第一至三章草图

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DM_第三章(2D草图建模)

DM_第三章(2D草图建模)
– 3D, and 2D 草图
• • •
面(区域、表面) 体(体积) 多体 (不显示)
S
July 3, 2006 Inventory #002019 2-4
草绘模式
草绘模式

Training Manual
ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler
草绘模式(sketch mode)下 ,在一系列的面板中,GUI在左边呈现出 绘图工具盒( “toolboxes”) 。
平面以及图形的生成和管理
几何元素的建立
一个新的过 程开始时, XY平面在原 点显示。
几何元素修改 尺寸标注 添加约束
July 3, 2006 Inventory #002019 2-6
• 包括生成2D几何形状的工具, 2D几何形状是 3D几何体生创建成或概念 建模( concept modeling)的先决条件。 – 3D 几何建模: • 几何建模由草图生成实体,如 拉伸, 旋转, 表面模型等 – 模型导入: • 对于来源于商业化 CAD软件系统的几何模型,典型地,可以在导入 DM 后对其进行修改以适应有限元网格划分。 – 概念模型: • 这些工具用来创建和修改线体(line bodies),线体能作为有限元梁(FE beam)或梁以及表面模型的基础。
ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler ANSYS Workbench - DesignModeler

绘画构图学(常锐伦) 第一章 绘画构图概 说

绘画构图学(常锐伦) 第一章 绘画构图概 说

绘画构图学(常锐伦)第一章绘画构图概说第二章绘画构图的发展第三章绘画构图的要素第四章绘画构成原理第五章构图形式的心理效应第六章构图形式美的规律第七章构图技法第一章绘画构图概说第一节构图的概念第二节表达意图、构思与构图第三节构图形式对表现内容的作用一绘画构图的语言性质与表达内容二构图的格局与内容三构图的形式结构对表现内容的作用第四节绘画构图的程序一素描草图阶段二色彩草图阶段三制作阶段第五节完美的绘画构图是苦心经营的业绩第二章绘画构图的发展第一节绘画构图发展的概要描述一人类社会文明早期的绘画及其构图二欧洲绘画构图发展的概况三中国绘画构图的发展概况第二节地域文化体系与地域绘画体系及其构图第三节社会文化的变革与绘画构图的发展第四节科学技术对绘画构图的影响一科学技术促进绘画理念的变化二新工具材料的发明与发展,促进绘画构图面貌的发展第三章绘画构图的要素第一节物质要素——工具材料、画面边框与画幅一工具材料及其质地特性与构图的作用二画面边框形状三画幅第二节形状一点二线三平面形状四物体形状五空间形状六物象的象征性与形象的定型化七构图中作为语言的形象类别第三节色彩一色彩的概念二人对色彩的视觉心理三色相的情感与象征四色彩于绘画构图中的作用五色彩语言的类别第四章绘画构成原理第一节绘画构图的视觉基础一视感觉与视知觉二绘画构图与视觉经验苇二节图形与画面的形成一绘画为观众规定了知觉对象二图形与画面的组成三画面是个整体的知觉对象四视知觉的恒常性五对绘画知觉的理解性第三节空间知觉与绘画空间的构成一三维空间知觉因素与构成二方位的构成第四节时间知觉与表现时间一表现自然规律的特定时间二表现历史性的特定时间三表现延续性的时间四画面自身的时间呈现第五节对物体“质”的知觉与质感表现第六节绘画构图与人的联觉、联想第七节恒常性解体的变形第八节深层知觉与完形范围外的形式因素构成第五章构图形式的心理效应第一节画面空间运用的形式心理一方位的形式作用二空间力感三画面分割及其面积的形式作用四视域定向、视高与视平线的作用第二节构图结构的形式主线与基本形的作用一水平主线的作用二垂直主线的作用三斜线与倾斜的作用四几何曲线的作用五自由曲线的作用六圆形的作用七方形与矩形的作用八三角形的作用九不规则散碎的形与散乱结构第三节基本线形的综合构成第四节方向与线条引导视线的作用一引导视线的方向、方式及其形式作用二引导视线的观察顺序及其作用三向构图中心的诱导四放射性的引导五线形延伸性的联系作用第五节完形范围外的非具象形式因素一完形范围外的非具象形式因素可以增加画面的艺术表现的生命力二轮廓线的跨越,增强形体效果和丰富意趣三完形范围外的非具象形式因素增多使主观情感表面化四摒除具象的点线杂乱构成的多义性第六节物体范围外的形式因素一变形的幻觉效应二叠置的视觉效果三叠透的效应四遮挡关系错位的频闪效应五分解与复合的视觉效应六分解与抽象复合的效果七异体组合的形象八不同时空的怪异构成九假物象按知觉恒常性特点构成的视觉效应第六章构图形式美的规律第一节多样统一整体和谐一多样变化和谐统一二疏密变化的生动性与平均排列的秩序性三构图整体的和谐与完整第二节画面平衡稳定与结构均衡规律一画面“平衡”感产生的原因二影响平衡的因素三均衡布局法四内容决定构图形式的平衡心理第三节整体联系相互呼应一内形式的呼应联系二外形式的呼应联系第四节对比调和相互辉映一线及形的对比二黑白对比三虚实晦显对比四繁简对比第五节构图的节奏韵律感一节奏及其构成二节奏的作用三机械的节奏与变化的节奏四韵律之美第七章构图技法第一节确定宾主之位经营构图中心一形象分宾主二构图有中心三主要形象突出的原因与方法第二节画面分割取势定位一横线定位分割二中线定位分割三黄金分割四骨线定位分割五基本形分割六极差分割七复合分割第三节比例的妙用一主要表现对象与画面框架的比例二表现对象与常态比例的关系三表现对象自身比例与标准比例的关系四反常态比例的艺术处理第四节黑白灰与色彩构成的处理一影响黑白灰与色彩构成的因素及构成类型二黑白灰与色彩构成的原则第五节动感与静感的表现一构图呈现的动与静的含义二表现动与静的方法第六节藏露隐显虚实相生一藏露掩映隐显结合二以露代藏诱人联想三以实带虚虚实相生四意在画内形于画外第七节强化构图表现的视觉美点一客观再现的绘画要凸显形象与环境的典型性二以现实为基础的对形式美点的凸显三主观意趣表现的形式美点四画种材料形成的艺术美的特点不可忽视五形式因素的单项强调及其“度”的把握第八节诸形式因素的综合运用一《开国大典》形式因素的综合运用二从画家创作草图的变动过程领会构图技巧三同一命题的名画比较第一章绘画构图概说绘画构图学是研究绘画构图的原理、规律与技巧的绘画理论。

第4章 草图绘制实例

第4章 草图绘制实例

第4章草图绘制实例草图与曲线功能相似,也是一个用来构建二维曲线轮廓的工具,其最大的特点是绘制二维图时只需先绘制出一个大致的轮廓,然后通过约束条件来精确定义图形。

当约束条件改变时,轮廓曲线也自动发生改变,因而使用草图功能可以快捷、完整地表达设计者的意图。

草图是UG NX软件中建立参数化模型的一个重要工具。

本章将介绍如何创建草图与草图对象、约束草图对象、草图操作以及管理与编辑草图等方面的内容。

本章学习目标了解草图环境及创建草图的一般步骤;掌握创建草图与草图对象的方法;了解内部草图与外部草图的区别;掌握草图约束方法及技巧;掌握草图操作工具和管理工具。

4.1 概述草图是UG NX中用于在部件内建立2D几何体的应用。

一个草图就是一个被创建在指定平面上的已命名的二维曲线集合。

可以利用草图来满足广泛的设计需求:1)通过扫掠、拉伸或旋转一草图来创建一实体或一片体;2)创建含有成百甚至上千个草图曲线的大比例2D概念布局;3)创建一构造几何体,如一运动轨迹或一间隙弧,它们并非用于定于部件特征。

在一般建模中,草图的第一项作用最常用,即在草图的基础上,创建所需的各种特征。

4.1.1草图与特征草图在UG NX中被视为一种特征,每创建一个草图均会在部件导航器中添加一个草图特征,因此每添加一个草图,在部件导航器中就会添加相应的一个节点。

部件导航器所支持的操作对草图也同样有效。

4.1.2草图与层草图位于创建草图时的工作层上,因此在创建草图前应设置好工作层。

为保证工作空间的整洁,每个草图应分别放置在不同的图层。

当某一草图被激活时,系统自动将工作层切换到草图所在的图层。

当退出草图状态时,若图4-2(b)所示的【保持图层状态】设置为关,系统会自动将工作层切换回草图激活前的工作层,否则草图所在层仍为工作层。

当曲线添加到激活的草图中时,这些曲线也被自动移至草图所在的图层。

4.1.3草图功能简介在UG NX8.0中,既可通过建模菜单中的【直接草图】工具条,在毋须进入草图环境下,对草图进行直接的绘制。

SolidWorks入门教程很全面

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• 8. 等距实体
• 等距实体工具是按特定的距离等距诸如样条曲线或圆弧、 模型边线组、环等等之类的草图实体,
• 等距实体管理器中的设置项目有: • 等距距离:数值以此距离来等距草图实体, • 添加尺寸:在草图中显示等距尺寸, • 双向:在2个方向同时生成等距实体, • 制作基体结构:将原有草图实体转换成构造线,
2 完全定义
所有实体的位置都用尺寸或约束完全地描述出 来,在一个详细说明的草绘中,所有的实体都是黑 色的
3 过定义
图的尺寸或约束之间有冲突,其实体是红色的
六、 草图几何关系
草图有自动几何关 系和手动添加几何 关系二种,
第三节 草图绘制 • 一、调用草图绘制工具方法 • 1、单击工具栏中要使用工具的图标按钮,
Mould Manufacturing Process Design
Autocad建筑设计
AutoCAD Architecture Design
考试费标准
220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门 220元/门
第一章 草图设计
本章用4个课时的时间,主 要讲解基本草图绘制 草 图几何关系 草图尺寸标 注等基本内容,为零件的三 维设计作准备,
第一节 概述
一、Solidworks 发展 • Solidworks公司是专业从事三维机械设计、工程
分析和产品数据管理软件开发和营销的高科技跨 国公司,Solidworks公司成立于1993年,由PTC公 司的技术副总裁与CV公司的副总裁发起,总部位 于马萨诸塞州的康克尔郡 ,

第一节 工艺流程草图

第一节 工艺流程草图

1. 以反应过程为中心
⑴定反应基本工艺条件来决定采用反应器类型及决定采用连续操 作,还是间歇性操作。 有些产品不适合连续化操作,如同一生产装臵生产多品 种或多牌号产品时,用间歇操作,更为方便。
化工工艺设计(Chemical Process Design)
Chapter Ⅲ 化工工艺流程图
第二章化工工艺流程图
第一节 工艺流程草图
工艺流程草图一般由物料流程、图例和设备一览
表等三个部分组成。 1.物料流程
(1) 设备示意图
(2) 流程管线及流向箭头
(3) 文字注解
化工工艺设计(Chemical Process Design)
西南科技大学
§2-1 工艺流程草图
化工工艺设计(Chemical Process Design)
西南科技大学
§2-5工艺流程设计方法与步骤 (一)工艺流程设计的方法
(2) 设计原料预处理过程 根据反应特点,必然对原料提出要求,如纯度、温度、 压力以及加料方式等。这就应根据需要采取预热(冷)、 汽化、干燥、粉碎筛分、提纯精制、混合、配制、压缩
化工工艺设计(Chemical Process Design)
西南科技大学
§2-5工艺流程设计方法与步骤 (二)工艺流程设计的步骤
3.确定操作方式 尽量采用连续化操作方式 有时也采用间歇与连续联合操作化方式 有些过程采用间歇操作反而更有利些,如用蒸馏釜处理
精馏塔塔釜的高沸点残液
4.确定主要生产过程 先抓住全流程的核心---反应过程,从它入手来逐步建立 与之相应的生产过程 即原料→预处理过程→反应过程→产物后处理
的辅助管路和控制仪表的图例、符号等。
管道仪表流程图又分为工艺管道仪表流程图和公用 工程管道仪表流程图(见图)。

第三章 教材草图绘制

第三章 教材草图绘制

第三章草图绘制草图是指定平面的二维曲线和点的集合,“草图”是UG软件的一个应用模块,用于在部件内部创建二维几何体。

草图与曲线功能中所绘制的图形最大不同在于:草图中使用几何约束与尺寸约束,更容易表达用户设计意图;参数驱动设计的应用,便于模型的创建、修改。

应用草图生成器评估约束,可以确保这些约束完整而无冲突。

只有限定了合适的约束和标注了准确且足量的尺寸,才能驱动整个草图。

这在一定程度上可以约束用户的建模操作,减少失误,使操作逐渐规范化、准确化。

草图一般用于扫掠、拉伸或旋转创建实体或片体,构造大型设计的二维概念布局等。

本章主要介绍建立、激活或退出草图,约束和定位草图的方法,以及其他一些功能,具体建立草图、激活草图、退出草图、草图常用工具、草图几何约束、草图的操作等知识。

本章学习要点:熟练掌握草图平面的创建熟练掌握草图的基本绘制和约束功能熟练掌握草图的常用操作13.1草图概述草图是指与实体模型相关联的二维图形,是在某个指定平面上二维几何元素的总称。

一般情况下,三维建模都是从创建草图开始的,即先利用草图功能创建出特征的形状曲线,再通过拉伸、回转或扫描等操作创建相应的参数化实体模型。

可以说绘制二维草图是创建三维实体模型的基础与关键。

1.进入草图环境绘制草图的基础是草图环境,该环境提供了草图的绘制、编辑操作,以及添加相关约束等与草图操作相关的工具。

在【特征】工具栏中单击【草图】按钮,系统进入草图环境,并打开【创建草图】对话框,通过该对话框即可以创建草图工作平面,如图3-1所示。

2.创建工作平面绘制草图的前提是创建草图的工作平面,要创建的所有草图几何元素都将在这个平面内完成。

草图平面的使用频率较高,也是草图绘制过程中最重要的特征之一。

在UG 中提供了平面上和轨迹上两种创建草图工作平面的方法。

1)在平面上该方式是指以平面为基础来创建所需的草图工作平面。

在【平面方法】下拉列表中,UG 提供了以下3种指定草图工作平面的方式。

CATIA精品教材第3章绘制草图

CATIA精品教材第3章绘制草图

3.1.2 草图绘制工具栏介绍
在草图设计过程主要用到四个工具栏,单击工具栏中相应按 钮右下的黑色倒三角,将展开11个工具栏。草图绘制工具 栏提供了点、线和预定义轮廓线的绘制工具,以及对轮廓 线进行约束、修饰等工具按钮,可以通过这些工具绘制出 需要的几何轮廓线,为后续实体零部件的设计做好基础。
1-3
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3.2.2 绘制预定义轮廓线(Parallelogram)
通过【轮廓】工具栏上的【预定义轮廓】工具按钮,可以绘制各 种预定义的封闭的轮廓。单击【预定义轮廓】按钮右下的黑色 三角,展开【预定义轮廓】工具栏,该工具栏包括9种封闭轮廓 工具,下面介绍各种封闭轮廓工具的使用方法。
1.绘制矩形(Rectangle) 2.绘制三点矩形(Oriented Rectangles) 3.绘制平行四边形(Parallelogram) 4.绘制长圆孔(Elongated Hole) 5.绘制弧形长圆孔(Cylindrical Elongated Hole) 6.绘制锁芯孔(Keyhole Profile) 7.绘制六边形(Hexagon) 8.绘制居中矩形(Rectangle) 9.绘制居中平行四边形(Parallelogram)
1-13
3.3.1 约束的基础知识
1.智能拾取 智能拾取是在绘制草图过程中,Catia根据操作者所绘几何
元素分析自动生成约束的工具,用于尽可能简化草图编辑 器中的创建和编辑任务。智能拾取动态检测以下几何约束 :基准线和圆、对齐、平行度、垂直度、相切、同心、水 平和垂直、中点 。 2.约束的颜色
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3.3.2 通过对话框创建约束(Constraints Defined in Dialog Box)
通过【约束】工具栏上的【在对话框中定义的约束】工具按 钮,可以以对话框形式创建约束。在创建该约束前,必须 先选择对象,否则【在对话框中定义的约束】按钮不可用 。约束对象可以是单个,也可以是多个。

Solidworks课件 第二章 草图绘制

Solidworks课件 第二章 草图绘制

3 延伸、裁剪实体
草图延伸是指将草图实体延伸到另一个草图实体,经常 用来增加草图实体(直线、中心线或圆弧)的长度。 1)单击草图延伸按钮 ,或选择[工具]|[草图工具] |[延伸]命令。这时鼠标指针变为 形状。 2)将鼠标指针移动到要延伸的草图实体上(如直线、圆 弧等),此时所选实体显示为红色,绿色的线条指示实 体将延伸的方向。 3))如果要向相反的方向延伸实体,则将鼠标指针移到 直线 或圆弧的另一半上,并观察新的预览。 4)单击该草图实体接收预览指示的延伸效果,此时草图 实体延伸到与下一个可用的草图实体相交。
第二章 绘制与编辑草图
一实例看设计过程 A生成基体特征 1)、绘制第一张二维草图 2)、拉伸基体特征 3)、添加切除特征 4)、抽壳零件 5)、为零件添加圆角 6)、显示剖面视图 B 零件工程图的生成 1)、打开工程图模板 2)、建立零件工程图 3)、添加尺寸到工程图 4)、插入模型视图 说明设计中草图是创那家零件模型的基础。是使用 SW进行零件造型过程中必须要掌握的基本功。
度量单位
在SolidWorks 中可以使用多种度量单位,包括埃、毫微 米(纳米)、微米、毫米、厘米、米、英寸、英尺。 设置文件的度量单位,可如下操作: 1、选择[工具]|[选项]命令,打开[系统选项]对 话框。 2、单击[文件属性]标签,打开[系统选项]选项卡。 3、选择[单位]项目。在[单位系统]栏中的单选按 钮组中选择一个单位系统。 4、单击[确定]按钮。
2.6实例操作
1绘制垫圈 草图
2轮盘
3绘制端盖草图
3绘制连接件草图
角铁草图
2.5添加几何关系
几何关系是一种特殊的约束关系,一般与尺寸标注 工具配合使用来完成草图的绘制。为节省草图绘制时间, 提高工作效率和绘制精度,在草图绘制时可以增加一些 平行垂直等关系来帮助图形的几何定位。 几何关系主要有: 水平或竖直--------------一条或多条直线操作 共线--------------两条或多条直线操作 全等--------------两条或多条直线操作 垂直--------------两条直线 相切--------------圆弧及直线 同心--------------两段或多段圆弧 交叉点--------------两条直线和一个点 重合--------------一个点和一条曲线 相等--------------两条或多条直线圆弧操作 对称--------------一个中心线和两个相同实体 固定--------------任何图元

机械设计课程设计步骤减速器的设计

机械设计课程设计步骤减速器的设计

目录第一章传动装置的总体设计一、电动机选择1.选择电动机的类型2.选择电动机的功率3.选择电动机的转速4.选择电动机的型号二、计算总传动比和分配各级传动比三、计算传动装置的运动和动力参数1.各轴转速2.各轴功率3.各轴转矩4.运动和动力参数列表第二章传动零件的设计一、减速器箱体外传动零件设计1.带传动设计二、减速器箱体内传动零件设计1.高速级齿轮传动设计2.低速级齿轮传动设计三、选择联轴器类型和型号1.选择联轴器类型2.选择联轴器型号第三章装配图设计一、装配图设计的第一阶段1.装配图的设计准备2.减速器的结构尺寸3.减速器装配草图设计第一阶段二、装配图设计的第二阶段1.中间轴的设计2.高速轴的设计3.低速轴的设计三、装配图设计的第三阶段1.传动零件的结构设计2.滚动轴承的润滑与密封四、装配图设计的第四阶段1.箱体的结构设计2.减速器附件的设计3.画正式装配图第四章零件工作图设计一、零件工作图的内容二、轴零件工作图设计三、齿轮零件工作图设计第五章注意事项一、设计时注意事项二、使用时注意事项第六章设计计算说明书编写第一章 传动装置总体设计一、电动机选择1.选择电动机的类型电动机有直流电动机和交流电动机;直流电动机需要直流电源,结构复杂,价格较高;当交流电动机能满足工作要求时,一般不采用直流电动机,工程上大都采用三相交流电源,如无特殊要求应采用三相交流电动机;交流电动机又分为异步电动机和同步电动机,异步电动机又分为笼型和绕线型,一般常用的是Y 系列全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机,它具有防止灰尘、铁屑或其他杂物侵入电动机内部的特点,适用于没有特殊要求的机械上,如机床、运输机、搅拌机等;所以选择Y 系列三相异步电动机;2.选择电动机的功率电动机的功率用额定功率P ed 表示,所选电动机的额定功率应等于或稍大于工作机所需的电动机输出功率P d ;功率小于工作要求则不能保证工作机正常工作,或使电动机长期过载,发热大而过早损坏;功率过大,则增加成本,且由于电动机不能满载运行,功率因素和效率较低,能量不能充分利用而造成浪费;工作机所需电动机输出功率应根据工作机所需功率和中间传动装置的效率等确定;工作机所需功率为:w w1000FvP η=,ηw ——工作机卷筒的效率,查吴宗泽P5表1-7;工作机所需电动机输出功率为:w w321234d P P P ηηηηη==,η1 ——带传动效率;η2——滚动轴承效率;η3 ——齿轮传动效率;η4——联轴器效率,查吴宗泽P5表1-7;电动机的额定功率:P ed =启动载荷/名义载荷×P d ,查吴宗泽P167表12-1选择电动机的额定功率; 3.选择电动机的转速具有相同额定功率的同类型电动机有几种不同的同步转速;低转速电动机级数多,外廓尺寸较大,质量较重,价格较高,但可使总传动比及传动装置的尺寸减小,高转速电动机则相反,应综合考虑各种因素选取适当的电动机转速;Y 系列三相异步电动机常用的同步转速有3000r/min 、1500r/min 、1000r/min 和750r/min,一般多选同步转速为1500r/min 和1000r/min 的电动机;为使传动装置设计合理,可根据工作机的转速要求和各级传动机构的合理传动比范围,推算出电动机转速的可选范围,即n d =i 1i 2…i n n w ,n d 为电动机可选转速范围,i 1,i 2,…,i n 为各级传动机构的合理传动比范围,n w 为工作机转速; 工作机转速:w 601000v n πD⨯⨯=查吴宗泽P188表13-2知:i V 带传动=2~4,i 单级圆柱齿轮传动=2~5,则电动机转速的可选范围为 n d =2~4×3~5×3~5×n w 电动机转速推荐选择1500r/min 4.选择电动机的型号根据电动机额定功率和转速,由吴宗泽P167表12-1确定电动机型号; 电动机的主要外形尺寸和安装尺寸吴宗泽P168表12-3① 中心高:H ② 外形尺寸:L ×AC /2+AD ×HD ③ 地脚安装尺寸:A ×B ④ 地脚螺栓孔直径K ⑤ 轴伸尺寸:D ×E ⑥ 装键部位尺寸:F ×G二、计算总传动比和分配各级传动比总传动比为i ,带传动的传动比比为i 0,高速级齿轮传动的传动比为i 1,高速级齿轮传动的传动比为i 2; 在已知总传动比要求时,合理选择和分配各级传动机构的传动比应考虑以下几点 1各级传动比都应在推荐的合理范围以内吴宗泽P188表13-2;2应使各传动件的尺寸协调,结构合理,避免相互干涉碰撞;例如由带传动和齿轮减速器组成的传动中,一般应使带传动的传动比小于齿轮传动的传动比;若带传动的传动比过大,将使大齿轮过大,可能会出现大带轮轮缘与底座相碰;推荐i 0=2~;对于两级齿轮减速器,两级的大齿轮直径尽可能相近,以利于浸油润滑,一般推荐高速级传动比i 1=~i 2;m w n i n == i 0=2~=2i == i 1=~i 2= n m 为电动机满载转速 三、计算传动装置的运动和动力参数机械传动装置的运动和动力参数主要是指各轴的转速、功率和转矩,它是设计计算传动件的重要依据;为进行传动件的设计计算,需先计算出各轴的转速、功率和转矩;一般按电动机至工作机之间运动传递的路线推算各轴的运动和动力参数;1.各轴转速Ⅰ轴 :0i n n m I =;Ⅱ轴 :1i nn I =Ⅱ;Ⅲ轴 :2i n n II =Ⅲ 2.各轴功率Ⅰ轴:1η⨯=d I P P ;Ⅱ轴:32ηη⨯⨯=I P P Ⅱ;Ⅲ轴:32ηη⨯⨯=ⅡⅢP P3.各轴转矩Ⅰ轴:I I I n P T 9550=;Ⅱ轴 II II II n P T 9550=;Ⅲ轴 IIIIII III n PT 9550=设计传动装置时,一般按工作机实际需要的电动机输出功率P d 计算,转速则取满载转速第二章传动零件设计计算一、减速器箱体外传动零件设计1.带传动设计1已知条件:工作机实际需要的电动机输出功率P d,小带轮转速为电动机的满载转速n m,传动比为i0,每天工作16小时,载荷变动小,轻载启动;2设计步骤见教材P163~164;补充步骤9计算大小带轮的最大直径d a教材P160~161;3注意事项:①此时应检查小带轮的最大直径与电动机的安装尺寸是否干涉,即小带轮的最大直径是否大于电动机的中心高,若大于则会干涉,若小于则不会干涉;②大带轮的最大直径与传动装置的外廓尺寸是否干涉的检查待减速器的中心高确定后进行;二、减速器箱体内传动零件设计1.高速级齿轮传动设计1已知条件:斜齿圆柱齿轮传动,输入功率为P I,小齿轮转速为n I,传动比为i1,由电动机驱动,工作寿命为10年,每年工作300天,每天工作16小时,轻微冲击,转向不变;2设计步骤见教材P211~213,P218~221;3注意事项:①齿轮材料要求:若采用齿轮轴时,齿轮的材料应兼顾轴的要求,选用45钢,同一减速器的各级小齿轮或大齿轮的材料若没有特殊要求选用相同的牌号,以减少材料牌号和降低加工的工艺要求;高速级常为齿轮轴,推荐选用45钢;②齿轮传动的尺寸与参数取值原则:法面模数m n取为标准值,齿数z、中心距a、齿宽b取为整数,螺旋角β准确到“秒”,分度圆直径准确到小数点后2到3位;4齿轮的参数和几何尺寸列表m n1=,β1=,z1=,z2=,d1=,d2=,a I-II=,b1=,b2=,d a1=,d a2=,d f1=,d f2=5根据上述计算尺寸判断齿轮的结构形式教材P229,若为实心式在轴的结构设计时应注意判断是否采用齿轮轴;2.低速级齿轮传动设计1已知条件:斜齿圆柱齿轮传动,输入功率为P II,小齿轮转速为n II,传动比为i II,由电动机驱动,工作寿命为10年,每年工作300天,每天工作16小时,轻微冲击,转向不变;2设计步骤见教材P211~213,P218~221;3注意事项:与高速级齿轮传动设计相同;4齿轮的参数和几何尺寸列表m n3=,β3=,z3=,z4=,d3=,d4=,a II-III=,b3=,b4=,d a3=,d a4=,d f3=,d f4=5与高速级齿轮传动设计相同;三、选择联轴器类型和型号1.选择联轴器类型联轴器除连接两轴并传递转矩外,有些还具有补偿两轴因制造和安装误差而造成的轴线偏移的功能,以及缓冲、吸振、安全宝华等功能,故要根据传动装置工作要求选择联轴器的类型;本减速器的低速轴与工作机轴用联轴器相连,由于联轴器连接的这两根轴的转速较低,传递的转矩较大,减速器与工作机常不在同一底座上,要求有较大的轴线偏移补偿,因此常选用无弹性元件的挠性联轴器,如齿式联轴器;2.选择联轴器型号标准联轴器主要按传递的转矩、转速和轴的直径来选择型号,型号的选择在减速器的低速轴设计时确定;第三章装配图设计装配图是表达各零部件结构形状、相互位置与尺寸的图样,也是表达设计人员构思的基本语言;它是绘制零部件工作图及零部件生产、机器组装、调试、维护的主要依据;设计装配工作图时,要综合考虑工作条件、强度、刚度、加工、装拆、调整、润滑、维护和经济性等方面的要求,要用合理和足够的视图表达清楚;装配图设计内容多、复杂,要边画、边算、边改;减速器装配图设计步骤:①减速器装配图设计准备②绘制装配草图:画出传动零件、箱体内壁线和轴承座孔端面的位置,进行轴的结构设计,校核轴和键的强度,计算轴承的寿命③进行传动零件和轴承端盖的结构设计,选择轴承的润滑和密封方式④设计减速器的箱体和附件⑤检查装配图⑥画正式装配图一、装配图设计的第一阶段1.装配图的设计装备1准备有关设计数据联轴器:毂孔直径和长度低速轴设计时确定;带轮:毂孔直径和长度高速轴设计时确定;齿轮的主要参数及尺寸:中心距、分度圆直径、齿顶圆直径、齿宽;减速器的结构尺寸:各种螺栓、壁厚、减速器内各零件的位置尺寸;2选择图样比例和视图布置比例尺一般选择1:1或1:2;一般有三个视图,必要时还应有局部视图、向视图和局部放大图;根据减速器传动零件的尺寸,估计减速器的轮廓尺寸,同时考虑标题栏、明细表、技术特性、技术要求等所需空间,合理布置视图;参考复印P16图4-1;2.减速器的结构尺寸减速器一般由箱体、轴系零部件、附件三大部分组成;1一般用途的减速器箱体采用铸铁制造,箱体结构图见复印P16图4-2,箱体的主要结构尺寸确定参考复印P18表4-1,各符号的含义见复印P16图4-2和复印P19表4-3;2减速器中各零件的位置尺寸确定参考复印P19表4-2,各符号的含义见复印P22图4-6;注意事项:此时应检查大带轮的最大直径是否与地面发生干涉,即大带轮的最大直径是否大于减速器的中心高,若大于则会干涉,若小于则不会干涉;3.减速器装配草图设计第一阶段主要任务:确定减速器内各传动零件的轮廓位置,箱体的内壁线和轴承座孔端面;先从主视图和俯视图入手,确定箱体结构时再补齐左视图;从箱体内的传动零件画起,由内向外,内外兼顾;参看复印P22图4-6;1画出传动零件的中心线;2画出齿轮的轮廓:从中间轴开始画,主视图两个大齿轮画齿顶圆和分度圆,两个小齿轮画分度圆;俯视图上画出相应齿轮的齿顶圆、分度圆和齿宽,中间轴上两齿轮端面间距为Δ4;3画出箱体内壁线:主视图上距低速级大齿轮齿顶圆Δ1的距离画箱盖部分内壁线,根据壁厚δ画部分外壁线;俯视图上按两小齿轮端面与箱体内壁间的距离Δ2画出沿箱体长度方向的两条内壁线,沿箱体宽度方向画出距低速级大齿轮齿顶圆Δ1的一侧内壁线;高速级小齿轮的一侧内壁线及箱体结构暂不画;4确定箱体轴承座孔端面位置:根据轴承座孔长度L1,即可画出箱体轴承座孔外端面线;二、装配图设计的第二阶段主要任务:进行轴的结构设计,确定联轴器和轴承的型号,轴承端盖的结构尺寸设计;对低速轴进行轴和键的强度校核、轴承的寿命计算;1.中间轴的设计已知条件:Ⅱ轴的输入功率PⅡ、转速nⅡ和转矩TⅡ设计步骤:1拟定轴上的装配方案:如图1所示2初步确定轴的最小直径:mind A,最小直径无需增大;3确定轴的直径①dⅠ-Ⅱ= dⅤ-Ⅵ≥d min,且满足滚动轴承的内圈孔径确定滚动轴承的代号:按照载荷情况选择滚动轴承的类型代号选用圆锥滚子轴承吴宗泽P75或角接触求轴承吴宗泽P73,根据轴的直径确定轴承的内径代号,轴承的尺寸系列代号一般先按中等宽度选取根据轴承的类型查相应的轴承标准表,即对相同类型和内径的轴承选择轴承标准表中C r较大的轴承;根据轴的直径确定轴承的内径代号,写出轴承的代号及其尺寸d II×D II×T II=轴承端盖的设计:选凸缘式轴承盖,尺寸计算见吴宗泽P166表11-10,m II=L1-T II-Δ3②dⅡ-Ⅲ= dⅣ-Ⅴ>dⅠ-Ⅱ,且满足吴宗泽P11表1-16的标准尺寸③dⅢ-Ⅳ=~×dⅡ-Ⅲ,且取为整数4确定轴的长度①lⅠ-Ⅱ= T II+Δ3+Δ2+2~3②lⅡ-Ⅲ= b3-2~3③lⅢ-Ⅳ=Δ4④lⅣ-Ⅴ= b2-2~3⑤lⅤ-Ⅵ= T II+Δ3+Δ2+b1-b2/2+2~3⑥L2=Δ2+ b3+Δ4+ b2+Δ2+b1-b2/2⑦L3=2L1+L2L1=δ+C1+C2+5~85轴上零件的周向定位:选择高速级大齿轮和低速级小齿轮处的键;键槽距齿轮装入侧轴端距离一般为2~5mm,以便于安装齿轮时使齿轮毂孔上的键槽容易对准键;6挡油环的结构设计见复印P39图5-4图1 中间轴的装配方案 2.高速轴的设计已知条件:I 轴的输入功率P I 、转速n I 和转矩T I 设计步骤:1拟定轴上的装配方案:如图2所示2初步确定轴的最小直径:min (1.05~1.07)d A ,有键槽,最小直径需增大5%~7%;3确定轴的直径① d Ⅰ-Ⅱ≥d min ,且满足吴宗泽P11表1-16的标准尺寸② d Ⅱ-Ⅲ=~×d Ⅰ-Ⅱ,且满足密封圈的孔径;选择密封圈,见吴宗泽P90表7-12 ③ d Ⅲ-Ⅳ=d Ⅶ-Ⅷ>d Ⅱ-Ⅲ,且满足滚动轴承的内圈孔径确定滚动轴承的代号:确定原则与中间轴相同;写出轴承的代号及其尺寸d I ×D I ×T Ⅰ= 轴承端盖的设计:选凸缘式轴承盖,尺寸计算见吴宗泽P166表11-10,m I = L 1- T I -Δ3,e I注意:齿轮从右端装入,注意判断齿轮的结构形式,先假定采用齿轮和轴分开制造,参照教材P229判断齿轮的结构形式;若齿轮和轴分开制造,参照后面的低速轴设计;现以齿轮轴为例④ d Ⅳ-Ⅴ=d Ⅵ-Ⅶ= d aI ,d aI 为滚动轴承内圈的安装尺寸,根据轴承的代号查表确定 ⑤ d Ⅴ-Ⅵ= d a1,d a1为高速级小齿轮的齿顶圆直径 4确定轴的长度① l Ⅰ-Ⅱ= 带轮的轮毂长度-2~3;带轮的轮毂长度=~2d Ⅰ-Ⅱ ② l Ⅱ-Ⅲ=L ’I +e I +m I ,L ’I ≥15~20 ③ l Ⅲ-Ⅳ= T I +Δ3+自行确定的长度 ④ l Ⅳ-Ⅴ=L 2 -Δ2- b 1-自行确定的长度 ⑤ l Ⅴ-Ⅵ=b 1⑥ l Ⅵ-Ⅶ=Δ2-自行确定的长度 ⑦ l Ⅶ-Ⅷ=T I +Δ3+自行确定的长度5轴上零件的周向定位:选择带轮处的键;键槽距零件装入侧轴端距离一般为2~5mm,以便于安装带轮时使带轮毂孔上的键槽容易对准键;6挡油环的结构设计见复印P39图5-4;图2 高速轴的装配方案3.低速轴的设计已知条件:Ⅲ轴的输入功率P Ⅲ、转速n Ⅲ和转矩T Ⅲ设计步骤:1拟定轴上的装配方案:如图3所示2初步确定轴的最小直径:min (1.05~1.07)d A 高速轴的最小直径处安装联轴器,有键槽,最小直径需增大5%~7%;3确定轴的直径① d Ⅰ-Ⅱ=联轴器孔径,且联轴器的孔径≥d min ;选择联轴器:类型为齿式联轴器,由吴宗泽P95表8-3,根据计算转矩T ca =K A T Ⅲ、转速n Ⅲ和d min 选择联轴器型号,确定联轴器的轴孔直径和轴孔长度② d Ⅱ-Ⅲ=~×d Ⅰ-Ⅱ,且满足密封圈的孔径;选择密封圈,见吴宗泽P90表7-12 ③ d Ⅲ-Ⅳ=d Ⅶ-Ⅷ>d Ⅱ-Ⅲ,且满足滚动轴承的内圈孔径确定滚动轴承的代号:确定原则与中间轴相同;写出轴承的代号及其尺寸d III ×D III ×T III = 轴承端盖的设计:选凸缘式轴承盖,尺寸计算见吴宗泽P166表11-10,m III = L 1- T III -Δ3,e III ④ d Ⅳ-Ⅴ>d Ⅲ-Ⅳ,且满足吴宗泽P11表1-16的标准尺寸 ⑤ d Ⅴ-Ⅵ=~×d Ⅳ-Ⅴ,且取为整数⑥ d Ⅵ-Ⅶ= d aIII ,d aIII 为滚动轴承内圈的安装尺寸,根据轴承的代号查表确定 4确定轴的长度① l Ⅰ-Ⅱ=联轴器的轴孔长度-2~3 ② l Ⅱ-Ⅲ=L ’III +e III +m III ,L ’III ≥15~20 ③ l Ⅲ-Ⅳ= T III +Δ3+Δ2+b 3-b 4/2+2~3 ④ l Ⅳ-Ⅴ=b 4 –2~3⑤ l Ⅴ-Ⅵ≥h = d Ⅴ-Ⅵ- d Ⅳ-Ⅴ/2,且取为整数⑥ l Ⅵ-Ⅶ=L 2-Δ2-b 3-b 4/2- b 4- l Ⅴ-Ⅵ-自行确定的长度 ⑦ l Ⅶ-Ⅷ=T III +Δ3+自行确定的长度5轴上零件的周向定位:选择联轴器和高速级大齿轮处的键;键槽距零件装入侧轴端距离一般为2~5mm,以便于安装齿轮和联轴器时使齿轮和联轴器毂孔上的键槽容易对准键;6挡油环的结构设计见复印P39图5-4;图3 低速轴的装配方案7轴的强度校核① 做出轴的计算简图:查设计手册确定轴承的支点位置,作用在齿轮上的三个分力取在齿轮轮毂宽度的中点,联轴器上的转矩作用面取在联轴器轴孔长度中间平面上,做出轴的计算简图;求出作用在齿轮上的三个分力,根据低速轴的转向并判断齿轮上的三个分力和联轴器上的转矩方向,然后把齿轮上的三个分力向轴上转化;② 做出弯矩图:根据轴的计算简图分别计算水平面和垂直面上的支反力及各力产生的弯矩,并按计算结果分别做出水平面上的弯矩M H 图和垂直面上的弯矩M V 图;然后计算总弯矩并做出M 图;③ 做出扭矩图;④ 判断危险截面,并计算危险截面的合成弯矩M 和转矩T ;⑤ 按弯扭合成强度校核轴的强度;8轴承的寿命校核参见练习题① 求轴承的径向载荷和作用在轴上的外加轴向载荷F ae=+=21211V H r F F F ;=+=22222V H r F F F ;F ae = F a4齿轮4的轴向力 ② 画出轴承所受的内部轴向力;③ 计算轴承内部轴向力F d ;④ 判断压紧轴承和放松轴承;⑤ 计算轴承的轴向力F a ;⑥ 计算载荷系数X 、Y ;⑦ 计算当量动载荷P ;⑧ 计算轴承的寿命L h ;⑨ 判断轴承寿命是否满足要求9键的强度校核参考教材P106① 联轴器处键的强度校核② 大齿轮处键的强度校核三、装配图设计的第三阶段1.传动零件的结构设计减速器的传动零件主要有带传动、齿轮传动和联轴器,其中带传动和联轴器是外部传动零件,齿轮传动是内部传动零件;1减速器外部传动零件设计:带传动和联轴器等外部传动零件主要确定其安装尺寸,即与轴配合的轮毂孔直径和长度,装配图只画减速器部分,一般不画外部传动零件;2减速器内部传动零件结构设计:齿轮传动等内部传动零件,需进行结构设计,齿轮的结构设计计算可参考教材P229~231或复印P37~38;装配图的齿轮结构画法参见复印P37~38;2.滚动轴承的润滑与密封1润滑剂的选择:根据三根轴上dn 的最小值选择参考教材P332;2润滑方式的选择:参考复印P38~39;3滚动轴承的密封:为防止外界的灰尘、杂质等进入轴承并防止轴承内的润滑油外泄,应在外伸轴端的轴承端盖孔内设置密封件;密封方法有接触式密封和非接触式密封;接触式密封有毡圈油封和唇形密封圈等,其中毡圈油封多用于轴的圆周速度v<3~5m/s 的脂润滑,唇形密封圈适用于轴的圆周速度v<7m/s 的脂润滑和油润滑;轴承端盖的连接螺钉和密封处的画法参见复印P39;四、装配图设计的第四阶段1.箱体的结构设计减速器的箱体广泛采用剖分式结构,其设计要点主要有:1箱体壁厚及其结构尺寸的确定:参照复印P16表4-1确定2箱盖与箱座连接螺栓凸台结构尺寸的确定见复印P42~43包括轴承旁连接螺栓位置的确定和凸台高度h的确定3箱盖顶部外表面轮廓确定见复印P43箱体顶部外表面轮廓主要由大齿轮一侧的圆弧、小齿轮一侧的圆弧和大小齿轮圆弧的切线三部分组成;外表面轮廓确定后向内平移箱盖壁厚δ1即为箱盖内壁,应注意判断高速级大齿轮的齿顶圆到箱盖的内壁的距离是否满足≥Δ1;此时可根据主视图上小齿轮一侧的内壁圆弧投影,画出俯视图上小齿轮一侧的内壁线;4箱体的密封与油面高度的确定见复印P43~44为保证箱体密封,箱体剖分面连接凸缘应有足够宽度,同时也应有足够的扳手活动空间;剖分面沿长度方向的连接凸缘宽度=C1+C2+δC1、C2由M d1确定,沿宽度方向的连接凸缘宽度=C1+C2+δ,C1、C2由M d2确定;为了提高密封性,可在剖分面设置回油沟或在剖分面涂密封胶;油面最低高度的确定:由低速级大齿轮齿顶圆直径到箱座内表面底面的距离和两个大齿轮浸入油池的深度两部分之和;油面最大高度的确定:两个大齿轮浸入油池的深度不应超过其分度圆半径的1/3;5其他注意要点肋板的设计:箱体应有足够的刚度,设计箱体时首先保证轴承座的刚度,使轴承座有足够的壁厚,在轴承座孔凸台上下处设计刚性加强肋;肋板的设计参照吴宗泽P223图16-49;箱体的机加工工艺性:箱体上的加工表面和非加工表面要有一定的距离,以保证加工精度和装配精度;采用凸出或凹入结构应视加工方法确定:轴承座孔端面、窥视孔、通气器、放油螺塞、油标等等处均应设置3~8mm的凸台;支承螺栓头部或螺母的支承面一般应设置沉头座,沉头座锪平深度不限,在图上可画出2~3mm深度;在箱座底面也应铸出凸出,其相应凹槽的深度为3~5mm,宽度的确定由箱体内壁线向内平移3~5mm确定;参看吴宗泽P223图16-492.减速器附件设计1窥视孔和窥视孔盖的设计复印P45、P532通气器的设计复印P463起吊装置复印P474油标复印P49、P525放油孔和放油螺塞的设计6启盖螺钉的设计复印P517定位销的设计复印P51、P533.画正式装配图1检查底图复印P52~542完善和加深复印P54在装配图绘制好后,先对视图不要加深,在尺寸、零件编号、明细表和零件工作图等全部内容完成并详细检查后再加深完成装配图;3标注尺寸复印P54~55外形尺寸:长、宽、高安装尺寸:箱体底面尺寸长、宽、厚;地角螺栓的孔径、位置尺寸、中心距;减速器的输入轴、输出轴与底座的中心高、输入轴和输出轴外伸端的直径和配合长度;特性尺寸:齿轮传动之间的中心距及其偏差主要零件的配合尺寸:表明零件之间装配要求的尺寸,用配合代号标注;主要有:齿轮与轴同时标注轴和轮毂孔的配合代号、联轴器与轴装配图不画联轴器,故只标轴的配合代号、带轮与轴装配图不画带轮,故只标轴的配合代号、轴承内圈孔径与轴只标轴的配合代号、轴承外圈与轴承座孔只标轴承座孔的配合代号;配合精度的选择参看复印P55表6-14;4编写技术要求复印P55~565对全部零件进行编号复印P56:公共引线的标注参照吴宗泽P232图16-716编制标题栏和明细表复印P56:标题栏和明细表参照复印P85第四章零件工作图设计一、零件工作图的内容零件工作图是制造、检验和制定零件工艺规程的基本技术文件,他是在装配图的基础上绘制而成的;一张完整的零件工作图应该包括:1.一组视图2.一组尺寸3.技术要求4.标题栏:复印P85二、轴零件工作图设计参看复印P60图7-31.视图选择轴的零件工作图一般只需要一个主视图,按轴的水平线布置视图,在有键槽和孔的部位应增加断面图,不易表达清楚地局部如退刀槽、砂轮越程槽等可以绘制局部放大图;2.尺寸及公差的标注径向尺寸:轴的各段直径都应标注;在装配图中有配合要求的轴段,应根据装配图标注的配合,查表确定并在零件图中标注径向尺寸及其极限偏差;极限偏差查吴宗泽P107轴向尺寸:首先选择尺寸基准,尽量使尺寸的标注能够反映出制造工艺与测量要求;还应避免出现封闭的尺寸链,一般把轴上最不重要的一段轴向尺寸作为封闭环,不标注其尺寸;轴向尺寸不标注尺寸公差,示例参考复印P58键槽尺寸:参考键的标准吴宗泽P53,标注轴槽的深度d-t、宽度b、长度L和定位尺寸;d-t的极限偏差按相应的t的极限偏差选取,但应取去“-”号,宽度b的极限偏差按“正常连接的轴N9”选择;定位尺寸:键槽距零件装入侧轴端距离一般为2~5mm,以便于安装轴上零件时使轴上零件的键槽容易对准键;倒角和过渡圆角:若倒角和过渡圆角尺寸相同,可在技术要求中说明3.形位公差的标注为保证加工精度和装配质量,轴的零件工作图上应标出必要的形位公差;轴的形位公差推荐项目参照复印P58,形状公差的圆度、圆柱度的数值查吴宗泽P118表9-10,位置公差的圆跳动、对称度的数值查吴宗泽P120表9-12,具体标注的形位公差项目参照复印P58~59表7-1,标注示例参照复印P60图7-34.表面粗糙度轴的各部分精度不同,加工方法不同,表面粗糙度也不相同,轴的表面粗糙度参数R a推荐值参考复印P59表7-2;标注时应注意表面粗糙度符号的尖端必须指向实体表面,标注示例参照复印P60图7-3;5.技术要求参考复印P59和复印P60图7-3。

CATIA V5 机械设计案例教程 第3章 草图绘制实例

CATIA V5 机械设计案例教程 第3章  草图绘制实例
(3)画至7点时按下左键并划动鼠标(见图3-17),抬起左键, 画出7、8弧(见图3-18);按下Ctrl键,选择7、8弧的圆心和V 轴,单击,选择“相合”约束。
(4)选择绘制完的轮廓,单击“镜像”命令,选择V轴,完成外 轮廓。
图3-14 画至4点时
图3-15 画出4、5弧
图3-16 画出5、6相切弧
如图3-7所示;双击快速修剪命令,完成修剪如图3-8所示。
图3-6 画六边形
图3-7 画圆
图3-8 修剪
(3)单击“直线”命令,先将直线端点A置于圆弧上,画至B点 时与R14圆相切,注出尺寸22,如图3-9所示。
(4)单击“镜像”命令,完成直线的镜像;单击“圆角”命令,
完成R22和R33两个相切弧,如图3-10所示。
示。
图3-27 画圆弧和直线
图3-28 画连接弧
【实例3-5】 抄画如图3-29所示图形(利用圆、双切线、旋转、 圆角、修剪绘制)。
图3-29 原图与实体
(1)双击圆命令;将φ15和R15圆心置于原点画出两圆,将φ10 和R10圆心置于H轴上再画出两圆。双击双切线命令,连续单击左
右两圆,完成上下两条切线。双击约束命令,完成的尺寸约束如 图3-30所示。
图3-3 双击尺寸
图3-4 填写新值
【实例3-2】 抄画如图3-5所示图形(此图适于边画轮廓边施加 约束)。
图3-5 原图与实体
(1)单击六边形命令,将其中心置于原点,沿H轴拉出六边形,
单击“约束”命令,注出构造线圆直径φ44,如图3-6所示。
(2)单击“圆”命令,先画出2个R22的圆;画A圆时,捕捉切点 B,完成A圆的绘制(不必再注出尺寸R44尺寸,否则会过约束)
图3-30 相切与尺寸约束

园林景观制图与识图课件第一章(共49张PPT)

园林景观制图与识图课件第一章(共49张PPT)
• 幅面尺寸
1.1 国家制图标准的有关规定
图纸幅面和格式
• 标题栏格式和尺寸
30( 40)
审定 审核 设计 制图
(设计单位全称)
(实名)(签名) (日期)
(工程名称)
(图名)
设计号 图别 图号 日期
20
25
25
25
60
200
20
25
1.1 国家制图标准的有关规定
图纸幅面和格式
• 会签栏格式和尺寸
1. 结构图中的支撑线 土方填挖区的零点线 分水线、中心线、对称线、定位轴线
1. 总平面图中用地范围,用红色,也称“红线” 2. 预应力钢筋线 见各有关专业制图标准 假想轮廓线成型前原始轮廓线 不需画全的折断界线 不需画全的断开界线、构造层次的断界线
1.1 国家制图标准的有关规定
1.1.4 图线
图线交接的画法
圆与圆或与其他图线相切时,在切点处的图 线应正好是单根图线的宽度
本书由vince上传于世界工厂下载频道
1.1 国家制图标准的有关规定
1.1.5 尺寸标注
➢ 尺寸组成的基本要素
尺寸界线 细实线
起 止 符 (4mm长 , 中 粗 线 , 倾 斜 45° )
a
尺寸线 细实线
尺寸数字,字高3 居尺寸界线中,距尺寸线1
1.2 绘图工具及仪器的使用
➢ 圆规
65° 90°
90°
1
2
3
4
5
1.1 国家制图标准的有关规定
1.2 绘图工具及仪器的使用
➢ 圆规
1.1 国家制图标准的有关规定
1.2 绘图工具及仪器的使用
➢ 分规
A B
1.1 国家制图标准的有关规定

第三章基因组作图

第三章基因组作图
人类基因组单体型图。
样品将分别取自亚、欧、非裔人群,我国将提供一半的亚裔样品,
占到研究样品总数的1/6。这意味着我国虽然只做10%的构建工作,
但可以得到几十份全基因组规模的单体型图,并且获得与其它族裔
的比对结果。我国样品将在北京师范大学进行采集。
(4)中国10%单体型图计划
O 北京、香港和台湾地区的科学家将共同参加这一重大国际合作科研项目,
进行国际交流,并统一向国际中心提交数据。
O 中国协调组由杨焕明院士任组长。香港大学、香港科技大学和香港中文大
学计划共同承担单体型图2%的任务,台湾中研院下属的生物医学科学研
究所计划承担约1.5%左右的工作。其余6.5%任务由大陆科学家承担。
(5)基因组单体型图的意义
①是人类基因组的遗传整合图,将对基因组的研究更为全面、有效、准
筛查后进行结构学和功能学验证
物理图构建
O
低精度物理作图:构建覆盖每条染色体的数百kb的大
片段的图谱。
O
高精度物理作图:构建覆盖每条染色体的几十个kb的
图谱。
物理图作图方法Ⅱ:荧光原位杂交(FISH)作图
O
将一组不同颜色的荧光标记探针与单个变性的染色体杂交,
分辨出每种杂交信号,从而测定出各探针序列的相对位置。
O
缺点:最终排序结果的拼接组装比较困难,尤其在部分重复序列较
高的地方难度较大。
2、逐个克隆法
O 对连续克隆系中排定的YAC克隆逐个进行亚克隆测序并进行组装:
O 遗传图-物理图-亚克隆测序-计算机拼装。
O 理想状况下,整条染色体就是由一个完整的重叠群构成。
基因组“草图”和“完成图
O
草图绘制的是整个基因组的框架,完成图则是基因组序列

机械设计基础课程设计第五章减速器装配草图设计

机械设计基础课程设计第五章减速器装配草图设计

5.1初绘减速器装配草图
❖ 6)确定减速器箱体的结构尺寸
减速器的箱体式支承和安设齿轮等传动零件的基座,因此 它本身必须具有很好的刚性,以免产生过大的变形而引起齿 轮上载荷分布不均。为此目的,在轴承座凸缘的下部设有肋 板。箱体多制成剖分式,剖分面一般在水平位置并与齿轮轴 线平面相重合。
批量或大量生产时,箱体一般是用铸铁(如HT150、 HT200等)铸成。 由于箱体的结构形状比较复杂,箱体的各 部分尺寸多借助于经验公式来确定。按经验公式计算出尺寸 后应将其圆整,有些尺寸应根据结构要求适当修改。与标准 件有关的尺寸(如螺栓、螺钉、销的直径)应取相应的标准 值。
5.1初绘减速器装配草图
❖ (4)初步确定轴的直径。 ❖ 1)初步确定高速轴外伸段直径,如果高速轴外伸段上安装带轮,其轴
径可按式(1.5—1)求得 ❖ 2)低速轴外伸段轴径按式(1.5—1)确定并按标准直径圆整。若在该外伸
段上安装链轮,则这样确定的直径即为链轮轴孔直径;若在该外伸段上 安装联轴器,此时就要根据计算转矩Tc及初定的直径选出合适的联轴器。 轴外伸段可做成圆柱形或圆锥形。在单件生产和小批量生产中优先采用 圆柱形,因为圆柱形制造较为简便。在成批和大量生产中通常做成圆锥 形,因为零件与圆锥体配合能保证装拆方便,定位精度高,轴向定位不 需轴肩,并能产生适当过盈。
2)查出所选电动机的安装尺寸
按已选定的电动机型号查出其安装尺寸,如电动 机轴伸直径D和轴伸长度E以及中心高H等。
5.1初绘减速器装配草图
❖ 3)选择联轴器的类型
联轴器的类型应根据它在本传动系统中所要完成的功能来选择。 当原动机和减速器安装在公共底座上时,两轴的同心度容易保证, 因此用于此处的联轴器无需很高的补偿功能。另外这个联轴器联接高速 轴,为了减小起动载荷,它应具有较小的转动惯量和良好的减震性能。 这里多采用带弹性元件的联轴器,如弹性柱销联轴器、弹性套柱销联轴 器和梅花型联轴器(见表2.5-1~2.5-3)等。 联接减速器和工作机构的联轴器,由于它处于低速轴,一次对这个 联轴器不必提出具有较小转动惯量的要求。如果减速器和工作机构也是 安装在同一底座上时,也可采用上述几种结构的联轴器。假如工作机构 和联轴器不是安置在公共底座上,则对这个联轴器就要求有较高的补偿 功能。滑块联轴器(见参考文献[3]表4.7-4)等就能满足这些要求。

第2章__SolidWorks草图绘制

第2章__SolidWorks草图绘制

2.1 草图绘制过程
在设计树中或在绘图区中,单击任一默认基准面, 在设计树中或在绘图区中,单击任一默认基准面,在弹出的 关联工具栏中,选择【草图绘制】按钮, 关联工具栏中,选择【草图绘制】按钮,即可进入草图绘制 状态。 状态。 指定已有模型上的任一平面作为草图绘制平面。 指定已有模型上的任一平面作为草图绘制平面。 单击该平面,在弹出的关联工具栏中,单击【草图绘制】 单击该平面,在弹出的关联工具栏中,单击【草图绘制】按 即可进入草图绘制状态。 钮,即可进入草图绘制状态。 创建一个新的基准面。 创建一个新的基准面。 如果要绘制的草图既不在默认基准面上又不在模型表面上, 如果要绘制的草图既不在默认基准面上又不在模型表面上, 就需要利用【参考几何体】命令来创建一个新的基准面。 就需要利用【参考几何体】命令来创建一个新的基准面。
2.2 草图的基本知识
右击鼠标选择【选择】 处于待命状态 处于待命状态)。 右击鼠标选择【选择】(处于待命状态 。 处于待命状态)。 按Esc键(处于待命状态 。 键 处于待命状态
2.2 草图的基本知识
2.2.3 草图绘制环境的设置 单击菜单栏中的【工具】 【选项】 单击菜单栏中的【工具】/【选项】,或直接在标准工具 栏中单击【选项】按钮,系统弹出【系统选项】选项框, 栏中单击【选项】按钮,系统弹出【系统选项】选项框,在 系统选项】中单击【草图】选项框,。 ,。由于选项中的内容 【系统选项】中单击【草图】选项框,。由于选项中的内容 较多,建议初学者采用默认选项。 较多,建议初学者采用默认选项。 对选项框中各项的使用说明如下: 对选项框中各项的使用说明如下: 使用完全定义草图( ) 【使用完全定义草图(U)】:草图必须完全定义后才能 用来生成特征。 用来生成特征。 在零件/装配体草图中显示圆弧中心点 装配体草图中显示圆弧中心点( ) 【在零件 装配体草图中显示圆弧中心点(D)】:圆弧圆 心点显示在草图中 。

设计草图表现技法

设计草图表现技法
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第一节 设计草图表现技法
• 1. 在收集资料同时进行创造构思 • 设计草图的形成过程,主要是设计师根据设计要求,明确设计意向,大量
收集和查阅相关的资料和作品,如类似的设计作品、大师的有关作品、 最新的理论研究成果等,使自己对设计内容有客观的了解和认识,从中 启发自己的思路.在进行资料收集的同时也进行创作构思.对于最初的 构想要以设计任务要求为基础,客观实例为参考,借鉴别人的成败经验, 通过草图形式进行“天马行空”般的尝试,不拘泥于形式和手法,其关 键在于合理地展现方案构思和设计特点.
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第二节 设计草图训练
• 最终完成传统二维图纸所无法表现的,具有戏剧般形状、动人心弦的 建筑设计作品.其次,电脑技术也使传统的设计观念受到冲击.电脑还是 一种能够激发设计创作灵感的发生器,是获取全新的、非传统设计程 序和观点基础上的造型形态的有效手段.如著名建筑师彼德·埃森曼 (PeterEisenman)在设计柏林最高建筑物———马克斯·林哈得 (MaxReinhardt)大楼时即运用了电脑技术,以一个几何原形来进行创 意,获得了“神奇的扭转”所生成的设计造型,诠释了信息消费时代都 市建筑景观的新理念.最后,电脑技术大大降低了设计的劳动强度,提高 了设计精度和速度,而且其虚拟真实的技术使设计表现图显得直观而 生动.同时电脑技术也能使设计成果得到重复的利用,对设计标准化和 产业化起到一定的推动作用.
第六章 设计草图表现技法
• 第一节 设计草图表现技法 • 第二节 设计草图训练
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第一节 设计草图表现技法
• 一、设计草图前期准备 • (一)收集、积累资料 • 虽然各种现代化的手段已经用于资料收集,但徒手速写草图更方便、
实用.如临摹优秀的设计作品,随时记录建筑和室内的设计样式、材料、 图案、尺寸、家具、陈设品等.可以随身带着速写本,随时勾画、及时 捕获,积累丰富的第一手设计资料. • (二)现场测绘数据 • 根据对现场实际情况的考察,对照建筑设计图纸,测绘记录各种第一手 数据、信息.如水、暖、电和设备的具体情况、建筑面积的实际大小、 楼层的实际高度等.

第三章-设计草图

第三章-设计草图
产品设计效果图
手绘教学课堂
任课老师:韩丽红
第三章
主要内容:
一、基础训练 二、形态的表达
1.单线速写(实践) 2.色彩速写(实践)
设计草图
一.基础训练
[ 从那里开始 ]
一.基础训练
虽然设计和纯艺术不一样,但是设计脱胎于绘画艺 术,所以一些基础的训练方法还是相似的,作为工业设 计开始的训练,我们需要掌握线条和透视关系两个要点。
一.基础训练
线条
设计中的线条要肯定明确,流畅。如果画错,宁可 擦了再画,也不要断断续续,模棱两可。(黑板示范)
(徐悲鸿说“宁方勿圆”,但是在设计草图中方就是方,圆就是圆,也 不可以刻意追求“块面关系”)
一.基础训练
产品草图(速写)本身是一种趣味性较强,并具有 美感的艺术形式,与工程图、效果图是完全不同的。而 我们对产品草图最基本的组成元素--线的要求比较高。 线画的好,其产品速写就完成了一半,线条要求干脆、 利落、有弹性,这样有利于快速造型能力的培养。 1、单纯的线形训练 2、平行线的训练 3、平行弧线的训练
二. 形态的表达
色彩速写
• 学生临摹
绘制下图
二. 形态的表达
色彩速写
绘制下图
二. 形态的表达
色彩速写
• 进行上色练习
• 进行上色练习
• 进行上色练习

束!
课下作业练习
• 每人画满三张纸
设计表达
d.单线慢写 可以一开始把形体、 透视的问题解决好, 再来讲究线条的好 坏,可以开始慢慢 的画(最好是用水 性笔)
二. 形态的表达
单线速写
b.投影与背景的作用: 为了求得效果,将投影画的比较清楚一些,从而使结构、形体的视觉效 果更加突出。同样根据画面的要求,可以适当地增加背景,以求得比较 好的画面效果。

《UG NX 4基础教程与上机指导》第3章:草图绘制

《UG NX 4基础教程与上机指导》第3章:草图绘制
第3章 草图绘制
教学提示: 本章讲解的主要内容包括草图基本概念、草图环境设置 以及草图工具的使用。重点讲解草图的绘制操作,以及在操 作中需要注意各种编辑技巧,让读者在常规的操作中提高绘 图速度。
第3章 草图绘制
教学目标: 了解草图的创建及编辑操作,重点掌握各种草图命令工 具的方法。
第3章 草图绘制
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3.3 草图环境的设置
进入草图绘制环境后,用户可以事先对创建的草图绘制环境进 入预设置,以使其符合本单位的标准要求或个人的绘图习惯。
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3.4 绘制草图曲线
本节介绍了UG草图工具提供的各种图形绘制及编辑命令。 3.4.1 配置文件 3.4.2 直线 3.4.3 弧 3.4.4 圆 3.4.5 派生直线 3.4.6 快速修剪 3.4.7 快速延伸 3.4.8 圆角 3.4.9 矩形 3.4.10 二次曲线及样条曲线
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3.1.4 草图的重新附着
草图重新附着功能可以实现改变草图的附着平面,将在一个表 面上建立的草图移到另一个不同方位的基准平面、实体表面或片体 表面上。
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3.2 创 建 草 图
建立草图的工作包括选择草图工作平面和在草图中绘制或添加 草图几何对象。建立草图应首先定义草图工作平面,然后利用草图 工具在草图平面中绘制或添加草图几何对象。
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3.4.4 圆
1.功能 用该命令可用两种方法绘制一个圆。 2.调用命令 选择【插入】|【圆】命令。 在草图模式中单击【草图曲线】工具条中的【圆】按钮 。 3. 操作方法 已知圆心和圆上一点或已知圆心和直径,可通过【中心和半径决定 的圆】的方式画圆。
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3.4.5 派生直线
1.功能 对单个草图直线派生时,生成给定距离的等长平行线;对两个 草图直线进行派生时,生成两直线的平分线。 2.调用命令 选择【插入】|【派生直线】命令。 在草图模式中单击【草图曲线】工具条中的【派生直线】按钮。

卡提亚清华教程第3章

卡提亚清华教程第3章

图3-8 一个点、 (2)一个点、矩形的宽度和高度确定矩形 输入一个点之后, 在图3 所示工具栏的“ Width” 输入一个点之后 , 在图 3-9 所示工具栏的 “ Width” 和 Height” 编辑框分别键入矩形的宽度和高度, “ Height” 编辑框分别键入矩形的宽度和高度 , 即可得到 该矩形。 宽度和高度的数值可以是负数, 该矩形 。 宽度和高度的数值可以是负数 , 表示沿坐标轴的 反方向。 反方向。
第3章 草图设计
3.1 概述 3.2 进入和退出草图设计的环境 3.3 绘制图形 3.4 图形编辑 3.5 约束控制 习题
3.1概述 3.1概述 三维模型是由一些特征构成的。象长方体、 三维模型是由一些特征构成的。象长方体、圆 柱体这样简单的形体只需一个特征, 柱体这样简单的形体只需一个特征,复杂的形体需 要多个特征。 要多个特征。 在创建复杂形体的过程中, 在创建复杂形体的过程中,有时将特征叠加到 当前形体,有时从当前形体中减去一些特征。 当前形体,有时从当前形体中减去一些特征。例如 图3-1(a)所示形体是圆柱特征加上六棱柱特征之 后得到的结果, 后得到的结果,图3-1(b)所示形体是从底版特征 减去三个圆柱特征之后得到的结果。 减去三个圆柱特征之后得到的结果。 无论是用于“ 无论是用于“加”还是用于“减”的特征都可 还是用于“ 以看作是轮廓线通过拉伸、旋转等运动创建的。 以看作是轮廓线通过拉伸、旋转等运动创建的。 草图设计的目的就是创建生成特征的轮廓线。 草图设计的目的就是创建生成特征的轮廓线。
3.3.2 绘制简单图形 单击图标 , 将弹出含有下列简单图形 的工具栏。 的工具栏。 1. 绘制水平方向的矩形 提示区出现“ 单击图标 , 提示区出现 “ Select or click the first point to create a rectangle” tools】 rectangle” 的 提 示 , 【Sketch tools】 工 具栏扩展为图3 所示的状态。 具栏扩展为图3-8所示的状态。 图3 - 8
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重方位WCS到一对象: 颠倒WCS方位: • 双击 WCS的一个轴或轴手柄 • 选择WCS的一个轴或轴手柄 • 选择一对象如你要WCS对准的一 边缘 • 矢量构造器有效
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2.5层的应用 • 什么是层( Layer)? • 类似于AutoCAD,NX中的 层(Layer)也相当于透明纸, 通过修改层的可见性,就可控 制物体是否显示。 • 您创建的物体都在当前的工作 层(work layer)里。工作层 显示如下:
1 2 3 通过工具定制完整的工具条,命令,选项,布局,和角色的定制 通过右键在工具条上,调出未显示的工具条。 通过点击下三角符号,完成命令在工具条上的显示
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对话框设置
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Reset按钮
请求状态
完成状态
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2.2 常用工具
2.2.1点构造器
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2.1用户界面的配置 MB1-----左键点击,选取,拖拽。 MB2-----中键 OK
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鼠标的使用方法
MB3-----右键 显示弹出菜单,在文本区域Cut/copy/paste MB2+MB3------平移对象(SHIFT+MB2) MB2-----旋转
MB1+MB2-------缩放(CTRL +MB2)
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2.7.1术语——通用术语II
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种子文件(SeedPart) 指一个按相关标准规定,预先设定好环境(如图层、属性等)的空白NX part文件。 一般地,用户打开一种子文件,另存为另一份文件,并重新命名。 应用(Applications) NX软件中划分软件应用功能模块的基本单元,如Modeling应用、Assemblies应用、 Drafting应用、Manufacture应用、Motion应用等。 主模型(Master Model) 在产品生命周期(如设计、分析、制造和产品支持)中,协调全局、指导并保证 数据共享和数据全局一致性的统一的数字化几何模型。本标准中体现为唯一以电子 介质存在的NX零件三维模型数据文件。 零件簇(Family of Parts) 已经设计的具有类似几何形状(如直线、圆和椭圆),但物理尺寸不同(如长、 宽、高和角度等)的零件集合。在NX中,先创建一个模板part文件(Template Part)后,再用Modeling应用中的“Part Families”命令激活与NX集成的系统电子 表格软件Excel,然后可创建一个表来描述不同的零件簇成员。零件簇常用来处理 表格图(Tabular Drawing,用图形和表格,表示结构相同,而参数、尺寸、技术 要求不尽相同的产品图样)。 图层(Layers) 在NX中存放一组相关实体的数据结构,以明确细分不同类型的信息,从而达到分 别显示和维护的目的
随着版本的不断更新和功能的不断补充,时期向自动化 和智能化不断迈进,例如机械布管/电器布线、航空钣金、 车辆设计等
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强大的CAD功能(实体功能)
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强大的CAD功能(曲面功能)
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强大的CAE功能(NX NASTRAN)
2.3坐标系
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遵从右手规则Right-hand Rule 坐标系是确定模型空间的位置和方向的,NX中的所有坐标系都遵从 右手规则,如下图所示:
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2.3.1绝对坐标系
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绝对坐标系是唯一的固定不变的坐标系,NX中所有物体都以 它为参照系,并且两个Part之间的相对位置也以它为基准。
NX的默认路径和文件名不支持中文
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NX文件类型
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DXF(Drawing Exchange Format) IGES(Initial Graphics Exchange Specification) STEP(Standard for the Exchange of Product Model Data)
1
2 3 4 5 6 7
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第二章:常用工具基本操作
2.1 用户界面的配置
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2.1.1 文件的命名规则
2.1.2 用户默认设置
2.2 常用工具
2.3 坐标系详解 2.4 坐标系动态操作方法 2.5 图层的管理 2.6视图操作与布局 2.7 通用术语
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滚轮————缩放
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2.1.1快捷键
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按键 Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S Ctrl+R Ctrl+F Ctrl+Z
功能 新建文件 打开文件 保存 旋转视图 满屏显示 撤消
按键 Ctrl+J Ctrl+T Ctrl+D Ctrl+B Ctrl+ Shift+B Ctrl+ Shift+U
UGII_Country=PRC(中国包)
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NX操作界面
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NX文件管理
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文件管理是指新建,打开,保存以及导入导出等基本功能 强大的兼容性,支持多种软件和格式的文件 (Pro/E,Catia,Solidworks,AutodeskCAD)
NOTE:
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2.7术语——通用术语I
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实体模型(Solid Model) 显示三维物体的固体性质的形式,是一种三维几何模型,是能将物体的内外 形状都表示清楚的一种形体模型。与表面模型(Surface Model)和线框模型 (Wireframe Model)相区别。 几何相关的(Geometric Associative) 在同一环境下两个几何表示项间的关系,利用这种关系可定义几何表示项间 距离和方向的概念。 Unigraphics(以下简称NX)软件 特指EDS公司发布的Unigraphics NX V1.0及其以上版本的交互式CAD/CAM 软件系统。 TEAMCENTER软件(以下简称TC) 特指SIEMENS公司发布的TC 9.0及其以上版本的PDM软件系统。 Part文件 NX的模型(包括零件或组件)文件,有时也直接指零组件本身。
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2.6.2布局(Layouts)I
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每个视图就是零件从不同方向的投影,而视图布局 (Layout)就是各种视图的集合。
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2.6.2布局(Layouts)II 图示为5个视图布局的 类型,还有一个视图 布局即9视图(nine views)未列出,因为 它很少使用。
工具条
导航器
功能介绍
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NX的启动方法 双击桌面上的NX7.5快捷方式图标 启动NX
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执行开始
所有程序
启动NX
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NX语言设置
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UGII_Languages=english(英文界面) UGII_Languages=simpl_chinese(中文界面) Japanese(日语) French(法语) German(德语) Italian(意大利语)
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三维模型提交时,最终以 TFR—TRI视图显示(按该视 图默认方向)。用户可创立 自己的视图, 但应与二维制图中的视 图吻合。用户不应随意创建 自己的布局(layout)。体 现形状和配合公差的视图应 予以保留。
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2.6.1工作视图 • • 每次只有一个视图是工作视图 有关显示方面的功能操作仅对工作视图有效。
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Product Improvement Project Improve Skid Connector Survivability
NX NASTRAN
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强大的CAM功能
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NX的强大功能
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NX工作界面
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• 打开Part文件 • layers.prt
NX中共有256层,每层的物体应该相对固定
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2.6视图(View)及视图布局(Layout) NX中有8个标准视图(如下): Top Bottom Front Back Right Left TFR-ISO (Top/Front/Right Isometric) TFR-TRI (Top/Front/Right Trimetric)
功能 改变对象的 显示属性 几何变换 删除 隐藏选定的 几何体 颠倒显示和 隐藏 显示所有隐 藏的几何体
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2.1.1文件的命名规则
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所有的文件名用英文字母,不使用中文;非中文全角字符(包括 希腊字母、俄文)也不应使用;空格、*、/、\等特殊字符也不能使 用。文件名的总长度不要超过20个字符。 NX 文件的命名由三部分组成: 第一部分:零部件图号参照企业标准 第二部分:按不同文件类型加尾缀如下 第三部分: 文件后缀总是采用NX所规定的 . prt
当您要捕捉或插 入某个点时就会出现 点构造器(Point Constructor)对话框:
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2.2.2 矢量构造器 当您在建模中需要定义矢 量时,就会出现如下所示的矢 量构造器(Vector Constructor) 对话框:
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2.2.3平面构造器 当您在建模中需要定义平面时,相应会出现如下所示的平面(Plane)对 话框,它主要用于曲线或实体的镜像: Three points: 用三点定义平面 Two lines:用两条线或边定义平面 Point, Perpendicular Curve:用一点和一条垂 直于该点的曲线定义平面 Plane of Curve:用一个圆或圆弧定义平面 Plane of CSYS:用存在坐标系的XY平面定义 平面 Plane of WCS:用当前坐标系(WCS)的XY 平面定义平面 Principal Plane:可以选用当前坐标系(WCS) 的XY,YZ,ZX平面,或与它们平行的平面来 定义平面 当然还有其他一些定义平面的方法,这里不再 一一介绍。
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