proe实体建模作业

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箱盖实体模型创建proe设计实例

箱盖实体模型创建proe设计实例

箱盖实体模型创建proe设计实例山东大学机械学院工业工程计算机绘图设计实例箱体类零件设计目录箱体类零件简介 (3)箱体零件特征创建 (3)a) 新建文件 (3)b) 进入草绘环境,进行草绘 (3)c) 创建箱体下端部分 (4)d) 创建箱盖上盖部分 (4)e) 生成箱体上盖 (5)f) 生成上盖内腔 (6)g) 创建轴承基座 (7)h) 生成箱体边沿的孔 (8)i) 设制加强筋 (12)j) 特征镜像 (13)k) 创建观察孔 (14)l) 创建通气孔 (15)m) 倒圆角的创建 (18)箱体类零件设计实例1箱体类零件简介:箱体类零件主要是用来支承、包容其他零件,泵体、阀体、减速箱的箱体都属于这种结构。

比较典型的方形箱体结构的创建步骤包括箱体主体的创建、箱体内向的创建、轴承座的创建、密封螺钉孔凸台的创建、加强筋的创建、另一侧轴承座的创建、轴承台的创建、箱体边沿的创建、孔系的创建和倒圆角的创建。

具体过程见下文。

箱体零件特征创建a) 新建文件在系统工具栏中单击“新建”按钮,弹出“新建”对话框,在“类型”选项组中选中“零件”单选按钮,在“子类型”选项组中选中“实体”单选按钮,不选缺省模式,在“名称”文本框中输入零件名称(例如“xiangtishanggai ”),选择国际标准(如图 2),单击“新建”对话框中的“确定”按钮,创建一个新文件并进入特征创建窗口。

b) 进入草绘环境,进行草绘单击“草绘”按钮,系统会弹出草绘对话框(如图1),根据此时状态栏的提示信息“选择一个平面或曲面以定义草绘平面”,在绘图区域选则“FRONT:F3”(或其它)面作为草绘平面,此时系统会默认草绘方向。

单击“草绘”对话框中的“草绘”按钮,进入草绘模块。

1参考文献:《Pro\Engineer wildfire 4.0零件设计技术指导》电子工业出版社08年出版徐小荣雷进辉王保荣等著《Pro\Engineer wildfire 实用设计百例》作者CAD 教育网周四新选择此项图 2图 1单击特征工具栏中的“矩形”按钮,创建一个矩形,再选择圆角按钮,创建圆角,最后用双击修改尺寸,在绘图区域里绘制一个尺寸如图3所示的圆角矩形作为拉伸建模的草绘图形。

基于proe的挖掘机的三维实体造型及装配设计

基于proe的挖掘机的三维实体造型及装配设计

优秀设计07机制专业《三维设计技术》期末考核大作业——挖掘机的三维实体造型及装配班级:姓名:学号:挖掘机的装配(一)绘制挖掘机挖斗(1)创建新文件单击工具栏里的【新建文件】图标,出现对话框,在【类型】栏中选择【零件】,在【名称】文本框中输入dig_scratch,再在【子类型】栏中选择【实体】,单击【确定】按钮完成文件创建。

如图1-1所示。

图1-1(2).绘制挖斗1.从特征操作按钮区中选取【拉伸】工具,单击显示区的【草绘】按钮,选取FRONT 平面作为绘图平面,接受参照基准和方向,单击【草绘】完成设置。

绘制如图1-2所示的草绘图,单击按钮区的【确定】完成草绘。

图1-22.选取双向拉伸,厚度均设为3.55,如图1-3所示。

图1-33.单击信息显示区的【完成】按钮,完成绘制。

完成后实体如图1-4所示。

图1-4(3).绘制边缘1.选取【拉伸】工具,再单击【放置】、【定义】,选取FRONT作为绘图平面,单击【草绘】完成草绘设置。

2.选取【通过边创建图元】工具按钮,系统将自动弹出对话框,选取【单个】选取边,完成【关闭】。

如图1-5所示。

图1-53.采用双向拉伸,厚度均设定为3.9,最后单击信息栏右边的【完成】按钮如图1-6所示,完成边缘绘制。

图1-6(4)倒圆角在挖斗毛坯与突缘相交处绘制半径为0.16的圆角,完成圆角后的模型如图1-7所示。

图1-7(5)抽壳从特征操作按钮区中选取【抽壳】工具按钮,在信息显示区中输入抽壳壁厚0.12.如图1-8所示。

接着从模型中选取图所示的抽壳挖去曲面,最后单击显示区右边的【完成】按钮,完成抽壳后的实体效果图见(图1-9)。

图1-8 图1-9(6)创建挖齿1.绘制单个挖齿从特征操作按钮区中选取【拉伸】工具,再单击【定义】按钮,选取挖斗中的一个端面作为绘图平面,接受系统所默认的基准和方向,单击对话框中的【草绘】按钮完成绘图前的设置。

绘制如图1-10所示,草绘完成后单击【确定】。

实体proe建模及CAE分析

实体proe建模及CAE分析

目录中文摘要........................................................................................................................................................... - 2 -关键词:........................................................................................................................................................... - 2 -引言............................................................................................................................................................... - 2 -1 实验目的....................................................................................................................................................... - 3 -2 实验平台简介............................................................................................................................................... -3 -3 实物零件简介及设计要求 ........................................................................................................................... -4 -4 CAD组件设计.......................................................................................................................................... - 4 -5 成型过程CAE分析及讨论 ......................................................................................................................... -6 -5.1建立有限元分析模型 ......................................................................................................................... - 6 -5.2最佳浇口位置分析 ............................................................................................................................. - 7 -5.3根据最佳浇口位置进行充填初步分析 ............................................................................................. - 7 -5.3充填初步分析结果讨论。

三维建模ProE大作业

三维建模ProE大作业

成绩:《三维建模(Pro/E)》大作业课程:Pro/E软件应用学期:2011~2012学年第一学期教师:时间:2011年12 月28 日姓名(学号):年级、专业:2010级机械本西南交通大学螺旋式千斤顶的设计一、螺旋式千斤顶的概述千斤顶是一种起重高度小(小于1m)的最简单的起重设备。

它有机械式和液压式两种。

本次CAD设计的千斤顶称作螺旋千斤顶,是机械式千斤顶的一种。

目前应用广泛的机械式千斤顶有螺旋千斤顶、起道机和手摇挎顶。

由于螺旋千斤顶结构简单、操作方便、安全可靠。

螺旋千斤顶能长期支撑重物,也可倒立使用,最大起重量达到100吨,广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业。

随着科技的发展和人民生活水平的提高,在一些工作场合,人力或者一些简单的工具不能满足工作需求。

例如在更换轮胎时,就需要一种方便的工具来协助工作,于是千斤顶就产生了。

首先,简要概述下国内和国外千斤顶的发展历程。

在国外,早在20世纪40年代,卧式千斤顶就已经广泛使用。

随着技术的发展,更先进的千斤顶也就有了。

而在国内,由于历史原因,千斤顶技术起步较晚。

直到1979年才接触到类似于国外卧式千斤顶这样的产品。

经过多年设计与制作的实践,出了卧式千斤顶以外,我国还研制出了新型折叠式液压千斤顶、剪式千斤顶等。

而科技在不断地进步,我相信在以后的工作中,各式各样的千斤顶会得到应用。

运用CAD对螺旋千斤顶的设计意义是:第一,熟悉该产品的应用领域和工作原理。

使对机械设计有一个初步的了解。

第二,通过对该产品的CAD设计,更加熟练地掌握三维建模(Pro/E)的过程。

二、螺旋千斤顶的工作原理目前市场上的螺旋千斤顶的样式各种各样,一般都由底座、螺套、螺杆、绞杠和端盖五个部件组装而成。

螺旋式千斤顶的使用是很简单的,手动的不耗能工具。

其结构原理中最重要的是摩擦学的原理应用。

螺杆或螺套作为顶举件,一般在端盖上设计有防打滑的纹理。

普通螺旋式千斤顶靠螺纹自锁作用支撑重物,但其传动效率低,返程慢。

Proe4.0三维建模100个实例(精编文档).doc

Proe4.0三维建模100个实例(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】Proe4.0三维建模100个实例1.1 烟灰缸实体建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型烟灰缸模型的方法步骤,其中用到常用的阵列、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:05:55软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆命令绘制圆,选择圆弧命令绘制圆弧,选择直线命令通过圆弧端点绘制直线,打开约束编辑器,选择相等命令,约束直线相等、圆弧相等,打开标注工具,对图形进行尺寸标注,选择草绘的三条直线和圆,单击鼠标右键,选择构建,将草绘的直线和圆转换成构建线,完成草绘返回拉伸界面,指定拉伸深度为26mm,完成实体的拉伸操作,如下图所示:2、再次选择拉伸工具,选择拉伸实体的表面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制图形,标注圆的直径为70mm,完成图形的绘制,返回拉伸界面,设置拉伸为去除材料,拉伸深度为20mm,完成实体的拉伸去除操作,选择拔模工具,选择拉伸孔的内表面为拔模曲面,选择拉伸实体的上表面为拔模枢轴,指定拔模角度为30度,切换拔模方向,单击确定按钮,完成拔模特征的建立,同样的方法对拉伸实体的外表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为20度,切换拔模方向,完成外侧曲面的拔模特征,如下图所示:3、选择拉伸命令,草湖拉伸截面为圆,标注直径,返回拉伸界面,拉伸为去除材料,选中拉伸特征,选择阵列工具,阵列类型为轴阵列,选择中心轴为参照阵列轴,完成阵列特征的操作,选择倒圆角工具,选择需要进行倒圆角的边,指定圆角的半径,完成圆角特征的操作,如下图所示:保存文件1.2 proe4.0三维盒体特征建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型盒体模型的方法步骤,其中用到常用的拔模、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:06:31软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,点选基准平面工具将基准平面隐藏,选择矩形工具,选择倒圆角工具,对矩形进行倒圆角操作,打开修改尺寸工具,选择要修改的尺寸,将再生前面的对勾去掉,开始修改尺寸,完成图形的绘制,退出草绘,返回拉伸界面,指定拉伸方向,拉伸深度为20mm,完成拉伸实体特征的创建,如下图所示:2、再次选择拉伸命令,选择草绘平面草绘拉伸截面,选择上面拉伸实体的上表面为草绘平面进入草绘界面,选择矩形工具,选择倒圆角命令对矩形进行倒圆角操作,同样的方法对图形进行尺寸的修改,返回拉伸界面,指定拉伸高度为18mm,切换拉伸方向向拉伸实体方向,选择切除选项,完成拉伸实体的裁剪操作,选择拔模特征,选择切除实体的内表面为拔模曲面,拔模枢轴为第一个拉伸实体的上表面,输入拔模角度为10度,切换拔模方向,完成内部拉伸实体拔模特征的操作,同样的方法,选择拉伸实体的四个外侧表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为18度,完成内外两侧曲面拔模特征的操作,如下图所示;3、接下来我们通过拉伸命令切出实体的凹槽特征,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具草绘图形,修改圆的直径尺寸和位置尺寸,完成图形的绘制,返回拉伸界面,指定拉伸方向为双侧拉伸且两侧均为穿透,拉伸为去除材料,单击确定,完成拉伸凹槽特征的创建,同样的方法在拉伸特征上的另一侧建立拉伸凹槽特征,最后对实体进行倒圆角和壳体特征的创建,proe创建盒体特征的方法步骤,在这里就不一一为大家展示了,完成的盒体特征模型,如下图所示:保存文件1.3 创建手机薄壳特征内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型手机薄壳模型的方法步骤,其中用到常用的基准点、边界混合、拉伸、修剪等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:07:35软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择草绘工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,将基准平面工具隐藏,选择圆工具绘制圆,选择直线工具绘制直线,约束直线与圆相切,打开标注尺寸工具,标注图形的位置尺寸,打开修改尺寸工具对图形的尺寸进行修改操作,完成图形的绘制并退出草绘,切换视图至标准方向显示,选择基准点工具,在草绘图形的两个端点上绘制基准点,选择草绘命令,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制两个圆,打开约束编辑器,约束两个圆分别在两个基准点上,选择圆弧命令,通过两个圆绘制圆弧,约束圆弧与两个圆相切,选择修剪图形工具,修建掉多余的图形,打开修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成第二次草绘图形,选择基准点工具,通过right平面和两次草绘的曲线的交点建立基准点,再次选择草绘命令,选择right平面为草绘平面,进入草绘界面,选择椭圆工具绘制图形,约束椭圆的边在建立的基准点上,选择圆弧工具,通过椭圆绘制圆弧,约束圆弧与椭圆相切并且约束圆弧的另一端点与基准点重合,打开修剪图形工具,修剪掉多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,如下图所示:2、上一步我们已经完成了轮廓曲线的建构,接下来我们修剪图形,选择第一次草绘图形,选择编辑---修剪,选择基准点为修剪工具,切换修剪方向为两侧修剪,当出现双向箭头时单击确定按钮完成曲线的修剪操作,接下来我们建立薄壳面,选择边界混合工具,选择第一方向上的曲线,选择第二方向上的曲线,设置曲面的边界条件,单击确定按钮,完成薄壳特征的创建,在模型树选择草绘曲线和基准点,单击鼠标右键,选择隐藏,如下图所示:3、选择拉伸命令,选择拉伸类型为曲面,选择top平面为草绘平面草绘图形,进入草绘界面,选择圆工具绘制四个圆,选择直线工具,通过两两圆绘制直线,约束直线与圆相切,打开修剪图形工具,修剪多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,退出草绘环境,返回拉伸界面。

proe实体建模作业

proe实体建模作业

实例一、法兰1.制作旋转实体(Revolve)属性:One Sides,选Top位绘图平面,默认参考平面,旋转角度为360。

剖面如下2.倒角45xd的倒角,边长为0.5,顶圆面的内外边界。

3.倒圆角两个圆柱的过渡边,半径为2。

4.生成加强肋(Rib)选择Top为绘图平面,默认的参考平面,选择实体的边为参考线。

绘制一条直线如图。

肋厚度为35.加强肋倒圆角肋与圆柱面的交线,半径为16.镜像拷贝特征选择前两个特征,镜像平面为Right。

7.旋转拷贝特征旋转两个肋和所用的圆角,选A_1为旋转中心。

旋转角度908.切割孔特征(Cut ->Extrude)属性:One Sides,选法兰底面位绘图平面,默认参考平面,拉伸深度为Thru All。

剖面如下实例二、步骤一:用拉伸的方式建立一个实体(如左下图),草绘截面(如右下图),拉伸深度为:250步骤二:用拉伸的方式建立第二个实体,草绘截面如下,拉伸深度为:50拉伸后的实体如下:步骤三:用旋转的方式建构一个拉伸特征,绘图平面与上一个实体相同。

步骤四:用混合的方式建构一个拉伸特征,特征深度:100。

步骤五:以扫描的方式建立拉伸特征(属性为自由端点)。

在创建扫描特征的过程中以偏移的方式做一个临时基准面以作为轨迹线的绘图平面:选零件底面为偏移(Offset)的参考面,偏移距离为:30。

选零件底面为偏移参考面轨迹线与剖面图分别如下:实例三、实例四、实例五、实例六、实例七、实例八、实例九、实例十、。

最新proe实体建模练习

最新proe实体建模练习
然而影响我们大学生消费的最主要的因素是我们的生活费还是有限,故也限制了我们一定的购买能力。因此在价格方面要做适当考虑:我们所推出的手工艺制品的价位绝大部分都是在50元以下。一定会适合我们的学生朋友。
4.
我们女生之所以会钟爱饰品,也许是因为它的新颖,可爱,实惠,时尚,简单等。的确,手工艺品价格适中。也许还有更多理由和意义。那么大学生最喜欢哪种手工艺品呢?此次调查统计如下图(1-3)
8.看图建模。
9.看图建模。
10.看图建模。
11.看图建模。
12.看图建模。
13.看图建模。
2.3
第要Βιβλιοθήκη :1.看图建模。建好3D模型。
2.创建毛坯模型。
3.手工编程――练习。
4.制定加工工艺,利用Pro/E创建数控铣床的加工程序。仿真加工。
1.
据调查,大学生对此类消费的态度是:手工艺制品消费比“负债”消费更得人心。
“碧芝”最吸引人的是那些小巧的珠子、亮片等,都是平日里不常见的。店长梁小姐介绍,店内的饰珠有威尼斯印第安的玻璃珠、秘鲁的陶珠、奥利的施华洛世奇水晶、法国的仿金片、日本的梦幻珠等,五彩缤纷,流光异彩。按照饰珠的质地可分为玻璃、骨质、角质、陶制、水晶、仿金、木制等种类,其造型更是千姿百态:珠型、圆柱型、动物造型、多边形、图腾形象等,美不胜收。全部都是进口的,从几毛钱一个到几十元一个的珠子,做一个成品饰物大约需要几十元,当然,还要决定于你的心意。“碧芝”提倡自己制作:端个特制的盘子到柜台前,按自己的构思选取喜爱的饰珠和配件,再把它们串成成品。这里的饰珠和配件的价格随质地而各有同,所用的线绳价格从几元到一二十元不等,如果让店员帮忙串制,还要收取10%~20%的手工费。3.

2.1
1.看图建模。

proe第7单元 参数化三维机械零件实体建模范例

proe第7单元 参数化三维机械零件实体建模范例

冯培锋 教授
返回
Prof. Peifeng,Feng
底座-拉伸
集美大学机械工程学院 School of Mechanical Engineering, Jimei University
冯培锋 教授
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Prof. Peifeng,Feng
二、参数化三维实体建模典型习题讲解 参数化三维实体建模典型习题讲解
实体特征创建范例2 实体特征创建范例2的工程图
集美大学机械工程学院 School of Mechanical Engineering, Jimei University
冯培锋 教授
Prof. Peifeng,Feng
创建过程
集美大学机械工程学院 School of Mechanical Engineering, Jimei University
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PRO-E实体造型

PRO-E实体造型
*注意事项:
1、即使是隐藏线的剖面也可 以进行“ 尺寸”标注,不须切 换到该剖面作业; 2、每个剖面的线段数量必须 相等,较少者可以利用“ ”来 切断线段,或者用“草图\特征 工具\混合顶点”添加顶点。 3、每个剖面绘制的起始点是 用来作各剖面相连时顺序的对应 参考, 所以当某一剖面的起始 点与其他剖面不同时,产生的实 体将会扭曲,这时可以利用“草 图\特征工具\起始点”命令定出 新的起始点。 4、混合点不能作为起始点。
4、绘制第一个截面 输入角度0(不旋转),如图,分割断点 5、绘制第2个截面,旋转45度 6、最后一个截面,0度,“自动”-“完成” 绘制一点,选“尖点”或“光滑”
光滑
8、混合制作作业
6、混合特征作业
教材P233-246
7、扫描混合
扫描混合具有扫描和混合特征,将一系 列的特征截面沿一条扫描轨迹线混合而成 1、要点: (1)建立的扫描轨迹线一般为开放的, 也可以是封闭的,但封闭轨迹必须有两 个断点,以放置不同的截面特征 (2)可以通过建立基准点,改变特征截 面的放置位置或增加放置特征截面的位 置数量。 (3)各特征截面应保证有相同的断点个 数,否则不能完成混合扫描
4、旋转混合的制作
步骤:0、混合命令;1、隐藏基准平面,建立坐标系(沿Y轴旋转),草绘; 2、改变起始点或方向:选择点,利用“草图\特征工具\起始点”或右键;3、 完成;输入角度;4、绘制下一截面;选“是”;5、预览、修改参数。
特点:a.各个草图剖面在独立的草图环境中 进入此模式时,剖面必须完成后,再进行下一个剖面的制作,每完成一个 剖面后,系统会提示是否要产生下一个剖面,如果要,则输入下一个剖面与 前一个剖面的夹角。 b.每一个剖面须赋予一个坐标系统而各个剖面的坐标系统被视为同一 位置,因此定出不同剖面间的相对位置。 c.各个剖面的分段数目必须相同。

ProENGINEER Wildfire 5.0高级实体模型

ProENGINEER Wildfire 5.0高级实体模型

图10-3
相切:单击【相切】按钮,打开如图10-4所示的面板。在该面板控制 扫描轨迹线的相切属性。
图10-4
10.2 扫描混合
• 扫描混合特征同时具备扫描和混合两种特征。在 建立扫描混合特征时,需要有一条轨迹线和多个 特征剖面,这条轨迹线可通过草绘曲线或选择相 连的基准曲线或边来实现。
• 扫描混合可以具有两种轨迹:原点轨迹和第二轨 迹,其中原点轨迹是必不可少的。每个轨迹特征 至少有两个剖面。
高级实体模型
【内容与要求】 使用前面学Fra bibliotek的Pro/E基本建模工具,可以构建外形规则、相对简单的实体模型。使
用Pro/ENGINEER Wildfire 5.0提供的可变剖面扫描、扫描混合、三维扫描、螺旋 扫描等一系列高级特征建模工具可建立较为复杂的实体模型。 本课应达到如下目标: 掌握可变剖面扫描特征的建立方法 掌握扫描混合的建立方法 掌握三维扫描的建立方法 掌握螺旋扫描的建立方法 掌握剖面混合到表面的建立方法 掌握两面之间混合的建立方法
图10-38
• 参照:在该控制面板中设置扫描混合特征的轨迹和剖面控制方式, 如图10-39所示。
轨迹:该栏为轨迹收集器,收集最多 两条链作为扫描混合的轨迹。 细节:单击可打开【链】集合对话框, 在该对话框设置轨迹参照,如图1040所示。
• 剖面控制:控制扫描混合时草绘平面(即剖面)的法向方向,有如下选项: • 垂直于轨迹:草绘平面将垂直于指定的轨迹。改选项为系统默认设置。 • 垂直于投影:草绘平面沿指定的方向垂直于原点轨迹的二维投影。选择该
– 起点的X方向参照:设定X轨迹起点的方向参 照。
• 选项:单击【选项】按钮,打开如图10-3所示的 面板。在该面板选择扫描形式为“可变剖面”扫 描还是“恒定剖面”扫描;若扫描为曲面,在该 面板设定扫描曲面的端面为开口还是封闭,以及 设定草绘面在原始轨迹线中的位置,系统默认的 剖面放置点是原始轨迹线上的起始点。

三维建模ProE大作业

三维建模ProE大作业

成绩:《三维建模(Pro/E)》大作业学期:2013~2014学年第一学期教师:时间:2013年12 月17 日姓名(学号):年级、专业:西南交通大学峨眉校区机械工程系夹具的设计1、夹具的概述1.1夹具的发展历史夹具从产生到现在,夹具的发展历史大约可以分为三个阶段:第一个阶段主要表现在夹具与人的结合上,这是夹具主要是作为人的单纯的辅助工具,是加工过程加速和趋于完善;第二阶段,夹具成为人与机床之间的桥梁,夹具的机能发生变化,它主要用于工件的定位和夹紧。

人们越来越认识到,夹具与操作人员改进工作及机床性能的提高有着密切的关系,所以对夹具引起了重视;第三阶段表现为夹具与机床的结合,夹具作为机床的一部分,成为机械加工中不可缺少的工艺装备。

1.2 夹具的当前应用及发展状况夹具能稳定地保证工件的加工精度用夹具装夹工件时,工件相对于刀具及机床的位置精度由夹具保证,不受工人技术水平的影响,使一批工件的加工精度趋于一致。

夹具能减少辅助工时,提高劳动生产率使用夹具装夹工件方便、快速,工件不需要划线找正,可显著地减少辅助工时;工件在夹具中装夹后提高了工件的刚性,可加大切削用量;可使用多件、多工位装夹工件的夹具,并可采用高效夹紧机构,进一步提高劳动生产率。

夹具能扩大机床的使用范围,实现一机多能根据加工机床的成形运动,附以不同类型的夹具,即可扩大机床原有的工艺范围。

例如在车床的溜板上或摇臂钻床工作台上装上镗模,就可以进行箱体零件的镗孔加工。

迄今为止,夹具仍是机电产品制造中必不可缺的四大工具(刀具、夹具、量具、模具)之一。

夹具在国内外也正在逐渐形成一个依附于机床业或独立的小行业。

我国独立开发了适合NC机床、加工中心的孔系组合夹具系统,不仅满足了我国国内的需求,还出口到美国等国家。

当前我国每年尚需进口不少NC机床、加工中心,而由国外配套孔系夹具,价格非常昂贵,现大都由国内配套,节约了大量外汇。

1.3对夹具进行CAD设计的意义产品CAD设计反映着一个时代的经济、技术和文化。

proe建模实例一

proe建模实例一

PROE建模实例三
——吹风机
方法概要
• 本实例用到的主要命令有:旋转、拉伸、扫描混合、倒圆 角、基准面的建立、基准点的建立、阵列以及曲面的建立、 加厚等。
1,草绘
• 打开proe,选择零件环境 • 执行插入-旋转命令(选择旋转为实体)
• • 点击位置-定义,选择top视图草绘如下图所示的图形
拉伸-去除材料
• 选择right基准面,草绘下图中的圆,注意位置 • 完成后拉伸,点选去除材料 • 适当倒角
建立滚轮模型
• 将上一步草绘的圆拉伸,方向为两端,合适的厚度 • 完成后倒圆角
7,优化
• 利用拉伸去除草料建立底座缺口 • 利用孔命令打孔 • 利用扫描命令制作鼠标线 • 对有些变进行适当的倒圆角
方法概要
• 本实例较简单,用到的方法有拉伸、混合、扫描、扫描混 合、倒圆角等等
1,草绘,拉伸
以top基准面为参照进入草绘,绘制如下图所示的闭合曲线 完成后打钩,拉伸为实体,高度50
草绘,拉伸
重复以上操作,执行草绘-参照,选在以上草绘的边界作为参 照,绘制如图所示的圆
拉伸为实体,高度15
2,混合
图1
图2
刚开始我的剖面为矩形
如图两实体出现裂缝
12,修改草绘
• 因扫描混合的实体与旋转实体不能很好的融合,适当修改 草绘曲线
• 在模型树中选择扫描混合的那条曲线,鼠标右键-编辑定 义,适当添加一段,完成后再生,proe软件将会自动将两 实体融合为一体
适当的倒圆角
13,建立开关模型
• 旋转right基准面,建立如图所示的基准面,选在该基准面, 进入草绘,建立如图所示的曲线,执行拉伸去除材料,将 边缘适当倒圆角
• 再次选在该草绘,选在拉伸,高度为12,在适当倒圆角, 如图

PRO-E实体特征的制作

PRO-E实体特征的制作

2、变截面扫描创建特征步骤 、
步骤4
单击仪表盘 -> 2D绘 制截面图- 完成截面图 制截面图->完成截面图 绘制
操作演示
3、变截面扫描创建特征举例2 Variable Section Sweep 、变截面扫描创建特征举例
用轨迹约束截面
FRONT面
TOP面
4、变截面扫描创建特征举例3 、变截面扫描创建特征举例
五、作业1 作业1
作业2 作业
Sd4=sin(trajpar*360)+1.5
作业3 作业
(4)使用变截面扫描时的注意事项
a.特征建立过程中,选择或建立的第一条轨 特征建立过程中, 迹为轨迹线,其余为轮廓线。 迹为轨迹线,其余为轮廓线。选择多条轨迹时 按住ctrl键。 b.选择轨迹线时要注意起点箭头的位置,该 选择轨迹线时要注意起点箭头的位置, 位置为绘制截面的位置, 位置为绘制截面的位置,可使用起始点更改起 点箭头的位置。点击箭头可换向。 点箭头的位置。点击箭头可换向。或选择新的 起始点—选菜单[草绘]—[特征工具]—[起始点]。 c.除终点外轮廓线不得与轨迹线相交。 除终点外轮廓线不得与轨迹线相交。 d. 所有的轮廓线都要通过绘制截面的平面, 所有的轮廓线都要通过绘制截面的平面, 但其长度不一定要与轨迹线相同, 但其长度不一定要与轨迹线相同,最后特征的 长度将与轨迹线或轮廓线中最短者相同。 长度将与轨迹线或轮廓线中最短者相同。 e.当轮廓线无法与截面的绘图面相交时,则 当轮廓线无法与截面的绘图面相交时, 必须额外定义基准点当作起始点。 必须额外定义基准点当作起始点。
(3)剖面控制 草图截面的Z轴方向(法向) a、草图截面的Z轴方向(法向)控制
垂直于轨迹— 垂直于轨迹—截面垂直于原始轨迹 垂直于投影— 垂直于投影—截面垂直于轨迹在某 平面上的投影, 平面上的投影,投影的方向需选参照 恒定的法向—截面的方向恒定, 恒定的法向—截面的方向恒定,一 直于某一个方向一致 草图截面的X b、草图截面的X轴方向控制 指定另一条曲线作为X 指定另一条曲线作为X向轨迹线 该方向的控制通过参照选项区的水 平/垂直控制实现

proe实体特征的建立练习

proe实体特征的建立练习

创建倒圆角特征1
例:固定半径圆角exround1-1.prt
创建倒圆角特征2
例:完全倒圆角exround2-1.prt
创建倒圆角特征2
创建倒角特征
例1:exchamfer1-1.prt
创建壳特征1
例:exshell1-1.prt
创建壳特征2
例:exshell2-1.prt
创建筋特征1
例:exrib1-1.prt
创建扫描曲面exsweep2prtcurvesec创建扫描特征创建扫描特征创建扫描特征创建扫描特征创建混合特征1创建混合特征1创建混合特征范例exblend1prt创建混合特征范例exblend1prt创建混合特征1创建混合特征1创建混合特征1创建混合特征1创建混合特征2创建混合特征2创建混合特征范例exblend22prt配合文件exblend21prt创建混合特征范例exblend22prt配合文件exblend21prt创建混合特征2创建混合特征2创建混合特征2创建混合特征2简单孔范例exstraighthole1prt简单孔范例exstraighthole1prt创建孔特征1简单孔创建孔特征1简单孔创建孔特征1简单孔创建孔特征1简单孔创建孔特征1简单孔创建孔特征1简单孔创建孔特征1简单孔创建孔特征1简单孔标准孔范例exstandardholeprt标准孔范例exstandardholeprt创建孔特征2标准孔创建孔特征2标准孔草绘孔范例exsketchhole1prt草绘孔范例exsketchhole1prt创建孔特征3草绘孔创建孔特征3草绘孔创建倒圆角特征1创建倒圆角特征1例
创建混合特征2
创建混合特征2
创建孔特征1(简单孔)
简单孔范例exstraighthole-1.prt
创建孔特征1(简单孔)

Proe4.0三维建模100个实例(精编文档).doc

Proe4.0三维建模100个实例(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】Proe4.0三维建模100个实例1.1 烟灰缸实体建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型烟灰缸模型的方法步骤,其中用到常用的阵列、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:05:55软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆命令绘制圆,选择圆弧命令绘制圆弧,选择直线命令通过圆弧端点绘制直线,打开约束编辑器,选择相等命令,约束直线相等、圆弧相等,打开标注工具,对图形进行尺寸标注,选择草绘的三条直线和圆,单击鼠标右键,选择构建,将草绘的直线和圆转换成构建线,完成草绘返回拉伸界面,指定拉伸深度为26mm,完成实体的拉伸操作,如下图所示:2、再次选择拉伸工具,选择拉伸实体的表面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制图形,标注圆的直径为70mm,完成图形的绘制,返回拉伸界面,设置拉伸为去除材料,拉伸深度为20mm,完成实体的拉伸去除操作,选择拔模工具,选择拉伸孔的内表面为拔模曲面,选择拉伸实体的上表面为拔模枢轴,指定拔模角度为30度,切换拔模方向,单击确定按钮,完成拔模特征的建立,同样的方法对拉伸实体的外表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为20度,切换拔模方向,完成外侧曲面的拔模特征,如下图所示:3、选择拉伸命令,草湖拉伸截面为圆,标注直径,返回拉伸界面,拉伸为去除材料,选中拉伸特征,选择阵列工具,阵列类型为轴阵列,选择中心轴为参照阵列轴,完成阵列特征的操作,选择倒圆角工具,选择需要进行倒圆角的边,指定圆角的半径,完成圆角特征的操作,如下图所示:保存文件1.2 proe4.0三维盒体特征建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型盒体模型的方法步骤,其中用到常用的拔模、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:06:31软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,点选基准平面工具将基准平面隐藏,选择矩形工具,选择倒圆角工具,对矩形进行倒圆角操作,打开修改尺寸工具,选择要修改的尺寸,将再生前面的对勾去掉,开始修改尺寸,完成图形的绘制,退出草绘,返回拉伸界面,指定拉伸方向,拉伸深度为20mm,完成拉伸实体特征的创建,如下图所示:2、再次选择拉伸命令,选择草绘平面草绘拉伸截面,选择上面拉伸实体的上表面为草绘平面进入草绘界面,选择矩形工具,选择倒圆角命令对矩形进行倒圆角操作,同样的方法对图形进行尺寸的修改,返回拉伸界面,指定拉伸高度为18mm,切换拉伸方向向拉伸实体方向,选择切除选项,完成拉伸实体的裁剪操作,选择拔模特征,选择切除实体的内表面为拔模曲面,拔模枢轴为第一个拉伸实体的上表面,输入拔模角度为10度,切换拔模方向,完成内部拉伸实体拔模特征的操作,同样的方法,选择拉伸实体的四个外侧表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为18度,完成内外两侧曲面拔模特征的操作,如下图所示;3、接下来我们通过拉伸命令切出实体的凹槽特征,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具草绘图形,修改圆的直径尺寸和位置尺寸,完成图形的绘制,返回拉伸界面,指定拉伸方向为双侧拉伸且两侧均为穿透,拉伸为去除材料,单击确定,完成拉伸凹槽特征的创建,同样的方法在拉伸特征上的另一侧建立拉伸凹槽特征,最后对实体进行倒圆角和壳体特征的创建,proe创建盒体特征的方法步骤,在这里就不一一为大家展示了,完成的盒体特征模型,如下图所示:保存文件1.3 创建手机薄壳特征内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型手机薄壳模型的方法步骤,其中用到常用的基准点、边界混合、拉伸、修剪等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:07:35软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择草绘工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,将基准平面工具隐藏,选择圆工具绘制圆,选择直线工具绘制直线,约束直线与圆相切,打开标注尺寸工具,标注图形的位置尺寸,打开修改尺寸工具对图形的尺寸进行修改操作,完成图形的绘制并退出草绘,切换视图至标准方向显示,选择基准点工具,在草绘图形的两个端点上绘制基准点,选择草绘命令,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制两个圆,打开约束编辑器,约束两个圆分别在两个基准点上,选择圆弧命令,通过两个圆绘制圆弧,约束圆弧与两个圆相切,选择修剪图形工具,修建掉多余的图形,打开修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成第二次草绘图形,选择基准点工具,通过right平面和两次草绘的曲线的交点建立基准点,再次选择草绘命令,选择right平面为草绘平面,进入草绘界面,选择椭圆工具绘制图形,约束椭圆的边在建立的基准点上,选择圆弧工具,通过椭圆绘制圆弧,约束圆弧与椭圆相切并且约束圆弧的另一端点与基准点重合,打开修剪图形工具,修剪掉多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,如下图所示:2、上一步我们已经完成了轮廓曲线的建构,接下来我们修剪图形,选择第一次草绘图形,选择编辑---修剪,选择基准点为修剪工具,切换修剪方向为两侧修剪,当出现双向箭头时单击确定按钮完成曲线的修剪操作,接下来我们建立薄壳面,选择边界混合工具,选择第一方向上的曲线,选择第二方向上的曲线,设置曲面的边界条件,单击确定按钮,完成薄壳特征的创建,在模型树选择草绘曲线和基准点,单击鼠标右键,选择隐藏,如下图所示:3、选择拉伸命令,选择拉伸类型为曲面,选择top平面为草绘平面草绘图形,进入草绘界面,选择圆工具绘制四个圆,选择直线工具,通过两两圆绘制直线,约束直线与圆相切,打开修剪图形工具,修剪多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,退出草绘环境,返回拉伸界面。

基于ProE的装载机工作装置的实体建模及运动仿真

基于ProE的装载机工作装置的实体建模及运动仿真

学科门类:单位代码:毕业设计说明书(论文)基于Pro/E的装载机工作装置的实体建模及运动仿真学生姓名所学专业班级学号指导教师XXXXXXXXX系二○**年X X月摘要:装载机是一种应用广泛的工程机械。

有其广泛的空间,但由于装载机传统开发模式存在的开发周期长、过程繁杂、开发成本高、性能测试困难等问题,本文将仿真技术引入装载机开发领域,完成以下工作:1.介绍了装载机的发展历史及前景,装载机的种类,介绍了仿真技术产生的背景、在国内的发展状况以及仿真技术的实际意义。

2.对液压缸作出了合理的选择。

3.简述了Pro/E软件在工程设计中的应用,利用Pro/E构建装载机的三维实体模型,并对其进行装配,在Pro/E环境下进行了装配干涉检验。

4.在Pro/ENIEER MECHANISM环境下进行运动仿真,得出装载机工作的性能曲线。

关键字:装载机工作装置液压缸仿真技术三维建模Abstract:Loader is a kind of engineer machine that is widely applied in engineer project, which has wildely space, Aim to the problems that exist in traditional research way of loader, for example the research cycle is long, the cost is long, the cost is high and the performance test is complex etc, this paper leads virtual prototype technology into research of loader. The following research works are completed:1.The development foreground, the category and loader’s history is introduced, also thebackground of simulation technology come into being, developing status in local and the significance of virtual prototype technology is introduced.2.To brief introduce the Pro/E software which application in the field of engineering, the3D modeling is used by Pro/E software, which is built and interferential test of assembly in Pro/E environment is completed.3.The simulated motion in Pro/E environment is completed, and the capability curve isreached.4. A rational choice for the hydraulic actuating cylinder.Keywords: Loader, Working mechanism, hydraulic actuating, Simulation technology, 3D modeling目录摘要 (I)1 前言 (1)1.1 装载机的简介 (1)1.1.1 装载机的发展历史及前景 (1)1.1.2 装载机的种类 (1)1.1.3 本章小结 (3)1.2 运动仿真技术简介 (4)1.2.1 运动仿真技术产生的背景 (4)1.2.2 运动仿真技术 (4)1.2.3运动仿真技术在国内外的发展概况 (4)1.2.4 发展运动仿真技术的重要意义 (4)1.2.5 总结 (5)1.3 Pro/ENGINEER软件在工程设计中的应用 (5)1.3.1 Pro/ENGINEER软件介绍 (5)1.3.2 运动仿真技术对装载机设计理念的影响 (6)1.4 本章小结 (7)2 液压缸的选择 (8)2.1 本章小结 (8)3 装载机工作装置三维实体建模 (9)3.1 工作装置零件建模 (9)3.1.1 动臂的生成 (9)3.1.2 铲斗的生成 (10)3.1.3 底座的生成 (11)3.1.4 连杆的生成 (11)3.1.5 摇臂的生成 (12)3.1.6 液压缸筒的生成 (12)3.1.7 液压缸盖的生成 (13)3.1.8 液压缸活塞的生成 (13)3.1.9 连接销轴的生成 (13)3.2 工作装置装配模型建模 (14)3.2.1 底座模型装配 (15)3.2.2 动臂模型装配 (15)3.2.3 铲斗模型装配 (16)3.2.4 液压缸体模型装配 (16)3.2.5 摇杆模型的装配连接 (17)3.2.6 连杆模型与铲斗模型和摇杆模型的装配连接 (17)3.2.7 销钉模型的连接 (17)3.2.8 本章小结 (20)4 装载机工作装置运动仿真 (21)4.1 概述 (21)4.2 创建装载机工作装置的机械运动仿真 (21)4.2.1 连接轴设置 (21)4.2.2 创建快照 (22)4.2.3 定义伺服电动机 (22)4.2.4 运行运动 (25)4.2.5 结果回放动态干涉检查与制作播放文件 (26)4.2.6 测量 (28)5 结论 (31)6 致谢 (32)7 主要参考文献 (33)8 附表 (34)1前言装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施式机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。

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