SolidWorks曲面百叶窗造型
sw三维建模练习题曲面
sw三维建模练习题曲面一、基础曲面建模1. 创建一个长方体,并将其一个面拉伸成斜面。
2. 利用曲面裁剪工具,在一个球体上裁剪出一个五角星形状。
3. 在圆柱体上创建一个环形曲面。
4. 通过两个相交的圆柱体一个相交曲面。
5. 利用曲面放样命令,创建一个花瓣形状的曲面。
二、高级曲面建模1. 创建一个螺旋形的曲面。
2. 利用边界曲面命令,创建一个不规则多边形曲面。
3. 在一个圆锥体上创建一个波浪形的曲面。
4. 通过多个点一个NURBS曲面。
5. 利用曲面扫掠命令,创建一个螺旋面与直面相接的曲面。
三、曲面编辑与优化1. 对一个已有点云数据进行曲面拟合。
2. 将两个曲面进行合并操作。
3. 利用曲面修剪工具,对一个复杂曲面进行修剪。
4. 对曲面进行加厚处理,实体。
5. 优化曲面网格,提高曲面质量。
四、曲面分析与应用1. 计算曲面面积和体积。
2. 分析曲面曲率,找出曲率较大的区域。
3. 利用曲面投影命令,将一个文字图案投影到曲面上。
4. 创建一个曲面贴图,模拟真实材质效果。
5. 对曲面进行光照分析,观察光照效果。
五、综合实战练习1. 设计一个具有流线型曲面造型的汽车模型。
2. 创建一个具有艺术感的曲面雕塑。
3. 利用曲面建模技巧,设计一个创意家居用品。
4. 复杂曲面造型练习:设计一个机械零件。
5. 结合曲面与实体建模,设计一个手机壳。
六、曲面修复与转换1. 修复曲面上的缝隙和孔洞。
2. 将一个多面体曲面转换为NURBS曲面。
3. 将多个曲面片转换为整体曲面。
4. 将曲面转换为网格模型。
5. 将曲面转换为参数化曲面。
七、曲面特征与细节1. 在曲面上创建凹槽和凸台特征。
2. 利用曲面倒圆角命令,创建曲面间的过渡圆角。
3. 在曲面上添加装饰性图案。
4. 创建曲面上的加强筋。
5. 在曲面上阵列特征。
八、曲面动力学模拟1. 对曲面进行动力学分析,模拟水滴落在曲面上的效果。
2. 模拟曲面在风力作用下的变形情况。
3. 分析曲面在受到撞击时的应力分布。
solidworks2020旋转曲面实例讲解
solidworks2020旋转曲面实例讲解SolidWorks 2020是一款三维CAD建模软件,它能够帮助工程师和设计师创建和修改复杂的设计。
在SolidWorks中,旋转曲面是一种常用的建模技术,可以通过旋转一个截面曲线来创建一个立体物体,下面我将为您讲解一些SolidWorks 2020旋转曲面的实例。
首先,我们先打开SolidWorks 2020软件,并创建一个新的零件文件。
然后,我们选择“曲线”工具栏上的“曲线”命令,然后选择“正交线”命令。
在图形窗口中,我们先画一个矩形作为截面曲线的起始线段。
选择矩形命令,点击图形窗口中心点,然后拖动鼠标创建一个矩形。
在矩形命令选项中,我们可以设置矩形的长宽尺寸,也可以选择不同的起点位置。
创建好矩形后,我们可以选择“曲面”工具栏上的“旋转”命令来生成旋转曲面。
选择旋转命令后,点击图形窗口中的矩形线段作为截面曲线,然后点击鼠标右键结束选择。
接下来,弹出一个对话框,我们可以设置旋转轴、旋转角度、旋转端点等参数。
我们可以选择一个轴作为旋转轴,然后设置旋转角度来确定旋转的起始位置和旋转的方向。
完成了旋转曲面的设置后,点击确定按钮。
此时,我们就可以看到在图形窗口中生成了一个旋转曲面。
接下来,我们可以进一步修改旋转曲面。
我们可以选择“实体编辑”工具栏上的“编辑”命令来修改旋转曲面的形状。
选择此命令,点击旋转曲面,然后选择需要修改的特定参数。
通过修改曲面的高度、半径、角度等参数,我们可以改变旋转曲面的形状。
我们还可以选择其他编辑工具,比如“变分形状”和“裁剪”,来进一步修改旋转曲面。
在SolidWorks 2020中,我们还可以为旋转曲面添加其他特征。
比如,我们可以选择“实体”工具栏上的“修剪”命令来修剪旋转曲面,或者选择“实体”工具栏上的“镜像”命令来创建一个旋转曲面的镜像。
在建模过程中,我们还可以使用SolidWorks 2020的草图工具来创建其他复杂的截面曲线,然后通过旋转命令来生成相应的旋转曲面。
solidworks叶子形状曲面建模_概述说明
solidworks叶子形状曲面建模概述说明1. 引言1.1 概述在工程设计和制造领域,使用CAD软件进行建模是一项常见且必要的工作。
SolidWorks作为一种流行的三维建模软件,提供了许多功能强大而灵活的工具,在各个行业中都得到了广泛应用。
本文将重点介绍SolidWorks中叶子形状曲面建模的方法和技巧。
1.2 文章结构本文按照以下结构进行组织:引言、solidworks叶子形状曲面建模、示例应用、结论和致谢。
在solidworks叶子形状曲面建模部分,我们将详细介绍该建模过程的简介、步骤以及常用工具和技巧。
示例应用部分将展示几个实际案例以帮助读者更好地理解如何应用所学内容。
1.3 目的通过撰写本文,旨在向读者提供有关SolidWorks叶子形状曲面建模的详细概述。
我们将介绍这种特殊类型的曲面建模方法,并解释其在实际应用中的重要性和优势。
此外,我们还将分享一些常用于叶子形状曲面建模的工具和技巧,希望能够帮助读者提升他们的建模技能并掌握这一特定领域的技术。
请注意,以上内容为普通文本格式。
2. solidworks叶子形状曲面建模:2.1 叶子形状曲面建模简介:SolidWorks是一款功能强大的三维建模软件,它可以用于创建复杂的曲面模型。
在本节中,我们将重点介绍如何使用SolidWorks进行叶子形状的曲面建模。
叶子是自然界中常见的物体之一,其形状变化多样,这对于设计师来说可能是一个挑战。
但通过SolidWorks提供的工具和技巧,我们可以轻松地创建出各种形状丰富的叶子模型。
2.2 建模过程步骤:在进行叶子形状曲面建模之前,需要先准备好计划和参考图。
下面是一般的建模过程步骤:第一步:导入或绘制基础草图:根据参考图纸或者实际测量数据,在SolidWorks 中创建基础草图。
可以使用线、圆、弧等基本几何元素进行绘制。
第二步:使用草图工具构建表面曲线:利用Spline、Bezier Curve、Boundary Surface等工具,在基础草图上绘制并调整出符合要求的平滑曲线。
SOLIDWORKS钣金建模实例-风扇叶成型
SOLIDWORKS 钣金建模-风扇叶成型本实例的重点是掌握成型工具的制作方法。
在钣金零件中添加成型工具时,成型工具的加工面与钣金零件面不能完全重合,必需留有一定的空间。
在本例中风扇叶的外形和成型工具完全一样,但在成型工具中间留了一个孔。
不然的话成型工具将无法使用。
5-55风扇叶钣金模型风扇叶钣金模型如图5-55所示。
我们要建立一个与风扇正视形状相同的基体法兰,然后建立风扇的成型工具,再将成型工具拖放到风扇基体法兰上,风扇基体法兰在成型工具的作用下形成风扇钣金零件。
具体步骤如表4所示。
步骤说明 模型 步骤 说明 模型1 建立风扇基体法兰 2 建立风扇成形工具3 建立切穿面颜色标记4 使用风扇成形工具5 切除成型工具中留下的孔表4风扇成型建模步骤下面介绍具体做法:1)新建文件。
选择“文件”→“新建”命令,在弹出的新建文件对话框中选择“零件”文件,单击“确定”按钮。
2)绘制“草图1”。
从特征管理器中选择→→,进入草图绘制界面。
用“圆”工具绘制出一个圆,圆心与原点重合。
用“智能尺寸”工具标注出圆的直径尺寸。
如图5-56所示。
单击图标退出绘制草图。
3)建立“拉伸1”。
在特征管理器选择草图1,然后在特征工具栏中单击“拉伸”图标,系统弹出“拉伸”属性管理器,在“方向1”栏的“终止条件”选择框中选择“给定深度”,在“深度”输入框中输入20,如图5-57所示。
其它采用默认设置,单击“确定”图标按钮完成拉伸。
5-56绘制草图15-57拉伸1属性管理器4)绘制“草图2”。
在绘图区选择如图5-56所示的面作为绘制草图2基准面→→,进入草图绘制界面。
用“圆”工具绘制出一个圆,圆心与原点重合。
用“智能尺寸”工具标注出圆的直径尺寸。
如图5-59所示。
单击图标退出绘制草图。
5-58选择绘制草图面 5-59绘制草图25)建立“放样1”。
在特征工具栏中单击“放样”图标,系统弹出“放样”属性管理器,在“轮廓”输入框中输入拉伸1实体的边线和“草图2”作为放样轮廓,其它采用默认设置如图5-60所示。
olidworks案例教程《风扇叶片建模
建模前的准备工作
01
了解风扇叶片的设计要 求和参数,如叶片数量、 长度、宽度、厚度等。
02
准备相关参考图纸和数 据,如风扇叶片的实物 或图片、相关尺寸参数 等。
03
安装并打开SolidWorks 软件,创建一个新的零 件文件。
04
设置工作单位和材料属 性,如选择适当的单位 (如毫米)和材料(如 铝合金)。
渲染与可视化
讲解了如何使用SolidWorks的渲染工具来提高模 型的可视化效果,以便更好地展示设计意图。
实际应用与项目拓展
实际应用案例
分享了SolidWorks在风扇叶片设计领 域的实际应用案例,包括复杂的Βιβλιοθήκη 扇 叶片设计和优化。项目拓展
提供了项目拓展的建议,如如何将 SolidWorks与其他CAD软件进行集成, 以及如何利用SolidWorks进行风扇性 能模拟和分析。
高级特征应用
如扫描、放样、阵列等,如何利用这些功能创建复杂的叶片形状。
参数与配置管理
如何利用参数和配置管理器来控制风扇叶片的尺寸和形状。
SolidWorks的高级功能与技巧
高级草图功能
介绍了如何使用高级草图工具,如几何关系、尺 寸和约束等,来提高建模效率。
装配体设计
探讨了如何在装配体中管理和组织零部件,以及 如何进行高效的装配设计。
工具栏
提供常用命令的快速访问按钮 。
特征树
显示当前文档的三维模型历史 记录,包括草图、特征等。
绘图区域
用于显示和编辑模型的地方。
草图绘制
01
02
03
创建草图
在绘图区域创建二维图形。
编辑草图
对已创建的草图进行修改 和调整。
solidworks 百叶窗 标准尺寸
“Solidworks 百叶窗标准尺寸”文章百叶窗一直以来都是建筑装饰中常见的一种窗户类型,它不仅能够有效遮挡阳光,还能起到装饰和通风的作用。
而在设计百叶窗的过程中,使用Solidworks这样的三维建模软件可以帮助我们更好地理解和实现百叶窗的标准尺寸设计。
在本文中,我将从简单到复杂地探讨Solidworks百叶窗设计的标准尺寸,帮助你更全面地理解这一主题。
让我们来介绍一下Solidworks软件。
Solidworks是一款广泛用于工程设计和建模的三维CAD软件,它能够帮助工程师们设计和制造复杂的产品和构件。
而在百叶窗的设计过程中,Solidworks可以帮助我们准确地绘制百叶窗的结构,并进行尺寸分析和调整,以确保百叶窗的稳固性和美观性。
在进行百叶窗设计时,第一步是确定百叶窗的类型和材质。
百叶窗通常有水平和垂直两种类型,而材质可以选择铝合金、木材或塑料。
在Solidworks中,我们可以根据实际需求选择合适的模型和材质,然后开始绘制百叶窗的主体结构。
绘制百叶窗的主体结构后,下一步是确定百叶的标准尺寸。
百叶窗的百叶通常由多个水平或垂直的薄片组成,它们的宽度和间距需要根据实际需要进行调整。
在Solidworks中,我们可以使用尺寸工具对百叶进行准确的尺寸标注和调整,以确保百叶的稳定性和遮光效果。
在设计百叶窗时,还需要考虑百叶的开合角度和调节方式。
百叶窗的开合角度影响着阳光的照射角度和室内的采光情况,因此需要根据实际需求进行合理的设计。
在Solidworks中,我们可以通过模拟和分析工具,对百叶的开合角度和调节方式进行优化,以确保百叶窗能够满足不同场景下的需求。
在百叶窗的设计过程中,我个人认为,除了要考虑百叶的标准尺寸外,还需要充分考虑用户的实际需求和使用习惯。
在不同的地区和季节,人们对遮光和通风的要求可能会有所不同,因此设计出能够灵活调节的百叶窗更加实用和人性化。
总结回顾:在本文中,我们从简单到复杂地探讨了Solidworks百叶窗设计的标准尺寸。
利用louver成型工具画百叶窗【Solidworks教程】
利用louver成型工具画百叶窗——Solidworks教程我们在使用SolidWorks钣金模块的时候都知道,在SolidWorks设计库下的Design Library中,系统自带了一些成形工具,这些成形工具分为5种类型,分别是:embosses(凸起)、extruded flanges(冲孔)、louvers(百叶窗板)、lances(切开)、ribs(筋)。
在设计库中可以直接将所需的成形工具拖到需要成形的钣金面上,然后调整编辑相应的方向、角度以及位置,就可以拿来应用了。
如下图所示:在钣金零件中,成形工具应用非常多。
系统自带的成形工具可能远远满足不了我们的需求,我们可以基于系统自带的成形工具进行修改或者创建新的成形工具,下面我们以百叶窗为例,来介绍如何创建自定义的成形工具。
页码虽多,大部分都是截图示意,方便快捷!一、创建钣金:新建一个零件,选择一个基准面创建一个半圆形(形状随意)草图,之后转换钣金模式。
如下图所示:二、把模板内的成型工具拖来按照下图路径将百叶窗特征拉进刚才画的钣金来三、调整百叶窗尺寸双击百叶窗特征,编辑尺寸,发现并未发生改变。
这个问题笔者也是百度了很久才发现,网上很多教程都是提示直接编辑修改,其实并没有发生改变。
四、重新定义百叶窗尺寸回到第二步骤,打开默认的百叶窗特征五、编辑默认的百叶窗文件六、保存新建的百叶窗文件七、查看新建的百叶窗文件八、替换之前的百叶窗特征右击刚才画的钣金文件上的百叶窗特征,选择替换成型工具九、替换成功十、大功告成十一、技术总结当我们在钣金零件中应用成形工具,我们只能更改它的位置及角度尺寸,无法对它的特征尺寸进行更改。
只有在设计库下找到相应的成形工具,双击打开才能对成形工具特征尺寸进行修改保存。
也就是说我们可以对系统自带的成形工具进行修改成我们想要的尺寸即可保存到模板中,下次使用直接调用即可。
Solidworks培训之钣金成形工具(Forming Tools)设计
广州有道资料网Solidworks培训之钣金成形工具(Forming Tools)设计成形工具(Forming Tools)成形工具可以用作折弯、伸展或成形钣金的冲模,生成一些成形特征,例如百叶窗、矛状器具、法兰和筋。
SolidWorks 软件包含一些成形工具例子,您可以先从这些工具入手。
它们储存在<安装目录>\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2008\design library\forming tools。
您只能从设计库插入成形工具,而且只能将之应用到钣金零件。
钣金零件在FeatureManager 设计树中具有钣金 1 特征。
生成成形工具的许多步骤与用以生成 SolidWorks 零件的步骤相同。
在生成自己的成形工具之前,请先检阅范例。
编辑范例成形工具可能会生成满足您需要的成形工具。
如果您将成形工具添加到除 forming tools(成形工具)以外的文件夹,您必须用右键单击文件夹然后选择成形工具文件夹来指定其内容为成形工具。
将成形工具应用到钣金零件(Applying Forming Tools to Sheet Metal Parts)设计库中的成形工具只用于钣金零件。
钣金零件在 FeatureManager 设计树中包括钣金特征。
欲将成形工具应用到钣金零件:打开钣金零件,然后浏览到设计库中包含成形工具的文件夹。
将成形工具从设计库拖动到您想改变形状的面上。
您应用成形工具的面与成形工具自身的结束曲面相对应。
默认情况下,工具向下行进。
材料在工具接触面时变形。
按 Tab 来更改行进方向并接触材质的另一侧。
同一成形工具接触相反边侧。
将特征丢放在要应用的位置。
通过标注尺寸,添加几何关系或修改方向草图来找出成形工具。
当您添加尺寸时,方向草图作为单个实体移动。
特征中专有的草图仅控制特征的位置,而不控制它的尺寸。
SolidWorks钣金设计焊接的边角、百叶窗、筋、切开
SolidWorks钣金设计焊接的边角、百叶窗、筋、切开KeyShot渲染成形工具此图用到的成型工具都是软件自带的,在右侧的设计库内。
拖到钣金件上,调整内外方向、角度、位置就可以了。
1.上视基准面,草绘矩形。
2.基体法兰,厚度1.5 。
3.边线法兰,缝隙距离0.25 ;给定深度31 ,内部虚交点;法兰位置:材料在外。
4.绘制的折弯,在下图的面上草绘直线。
5.退出草绘,选择固定面:黑点所在的面;折弯位置:折弯中心线,角度45度;折弯半径 1 。
6.断开边角,倒角距离15 。
7.焊接的边角,焊接面选蓝色面,添加圆角:半径 1 。
8.焊接另一侧。
9.同样的方法完成剩余的两个边角。
10.在右侧的设计库里找到forming tools(成型工具)——louvers(百叶窗)11.把louvers拖到钣金面上,按Tab键或点反转工具来调整内外反向;输入90度调整角度;再点位置。
点位置,点正视于,用标准尺寸定位,完成12.镜像,镜像面:前视基准面。
在特征里选择louvers 。
13.把lances(切缝)——90 degree lance(90度切口)拖到钣金件上,旋转角度90度;位置——正视于——标注14.把bridge lance(桥式)拖出来,操作方法和上面的一样。
15.把筋(ribs)拖到底面上。
旋转90度位置,正视于,画一条辅助线,约束到中点上16.镜像。
17.添加个圆角,半径10 。
18.在斜面上草绘一个正方形。
18.拉伸1.5 ,去掉合并结果。
19.在小立方体面上草绘。
20.旋转180度,把合并结果去掉。
21.展开。
22.完成,用KeyShot渲染一下。
Proe教程钣金教程之百叶窗如何制作?
/viewthread.php?tid=48279&highlight=%B0%D9%D2%B6%B4%B0
百叶窗制作全过程
1、做一小板以放置模具特征。
2、点插入-混合-伸出项
4、
点完成。
点选模型中放置模具的曲面。
5、
点Okay。
6、
点缺省。
绘制这样两个截面。
7、单击继续当前部分。
方向菜单管理器中点Okay。
深度菜单管理器中点完成。
键入深度
值20。
入深度值20。
8、点完成。
9、倒圆角。
简单的模具有了。
10、保存。
关闭。
打开钣金模型。
11、点成型工具按钮。
弹出选项对话框。
12、点完成。
选择并打开模具模型,系统同时弹出成型对话框。
作如下三组约束。
点选这个面为边界面。
点选这个面为种子面。
点选这个面为排队面。
成型对话框中单击确定。
作一阵列。
13、QQ
在阵列基础上再作阵列。
附件:
Temporary.rar
1.启动凸模工具按钮选择凸模刀具这里是百叶窗的模具(如果没有的话自己要先画一个百叶窗的刀具才行)
2. 点放置放置意思非常的简单就是约束一般像这种的话需要一个配合面两个对齐面即可
3. 边界平面选择土模最终冲到哪个面为止的面
4. 排除曲面选择不需要参与成型的面
5. 定义好哪一侧 预览 即可。
SolidWorks曲面百叶窗造型
成形工具可以用作折弯、伸展或成形钣金的冲模,生成一些成形特征,例如百叶窗、矛状器具、法兰和筋。
SolidWorks 软件包含一些基本成形工具例子,
成形简单说就是用一个成形的冲压模来冲钣金件,然后钣金件的壁厚沿成形模的表面形成厚度。
所以想成形的什么样的就要画出相应的成形模,一般略懂冲压的原理就知道怎么画成形模了。
画好后点击“插入》钣金》成形工具”分别选择停止面和去除面。
做好后将该成形模另存为 form Tool 格式文件,存的时候只要自己知道放那即可。
打开钣金件,然后将刚才保存的成形模拖到钣金件相应位置即可,至于位置定位自己可以预先画好一个定位的草图,然后在拖放的时候让捕捉到点的位置即可。
可是钣金成型工具不能用于曲面只能用于钣金平面,于是如果在曲面上开
散热孔和百叶窗,就要使用变通的方法造型
可先建立一个具有符合要求曲面的实体,如图
在底面建立百叶窗的草图,使用特征拉伸,并且使用到指定面指定距离方式建立几何结构
倒圆,及根据实际要求整列特征
使用抽壳命令最后建立模型
所得结果如下图
(本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。
请预览后才下载,期待您的好评与关注!)。
SolidWorks高级曲面实例操作
SolidWorks曲面实例操作 | 案例讲解发布时间:2017-01-18 09:30:56在利用SOLIDWORKS绘制您的产品模型时,初期您的产品由产品设计师进行初步概念设计,经由简单的手绘图绘制出一个外观雏型图。
接下来您可由不同的基准面将这些图片来输入到SOLIDWORKS内(图1),输入后您可以发现SOLIDWORKS中将出现一个比例尺线段,您可以拖曳该线段至您所需绘制的图片前后端,可直接输入尺寸来定义该图片的实际大小,以便您后续绘制相同尺寸模型(图2)。
以下我们使用SOLIDWORKS曲面功能来完成一个砂铸开瓶器的建置。
图1图2输入完所需的图片后,您可利用草图工具在不同视角基准面依实际图片的外观轮廓线段来描绘出所需的草图线段(图3),完成这些前置作业后可开始进入实体建模阶段。
图3首先我们可参考Top Layout草图来绘制一个头部实体模型(图4),接着我们可利用曲面中”删除面”的功能(图5),模型将由一个实体转为曲面本体,保留我们后续所需之曲面后,可再利用Right Layout 草图绘制把柄的草图,伸长曲面完成一曲面外型(图6),并利用Top Flat Layout草图,修剪该曲面完成柄身造型(图7)。
图4图5图6图7接下来我们将使用不同绘制方式与技巧来完成把柄柄身的外部面,使用”边界曲面”功能时,我们需要完成曲面的边缘界线,这些边界线可为既有的曲面边线或是自行绘制的草图线段,一样使用Top Layout草图参考出侧面轮廓线并伸长曲面(图8),我们可定义一新的基准面来绘制一弧形草图,并使用边界曲面功能将草图与不同曲面边缘之线段直接生柄身侧面曲面(图9)。
图8图9另外我们在尾端也绘制一草图并伸长曲面(图10),以备稍后的面的填补。
使用”曲面填补”时,选择的边线需要是实际存在的曲面边线而无法使用草图线段,接着我们可先缝织曲面(图11)来简化需填补的曲面边界以利后续填补曲面,在填补曲面时,您可选择所需填补的边界线段,不同线段可给定接触、相切、曲率等不同的边线设定,设定好后选择确定完成曲面的填补(图12)。
Solidworks训练 风扇叶片
Solidworks训练风扇叶片1、选择“上视基准面”,绘制草图2、“曲面”——“拉伸曲面”深度:403、“曲面”——“填充曲面”4、确认后的效果图5、“曲面”——“缝合曲面”6、“曲面”——“圆角”7、选择“上视基准面”,绘制草图8、曲面——拉伸曲面深度:409、选择“上视基准面”,单击“正视于”,绘制草图,完成后退出草图10、创建基准面基准1:基准面2:方法同上,选择另一条直线和上视基准面作为参考实体11、草图——转换实体引用——交叉曲线选择基准面1和R180曲面选择基准面2和R180曲面选择基准面1和Φ60曲面选择基准面2和Φ60曲面删除Φ60曲面后面两条实线,退出草图隐藏基准面后的效果图12、选择“上视基准面”,单击“正视于”,创建草图选择Φ60曲面外圆,单击“草图”——“转换实体引用”,生成一个圆,然后用“中心线”绘垂直直径,裁剪掉左半边圆13、曲面——拉伸曲面深度:40绘图区预览效果14、隐藏Φ60曲面,显示基准面1和基准215、选择“基准面1”,单击“正视于”,绘制草图16、选择“基准面2”,单击“正视于”,绘制草图17、显示Φ60曲面18、创建基准面参考平面:右视基准面参考距离:25019、选择“基准面3”,单击“正视于”,绘制草图退出草图后等轴测显示效果20、曲面——曲线——投影曲线21、选择“基准面3”,单击“正视于”,绘制草图,然后退出草图22、曲面——曲线——投影曲线23、曲面——填充曲面24、隐藏R180曲面后的效果图25、选择“上视基准面”,单击“正视于”,绘制草图26、曲面——拉伸曲面27、曲面——剪裁曲面紫色为保留部分28、确认后的效果图29、同理剪裁下面的曲面,剪裁后的效果如图所示。
30、隐藏R80和R50两个曲面注意和上图对比31、隐藏13步所拉伸曲面32、特征——圆周阵列33、确认后隐藏各线条,上色后最终效果图。
如何制作百叶窗效果
如何制作百叶窗效果?解决思路我们可以通过FLASH中的遮罩技术来完成这个效果。
首先需要两张图片,来实现相互之间的切换。
具体步骤1、运行Flash MX 2004,建立一个新文档。
2、适当修改文档属性,尺寸400*300,帧频12帧/秒。
3、将图层1命名为图片1,并导入一张图片,调整至于场景同样大小。
4、新建一图层,命名为“图片2”,并再导入一图片,同样,调整到与主场景同大。
5、按Ctrl+F8新建一影片剪辑,命名为“叶片”。
6、在影片剪辑“叶片”中画一无线框的矩形,长400(同主场景的宽)高30(主场景的1/10大小),并让其中心对齐。
颜色随意。
7、在第30帧处插入关键帧,将矩形尺寸改为400×1。
8、设置1-30帧为形状渐变动画,并在第30帧中加入stop()(如果你想让百叶窗效果循环,也可以不加)。
9、新建一影片剪辑,命名为“百叶窗”。
进入到“百叶窗”影片剪辑编辑区。
10、按“Ctrl+L”打开库面板,并拖出10个…叶片‟影片剪辑。
(也可以拖出一个后,再复制出9个。
并整齐地排列,使其完全复盖主场景。
11、回到场景1中,并新建一图层,命名为“百叶窗”。
把…百叶窗‟电影符号拖入进来,并中心对齐。
12、鼠标右键【遮罩层】,设置…百叶窗‟层为遮照层。
13、保存测试。
14、我们发现,图片没能完全切换,还有一个小条(没加stop除外)。
15、这时我们可以修改一下…叶片‟影片剪辑。
进入…叶片‟影片剪辑编辑区,在第31帧中插入一空白关键帧(快捷键F7)并把第30帧中的stop()删除。
在31帧中加入stop();16、保存测试。
完成。
注意——图层“遮罩层”只是遮罩图片2图层。
提示——我们可以把这个效果延伸一下,把影片剪辑“叶片”的形状变化延长至第60帧,在第30帧与第60帧之间作复原的形状渐变动画。
技巧——利用影片剪辑作遮罩动画,我们就可以重返发挥影片剪辑变化多的特点。
试一试——我们试着做一个多个正方形的百叶窗效果。
solidworks风扇叶的绘制
Solid Works
风扇制作
1.新建零件
2.草图绘制1
选着前视基准面绘制草图,绘制一条竖直的线段,线段的长度为
60.,完成后退出草图。
3.绘制草图2
再在前视基准面上绘制一条水平的线段,
尺寸如图绘制完成后退出草图。
4.曲面扫描
选着曲面工具中的扫描曲面命令。
扫描轮廓设置为草图2,扫描路径为草图 1. 其他设置见
5.新建基准面
在上视基准面上新建一个精准面,距离为70
6.在新基准面上绘制一条样条曲线
7.剪裁曲面(选择移除选择)
8.阵列
选着特征里的圆周阵列
9.在上视基准面上新建一个基准面,距离为20
10.在新基准面上绘制草图,绘制一个圆,圆直径为25.
11.拉伸
选择特征里的拉伸凸台基体,拉伸深度为20.
11.剪裁曲面
在次选着剪裁曲面,选择项如图:
12.实体加厚
插入---凸台/基体---加厚。
设置为两侧加厚,厚度为0.25,依次对四个曲面进行加厚。
对风扇中心轮毂抽壳,厚度为1
13.绘制风扇轴
绘制一个圆半径为1.拉伸是采用薄壁特征,厚度为1.5
选择筋命令,在前视基准面上绘制草图,在右视基准面上绘制同样的筋。
15.绘制一个圆,通过拉伸切除对筋进行切除。
16.倒圆角
给所有叶片倒上完整的圆角
在风扇与轮毂到半径为0.1的等半径圆角17.着色
选择外观对图的颜色进行修改。
教程solidworks曲面排风扇教程
solidworks排风扇曲面实例教程一、排风扇面板1、新建零件,单位:MM。
在右视基准面上绘制1-1所示的草图。
图1-12、单击曲面工具栏上的“拉伸曲面”,设置终止条件为【两侧对称】,拉伸深度90mm,结果如图1-2图1-23、在前视基准面上,绘制如1-3所示的草图(无关曲面已经隐藏,下同)。
中心构造线点图 1-3技巧:标注尺寸时,点击点与中心构造线,在15°一侧放置,标注半径在中心构造线另外一侧放置,标注直径。
4、单击曲面工具栏上的“旋转曲面”,中心构造线作为旋转轴,设置角度为360°,结果如图1-4图 1-45、创建一个上视基准面向下偏移10.5mm的基准面,如图1-5所示。
图 1-56、在创建的基准面上绘制图1-6所示的路径草图7、在右视基准面上,绘制如图1-7所示的轮廓草图。
并在轮廓草图与路径间添加穿透关系,如图1-8所示。
图 1-6 扫描路径草图图 1-7 扫描轮廓草图图 1-8 穿透8、使用上面步骤中创建的草图及路径,使用默认设置,扫描得到1-9所示曲面。
图 1-9 扫描曲面9、在前视基准面上绘制1-10所示草图轮廓(65为两红点间距离)10、单击曲面工具栏上的“拉伸曲面”,终止条件为【成型到一顶点】,拉伸效果如图1-11。
顶点图 1-1111、第1次相互剪裁单击曲面工具栏上的“剪裁曲面”,具体设置见图1-12注意:相互剪裁后若条件允许,剪裁后的曲面会自动缝合成单一的曲面,下图为第一次相互剪裁前后曲面实体文件夹的对比。
12、 第2次相互剪裁在前次剪裁后得到的曲面与扫描曲面间进行相互剪裁。
具体设置见图1-14紫色曲面将被删除图 1-13 剪裁前 剪裁后 紫色曲面将被保留图 1-1413、第3次相互剪裁在第2次剪裁后得到的曲面与旋转曲面间进行相互剪裁。
具体设置见图1-15紫色曲面将被删除图 1-1514、结果。
3次剪裁后得到图1-16所示的曲面实体。
圆角边线图 1-16 结果为单一曲面15、创建圆角并加厚单击特征工具栏上的“圆角”,选择上图的两条边线,设置半径3mm单击特征工具栏上的“加厚”,设置厚度1mm,并确认向曲面实体内侧加厚。
SOLIDWORKS叶轮建模实例教程!
SOLIDWORKS叶轮建模实例教程!
众所周知,3DCAD软件在我国的兴起是在上世纪90年代以后,在之前,一般的工厂是没有3DCAD软件的。
而叶轮的叶片属于空间物体,没有办法用尺寸来表示,以前的工厂都是用子午线图来表示的。
今天我们来介绍一下在SOLIDWORKS 3D CAD软件中如何根据子午线图来绘制叶轮。
首先我们来理解一下叶轮的水力图,在上图中,左侧的曲线是根据右侧角度线上的平面与叶片相交,然后将相交线旋转到0度平面得到的,而右侧图中的曲面是根据左侧的等高线与叶片相交线投影到底面得到的,这两个曲线是相互对照的关系,我们只需要使用其中一种就可以了,因为在没有3DCAD软件之前,需要使用两种曲线来印证模具加工的是否正确。
首先将子午线导入到SOLIDWORKS软件中
然后我们按照图纸当中的角度线用各个曲线绕中心轴做旋转曲面,第一条线是零度,第二条线是10度,第三条20度,以此类推,旋转的角度根据角度线不同而变化。
现在,这些曲面结束端的边线就是子午线在空间的真实位置,我们可以用这些边线进行放样得到叶片的一个面。
重复上述步骤可以将叶轮的背面也绘制出来,这里我们就不在做过多赘述。
完成以后我们需要将辅助用的曲面隐藏掉,并且将页面正面和背面都延伸一点以保证跟盖板完全接合在一起
然后就可以将正面和背面形成封闭曲面并生成实体了。
在这里我们为了方便,直接用加厚代替背面。
再按照叶轮图纸中的个数绕中心旋转,所有的叶片就做好了
最后我们将叶轮上下盖板旋转出来,并切除多出来的叶片就可以了。
SOLIDWORKS百叶窗成形工具
首先做个百叶的模型
首先画个百叶的投影图
在第一草图的垂直面上画另外个投影图
第三步,画一条引导线
引导线的端点和草图的边选中后选择穿透,两边都一样
使用特征放样命令来建成零件
在第一个草图面上拉伸
请重合中心,将来调整位置非常重要完成上面的步骤后保存下零件
钣金-成形工具
绿色位停止面,红色为移除面确定后就是这样
右键特征树顶层,选择添加到库
该文件价为系统自带的成形工具文件夹,你可以添加到该处
命名后打钩就行
也可以自己建个文件夹放置好零件,直接导入这个文件夹
导入文件夹后需要右键,在成形工具文件夹上打钩,不然没法使用的现在就可以直接拖出来使用百叶冲孔了
左键按住不放,直接拖到零件上使用
在上面这个窗口不点按钮的状态下,你可以自己调整位置
使用智能尺寸标注调整位置,刚才做得中心重合现在就派上用了点击完成后就是个百叶窗了,可以阵列。
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成形工具可以用作折弯、伸展或成形钣金的冲模,生成一些成形特征,例如百叶窗、矛状器具、法兰和筋。
SolidWorks 软件包含一些基本成形工具例子,成形简单说就是用一个成形的冲压模来冲钣金件,然后钣金件的壁厚沿成形模的表面形成厚度。
所以想成形的什么样的就要画出相应的成形模,一般略懂冲压的原理就知道怎么画成形模了。
画好后点击“插入》钣金》成形工具”分别选择停止面和去除面。
做好后将该成形模另存为form T ool 格式文件,存的时候只要自己知道放那即可。
打开钣金件,然后将刚才保存的成形模拖到钣金件相应位置即可,至于位置定位自己可以预先画好一个定位的草图,然后在拖放的时候让捕捉到点的位置即可。
可是钣金成型工具不能用于曲面只能用于钣金平面,于是如果在曲面上开
散热孔和百叶窗,就要使用变通的方法造型
可先建立一个具有符合要求曲面的实体,如图
在底面建立百叶窗的草图,使用特征拉伸,并且使用到指定面指定距离方式建立几何结构
倒圆,及根据实际要求整列特征
使用抽壳命令最后建立模型
所得结果如下图。