置会随着相关的特征、草图实体等而发生关联变化。
使阵列千变万化,甚至于产生让人觉得不可思议的效果。
在驱动方式上,一般阵列有多种方式(习惯上多数用边线或基准轴驱动,并指定驱动方向):而随形阵列必需用尺寸驱动。
如下图
阵列结果如下
复杂的随形阵列希望在尺寸驱动时, 其它尺寸能同步作出变化, 而且在SW 的阵列过程中方
程式不起作用,这就需要用到一些窍门。
下面列出一些常用的技术:
1、 使用辅助的构造线:草图上有些线条不是特征的实际轮廓线,但它能控制实际轮廓线的 变化,一般用构造线画出。
在复杂的随形阵列中由于要实现特殊的变化, 就需要用更多的构
造线。
2、 添加几何关系 下图中三个不等球相切。
草图中标出了辅助的构造线及几何关系, 尺寸及是考虑到让球的直半径增大是三个球能可靠
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(如果分离将不能阵列特征)
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阵列间距是75mm ,下面跳过了第二实例,以保持三球相切,这种跳过实例的方法也是常用 的方法之一。
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3、数值关联
在随形阵列中,往往需要在驱动尺寸变化时,
其它尺寸能关联变化。
下图是一个薄壁圆锥筒
上面有规则地嵌了许多小球,小球直径随着高度变化。
注解 + ◎遶计洁贡夹
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方程序
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L 原点 侖旋转1
0垂惟面1
'g (-)草 E2 卷器甌黴桂〕1
下图是在基准面上的一个草图, 基准面时小球的所在平面, 初始基准面距底面, 按的间距向 上阵列。
关键是当基准面高度变化时保证小球中心在锥面上,
并延着圆周方向旋转一定角度。
图中50、100、25与锥筒的底半径、高、顶半径一致,中心距底面的尺寸与基准面高度对 应,显然实线半圆的中心 (即旋转后的小球中心) 到原点中心的距离等于基准面高度的锥筒
半径,这就保证了小球中心在锥筒壁上。
尺寸左边的符号表明它是共享数据,
在方程序下面
说明名称为” 1的共享数值的初始值等于,在此图中是一个线段和一个圆弧的长度,还有一 个基准面高度未在此图中出现, 由于共享数据的一致性, 保证基准面高度不管如何变化,
不
会使小球离开筒壁。
图中的5度线与半圆相切,使得小球的直径随着高度的增加而减少。
图中弧长与基准面高度共享数据, 使小球位置随着基准面高度的增加而顺时针转动, 的半径
决定了小球转动的快慢,半径越小,转动越快。
小球在圆周方向的阵列要在一个线性阵列中解决, 那就不能用圆周阵列了, 用线性阵列实现 圆周阵列也是一种常用的手段。
图中用弧长(现值
1mm )的变化模拟圆周阵列,由于线性
阵列只能用线性尺寸驱动,所以用在本图左下角与弧长共享数值的构造线作为驱动尺寸,
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0;
O
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H
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要算好间距值就行了。
F图是对线性阵列的安排
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这个零件就完成了,其它复杂的问题用类似的方法,或再创造一些新的窍门我想总是可以解 决的。
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