SolidWorks特征建模
sw特征建模PPT课件
综上所述,特征建模作为集成系统的核心,不 仅可以使设计人员以一种全新的设计方法和设 计思想进行产品开发,极大地提高了设计效率, 同时,特征作为产品生命周期中各个阶段的信 息的载体,为整个设计制造中的各个环节提供 了统一的产品信息模型,使产品设计、工艺设 计、夹具设计等阶段的信息提取更方便、灵活、 一致,避免了信息的重复输入。因此,特征建 模被公认为是实现CAD/CAPP/CAM集成化的最有 效的途径。
2、SolidWorks中的特征造型方法 在SolidWorks中特征造型的方法包括: 基础特征:拉伸、旋转、扫描、放样、拉伸 切除、旋转切除、扫描切除、放样切除等; 附加特征:圆角、倒角、钻孔(简单直孔和 异型孔向导)、拔模、抽壳、筋(Rib)、 圆顶、特型等; 特征操作:线性阵列、圆周阵列、镜向、比 例缩放、特征复制、特征移动等; 参考特征(参考几何体):基准面、基准轴、 坐标系。
三维参数化造型及设计
第四讲
特征建模技术与特征造型
一、特征建模技术
1、特征的概念 特征造型技术是当今三维 CAD的主流技术, 利用特征建立模型既具有工程意义,又便于 后期的调整。关于特征技术有很多提法,掌 握特征技术的基本概念有助于我们更好地把 握CAD软件的内在特点。 特征(feature)来源于制造工程应用,CAD 模型是企业产品开发生产的基本数据依据, 要在产品全生命周期实现信息共享,CAD模 型必须具备广泛的工程语义信息,这就是特 征技术的根本渊源。
5、形状特征的分类 特征的分类依赖相应的应用领域。在 零件设计及制造应用领域中,依据如 下标准:每一类特征是进行零件设计 时的功能单元,同时在制造过程中, 其加工方法和手段都基本上一致。在 设计时,设计人员可以采用熟悉的功 能单元构造零件;在制造时,通过对 特征的分析,采取相应的方法和有关 数据进行工艺设计和NC程序的编制。 特征的分类如图所示。相应的 总体加工特点,可以将零件分为回转体类、 板块类和箱体类。对板块类零件可以定义孔、 槽、腔、平面等特征;而孔类特征又可进一 步分为光孔、台阶孔、盲孔、螺纹孔、组合 分布孔等。 形状特征通过参数描述,每一个特征都对应 一组唯一确定该特征的控制参数。将一种形 状定义为一个特征,每种特征都在产品中实 现各自的功能。 形状特征模型以实体建模为基础,通常它包 含两个层次,一个是低层次的点、线、面、 环等组成的B-Rep法结构,另一个是高层次 的由特征信息组成的结构。
solidworks-建模特征PPT课件
旋转切除
“旋转切除”特征是通过旋转草绘图形,从而在原有模型上去除材 料的特征。“旋转切除”特征与“旋转凸台/基体”特征的操作方法 基本一致,单击“旋转切除”按钮后,选择进行旋转切除的草绘图 形,并设置旋转轴,草绘图形旋转经过的区域将被切除,如下图所示。
扫描特征
扫描特征是指草图轮廓沿一条路径移动获得的特征,在扫描过程中 用户可设置一条或多条引导线,最终可生成实体或薄壁特征。 仅仅由扫描轮廓线和扫描路径构成的扫描特征被成为简单扫描特征, 即令扫描轮廓沿扫描路径运动形成扫描特征,此种扫描特征的特点 是每一个与路径垂直的截面尺寸都不发生变化,如下图所示。
面
等距距离方式 创建的基准面
关于“基准面”的详细创建过程,详见本书正文中的操作步骤。
基准轴
基准轴是创建其他特征的参照线,主要用于创建孔特征、旋转特征, 以及作为阵列复制与旋转复制的旋转轴,如下图所示。
关于“基准轴”的详细创建过程,详见本书正文中的操作步骤。
坐标系
在SolidWorks中,用户创建的坐标系,也被称为基准坐标,主要在 装配和分析模型时使用,在创建一般特征时,基本用不到坐标系, 如下图所示。
弯曲特征
弯曲特征是指通过直观的方式对复杂的模型进行变形操作,可以 生成“折弯”、“扭曲”、“锥削”和“伸展”4种类型的弯曲特 征,如下图所示。
弯曲特征
弯曲特征是指通过直观的方式对复杂的模型进行变形操作,可以 生成“折弯”、“扭曲”、“锥削”和“伸展”4种类型的弯曲特 征,如下图所示。
弯曲特征
弯曲特征是指通过直观的方式对复杂的模型进行变形操作,可以 生成“折弯”、“扭曲”、“锥削”和“伸展”4种类型的弯曲特 征,如下图所示。
“点” 变形
变形特征
SolidWorks2012中文版从入门到精通——第4章:附加特征建模
SOLIDWORKS_2012中文版从入门到精通附加特征建模是指对已经构建好的模型实体进行局部修饰,以增加美观并避免重复性的工作。
SolidWorks中附加特征建模主要包括:圆角特征、倒角特征、圆顶特征、拔模特征、抽壳特征、孔特征、筋特征、自由形特征和比例缩放特征等。
第四章附加特征建模一、圆角特征使用圆角特征可以在零件上生成内圆角或外圆角,圆角特征在零件设计中起着重要的作用,大多数情况下,如果能在零件特征上加入圆角,则有助于造型上的变化,或是产生平滑的效果。
SW2012可为一个面上的所有边线、多个面、多个边线或边线环创建圆角特征,有以下几种圆角特征:1、等半径圆角:对所选边线以相同的圆角半径进行倒圆角操作;2、多半径圆角:可以为每天边线选择不同的圆角半径值;3、圆形角圆角:通过控制角部边线之间的过渡,消除或平滑两条边线汇合处的尖锐接合点;4、逆转圆角:可在混合曲面之间沿着零件边线进入圆角,生成平滑过渡;5、变半径圆角:可以为边线的每个顶点指定不同的圆角半径;6、混合面圆角:通过它可以将不相邻的面混合起来。
下图则是这些圆角特征的效果:1、等半径圆角特征等半径圆角特征是指对所选边线以相同的圆角半径进行倒圆角操作。
操作如下:其中,切线延伸复选框,指的是“圆角将延伸到与所选面或边线相切的所有面”,切线延伸效果如下:在圆角选项的“扩展方式”组中选择一种扩展方式:——默认:系统根据几何条件(进行圆角处理的边线凸起和相邻边线等)默认选择“保持边线”或“保持曲面”选项。
——保持边线:系统将保持邻近的直线形边线的完整性,但圆角曲面断裂成分离的曲面,在许多情况下,圆角的顶部边线中会有沉陷。
——保持曲面:使用相邻曲面来剪裁圆角,因此圆角边线是连续且光滑的,但是相邻边线会受影响。
2、多半径圆角特征使用多半径圆角特征可以为每条所选边线选择不同的半径值,还可为不具有公共边线的面指定多个半径。
3、圆形角圆角特征使用圆形角圆角特征可以控制角部边线之间的过渡,圆形角圆角将混合连接的边线,从而消除或平滑两条边线汇合处的尖锐接合点。
SolidWorks2012中文版从入门到精通——第3章:基础特征建模
SOLIDWORKS_2012中文版从入门到精通第三章基础特征建模在SW中,特征建模一般分为基础特征建模和附加特征建模两类。
基础特征建模是三维实体最基本的绘制方式,可以构成三维实体的基本造型,基础特征建模相当于二维草图中的基本图元,是最基本的三维实体绘制方式。
基础特征建模主要包括拉伸特征、拉伸切除特征、旋转特征、旋转切除特征、扫描特征与放样特征等。
一、特征建模基础SW提供了专用的“特征”工具栏,如下图所示,单击工具栏中的相应图标就可以对草图实体进行相应的操作,生成需要的特征模型。
二、参考几何体参考几何体主要包括基准面、基准轴、坐标系与点4个部分。
参考几何体操控板如下图:1、基准面基准面主要用于零件图和装配图中,可以利用基准面来绘制草图,生成模型的剖面视图,用于拔模特征中的中性面等。
SW提供了前视基准面、上视基准面和右视基准面3个默认的相互垂直的基准面。
创建基准面有6种方式,分别是:通过直线/点方式、点和平行面方式、夹角方式、等距距离方式、垂直于曲线方式与曲面切平面方式。
1、通过直线/点方式该方式创建的基准面有3种:通过边线、轴;通过草图线及点;通过三点。
2、点和平行面方式该方式用于创建通过点且平行于基准面或者面的基准面。
3、夹角方式该方式用于创建通过一条边线、轴线或者草图线,并与一个面或者基准面成一定角度的基准面。
4、等距距离方式该方式用于创建平行于一个基准面或面,并等距指定距离的基准面。
5、垂直于曲线方式该方式用于创建通过一个点且垂直于一条边线或者曲线的基准面。
6、曲面切平面方式该方式用于创建一个与空间面或圆形曲面相切于一点的基准面。
2、基准轴基准轴通常在草图几何体或者圆周阵列中使用。
每一个圆柱和圆锥面都有一条轴线。
临时轴是由模型中的圆锥和圆柱隐含生成的,可以单击菜单栏中的“视图”→“临时轴”命令来隐藏或显示所有的临时轴。
创建基准轴有5种方式,分别是:直线/边线/轴方式、两平面方式、两点/顶点方式、圆柱/圆锥面方式与点和面/基准面方式。
SolidWorks第4章 实体特征
4.5.1 基准面
前面章节里,对于零件的建模都或多或少地需要插入基准面 。通过设定欲生成的基准面的参数,可以在模型空间的 指定位置生成基准面,可以使用基准面来绘制草图,生 成模型的剖面视图,用于拔模特征中的中性面,等等。 本节介绍如何生成基准面。
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4.5.2 基准轴
“基准轴”特征可以生成一条参考轴线,可以在生成草图几 何体时或在圆周阵列中使用基准轴。基准轴与临时轴的 作用相似,每一个圆柱和圆锥面都有一条轴线,临时轴 是由模型中的圆锥和圆柱隐含生成的。当临时轴不能满 足建模需求时,就需要建立基准轴。
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4.4.1 线性阵列
“线性阵列”特征可以实现在一个(或者两个)方向阵列已 有特征,使用该特征,需要指定阵列方向、线性阵列间 距、实例总数和欲复制的特征,复制的特征之间的距离 相等。下面介绍“线性阵列”特征的使用方法。
1。一个方向阵列 2。两个方向阵列
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4.4.2 圆周阵列
“圆周阵列”特征用于在一个圆周上复制已有特征。需要为 “圆周阵列”选择“阵列轴”和阵列特征间的角度。
1。单向拉伸 2。编辑已有特征 3.在现有特征上生成新的特征
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4.1.2 旋转凸台/基体
“旋转凸台特/基体”特征一般用于旋转体的建模,建模过程 可以理解为,一个草图绕一条直线旋转一定角度,草图 所扫略过的空间即为所要生成的基本模型元素。根据草 图与旋转轴位置的不同,可以生成不同的实体模型。下 面分几种情况,演示一下其操作步骤:
在建模过程中,利用模型上或者草图里点或边线的元素,都 可以实现参考“点”的功能,因此该命令很少使用,这 里不作详活运动上述介绍的各命令,就基本能满足零件建模的使用 。建模过程应根据零件结构,绘制合理的草图和选择合 适的特征命令。使用SolidWorks进行三维建模,读者务 必牢记:先选面,后绘图。本节演示的“斜楔”模型如 图所示。
solidworks 凹陷凸起特征-概述说明以及解释
solidworks 凹陷凸起特征-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述概述部分的内容可以包括对凹陷和凸起特征的定义和重要性的介绍,以及本文的目的和结构的说明。
以下是一个可能的概述部分的内容示例:在Solidworks软件中,凹陷和凸起特征是设计和制造过程中常用的重要技术。
它们被广泛应用于各种工业和产品设计领域,如机械、汽车、航空航天等。
凹陷特征是将物体的一部分凹入或镂空,而凸起特征是将物体的一部分加厚或突出。
通过使用凹陷和凸起特征,设计师可以实现形状和功能的变化,从而满足各种要求和需求。
本文旨在深入探讨Solidworks软件中凹陷和凸起特征的应用。
首先,我们将详细介绍凹陷特征的基本概念和设计原则,包括它们的类型、用途和操作方法等。
其次,我们将探讨凸起特征的相关知识,包括如何创建和操作凸起特征,以及在设计中的应用示例等。
通过阅读本文,读者将能够了解如何在Solidworks软件中应用凹陷和凸起特征,以及如何将它们应用于实际设计中。
本文将提供详细的步骤和示例,帮助读者更好地理解和掌握这些技术。
最后,结论部分将进行总结并展望凹陷和凸起特征在未来设计中的发展和应用前景。
接下来,我们将深入探讨凹陷特征的相关知识,包括其种类、应用场景和操作方法等。
文章结构是指文章的整体组织架构和章节安排。
一个清晰的文章结构可以帮助读者更好地理解文章内容,并引导他们从整体把握文章的主题和论点。
本文将按照以下结构展开:1. 引言1.1 概述引言部分将介绍本文要讨论的主题——Solidworks中的凹陷和凸起特征。
将引起读者对这个主题的兴趣,为接下来的正文做好铺垫。
1.2 文章结构文章结构部分将详细介绍整篇文章的章节安排和内容提要。
这有助于读者了解整个文章的脉络和思路。
本文分为三个部分:引言、正文和结论。
1.3 目的目的部分将明确本文的写作目标,强调本文的研究意义和实际应用价值。
说明本文的目的在于深入探讨Solidworks中凹陷和凸起特征的使用方法和应用场景,为读者提供相关知识和技巧。
solidwoks特征弯曲命令
SolidWorks是一种常用的三维计算机辅助设计软件,它可以帮助工程师和设计师们更加高效地进行产品设计和制造。
在SolidWorks中,特征弯曲命令是一种常用的工艺,它可以帮助用户在设计产品时创建复杂的弯曲和曲线表面,从而实现各种形状和功能要求。
1. 特征弯曲命令的基本概念特征弯曲命令是SolidWorks中的一种特征建模工具,它可以对零件进行弯曲处理,从而改变零件的形状和结构。
在进行特征弯曲时,用户可以选择不同的弯曲曲线和参数设置,实现不同类型的弯曲效果,例如圆弧弯曲、直线弯曲、弯曲角度、弯曲方向等。
2. 特征弯曲命令的使用方法要使用特征弯曲命令,首先需要打开SolidWorks软件,然后打开要进行弯曲设计的零件文件。
接下来,选择“特征”菜单中的“弯曲/展开”命令,进入特征弯曲的设置界面。
在设置界面中,用户可以选择要进行弯曲处理的面和边,然后设置弯曲的属性和参数。
完成设置后,点击“确定”按钮即可生成特征弯曲效果。
3. 特征弯曲命令的应用范围特征弯曲命令可以广泛应用于机械零件设计、产品外壳设计、管道布局设计等领域。
在机械零件设计中,特征弯曲可以帮助用户快速生成复杂的弯曲结构,提高设计效率;在产品外壳设计中,特征弯曲可以实现各种外形造型和曲线处理,提升产品的外观质感;在管道布局设计中,特征弯曲可以帮助用户准确地对管道进行弯曲和连接,满足管道系统的功能要求。
4. 特征弯曲命令的优势和局限性特征弯曲命令具有操作简单、效果明显、灵活多变等优势,可以帮助用户轻松实现复杂的弯曲处理。
然而,在一些特殊情况下,特征弯曲命令可能会受到零件结构和曲面形状的限制,无法完全满足设计要求。
在实际使用中,用户需要结合具体的设计需求和工艺条件,灵活选择合适的特征弯曲方式和参数设置,以达到最佳的设计效果。
总结起来,特征弯曲命令作为SolidWorks中的重要特征建模工具,具有广泛的应用前景和重要的实际意义。
通过深入学习和理解特征弯曲命令的原理和使用方法,用户可以更加灵活地运用这一工具,实现各种复杂零件和产品的设计和制造,为工程设计和制造领域的发展贡献力量。
SolidWorks特征建模介绍
3.5.2 倒角特征
倒角特征是在所选的边线、面或顶点上生成一倾斜面。在设计中是一种工 艺设计,为了去除锐边。 1.“角度距离”倒角 “角度距离”倒角是指通过设置倒角一边的距离和角度来对边线和面进行 倒角。在绘制倒角的过程中,箭头所指的方向为倒角的距离边。 2.“距离-距离”倒角 “距离-距离”倒角是指通过设置倒角两侧距离的长度,或者通过“相等 距离”复选框指定一个距离值进行倒角的方式。 3.“顶点”倒角 “顶点”倒角是指通过设置每侧的三个距离值,或者通过“相等距离”复 选框指定一个距离值进行倒角的方式。
3.4.3 旋转特征
旋转特征命令是通过绕中心线旋转一个或多个轮廓来生成特征。旋转轴和 旋转轮廓必须位于同一个草图中,旋转轴一般为中心线,旋转轮廓必须是 一个封闭的草图,不能穿过旋转轴,但是可以与旋转轴接触。 旋转特征应用比较广泛,是比较常用的特征建模工具。 1.旋转特征的操作步骤 (1)绘制旋转轴和旋转轮廓 在草图绘制状态下,绘制旋转轴和旋转轮廓草图。 (2)执行旋转命令 利用“插入”→“凸台/基体”→“旋转”菜单命令,或者单击“特征” 工具栏上的“旋转凸台/基体”图标按钮 ,此时系统出现“旋转”属性 管理器,各栏的注释。
(3)设置属性管理器 按照设计需要对“拉伸”属性管理器中的各栏参数进行设置。 (4)确认旋转图形 单击属性管理器中的“确定”图标按钮 ,实体旋转完毕。 2.旋转类型 不同的旋转类型,旋转效果是不同的。SolidWorks提供了3种形 式的终止条件,在“旋转类型”一栏的下拉菜单中可以选用需 要的旋转类型。 (1)单向 从草图基准面以单一方向生成旋转特征。
(5)成形到一面 从草图的基准面拉伸特征到所选的面以生成特征,该面既可以可以是平 面也可以是曲面。 (6)到指定面指定距离 从草图的基准面拉伸特征到距离某面特定距离处以生成特征,该面既可 以可以是平面也可以是曲面。 (7)成形到实体 从草图的基准面拉伸特征到指定的实体。 (8)两侧对称 从草图的基准面向两个方向对称拉伸特征。
第三章 SolidWorks特征造型
3.5 基准面、基准轴、坐标系的生成
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3.6 复制类特征——阵列和镜向
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本章小结
• 特征是三维建模最基本的单元,也是三维建模的核心内容之一。 本章首先介绍了零件的组成方式,特征的分类从宏观上展现三维 建模的全貌。接下来对各类特征进行详细介绍,其中重点介绍了 基本体特征的成形原理、操作要素、常见错误。最后在以上内容 的基础上讨论了特征之间的关系以及进行特征管理的方法。
一条中心线。 • 草图和旋转轴位置要求:二者不允许交叉,这是旋转特征成功运
用最基本的原则。
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应用案例
右图所示旋转体零件,可以作为公章、 手柄等零件的基体。请用旋转特征完 成此零件建模。 在本例中将学习 (1)旋转特征的含义及使用方法; (2)旋转切除特征的含义及使用方法。
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(1)旋转体生成
①选择前视基准面作为草图绘制平面。 ②绘制草图。 以原点为固定点,使用草图工具栏中的直线、圆弧命令绘制下图所示草图,使 用智能尺寸工具标注尺寸。新草图草图1出现在 FeatureManager 设计树中和图 形区域。 ③使用旋转特征生成旋转体。 单击特征工具栏上的旋转凸台/基体,或使用菜单中命令【插入】→【凸台/ 基体】→【旋转】。在激活的旋转PropertyManager中,选择通过原点的直线为 旋转轴和设定旋转角度为360.00deg,然后单击“确定”按钮。新特征旋转1出 现在 FeatureManager 设计树中和图形区域。
• 轮廓与路径间的关系:
①轮廓线、路径分别位于不同的平面; ②路径的起点要位于或穿过轮廓所在的平面; ③不论是截面、路径、所形成的实体都不能出现自相交叉的情况。
• 通过方向/扭转控制类型设置控制扫描轮廓在扫描过程中的 方位。
基于SolidWorks的焊接特征建模系统
基于SolidWorks的焊接特征建模系统用SolidWorks建立焊接特征建模系统的原因:首先,SolidWorks是当今世界基于NT/Win-dows平台的三维机械设计CAD软件系统的主流产品,价格适中,并且易学、易用,操作过程直观、简单,功能强大,目前己在国内外中小型企业中得到广泛应用;其次,SolidWorks采用了Parasolid建模核心。
Parasolid采用边界表示法(B-rep)表示物体,提供较全面的关于点、边、面的信息。
对应此边界表示法,SolidWorks API开发工具提供了相应的COM对象模型,这使得用户可以根据需求,很方便地利用VB和VC ++对其进行二次开发;再次,SolidWorks是支持特征建模的CAD软件平台,用户只需针对焊接的应用,重点研究焊接工件的特征建模实现技术;最后,SolidWorks是一个开放性的系统,与其它三维设计软件系统具有非常好的兼容性,可以很方便地进行后续的有限元分析和动力学分析及数控加工。
焊接结构的设计制造也有其特点:1.焊接工艺较机械加工复杂,规则描述较少,变化较大2.焊接结构的自动化生产多采用机器人和变位机等自动化机械3.焊接结构多为型材和板材组装4.焊接结构装配连接中焊缝位置较为多样焊接结构的特征建模有其自身特点,不能直接照搬通用机械CAD系统。
焊接结构特征建模要满足五点要求:完整表达焊接意图;支持标准;与几何实体相对应;提供正确性检验并设初值;显示焊接符号。
遵循CAD技术中对特征的定义,每个焊接特征中不仅要包括具体构造点、边、面等几何信息,还要包括工艺制造信息等非几何信息。
焊接特征建模系统的实现步骤:1.特征建模系统的数据模型2.焊接建模系统的结构3.焊缝建模及信息提取基于SolidWorks的焊接特征建模系统重要意义:以SoildWorks为平台开发了一个焊接特征建模系统,具有操作简单,功能强大,开放性好等特点。
根据焊接接头设计要求及离线编程系统的需要,对焊接特征进行了重新分类,采用特征链方法对焊接接头特征进行组织,并给出了焊接特征建模系统的系统结构。
solidworks特征圆周阵列
Solidworks是一款广泛应用于工程设计领域的三维CAD软件,具有丰富的功能和强大的建模能力。
其中的特征圆周阵列功能是Solidworks软件中的一个重要特性,能够有效地帮助工程设计人员快速、准确地创建圆周形状的阵列模型。
本文将围绕solidworks特征圆周阵列这一主题展开介绍,从功能特点、操作步骤、应用场景等方面进行详细阐述。
一、功能特点特征圆周阵列是Solidworks软件中的一个重要的建模工具,它具有以下功能特点:1. 支持多种圆周形状阵列的创建。
特征圆周阵列功能可以应用于各种圆周形状的阵列创建,包括圆、椭圆、圆弧等。
无论是简单的圆形阵列,还是复杂的椭圆形阵列,都可以通过特征圆周阵列功能轻松实现。
2. 灵活的参数调节和编辑功能。
在进行圆周阵列创建时,可以通过特征圆周阵列功能灵活地调节参数,包括数量、间距、起始角度、结束角度等,以满足不同设计要求。
在创建完成后,也可以随时对圆周阵列模型进行编辑和调整,保证模型的准确性和灵活性。
3. 支持各种应用场景。
特征圆周阵列功能可以广泛应用于各种工程设计场景,包括机械设计、零部件设计、模具设计等。
无论是轮毂上的螺栓孔阵列,还是齿轮上的齿槽阵列,都可以通过特征圆周阵列功能高效地实现。
二、操作步骤下面将介绍在Solidworks软件中如何使用特征圆周阵列功能进行建模:1. 打开Solidworks软件,并新建一个零部件文档。
2. 在特征管理器中选择“特征圆周阵列”功能。
3. 选择要进行圆周阵列的特征,包括要复制的实体、轴线、圆心等。
4. 设置圆周阵列的参数,包括数量、间距、起始角度、结束角度等。
5. 完成圆周阵列的创建,预览并确认效果。
6. 可根据需要对圆周阵列模型进行进一步编辑和调整。
三、应用场景特征圆周阵列功能在工程设计中具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:1. 机械设计领域。
在机械设计中,特征圆周阵列功能可以用于创建轮毂上的螺栓孔阵列、齿轮上的齿槽阵列、轴承上的凹槽阵列等,帮助工程设计人员快速、准确地完成零部件的设计。
[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress旋转特征与COSMOSXpress总述旋转特征与COSMOSXpress实例操作步骤本节将创建旋转特征-----轮轴。
这是该手轮零件的第一个特征,由几何体绕轴旋转而成。
选择特征的草图中包含轴对称几何体和一条中心线(作为轴)。
在合适的情况下,也可以用草图直线作为中心线。
步骤1 新建零件使用Part_MM模板打开新零件。
步骤2 绘制矩形右键单击右视基准面,选择【插入草图】。
创建一个偏离原点越高50mm、宽30mm 的矩形,如图6-2所示。
步骤3 创建构造线选择如图6-3所示的垂直线,并在草图工具栏上单击【构造几何线】,将该线转换为构造线。
步骤4 插入三点圆弧把光标置于左侧的垂线上,沿这条边向下拖动一定距离后释放鼠标,然后选择并向这离开草图的方向拖动圆弧曲线上的点,结果如图6-4所示。
步骤5 剪裁草图使用【剪裁】中的【强劲剪裁】选项,坚持掉圆弧内侧直线部分,结果如图6-6所示。
步骤6 标注圆弧尺寸如图6-6所示,选择竖直线然后按住Shift键选中圆弧的圆周为圆弧标注尺寸。
标注的尺寸是圆弧的切线到直线之间的距离。
使用Shift键可以使尺寸标注在圆弧的弧线上而不是标注在圆心。
步骤7 修改标注尺寸修改【数值】为4mm,结果如图6-7所示。
步骤8 标注垂直尺寸使用【垂直尺寸】,标注如图6-8所示的线性垂直尺寸。
使用【智能尺寸】标注也可达到同样的效果。
步骤9 中心线对称标注在中心线和外侧竖直边之间添加一个水平线性尺寸。
先不要单击鼠标放置尺寸。
注意观察出现的尺寸,然后放置尺寸,将会得到半径尺寸标注,如图6-9所示。
步骤10 转换为直径尺寸标注把鼠标移到中心线右侧,尺寸标注变为直径尺寸标注,如图6-10所示。
步骤11 完成标注单击尺寸文字位置,改变数字为25mm,并按【Enter】键,结果如图6-11所示。
通常直径尺寸前面应该有直径符号Ф,这里为Ф25。
SolidWorks入门教程(很全面)[8]
SolidWorks入门教程(很全面)SolidWorks是一款专业的三维设计软件,广泛应用于机械设计、工业设计、产品设计等领域。
它具有强大的参数化建模、装配、绘图、仿真、动画等功能,可以帮助您快速实现您的创意和设计。
第一部分:软件安装和界面介绍本部分将介绍如何和安装SolidWorks软件,以及如何激活和注册。
同时,还将介绍SolidWorks的主要界面元素,包括菜单栏、工具栏、命令管理器、特征管理器、图形区域、状态栏等,以及如何自定义和调整界面布局。
第二部分:基本操作和设置第三部分:草图绘制本部分将介绍SolidWorks的草图绘制功能,包括如何选择基准面或平面,如何进入和退出草图模式,如何使用草图工具栏中的各种命令绘制基本图形(如线段、圆形、矩形、多边形等),如何编辑草图(如移动、复制、旋转、缩放等),如何添加几何约束(如水平、垂直、平行、垂直等),如何添加尺寸标注(如线性尺寸、角度尺寸等),以及如何使用草图关系(如相切、对称等)来控制草图的形状和位置。
第四部分:特征建模本部分将介绍SolidWorks的特征建模功能,包括如何使用特征工具栏中的各种命令来对草图进行三维建模(如拉伸、旋转、扫描等),以及如何使用特征操作命令来修改或删除特征(如编辑特征、删除特征等)。
同时,还将介绍一些常用的特殊特征命令(如倒角、圆角、阵列等),以及一些高级特征命令(如变截面扫描、曲面拉伸等)。
第五部分:装配体设计本部分将介绍SolidWorks的装配体设计功能,包括如何创建和打开装配体文件,如何插入零件或子装配体到装配体中,以及如何使用装配体工具栏中的各种命令来对零件或子装配体进行定位和配合(如平面配合、轴线配合、同轴配合等)。
同时,还将介绍如何使用装配体操作命令来修改或删除零件或子装配体(如编辑零件、删除零件等),以及如何使用装配体分析命令来检查装配体的运动、干涉、质量等。
第六部分:工程图制作本部分将介绍SolidWorks的工程图制作功能,包括如何创建和打开工程图文件,如何插入模型视图(如正视图、侧视图、俯视图等),如何添加辅助视图(如剖视图、局部视图等),以及如何添加标注和注释(如尺寸标注、公差标注、符号标注等)。
solidworks建模特征
特征状态回退
01
在设计过程中,可以随时回退到之前的特征状态。
02
回退后,可以继续进行编辑或修改,而不会丢失之前的设计信
息。
特征状态回退有助于提高设计效率和灵活性,减少错误和重复
03
工作。
特征参数编辑
01
参数编辑允许用户修改特征的参数值。
02 通过参数编辑,可以调整特征的大小、位置、角 度等参数,以满足设计需求。
03 参数编辑有助于提高设计的精确度和灵活性,减 少手动调整和测量工作。
05
特征应用实例
实例一:简单零件建模
总结词
通过拉伸、旋转、扫描等基础特征,快速创 建简单零件模型。
详细描述
使用SolidWorks的拉伸特征,通过指定截 面和拉伸长度,快速生成长方体、圆柱体等 基本几何体。旋转特征则可以创建回转体零 件,如圆盘、轴等。扫描特征则可以创建基 于路径的复杂曲面或实体的零件。
旋转
总结词
旋转特征是通过绕中心点旋转草图或2D轮廓来创建3D实体的操作。
详细描述
旋转特征在SolidWorks中非常实用,尤其适用于创建具有旋转对称性的实体, 如圆柱体、圆环体和球体等。您需要选择草图或2D轮廓,并指定旋转的中心点 和旋转角度,以生成所需的3D实体。
扫描
总结词
扫描特征是通过沿着路径移动草图或2D轮廓来创建3D实体的操作。
垂直镜像
垂直镜像用于创建对象的垂直对称 副本。用户可以选择镜像平面,并 确定要镜像的对象。
任意镜像
任意镜像允许用户选择任意平面进 行镜像操作。用户可以选择自定义 镜像平面,并确定要镜像的对象。
弯曲
折弯
折弯用于将直线或曲线弯曲成特 定角度。用户可以选择折弯线段 和折弯角度,并确定折弯的位置
Solidworks培训及考证 4.1 拉伸特征建模
第四章拉伸与旋转特征建模本章提要:拉伸特征是三维设计中最常用的特征之一,具有相同截面、可以指定深度的实体都可以用拉伸特征建立。
旋转特征是有截面绕一条中心轴转动扫过的轨迹形成的轨迹形成的特征,旋转特征类似于机械加工中的车削加工,适用于大多数轴和盘类零件●掌握拉伸特征的概念与建立方法●掌握旋转特征的概念与建立方法●通过本章学习能够准确分析零件的特征,灵活运用拉伸和旋转特征建立三维模型4.1 拉伸特征建模拉伸特征是SolidWorks模型中最常用的建模特征。
是将截面草图沿着草绘平面的垂直方向拉伸而形成的曲面实体或薄壁,是最常用的零件建模工具,适合于构造等截面特征。
4.1.1 拉伸特征分类按照拉伸特征形成的形状以及对零件产生的作用,可以将拉伸特征分为实体凸台/基体拉伸、切除拉伸,如图4.1.1.1所示。
凸台/基体拉伸拉伸切除图4.1.1.1 拉伸特征建立【拉伸】特征的操作步骤如下:1.生成草图:定义拉伸特征的横断面草图的方法有两种:一、选择已有草图作为横断面草图;二、创建新草图作为横断面草图(注意:如系统提示图4.1.1.2所示的则表明横断面草图内有多余的线条或者探出多余的线头。
此时应单击确定按钮,查看问题所在,然后修改横断面草图内的错误)。
选择特征所需的草图实体时,不必选择完整的草图。
绘制实体拉伸特征的横断面草图时,应注意如下要求。
1) 横断面草图任何部位不可有探出多余的线条。
如图4.1.1.2A 所示。
2) 横断面草图可以包含一个或多个封闭环,生成特征后,外环可实体填充,内环则为孔。
如图4.1.1.2B 所示。
3) 创建槽口草图的拉伸时,不可直接在原有已拉伸草图上进行绘制。
如图4.1.1.2C 所示。
(A ) (B )(C )图4.1.1.2 注意事项 2.定义草图基准面:1) 草图基准面是特征横断面或轨迹的绘制平面。
2) 选择草图基准面可以是前视、上视、右视基准面中的一个,也可以是模型的某个表面,如图4.1.1.3所示。
2-特征建模教程
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附加特征造型方法
三、抽壳 功能 将实体零件转化为薄壁结构 1、等厚度抽壳 ⑴单击 ⑵在属性管理器中设定壳体厚度 ⑶若没有选择抽壳对象,则对特征整体抽壳, 形成一个封闭的壳体。若选择一个或几个平 面,则移去选择的面,形成有开放面的壳体。
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附加特征造型方法
2、多厚度抽壳 ⑴确定壳体基本厚度 ⑵确定移去的面 ⑶确定其他面的厚度 选择一个面,设定厚度值 并回车确认
特征造型
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特征造型
草图绘制是建立三维几何模型的基础,但 还属于二维CAD的范畴。SolidWorks的核心 功能是三维建模,其基本组成部分是实体特 征造型。 特征是一种具有工程意义的参数化的三维 几何模型,特征对应于零件的某一形状,是 三维建模的基本单元。
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特征造型
特征可分为四类: 基础特征:完成最基本的三维几何造型任务。基 础特征包括拉伸、旋转、扫描、放样等类型。 附加特征:在基础特征之上的特征修饰,如抽壳、 倒角、筋等。 操作特征:针对基础特征和附加特征的整体操作, 如阵列、拷贝、移动等。 参考特征:建立其他特征的参考,如基准面、基 准轴等。参考特征辅助而不参入三维模型的生成
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操作特征工具
三、圆周阵列 功能 生成围绕一条直线旋转复 制特征 ⑴单击 ⑵选择要阵列的源特征 ⑶设定阵列的轴线、间距和数量
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操作特征工具
六、镜向特征 功能 以基准面为参考生成镜向拷贝 ⑴单击 ⑵选择要镜向的特征 ⑶选择镜向参考面⑷
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操作特征工具
八、特征复制与移动 按住Shift(或Ctrl)键选择要移动(或复制) 的特征,同时按住鼠标左键拖动,在新的位置 松开鼠标。即可把所选择的特征移动(或复制) 到新的位置。 当移动(或复制)特征到不同的模型平面上 时,特征会自动转换其草图平面。 当移动或复制的特征有位置约束时,系统会 提示“删除它们”或“让其悬空”。
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第二章 参数化草图绘制
b)尺寸:尺寸用于定义零件的形状、大小和位置。当用户更改 尺寸时,零件的形状和大小随之发生改变。可分为驱动尺寸和 从动尺寸。如图所示:
从动尺寸
驱动尺寸
第二章 参数化草图绘制
尺寸标注形式及自动尺寸
尺寸标注情形
基准面:标准的基准面使用前视基准面、上视基准面和右视基 准面,其中前视基准面为新零件第一个草图的默认基准面。用 户可根据需求添加和定位基准面。
第二章 参数化草图绘制
2.2 草图绘制操作 1)单击工具 创建新文件,自动进入零件建模环境,此时选 择工具 可用,选择工具应用最广,可点选也可框选草图实体 (也可打开之后,进行设定“选项”是打开新文件后直接进入 草绘环境,默认基准面为前视基准面)。 2)使用“草图绘制”工具绘制和编辑草图,并进行尺寸标注和 添加几何关系来完全定义草图。 a) 绘制和编辑草图
2、菜单栏 1、标题行 3、工具条
6、设计结 构树 5、工作区 4、状态栏
第一章 SolidWorks基础知识
1、菜单
⑴ 下拉式菜单 SolidWorks使用Windows惯例。点击菜单栏主菜单可弹 出子菜单和级联菜单。可以访问SolidWorks的所有命令。 ⑵ 弹出式菜单 在工作区、模型、草图及特征管理器中单击鼠标右键, 是一种高效的工作方式。
鼠标左健单击
特征工具
,为插入基准面,这是一个十分有用的命令。
特征工具的使用使得由草图生成多种多样的立体成为可能,同时也可以对 特征的具体表现形式进行编辑修改。
视图与标准视图工具栏
可以在屏幕上以不同方向、大小及显示模式来观察模型,以方便对模型进 行编辑。
第二章 参数化草图绘制
1.2 SolidWorks 启动操作界面
一、启动SolidWorks
菜单有4个选项,标准工具栏只有[新建]、[打开]两个选项。
二、新建文件
SolidWorks提供了3种设计模式:
1.2 SolidWorks 启动操作界面
三 、 操 作 界 面
(c) 线性阵列
草绘的复习
• 草绘实训复习
直线、圆、圆弧、 椭圆、矩形、多边 形、样条曲线、文 字、点、转换实体 引用、等距实体、 圆角、倒角、镜像 阵列、剪裁、延伸 草 图 绘 制 命 令 二 维 工 程 图 图样及图样格式 标准三视图 命名视图 各种派生视图 尺寸、公差标注 材料明细表 ……
第二章 零件草图绘制
(2)欠定义 蓝色,尺寸和几何关系未完全定义。比如取 消直线1与原点的重合。此时草图前有一个(-)的标记。 (3)过定义 红色,指草图被过多的尺寸和几何关系约束 。系统会弹出警告。过定义草图前有一个(+)的标记。
直线2 直线1
半圆3 直线4
第二章 零件草图绘制
基准线 基准面 坐标系 构造几何线 曲线
参 考 几 何 体
零 件 三 维 特 征 模 型
装 配 体
装配选项 装配爆炸视图 干涉碰撞检验 …… 模具基作 过渡装配体 分模线(面) 派生零部件 …… 数字化仿真分析 数控加工编程
拉伸、旋转、扫描 放样、比例缩放 钻孔、抽壳、筋 倒角、圆角、圆顶 拔模斜度、切口 阵列、镜像、曲面
草 图 绘 制 命 令
模 具 设 计
第一章 SolidWorks基础知识
1.基本功能及界面
1.1 基本功能 草图、零件、装配体、工程图一体化设计:用户一般从 草图设计(粗略设计)入手,由草图利用特征造型生成零件 (三维模型)、再由多个零件智能装配成装配体。由特征造 型生成的零件(三维模型)可生成工程图样。且在设计过程 中的任意时刻都可生成工程图和装配体。 尺寸驱动:可以指定各实体的尺寸及几何关系。当改动尺寸 时,零件的形状也随之改变。
5)对复杂的图形添加几何关系,使草图完全定义。
6)退出草图绘制,准备进行特征造型的准备工作。
第二章 零件草图绘制
2.4 草图的合理性:
草图定义状态可分为完全定义、欠定义和过定义。在完全定义的草图内, 草图所有的直线、曲线及其位置,均由尺寸和几何关系确定。要创建零件,必 须完全定义草图。
选择实体
注释
圆的直径
圆周
根据所放置的位置,显示为直线型 尺寸或直径
第二章 参数化草图绘制
c) 几何关系:用户可利用“推理”和“添加几何关系”工具 在草图实体之间建立几何关系(相等、相切等)。
系统提供了“推理指针” 和“推理线” 可以自动添加几 何关系,对于不能自动添加的几何关系,可以人为地添加。
第三章 零件的特征及造型
4、使用“拉伸”、“旋转”、“扫描”、“放样”工具进行更 为复杂的特征实体绘制,或通过“切除”工具对上述实体造型 进行切除。这些工具都要基于新的草图进行操作。
5、使用“圆角”、“倒角”、“钻孔”等工具对已绘制的特征 实体造型进行修改。 6、通过“拔模”、“抽壳”等工具赋予特征实体造型更多的造 型属性。 7、过“镜像”、“阵列”等工具复制上述特征属性到新的位置 。 其中,步骤2、4操作是基于草图来创建特征实体;步骤5—7 的操作是基于特征实体进行操作的。
多种文件联动:一个模型可同时表现在零件图、装配图和工 程图中。改动其中的一个则其他的文件也会改动。
第一章 SolidWorks基础知识
特征操作生成零件:利用草图可生成绝大部分特征如:拉伸 、切除、旋转、放样和扫描等,然后可以进行圆角、导角等 操作。如下图所示的是将草图添加拉伸特征而形成的薄板。
★ 如果草图中仅仅只是一个完整的草图形体,如圆、矩形或直线与它们 的组合,系统只允许使用“拉伸”和“旋转”工具。 ★ 上述情况都是基于一个草图而言的。如果绘制了两个以上的不同的草 图,系统将允许使用 “扫描”、“放样”工具。
3、用“选择”工具选取特征实体的一个面,作为新的基准面, 绘制新的草图实体。
3.1 特征的分类与构建
下面是SolidWorks 中特征造型工具条
第三章 零件的特征及造型
一、SolidWorks特征分为以下三大类: • 基准特征:在创建零件特征时,经常使用辅助面 ﹑ 辅助 轴线,装配定位时经常使用坐标系。这些统称为基准特征也 称参考几何体,这类特征在最终产品中并没有体现,所以又 称为虚体特征。 • 实体特征:零件的构成单元,可通过各种造型方法得到 ,如拉伸、旋转、扫描、放样、打孔、倒角、圆角、拔模和 抽壳等等。 • 高级特征:包括通过曲线造型、曲面造型和钣金造型等 生成的特征。
(1)完全定义 黑色,完整正确的描述了尺寸和几何关系。
1)直线1:竖直0 (直线1端点与草图原 点重合)。 2)直线2:水平1、相切1(与半圆3)。
直线2 直线1
3)半圆3:相切1(与直线1)、相切2 (与直线4)、半径1。
4)直线4:水平2 、相切2(与半圆3)。
半圆3 直线4
穿透
一个草图点和一个基准轴、 边线、直线或样条曲线 两个草图点或端点
融合点
第二章 参数化草图绘制
2.3 草图绘制的流程 1) 确定草图绘制的基准面。在特征管理器中,系统提供了3个 标准的基准面供用户选择,另外还可添加其他的基准面。 2)利用“草图绘制”工具栏进行草图的绘制。 3)使用“草图绘制”工具(如“延伸”、“裁剪”等工具) 对复杂图形进行编辑。 4)使用“尺寸标注”工具确定草图各图元的尺寸。
第三章 零件的特征及建模
在SolidWorks 中特征造型是以草图的形体与尺寸为依据,通 过“拉伸”、“旋转”、“扫描”、“放样”等工具将二维草 图转换为三维实体,然后进行“切除”、“圆角”、“钻孔” 等操作添加特征,最后通过“拔模”、“抽壳”、“阵列”、 “镜像”等操作完成零件模型。合理地应用特征工具,可以绘 制各种复杂的零件造型。
直线或边线的长度 直线 两条直线之间的角 两条直线或一条直线和模型上的 尺寸放置位置会影响角度的测量 度 一边线 两直线之间的距离 两条平行直线,或一条直线与一 条平行的模型边线 点到直线的垂直距 一个点以及一条直线,或模型上 离 的一个边线 两点之间的距离 圆弧半径 圆弧长度 两个点 圆弧 圆弧及两个端点 其中一个点可以是模型的顶点。尺 寸放置位置会影响尺寸的标注
2.5 草图绘制举例
第二章 零件草图绘制
草图绘制注意: 1 )合法草图必须是一个或多个闭合的轮廓, 开环不能进行特征生成。 2)合法草图不能有重复的草图实体,不能有 交叉的草图线。 3 )尽量避免出现过定义现象,如果出现过定 义,则利用“显示 / 删除” 几何关系寻找不需要 的过定义约束,解除即可。 可以用“草图的合法性检查工具”Leabharlann 第二章 零件草图绘制
添加和删除几何关系
添加几何关系 水平或竖直 共线 全等 垂直 选择 一条或多条直线、或两个以上 的点 两条或多条直线 两个或多个圆弧 两条直线 结果 直线会水平或垂直,而点会 水平或垂直排列 直线位于同一条直线上 共用同一个圆心和半径 两直线相互垂直
第三章 零件的特征及造型
二、特征造型
第三章 零件的特征及造型
三、实体特征绘制的简单流程:
1、进行草图的绘制,并确定草图绘制的合理性。 2、在特征工具栏中,利用“拉伸”、“旋转”、“扫描”、“ 放样”等工具完成特征实体造型的初步绘制,不同的草图图形 将决定系统是否允许使用上述操作工具:
2、工具栏
将光标放在任一工具栏上单击鼠标右键,选择要经常使用 的工具栏。下面对经常用的工具栏作一简单介绍。
草图绘制工具栏 : 鼠标左健单击 ,则会出现以下具体的操作按钮:
第一章 SolidWorks基础知识
几何关系
对于不能自动产生的几何关系,可以通过添加几何关系工具 ,以便使草图精确,如:重合、平行、水平、竖直等。 参考几何体工具 来添加