Pro-E钣金

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Pro_E在钣金展开中的应用

Pro_E在钣金展开中的应用

ACAD /CAM /CAPP 应用pplication of CAD /CAM /CAPP栏目主持张维官76櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏櫏#5=[#4]*10(角度的增量值)#20=#1*COS [#3-#5](长槽起点坐标X 值)#21=#1*SIN [#3-#5](长槽起点坐标Y 值)#22=#2*COS [#3-#5](长槽终点坐标X 值)#23=#2*SIN [#3-#5](长槽终点坐标Y 值)G00G90X#20Y#21Z2.G1Z0F#10#32=10(铣削次数)#33=1WHILE [#33LE #32]DO2G01G91Z -0.1F#9G90X#22Y#23F#10G91Z -0.1F#9G90X#20Y#21F#10#33=#33+1END2G00G90Z20.#4=#4+1#30=#30+1END1M5G00G90Z20.在程序中,我们把每个长槽的起点和终点坐标用变量赋值,由机床内部自动运算,程序占用字节数减少了。

(收稿日期:20101019)Pro /E 在钣金展开中的应用秦皇岛烟草机械有限责任公司(河北066012)王银武曲利永钣金件制作在烟机产品中占很大比重,而且钣金件类型多样,结构复杂,制作过程中一般采用卷制或压弯成形等方法。

目前,Pro /E 钣金设计和展开软件在我厂得到广泛应用,利用产品设计图通过钣金展开软件生成展开图,可以大大缩短设计→展开→编程的时间,提高生产效率。

但在实际使用中也存在一些问题,Pro /E 软件原有的展开计算程序方法单一,折弯系数值Y 一旦设定加载,整个钣金件就只能以选定的系数来计算。

Pro /E 软件展开长度计算公式L =Yt +(πR )/2式中L ———折弯处钣金展开长度;R ———折弯处的内侧半径;t ———材料厚度;Y ———中性折弯线位置常数。

在进行一些钣金件制作过程中,有时需结合使用不同的钣金折弯设备来完成操作。

基于Pro/E的不规则钣金展开件的优化排样

基于Pro/E的不规则钣金展开件的优化排样
有 限责任 公 司 , 河南 濮 阳 4 7 0 ) 5 0 0
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维普资讯
基于 P o E的不规则钣金展开件的优化排样 r/
杨 萍 杨传 华 , , 唐 艳 周 美艳 ,
(. 1 兰州理工大学, 甘肃 兰' 705 ;. / 300 2佳木斯 大学: ' r l 黑龙江 佳木斯 140 ;. 50 7 3 濮阳市双发实业
d cd u e .Th r c s f b i i g t e g a u c i n e p o e s o u l n h o lf n t d o a d t e o e a i n o o i g a d n s i g i e e i n h p r t f c d n n e tn n g n tc o a g rt m s i e e r h d l o ih s r s a c e .Th t o f o tmu e me h d o p i m l y u o ir g lr s a e n e d d s e t e a a o t f r r e u a h p u b n e h e m t l
P o E软 件系统 , 为 企 业 的标 准 软 件进 行产 品 开 r/ 作 发 。P o T r/ 00K T是 P C公 司 专 门提 供的 一个 二 I T
次 开发 工 具 。在 P o TO r / OKI 中 , T 向用 户 提 T PC

pro-e钣金装配图技术要求

pro-e钣金装配图技术要求

5. 铜管焊接要牢固,不得漏焊,虚焊,必须进行充氮保压检漏,根据型号充上适量冷媒。
6. 按照电路图和接线图进行接线,接完线必须检查导线相关检测表进行判断产品是否合格。不合格需进行检修到合格方可转为成品。
8. 配齐产品附件、产品检验合格证和整机一起装到包装箱中,产品打包要紧但不能破坏包装材料,贴上产品标识。
技术要求
1. 装配过程中,先检查各零件表面外观,防止刮花,刮伤,外购件是否有合格证明,不合格类需交由检验员处理。
2. 先装压缩机、冷凝器和蒸发器,再装冷凝、蒸发风机保证转动顺畅,不能有摩擦现象。
3. 各部分螺钉要打紧,不得有漏打的情况。
4. 贴棉要平整,美观,牢固,不得有气泡和破损现象。

Pro/E环境下不锈钢钣金的结构设计

Pro/E环境下不锈钢钣金的结构设计

也方便后期 处理 。对于不锈钢 的机械加工过程中, 不锈钢表面 易
机, 并 配 用 专 门 的 不锈 钢 焊 条 。
P r o / E是新一代 的产 品结构造型系统, 以参数化著称 , 是参数 成撕裂状, 焊接难度较大 , 对于必须焊接 的不锈钢需使用直流焊 化技术设计的最早 应用者 。 P r o / E软件 具有 强大的设计功能 , 在目
2 不锈 钢的特点
适合相对简单 的结构零件和 复杂结构部件的设计 。与 同等 C AD
不锈钢是一种 新兴材料 , 因其具有表面美观 、 使用可 能性较 软件 相 比, P r o / E可 以实 现 三 位造 型 的 方 向性 与 随意 性 , 同 时 可在 大 、 强度高 、 耐腐蚀 、 耐高温 、 免维修 以及生命力 强等优越特 点 , 线进行 结构 、 部件 的模 拟装配 , 并 可进 行可行 性分析 , 在缩短产 被 广泛应用与公共场合的设施及露天条件 下的工作环境 ,例如 品 设 计 周 期 的 同 时 降低 生产 成本 。 正 是 由于 P r o / E软 件 的这 些优 常见的晾衣 架、 门窗、 自动售票机、 检票机等 。由于不锈钢表面有 越特点 , 使其成 为世界上三维建模软件中的领头者 。
关键词 : 钣金 建模 ; 不锈 钢 ; P r o / E设 计
在现代产 品设计 中, 计算机 的辅助设计因设计直观 、 简便、 优 的加 工 方 式 。 化等特点被逐渐推广 。以往 的计算机辅助设计主 要是在二维视 P r o / E中钣 金设计 的折弯系数不固定,主要是根据不 同公 司
了功能仿真 、 制造 、 数据 管理等 强大的功能 , 被广泛应用 于 电子 、
软件பைடு நூலகம்

PROE钣金操作培训(建议收藏)

PROE钣金操作培训(建议收藏)
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1.进入钣金件模式方法
当用实体零件通 过“驱动曲面”转换 为钣金件时,应注意 要增加一个关系,使 驱动曲面壁厚等于拉 伸零件板厚 ,以避免 修改板厚时漏改。
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1.进入钣金件模式方法
组件模式:PRO/E 5.0允许在装配模式下创建钣金件。在组件 设计模式下,单击工具条中的“在组件模式下创建元件”按钮, 在弹出的“元件创建”对话框中选择“钣金件”。
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2、钣金成型基础-弯曲 弯曲件的工艺性
防止弯曲根部裂纹 在局部弯曲某一边缘时,为避免弯曲根部撕裂,应减 小不弯曲部分长度,使其退出弯曲线之外。如果零件的长 度不能减小,应在弯曲部分与不弯曲部分之间切槽,或在 弯曲前冲出工艺孔。
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2、钣金成型基础-弯曲 弯曲件的工艺性
弯曲件孔边距离 弯曲有孔的工序件时,如果孔位于弯曲变形区内,则弯 曲时孔要发生变形,为此必须使孔处于变形区之外,或在弯 曲后再冲孔。
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1、钣金成型基础-冲裁 冲裁的概念
从广义上来说,利用冲模使材料相互分离的工序叫冲 裁。一般来说,冲裁工艺指落料和冲孔。下图中剖面线部 分为所需要的零件部分。
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1、钣金成型基础-冲裁 冲裁的工艺性
冲裁的工艺性是指冲裁件对冲压工艺的适应性。 冲裁件形状尽量简单、对称、排样废料少。 为避免冲裁件变形,最小孔边距满足如下要求:
折弯侧概念:即为折弯后变形区域的位置。以下图为例,标注 为箭头侧为折弯变形区域。
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4.钣金件中壁的编辑——角度折弯(常规)
确定是否使用止裂槽及使用止裂槽的具体形式。
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4.钣金件中壁的编辑——角度折弯(常规)
定义折弯角度及折弯方向。
最后定义折弯半径。
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4.钣金件中壁的编辑——角度折弯(常规)

Pro-E 技巧

Pro-E 技巧
还有一个方法是:
View--->Molde Setup--->color and appearance--->Add--->Detail--->Map
這樣就可以加材質了
14.小技巧roe参数时,如allow_anatomic_features显示所有功能menu_translation菜单(中英文)翻译等等初学者要记整句话很容易记不起,有一个方法打开PRO/E -->[功能]-->[选项]-->弹出窗口只要在左边输入all系统会自动加上全句allow_anatomic_features(只要记住all),再在右边数值设为yes-->[增加/改变]其它类推设置后保存在text目录下为conifg.pro或config.sup就行了
在Pro/E启动后用File-Working Directory进行设置。选择你的工作目录,然后点OK确认即可。
Pro/E的工作路径有什么作用?
Pro/E的工作路径的设置是很重要的,对于刚开始使用Pro/E的朋友尤为重要。因为Pro/E默认的启动路径是在Pro/E安装路径下的BIN文件夹,那里面是Pro/E最重要的各种命令。如果不设置工作路径,随着工作的进行,会直接把零件文件和相应的Trail文件都保存在此文件夹中,给文件的管理带来很大的麻烦。所以强烈建议使用Pro/E的朋友,一定要建立自己的工作目录。并且能做到文件的分类存放,统一管理,这是成为一个合格的Pro/E应用工程师的基本条件。
选取实体曲面或面组后,激活曲面集构建模式。
右键单击激活快捷菜单。
按SHIFT键并右键单击(按住SHIFT键同时右键单击)
根据所选的锚点查询可用的链。
2.Pro/E野火版中的控制柄
控制柄是用于在图形窗口中处理数据的图形对象。也可将控制柄捕捉至现有的几何参照,或用户定义的栅格增量。对几何的更改可动态显示在图形窗口中,可以沿2D或3D轨迹拖动控制柄。

PRO-E软件模块简介

PRO-E软件模块简介

PRO/ENGINEER 软件模块简介本世纪的一个重大变革是全球市场的统一,它使市场竞争更加激烈,产品更新更快,但是有限的资源加上消费者对复杂产品的需求日益增加,使你合很难保持市场分额。

在这种背景下,CAD( 计算机辅助设计)/CAM( 计算机辅助制造)/CAE (计算机辅助测量)技术得到迅速普及和极大发展。

海湾战争结束当年,美国评出的最具影响的十大技术中,CAD/CAM/CAE 技术便榜上有名。

在为数众多的CAD/CAM/CAE 软件中,主流软件包种类繁多,PRO/E ,UG ,CIMATRON ,MDT ,I -DEAS ,MASTERCAM 都是个中极品,但PRO/E 工业解决方案地位显赫,它是美国PTC 公司的拳头产品,技术领先,在机械、电子、航空、航天、邮电、兵工、纺织等各行各业都有应用,是CAD/CAM/CAE 领域少有的顶尖“人物”。

PRO/E 的最新版本为PRO/E2000i ,它可运行于Windows/NT 和UNIX 平台上,共有六大主模块,下面我把它们逐一介绍给大家。

l PRO/E 概述PRO/ENGINEER 软件包的产品开发环境在支持并行工作,它通过一系列完全相关的模块表述产品的外形、装配及其他功能。

PRO/E 能够让多个部门同时致力于单一的产品模型。

包括对大型项目的装配体管理、功能仿真、制造、数据管理等。

其中PRO/EV2000I 更增加了行为建模技术使其成为把梦想变为现实的杰出工具。

一、工业设计(CAID) 模块工业设计模块主要用于对产品进行几何设计,以前,在零件未制造出时,是无法观看零件形状的,只能通过二维平面图进行想象。

现在,用3DS 可以生成实体模型,但用3DS 生成的模型在工程实际中是“中看不中用”。

用PRO/E 生成的实体建模,不仅中看,而且相当管用。

事实上,PRO/E 后阶段的各个工作数据的产生都要依赖于实体建模所生成的数据。

包括:PRO/3DPAINT(3D 建模) 、PRO/ANIMATE( 动画模拟) 、PRO/DESIGNER( 概念设计) 、PRO/NETWORKANIMATOR( 网络动画合成) 、PRO/PERSPECTA-SKETCH (图片转三维模型)、PRO/PHOTORENDER( 图片渲染) 几个子模块。

冲压钣金设计ppt课件

冲压钣金设计ppt课件
本节主要应用钣金件模式进行钣金件设计介 绍。
ppt课件.
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在Pro/SHEETMETAL模块中创建钣金件的 过程:
➢ 新建一个钣金件模型,进入钣金件设计环境。 ➢ 以钣金件所支持或保护的内部零部件形状和
大小为基础,通过基础薄壁特征(如平整、拉 伸、旋转、混合等)创建第一钣金壁。 ➢ 添加附加钣金壁。在第一钣金壁创建之后, 在此基础上添加其他的钣金壁。
本节主要介绍的方法有:平整、快速创建平 整壁、法兰壁、扫描壁、拉伸壁、扭转壁、 延伸壁与合并壁。
ppt课件.
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创建平整壁
创建平整壁主要用于创建常用的且规则的次 要平整壁,其壁厚与第一壁相同。
这个命令能加快设计速度,减少单击繁琐菜 单的次数。该特征只能用于直的依附边。
平整薄壁的一般创建方法为:启动平整壁命 令后,选取依附边,定义截面形状、尺寸,折弯 角度和折弯半径,设计止裂槽,最后生成次要 平整薄壁特征。
ppt课件.
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冲压工序
根据工序不同,冲压为分离和成形两类。 分离工序是指坯料在模具工作零件刃口的冲压力作
用下,变形部分的应力达到强度极限以后,坯料沿一 定的轮廓线发生断裂产生分离而获得冲件的加工方 法。分离工序主要有冲孔、落料、切断、切边等。
ppt课件.
3
成形工序是指坯料在模具压力冲压力作用下,变 形 部分的应力达到屈服极限,但未达到强度极限,使坯 料产生塑性变形,且不产生分离而获得具有一定形 状和尺寸精度的冲件的加工方法。
可选用3种模式进行钣金件的创建:钣金件 模式、转换模式和组件模式。
ppt课件.
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转换模式是在实体模式下将实体零件转换为 钣金件。
组件模式是在装配模式中以自上向下的方式 创建钣金件。

proe钣金冲压设计

proe钣金冲压设计

02 03
拉伸操作
在钣金零件上添加拉伸特征,可以通过选择“钣金”工具栏中的“拉伸 ”命令来实现。在弹出的对话框中输入拉伸参数,即可完成拉伸特征的 创建。
成形操作
在钣金零件上添加成形特征,可以通过选择“钣金”工具栏中的“成形 ”命令来实现。在弹出的对话框中输入成形参数,即可完成成形特征的 创建。
03
材料厚度
选择合适的材料厚度是钣金冲压设计的重要考虑因素,厚度会影响 到成型效果、强度和重量等。
材料性能
钣金材料的机械性能如硬度、抗拉强度、屈服强度等对冲压工艺和 产品性能均有影响。
冲压工艺简介
冲压工艺
01
冲压工艺是将金属板材通过模具施加压力进行成型的一种加工
方法,广泛应用于汽车、家电、电子等行业。
集成化设计
多学科集成
将钣金冲压设计与工艺、材料、模具等学科进行集成, 实现跨学科的综合设计。
全流程集成
打通从设计到生产的全流程,实现设计、工艺、生产 等环节的无缝对接。
标准化与模块化
通过标准化和模块化设计,提高设计效率,降低生产 成本。
绿色化设计
环保材料
优先选择可再生、可回收、低污染的环保材料, 降低产品生命周期内的环境影响。
通过调整冲压速度和行程,提高冲压效率 和产品质量,降低模具磨损和生产成本。
模具结构优化
模具布局优化
合理布置模具元件,简化模具结构,提高模具刚度和稳定性。
模具间隙调整
根据产品特点和工艺要求,合理调整模具间隙,提高冲压件的质量和模具寿命。
05
Pro/e钣金冲压设计常见 问题及解决方案
问题一:折弯线不闭合
问题三:模具磨损严重
总结词
模具磨损严重是钣金冲压设计中需要考虑的经济性问题,长期磨损会增加生产成本和维 护成本。

三种图解Proe钣金展开方式

三种图解Proe钣金展开方式

图解三种Proe钣金展开方式在Proe钣金设计中,可以用展平命令(Unbend) 将三维的折弯钣金件展平为二维的平面薄板(如图1所示),钣金展平的作用如下:1)钣金展平后,可更容易了解如何剪裁薄板以及其各部分的尺寸、大小。

2)有些钣金特征(如减轻切口)需要在钣金展平后创建。

3)钣金展平对于钣金的下料和创建钣金的工程图十分有用。

图1Pro/ENGINEER系统列出了三种展平方式,分别是规则展平、过渡展平和剖截面驱动展平。

规则展平(Regular Unbend)如图1,是一种最为常用、限制最少的钣金展平方式。

利用这种展平方式可以对一般弯曲的钣金壁进行展平,也可以对由折弯(Bend) 命令创建的钣金折弯进行展平,但它不能展平从规则曲面创建的钣金壁。

图1过渡方式展平(Transtion Unbend)如图2,可用于展平含不规则曲面的镀金壁。

图2截面驱动方式展平(Xsection Driven)如图3,有些饭金壁中含有圆角结构,在展开这类饭金壁的过程中,圆角区域与其邻近的饭金壁会形成一个特殊区域,即不规则的区域,这种不规则区域的饭金件可采用剖截面驱动方式远行民井。

比庭的咱截面”实际上是指一条影响展平形状的”驱动”曲线(软件中称为”剖截面曲线勺,该曲线决定饭金展开的形状。

采用这种方式展平银金时,要注意以下几点:1)需定义固定边,固定边位于固定面与展平面的交界处,且此边必须落在固定面上。

2)需从现有的几何中选取”驱动”曲线或者草绘曲线,曲线必须与固定面处在相同的平面中。

不同的曲线会产生不同的展平效果。

3)需定义固定侧,即在展开时固定边的两侧中欲保持不动的那一侧。

图3。

PROE钣金

PROE钣金

PROE钣金 (1)第一壁 (1)平整壁 (2)4法兰壁 (2)展平折弯 (2)拉伸切除 (2)6.折弯回去 (3)7.合并壁 (3)8扭转壁 (4)8.扫描混合壁 (4)9.转换 (5)10.成型 (5)12.平整成形 (6)延伸 (6)折弯 (7)边折弯 (7)扯裂 (7)镜像 (8)UDF (8)PROE钣金1.第一壁点平整—定义内部草绘—输入厚度—打勾点旋转—单侧(旋转方向一个)/双侧(旋转向顺逆两方向)—定义内部草绘—定义方向—厚度—角度—打勾点混合—内部草绘两个剖面—厚度—深度点偏移—选择曲面—偏距—厚度—打勾点拉伸—选择实体—可草绘封闭或不封闭的图元(一般是不封闭的)—拉抻长度,厚度—打勾2.平整壁1.点平整壁—在弹出的面板里点位置—选择依附边(可Ctrl加选)—点第一窗口下拉箭头选择形状—点轮廓定义角度和长度(也可点用户自定义再草绘,草绘的是主视图的一不封闭的图元)—点偏移—勾选[相对连接边偏移壁]后可设定为:a添加到零件边(常用这个).b自动(勾选时默认的也是这个).c按值(法向的距离)—斜切口(一般选二分之厚度)—减轻: 可单独定义每侧:无扯裂/扯裂/伸展(若之前选择的是添加到零件边这两个特征就没有变化)/矩形/长圆形. (可定义相关值)—定义厚度/方向/输入折弯半径(后有内折弯和外折弯图标)3.法兰壁类同于平整壁.不同的地方是:草绘的是左视图的一不封闭的图元)—且增加了定义长度(分左右两端和链尾/盲深/到选定的三个选项,也可用下方的图标来定义)—还增加了斜切口(一般选二分之厚度)—在减轻里也多了:拐角止裂槽:V形/矩形/圆形/长圆形4.拉伸切除类同于零件图时的做法,不同的是最后多加两图标A:切除法向于绘图平面的材料B:切除法向于驱动曲面的材料(法向于钣金面)一般选B,展平后可看到,用A难加工5.展平折弯1.点图标—选择平面—选择展开全部—确定(有时做做不出来,会出现加紫色的变形面,点选相接的曲面为变形区域就好,如果相接的曲面不和他有共同的转折边(相同边界线)就要做变形区域了)2.选择过渡—选择固定几何(至少选两个固定面)—选择转接区域(选择过渡面内的所有曲面.内表面有要选)—确定(做此特征一般是为了做拉伸切除干涉或多作材料)3.拉伸切除后面有两个零件里没有的图标,是法向于绘图平面或法向于钣金件壁的转换.6.折弯回去点图标—选择平面—选择折回全部—确定如果失败,通常是因为工件有两壁或以上,要合并壁后再做7.合并壁点插入—合并壁—选择参照面(选先做的壁的表面)—中键两次—再定义合并几何形状(选择要合并的后面做的分离的壁)—确定.在做钣金时,常常到后面想要展平或折回时反再变暗显了,这就是有分离壁,简单的方法就是一步步退回观察会么时个变暗显,再把他合并就好了,8.扭转壁这个图标在默认面板上没有,点插入—钣金件壁—扭转—选取依附边—定义扭转轴(选取扭转轴通过的点,点选中点)—输入开始宽度,终止宽度,扭转长度(直线距离的长度)扭转角度/展开长度(这与扭转长度不充突,展开后会自动再生到定义的长度,但实际加工可能根据材料伸展率来定义比值)9.混合壁平行的同零件,旋转的少用也同零件混合—一般—选取截面—中—直/光滑—加选曲线(定义起始点)—选完点确定,完成(这里会再弹出之前一样的窗口,且你这前选择的曲线也不见了,这说明换到下一截面了,)—加选曲线==确定,完成—否再做截面—材料方向—(如果前面选择的是光滑的,这里就可定义相切—问是否与任何曲面相切,选是—根据加亮边依次选择相切面—定义相切另一面—确定)—确定10.扫描混合壁点插入—钣金件壁—分离的—扫描混合壁(操作同零件图)—草绘截面—草绘轨迹—草绘好后打勾,如查草绘的有多段线,系统会弹出剖面点设置.如加亮点要做剖面接受,不用点下一个,自动挨个问,如果只有两端点就没有这个.完成后定义旋转角度—草结剖面一般用选取轨迹和截面,也就是说做这个之前需先草绘好.轨迹如是多段线必需相切—选取轨迹和自动弹出剖面选项,选取后要点确定,中键不行—再选第二剖面—完成11.转换用零件图做好工件后—点应用程序—钣金—A.点驱动曲面:用于有相同厚度的工件—点选表面—确定—自动转为第一壁B.点壳:用于厚度不同的工件(如一六边形实体再拔模后)—点移除面—输入厚度—确定—自动转为第一壁—但在这里是一个封闭的回圈,是不能展开,也不符合钣金设计理念—点转换图标—点边缝—点选六边形的外棱六条边—确定(如果少选一条边后面要展平就不行)—此时就变成折弯成形的六边形盒子C.对于有些转换后的不规则的无件,边隙不够时就无法展开,且边隙是在某边上的某一点连连接到另一边隙,操作是:在要打断的地方创建基准点.再点转换—定义点止裂—选择基准点,确定—定义边缝.加选多条边.在选到打断边时会加亮全条边.但点选后会自动从点打断.—定义裂缝连接—点添加(不点没用)—选择打断点(也可选其它)—(这时会自动生成多条黄色的连接线)选择连接线的另一端点—确定,完成集合再确定. 12.成型做成型要先做好冲模(冲头)实体1.点成型—压铸模—选冲模—中键.选择冲模—装配至完全约束(冲模的平板面要配合钣金的表面(凸起的反向面)—定义边界平面—定义种子曲面(这里与零件建模里的选取相反).—确定2.2. 点成型—冲孔(这里和插入/形状/冲孔—选择一个UDF不一样)—选冲头—中键,装配后不会选什么边界曲面,直接就可确定了,这个用于无平板面的冲头,如一根冲针,常用坐标系来装配约束.这里还有一个移除面的定义—选取移除面的地方冲出来就为通孔,做卡口就要定义这个元素.►还有有时做冲模时会提示特征终止,几何重叠,是因为冲模的深度小于钣金的厚度,这时就要排除一对平行周边的曲面才可以成功.成形中空不得低于基准平面或匹配曲面。

基才Pro/E三维钣金展开的CncKad数冲加工

基才Pro/E三维钣金展开的CncKad数冲加工

造 的 完整过 程 。用 P r o / E软件 的 钣金模 块进 行钣金 件 设计 建模 时 , 需要 根据 钣金 材料 和 厚度 设 置折 弯表 程序 , 调 用相应 的折 弯表 , 将 钣金 件展 开成 平整 状 态。P r o / g软 件 与 C n c Ka d软件 集成后 带有 C n c K a d功
中图分 类号 : TH 1 6 文献 标志 码 : B
YI N Ya o ,QI U Ku n,TI AN Ya n g
Cn c Ka d P r o c e s s t o S h e e t Me t a l P a r t s b a s e d o n Ex p a n s i o n i n P r o / E
Ke y wo r d s : s h e e t me t a l p a r t s ,P r o / E,b e n d t a b l e ,Cn e Ka d ,CNC p u n c h s h e e t p r o c e s s
随着 计算 机辅 助 设 计 应 用 的发 展 , 越 来 越 多 的 企业 应 用信息 化软 件集 成 平 台 , 如P DM 软 件 , 以便
管 理企 业 的产 品设 计 工 艺 信 息 , 从 而 实现 企 业 信 息 的共享 和有 效利 用L 1 ] 。
后, 以成 形 或 平 整 状 态 为 模 型 , 添 加 与钣 金 件 相 关 的 特 征 , 如薄壁 、
I 折弯、 切割、 冲孔 、 切 口等 ; 再次 , 创
( Th e 2 8 Re s e a r c h I n s t i t u t e ,Ch i n a El e c t r o n i c s Te c h n o l o g y Gr o u p Co r p o r a t i o n,Na n j i n g 2 1 0 0 0 7, Ch i n a ) Ab s t r a c t : Th i s p a p e r i n t r o d u c e d t h e d e s i g n a n d ma n u f a c t u r e p r o c e d u r e o f s h e e t me t a l p a r t s b y u s i n g P r o / E s o f t wa r e a n d Cn c Ka d NC p r o c e s s i n g s o f t wa r e .Th e mo d u l e o f s h e e t me t a l p a r t s o f Pr o / E wa s u s e d t o d e s i g n mo d u l e ,i t n e e d s e t b e n d t a —

PROE钣金工程图插入展开图的方法

PROE钣金工程图插入展开图的方法

PROE Wildfire 4.0钣金工程图里插入展开图的方法
1、打开钣金零件图
2、在菜单栏-编辑里面找到设置(设定)
3、点击设置(设定)后选择平整状态
4、选择创建
5、这个时候系统自动生成一个后缀待FLAT1的文件名,选择打钩
6、选择全部成形(不是选完全平坦)
7、选择要固定的面——在用鼠标选择钣金零件的某一个面,然后点击确定
8、点击完成/返回
9、保存之后,点击打开就可以看到工作目录下面已经生成了一个展开(PLAT)的文件了。

10、进入创建的工程图,先插入一般视图建立好钣金的三视图图形,再点菜单栏——文件(档案)——属性——工程图模型——新增模型——弹出对话框选定相对应的钣金的展平图模型——选择打开——点完成。

11、再插入展平模型视图。

完成。

基于Pro/E环境下钣金件展开的计算方法

基于Pro/E环境下钣金件展开的计算方法
公式 1 所有包括壁厚折边长度累加) 一系数 ( :( 包 括厚度) X折弯 R的数量 公式 2 ( 有不 包括 壁厚折 边长度 累加 ) +系数 : 所 ( 排除厚度 ) X折弯 R的数量
使用方法如下 ,例如需加工不锈铁零件 A ( 见图 2。 )
10M. 低碳 钢 ) . S(
①注意折弯工 艺编制,避 免折 边干涉,无法 加 工。②折弯 注意 毛边 方向。③ 控 制好折弯形 变的 尺度 。
成 形


类; 拉伸 成 形 法 加 而 成 规 则 面 类 自由 面类
由 等 方 工 的 f m o r 曲 ( 成形) 或 曲 的
与之 钣金 零 相对应
开法的应用实践》一文中,作者 ( 李凤武)进行了传统
折弯钣金件展开方法与 P 钣金开展法 的比较 ,阐述 了用 PoE r 钣金 模块 进行展 开计 算 的步骤 ,但是 没有 详述 。 / 展开因子如何设置?本 文将 进一步说 明,在 PoE环境 r /
下进行展开计算的详细操作 。
件分类
Po E r /
中的命 令 模块
生产设备
注意事项
()特征 分类 1
根据钣金零件 的特点 ,对 PoE r 钣 /
数控转塔模具专业 配 套 美 国 史 翠 柏 ( T IPT) 1 S RP I 、 3本 天 田 ( MA A 、比 A D) 利时 ( V 、德 国 L D) 通 快 (R T UMP 、 F)
时 ,参数 的设置显得尤为重要。经 过实践验证 ,我们选
平 板 类: 指
般 的 平 面 冲

裁件。

取 Y因子作为折弯系数 的参 数设定值 ,PoE默认 的参 r / 数值是 05 .。 实际上 ,不 同厚 度 、不 同板 材 的折 弯 系数 是不 同 的,通过长期 的实践经验 ,积累了一些板材 的折 弯系数 ( 见表 2 ,分享给大家。 ) 表中的 v幅是 指数 控折弯 机床 V形槽 的宽度 ( 见

基于Pro/Engineer的钣金类参数化设计研究

基于Pro/Engineer的钣金类参数化设计研究

( . l g f c a ia n i e rn , h n D n c n l g ie st , i o S a d n 2 5 9 ; 1 Col e o Me h n c l gn e i g S a o gTeh o o yUnv ri Z b h n o g,5 0 1 e E y
s c a t ra d c a g d e se h n b fr . a s c t o , tc u d d mi ih t e d v l p n y l , e u e c ss a d i c e s r d c i i . u h dime e n h n e a i rt a e o e Vi u h meh d i o l i n s h e e o me tc ce r d c o t , n n r a e p o u t t v y
本 . 高 生产 率 。 提
【 关键 词 】r/ n n e; 数 化 ; 产 率 Po E g er参 i 生
Pa a e r c De i n o h h e e a s d o r / g n e r m t i sg ft e S e tM t lBa e n P o En i e r W ANG Hua z — hi,
科技信息
0机械 与电子o
S IN E&T C O OG N O MA I N CE C E HN L YIF R T O
21 0 0年
第1 1期
基于 Po ni e 的钣金类参数化设计研究 r E g er / n
王 华 志 ・
(. 1山东理 工大学 机械 学 院 山东 淄 博
【 摘
T p o n设 计 又称 “ o —dw 自顶 向 下 ” 计 , 一 种 先 设 计 整 体 再 设 计 设 是 局 部 的方 法 。 零 件 的 图 形 部 分 由 装 配 图 “ 图 ” 拆 而成 , 制 图形 占用 的 绘

钣金设计中折弯半径的确定方法

钣金设计中折弯半径的确定方法

Pro/E钣金设计中折弯半径的确定方法在钣金设计中,用传统方法画展开图时,只要有一个尺寸算错,加工后就可能导致零件报废。

但是用Pro/E设计就非常轻松,只需输人精确的折弯半径,不用作任何尺寸计算,点击'展开'后,系统会自动展开,得到精确的展开图。

用Pro/进行钣金设计,在平整壁侧面创建折弯壁时,会出现SEL RADIUS选取半径的命令菜单,要求设计人员选择折弯半径。

系统提供选择的折弯半径为:等于工件厚度;等于2倍的工件厚度; 'Enter Value输人值'。

实际情况中,对于高精度的扳金件设计来说,折弯半径正好'等于工件厚度'的情况很少,'等于2倍的工件厚度'更少见,多选取'Enter Value输入值'。

在Pro/E钣金设计中,影响展开图尺寸精度的关键因素是折弯半径。

只有输人精确的折弯半径,才能得到精确的展开尺寸。

可是在Pro/E钣金模块中,没有固定的公式可以计算折弯半径。

使展开图的尺寸精度,因设计人员的经验不同而产生程度不同的设计误差。

甚至一些厂家对于精度要求很高的重要钣金件,宁愿用传统方法作展开图,也不敢用Pro/E自动生成的展开图下料。

因此,本文重点介绍Pro/E 钣金设计中折弯半径的确定方法。

2 实测圆角半径不能作为Pro/E折弯半径的 'Enter Value输入值'传统的确定展开尺寸的方法,一般通过做试验,把试样折弯后,测量成型尺寸,再把成型尺寸和试样的下料尺寸比较,得出延伸量。

名义尺寸减去延伸量,就是下料用的展开尺寸。

因为延伸量随折弯圆角的大小而不同,生产厂家根据钣金件要求线条简洁的特点,通常对相同厚度的板材,选用统一的较小圆角R<板厚,得到统一的延伸量,以简化制造工艺。

如果有特殊要求必须采用不同的折弯圆角,则需单独求出延伸量,但这种情况很少。

如图l所示的折弯,1.2mm厚的Q235冷板,通常选用7mm宽的下模,已知折弯90°的延伸量为2.l,每翼外档尺寸都是100的L形工件,其展开尺寸为:100+100-2.1=197.9。

ProE钣金件自动展开操作手册

ProE钣金件自动展开操作手册

5.0 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 3.2 注意 :表中所列的 L 值为断差的两个补偿量之和,手工修改补偿量时需将该值除 2. 2. 常见抽牙预冲孔孔径一览表 规格 M3 M3.5 M4 M5 #4-40 #6-32 #8-32 料厚 T=0.6 1.4 1.6 1.8 2.0 1.2 1.6 1.8 T=0.8 1.5 1.8 2.0 2.2 1.4 1.8 2.0 T=1.0 1.6 2.0 2.0 2.4 1.5 1.8 2.2 T=1.2 T=1.5 抽牙高度 1.6 1.5 2.0 2.4 1.8 2.2 2.4 2.1 2.6 3.0 2.4 1.6 1.8 1.9 2.0 2.4 2.4 2.4 2.8 2.4
AT 5/3K A
30 °
A B H
定边尺寸偏移以一个料厚处理 , 然后按 Z 折
B T
ABK
ห้องสมุดไป่ตู้
N 折: 1. 当 N 折加工方式为垫片反折压平,L 值依附件一 中参数取值. 2. 当 N 折以其它方式加工时, 展开算法参见 “一般 折弯 4 (R≠0, θ≠90°)”. 3. 如果折弯处为直边 (H 段), 则按两次折弯成形计 算: L’= 2L (L 值取 90∘折弯变形区宽度).
1.0 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
3.2
1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
2.2 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2.4 2.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.8 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.1 4.7 4.3 3.9 3.5 3.2 3.2

浅谈Pro-E在模具设计制造中的应用

浅谈Pro-E在模具设计制造中的应用

浅谈Pro-E在模具设计制造中的应用随着科学技术水平的发展,计算机辅助设计制造(CAD/CAM)的应用越来越广泛。

同时,模具加工作为一项具有明显加工优势的加工方法,具有生产率高、节约原材料、可实现少、无切屑加工以及制件质量稳定并具有良好的互换性、工艺简单等特点,也被应用到各个领域的设计加工过程。

Pro/E作为一款功能齐全的CAD/CAM软件,被很多模具企业用来对模具进行设计制造。

利用Pro/E三维建模技术,可以更加直观的设计模具的模型,加速了模具的设计过程,并为实际的加工过程提供了方便。

1Pro/E简介Pro/E是PRO/*****R的简称,是美国PTC公司推出的一款计算机辅助设计、制造、分析(即CAD/CAM/CAE)软件。

它作为一款集成软件,功能非常强大,从零件的三维模型设计、二维图纸自动生成到零件的加工仿真,有限元分析等都能在Pro/E软件上实现。

应用的行业主要有工业设计、机械、仿真、制造以及数据管理、电路设计、汽车、航天电器等领域,在模具的设计制造过程中也占有重要的地位,因此本文主要介绍Pro/E在模具的设计制造过程中的应用。

Pro/E的主要特点有:(1)使用的方便性:除了简洁的菜单描述和充分的在线帮助,其下拉式菜单使用户能以直观的方式进行各种操作和预先设定。

利用图形键将经常使用的命令和定制菜单联结起来,提高了使用速度。

提供了在实体模型上进行草图设计的功能,零件的布置将变得容易和精确。

(2)相关性:建立在一个统一的能在系统内部引起变化的数据结构的基础上,因此开发过程中某一处所发生的变化能够很快传遍整个设计制造过程,以确保所有的零件和各个环节保持一致性和协调性。

(3)参数化、面向零件的实体模型设计制作:零件设计功能是一些和系统内部蕴藏的知识、智能相联结的过程,可以画出非常复杂的几何外形。

设计的零件不仅包含制造工艺和成本等一些非几何的信息,而且还包括零件的位置信息以及他们之间的相互联系,就使得对模型的改动非常迅速。

「SolidWorks与Pro-E的区别(机械设计)」

「SolidWorks与Pro-E的区别(机械设计)」

SolidWorks与Pro-E的区别(机械设计)SolidWorks与Pro-E的区别关键字: SolidWorks 烟台威海SolidWorks一贯倡导三维CAD软件的易用性、高效性。

SolidWorks 软件的特点和优点包括:1全Windows界面,操作非常简单方便SolidWorks是在Windows环境下开发的,简易方便的工作界面;利用Windows的资源管理器或SolidWorksExplorer可以直观管理SolidWorks 文件;SolidWorks软件非常容易学习;SolidWorks采用内核本地化,全中文应用界面;SolidWorks全面采用Windows的技术,支持特征的"剪切、复制、粘贴"操作;支持拖动复制、移动技术;2清晰、直观、整齐的"全动感"用户界面"全动感"的用户界面使设计过程变的非常轻松:动态控标用不同的颜色及说明提醒设计者目前的操作,可以使设计者清楚现在做什么;标注可以使设计者在图形区域就给定特征的有关参数;鼠标确认以及丰富的右键菜单使得设计零件非常容易;建立特征时,无论鼠标在什么位置,都可以快速确定特征建立;图形区域动态的预览,使得在设计过程中就可以审视设计的合理性;利用FeatureManager设计树设计人员可以更好地通过管理和修改特征来控制零件、装配和工程图;PropertyManager属性管理器,提供了非常方便的查看和修改属性操作;PropertyManager属性管理器,减少了图形区域的对话框,使设计界面简捷、明快;ConfigerationManager属性管理器很容易地建立和修改零件或装配的不同形态,大大提高了设计效率;3灵活的草图绘制和检查功能草图绘制状态和特征定义状态有明显的区分标志,设计者可以很容易清楚自己的操作状态;草图绘制更加容易,可以快速适应并掌握SolidWorks灵活的绘图方式:单击-单击式或单击-拖动式;单击-单击式的绘制方式非常接近AutoCAD软件;绘制草图过程中的动态反馈和推理可以自动添加几何约束,使得绘图时非常清楚和简单;草图中采用不同的颜色显示草图的不同状态;拖动草图的图元,可以快速改变草图形状甚至是几何关系或尺寸值;可以绘制用于管道设计或扫描特征的3D草图;可以检查草图的合理性;4强大的特征建立能力和零件与装配的控制功能强大的基于特征的实体建模功能。

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凹槽及冲孔
3. 凹槽及冲孔特征的使用: 选工具 打开UDF特征 完成特征定义 输入参数值,并选定参考几何数据
练习
造型的印贴
印贴特征是由模具或冲孔所冲出的特征,在生成此类特征之前必须建立 一个拥有模具或冲孔的几何形状的零件,作为印贴特征的参考零件。
参考零件
模具和冲孔
冲孔(punch):冲出凸形的钣金 模具(die):冲出凸形或凹形的钣金
通过“与此曲面相邻且具有钣金外边界线的变形曲面”合并,使无法展开的曲面到 达钣金的外边界线。
变形区域
相邻的变形曲面与无法展开的曲面之间——“并不具有共同的边界线” • 指定变形区域:
钣金切开
若一个钣金形成封闭区,在展开时,需要用缝特征将封闭区切开。
规则链
曲面链
边链
综合运用
指定变形区域
使用边链切割
钣金展开
• 含转折区的展开:操作流程是先选取钣金展开的固定面,再选取所有的 转折面。 注:选择固定面时,所有的绿色固定面都要选择,而选择转折面时,所有的 绿色及白色转折面都要选择。
所有的绿色固定面
所有的绿色及白色转折面
钣金展开
• 剖面驱动的展开:展开钣金时,先选取固定面,再指定一条剖面线,来决定变形 曲面展开的形状。此方式常用以展开具不规则外形的薄壁及薄壁上的薄唇或凸缘。 固定边线:此为固定面与想要展开面的交接线。 剖面线:为钣金的边界线或曲线,用以控制展开的几何形状,此曲线必须与固定 面共面。 固定侧:钣金展开时在固定线的两侧想要保持不动的那一侧,此侧必须为平面。 当指定完上述数据后,Pro/E即在剖面线的垂直方向产生众多的2D切面,然后以固 定边线为旋转轴,将这些切面展开摊平至固定面。
(平整、无半径) 额外薄壁厚度随第一面薄壁相关变换
产生额外薄壁(平整,用半径)
这种方式是利用与现有钣金上的白色或绿色面夹某个角度的平面作为绘 图平面,绘制额外薄壁的外形线,以生成等厚度实体,然后指定折弯处的半 径值。 注:两个薄壁的交接处,材料将被删除。 • • 半径所在的侧 内侧半径:从零件的内侧曲面测量半径; 外侧半径:从零件的外侧曲面测量半径;
产生额外薄壁
• • • • • • 止裂槽 无止裂槽 - 不控制折弯行为。 使用止裂槽 - 在每个连接点处控制折弯行为: 止裂槽宽度 厚度 - 使用与钣金件壁厚相等的缺省半径。 厚度 * 2 - 使用等于钣金件壁厚两倍的缺省半径。 输入值 - 使用在"输入尺寸值"框中键入的绝对值。 自表 - 从列表中选取合适的半径。在指定给零件的折弯表中定义半径值。 如折弯表未指定给零件,则"自表"命令不可用。
钣金特性的设臵
折弯表:
• • 若钣金件含有折弯表,则使用折弯表计算展平长度; 若钣金件不含有折弯表,则使用公式L = (Π/2 x R + y 因子 x T) Θ/90计算展 平长度;
系统提供了TABLE1、TABLE2及TABLE3三种折弯表:
表 表 1 表 2 表 3 材料 软黄铜、铜 硬黄铜、铜、软钢、铝 硬黄铜、青铜、冷轧钢、弹簧钢 Y 因子 0.55 0.64 0.71 K 因子 0.35 0.41 0.45
punch参考零件
die参考零件
凹形
凸形
模具和冲孔
1. 利用模具或冲孔来生成钣金上的印贴特征时,首先须指定模具或冲孔在 钣金上的位臵,其指定方式与零件的装配方式相同:
参考零件
Align
Align
Align
模具和冲孔
2. 1) 完成装配后,接着在模具或冲孔的参考零件上指定局部凹凸造型的范围: 冲孔:在冲孔参考零件上指定哪一侧要形成印贴特征;
转变特征
利用转变特征,定义众多的点和线,将钣金切开,据以展开钣金。
点止裂:在边线上加入参考点,以将边线切为数段。 边缝:沿着边线将钣金分割。 裂缝连接:在两个参考点或边线端点之间连出一条直线,以将平面分割。
点止裂
边缝
裂缝连接
钣金特性的设臵
设臵折弯半径:
在此输入默认的折弯半径值
代表默认的折弯半径值已改变
由于钣金件的厚度一般都较薄,当放臵特征时, 建议选取平面作为参照。如果平面不适用,边要 比侧曲面更为方便。
生成第一面薄壁
体积建构方式有:
生成第一面薄壁(平整,拉伸)
生成第一面薄壁(装配)
薄壁外形线的尺寸标示
创建钣金的薄壁时,在薄壁外形线的圆弧弯曲处一般是标注圆弧的内 径尺寸。可用下列方式来标注此种尺寸:
扭转的薄壁
薄壁产生后,可使用扭转选项在薄壁的某条边线再生成一个扭转的薄壁。
分离的薄壁
优点:可使我们能专心于某个局部区域的几何造型设计。 注:分离的薄壁必须与其邻接区域互相相切。
练习
钣金冲孔及切口设计
钣金折弯时,由于材料的挤压,极易在弯曲处造成材料的突起变形,因 此在实际设计中,通常在钣金折弯处挖出小面积的切口,以避免材料的挤压 变形。
参考零件
模具和冲孔
2) 模具:在参考零件上指定边界面及种子面,以定义其范围是由种子面向 外扩张,直到碰到边界面为止。
种子面 (选取突起部分的任一面皆可)
网格为其范围
边界面
Lips:设计模具参考零件的几何模型时,需构建一个基础平面作为边界面,而冲孔则 无此要求。
参照零件
要模拟真实的制造要求,必须在标准应用程序中创建自己的成型参照零件。 创建参照零件时: • 尽量将基准平面保持在中央并使参照数最小。这将使成型的放臵和标注更为容易。 • 凹模的基座必须是环绕模具的一个平面(边界平面)。冲孔不需要此基础平面,除 非该基础平面要用作放臵成型(在此实例中,基础平面可成为基准平面)。 • 在成型中,凹角和折弯必须具有一个零半径或一个大于钣金件厚度的半径。 • 参照零件可包含空心。所有的成型几何必须从基础平面的一侧伸出。确保考虑钣金 件厚度的空心,否则空心内的材料将重叠,成型将失败。

产生额外薄壁(拉伸)
(拉伸、无半径)
(拉伸、用半径)
产生额外薄壁
(扫描、无半径)
(扫描、用半径)
产生额外薄壁(扫描、无半径)
使用无半径选项创建扫描壁时,剖面线条与其邻接面的夹角不能大于180 度,也可用使剖面线条与起邻接面相切。 邻接面
合理的剖面
不合理的剖面
合理的剖面
生成部分薄壁
部分薄壁:指薄壁的宽度小于其附着边的宽度。
零折弯半径(外侧半径)
零折弯半径(内侧半径)
折弯线
折弯线确定钣金零件中折弯几何的位臵和形状。草绘折弯线,并用方向 箭头或草绘视图确定折弯的方向。 折弯线是计算展开长度和创建折弯几何的参照点。折弯几何由折弯线位 臵、折弯角度和固定几何确定。
1. 2.
折弯线 固定几何
练习
钣金展开
展开方式: • 一般形的展开:选取一个平面作为展开固定面,或选一个边作为展开固定 边。
参考的影响
排除面的指定案
印贴特征除了可以形成钣金的外表曲面外,也可以删除钣金上的材料。 方法是在建立印贴特征时,在参考零件上指定排除面,以形成开口。
练习
平整印贴
当使用印贴特征在钣金上形成凹陷或凸起的几何造型后,可以使用平整 印贴特征,搭配对话框中的印贴选项,将几何造型恢复为平面。
钣金折弯
折弯特征用以将钣金的平面区域弯曲某个角度或弯为圆弧状,此类特征 仅能用于钣金的平面区域建立,而不能跨越到另一个折弯特征上。 折角:将钣金的平面区域折为弯角; 卷曲:将钣金的平面区域折为卷曲;
Pro/ENGINEER培训
钣金设计部分
钣金设计思路
冲孔、折弯、 扭转、局部冲 型、展开等操 作
以Wall特征 建构钣金主 体外形
钣金设计的基本观念
• • • 钣金件可由下列3种方式建构: 直接建构钣金件; 在装配模块中建构钣金件为新零件; 将实体零件转换为钣金件;
钣金设计的基本观念
为便于查看,钣金件有绿色和白色的曲面。只有 在再生成功后,才形成侧(深度)曲面。绿色侧 称为驱动侧,白色侧则表示厚度。
无止裂槽 伸展止裂槽 缝止裂槽 矩形止裂槽 长圆形止裂槽
在部分薄壁上加入止裂槽(平整、拉伸配 合半径)
练习
薄壁的拉伸
在创建额外薄壁时,可使用拉伸选项,将现有的薄壁拉伸至一个平面, 或拉伸某特定的距离。
斜接的角落
当使用用半径及缝止裂槽的选项来产生平整壁时,可使平整壁的外形线 落在其附着边的外侧,以生成斜接的角落。
钣金折弯的选项
规则:一般的折弯; 带有转接:含转折区的折弯; 平面:平面形的折弯;
带有转接的折弯
定义折弯线:
定义折弯区域:定义两个折弯区。画线时,要注意先画靠折弯区较 近的线。
在钣金折弯处加入止裂槽
缝止裂槽
伸展止裂槽
矩形止裂槽
非圆形止裂槽
零半径折弯
可对折弯半径输入零。生成的几何在折弯被标注到的那一侧上显示锐边。
生成第一面薄壁(旋转、混合)
建立第一面薄壁(偏移、扫描混合)
将实体零件转换为钣金的第一面薄壁
驱动曲面:适用于实体零件为均一材料厚度的状况; 薄壳:实体非均一材料厚度,将实体零件挖为等厚度的薄壳,以生成钣 金;
产生额外薄壁
额外薄壁:用wall特征完成钣金的第一面薄壁后,再用Wall特征建立的薄壁。 • 零件折弯表:参照与整个零件相关的折弯表。 • 特征折弯表:参照单个特征的独立折弯表。 使用表:使用默认的钣金折弯表来计算此特征的展开长度
钣金件切口
设计钣金时,创建切口特征和在实体零件设计中创建Cut特征的方式完全 一样,但如果cut特征的绘图平面与钣金呈某个角度,则实体剪切和钣金切 口所生成的造型截然不同: 钣金-切口:挖出的凹槽与钣金互相垂直; 实体-切口:挖出的凹槽与绘图平面互相垂直;
钣金件切口行为
实体切口行为
凹槽及冲孔
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