UG_NX_6.0同步建模
UG NX6.0曲面造型第9章 同步建模
第9章同步建模同步建模技术在参数化、基于历史记录建模的基础上前进了一大步,同时与先前技术共存。
同步建模技术实时检查产品模型当前的几何条件,并且将它们与设计人员添加的参数和几何约束合并在一起,以便评估、构建新的几何模型并且编辑模型,无需重复全部历史记录,如图所示。
9.1 常用命令同步建模命令用于修改模型,而不考虑模型的原点、关联性或特征历史记录。
模型可能是从其他软件系统导入的、非关联的以及无特征的。
通过直接使用任何模型,NX6.0可省去用于重新构建或转换几何体的时间,如图所示。
9.1.1 移动面移动面命令可以使用线性或角度变换的方法来移动选定的面(一个或多个),并自动调整相邻的圆角面。
在产品设计过程中,移动面命令可以使得产品更改更加方便、快捷。
9.1.2 实例:移动面移动面命令的子类型有距离-角度、距离、角度等,本小节以实例的形式进行讲解。
1.距离-角度2.距离3.角度4.点之间的距离5.径向距离6.点到点7.根据三点旋转8.将轴与矢量对齐CSYS到CSYS9.9.CSYS10.动态9.1.3 抽取面抽取面命令可从面区域中派生体积,并接着使用此派生出的体积修改模型。
它与移动面命令相似,但抽取面命令是添加、减去或同时添加减去一个新体积,而移动面是修改现有的体积。
9.1.4 偏置区域偏置区域命令可以偏置现有的一个或多个面,并自动调整相邻的圆角面等。
它与偏置面命令相比较最明显的优势在于:使用偏置区域时可使用面查找器选项来达到快速选定需偏置的面,且支持对相邻的面自动进行重新倒圆。
9.1.5 替换面替换面命令可以用一个面替换一个或多个面。
替换面通常来自于不同的体,但也可能和要替换的面来自同一个体。
选定的替换面必须位于同一个体上,并形成由边连接而成的链。
9.1.6 调整倒圆大小调整倒圆大小命令可以改变圆角面的半径,而不考虑它们的特征历史记录。
调整圆角大小命令用于被转档的文件以及非参数化的实体。
9.1.7 调整面大小调整面大小命令可以更改圆柱面或球面的直径并自动更新相邻的圆角面。
NX同步建模
拉出面:将表面沿着 方向移动 偏置区域:一次性偏 置多个表面
调整圆柱和圆角的大小
• 选中表 面调整 数值
替换面,调整斜角面
调整斜角面
标记斜角面
删除面
• 可删除表面也可以删除指定尺寸的孔
重用面
• 复制,剪切,粘贴,镜像,阵列面 剪切面复制面后, 注意要粘贴才能附 着
面关联
面标注
壳体
此功能需要在无历史记录模 式下使用
截面
• 在无历史模式下使用 快速创建具有驱动能力的截面草图
其他功能
• 组合面 • 优化面 • 替换圆角
移动面
• 指定矢量和旋转轴,可通 过移动表面的方式改变物 体结构
面查找器
• 可快速选择相切面 相连面等 • 可在面查找器内设 定共轴对称等面查 找方式 • 在结果内勾选已经 查找到的面组。
移动手柄
• 系统提供局部坐标框架,确定旋转平区域
NX同步建模
--李昕
概述
• 同步建模技术突破了基于历史记录的建模系统所固有的 结构性障碍,它能识别当前的几何图形状况,并实时地 使相关性得到本地化,从而允许同步建模技术解决模型 变更,而无需回放自编辑起点的全部构造历史记录
历史记录模式
在导航树最上级节点单击 右键 • 转化为无历史记录模式 能够激活一些同步建模 功能,但模型会变为非 参数。
UG基础 第3章 NX 6.0建模基础
Page 1 第3章 NX 6.0建模基础
【学习目标】 熟悉NX 6.0的工作界面,学会定制工作界 面。 学会鼠标操作技巧与其它操作快捷方式,
并熟练应用。 了解NX6的各种常用工具,通过建模实例,
熟悉建模的基本思路与方法。
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Page 2 第3章 NX 6.0建模基础
同。 • (3)连接孔是一圆孔。
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Page 39 【例3-2】 凸轮
• 设计思路 • (1)外形建模。先采用草图方法或曲线工具
绘制轮廓,然后拉伸成形。 • (2)连接块建模。考虑到左侧形状复杂,先
建矩形垫块,然后用前面绘制的凸轮草图轮廓 拉伸成片体,再用此片体裁剪上述垫块,创建 成连接块。 • (3)连接孔建模。用【孔】命令,创建通孔 即可。
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Page 33 【例3-1】 底座
• 步骤九:沉头孔的创建。 • 在【孔】对话框中,在【类型】选项组中选择【常
规孔】,【成形】选项设置为【沉头孔】。 • 设定【沉头孔直径】为22mm,【沉头孔深度】为
12mm,【直径】为13mm。 • 单击底座右侧上表面的边缘圆弧圆心(圆心选择方
所示的实体模型。
标左键选择底座上表面为圆台放置平面。 • 单击按钮。 • 弹出【定位】对话框,两次选择【点到线】
方式,分别定义圆心在XC、YC上。 • 单击按钮,完成凸台的创建,结果如图3-34
所示。
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Page 32 【例3-1】 底座
• 步骤八:孔的创建。 • 单击【特征】工具条中的【孔】按钮,弹出如图3-
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Page 28 【例3-1】 底座
• 步骤四:设置草图工作层并绘制草图。 • 使用步骤二中第1步的方法,设定“21”层为当前工作层。 • 单击【特征】工具条中的【草图】按钮,弹出【创建草图】
NX6 同步建模技术培训教程_8
NX6 同步建模技术第8章成组面、横截面编辑与局部比例图8-1 同步建模工具条8.1 成组面利用在同步建模中的新的成组面(Group Face) 命令,可简单地将一组面编辑成组。
成组面的一些优点是:∙你选择的成组面成为一个Group Face特征的成员组。
∙利用Selection Intent 为组选择面, 或利用Face Finder选项去添加选择那些与已选择面有几何关系关联的面。
∙在你建立Group Face特征后, 可以通过在Part Navigator中用选择特征选择它。
第8章成组面例、横截面编辑与局部比例83 当使用其它命令时,利用Feature Faces选择意图规则或通过在图形窗口中选择它,你可以选择Group Face特征.8.1.1 成组面对话框与选项在Modeling、Shape Studio和Manufacturing 应用中在Synchronous Modeling工具条上选择Group Face或选择Insert→Synchronous Modeling→ GroupFace , 显示图8 -2 Group Face对话框。
图8-2 Group Face 对话框成组面选项描述见表8-1。
表8-1 成组面选项选择面第8章 成组面、横截面编辑与局部比例8.1.2 用Group Face 将一组面编辑成组用Group Face 一组面编辑成组操作过程如下:1. 选择Insert → Synchronous Modeling → Group Face .打开The Group Face 对话框和Face to Group 组, Select Face 选项激活.2. 选择要编辑成组的一组面:∙ 你可以利用选择意图为组选择面.∙ 你可以利用 Face Finder 选项,基于它们与已选择面之间的几何关系,选择其他面。
∙ 面可以是在不同体上, 不必是边缘连接的.3. 点击 OK 或 Apply 建立Group Face 特征.8.2横截面编辑横截面编辑(Cross Section Edit) 是一新命令, 让你通过在草图中编辑它的横截面修改一个实体。
第四章 UG NX6.0特征建模
上一页 下一页 返回Fra bibliotek4.1 基准特征
3. 按某一距离 . 选择一个平面或基准平面并输入偏置值, 选择一个平面或基准平面并输入偏置值,则会建立一个基准 平面。该平面与参考平面的距离为所设置的偏置值, 平面。该平面与参考平面的距离为所设置的偏置值,如图 4.1-4所示。 所示。 所示 4. 平分 . 选择两个平行的平面或基准面, 选择两个平行的平面或基准面,系统会在所选的平面之间创 建基准平面。创建的基准平面与所选的两个平面的距离相等, 建基准平面。创建的基准平面与所选的两个平面的距离相等, 所示。 如图4.1-5所示。 所示 5. 曲线和点 . 通过选择一个点和一条曲线或者一个点来定义基准平面。 通过选择一个点和一条曲线或者一个点来定义基准平面。若 选择一个点和一条曲线,当点在曲线上时, 选择一个点和一条曲线,当点在曲线上时,该基准平面通过 该点且垂直于曲线在该点处的切线方向;当点不在曲线上时, 该点且垂直于曲线在该点处的切线方向;当点不在曲线上时, 则该基准平面通过该点和该条曲线。 则该基准平面通过该点和该条曲线。若选择两个点来定义基 准平面,则该基准平面处于该两点的连线且通过第一个点。 准平面,则该基准平面处于该两点的连线且通过第一个点。 所示为“ 如图4.1-6所示为“曲线和点”方式创建基准平面。 所示为 曲线和点”方式创建基准平面。
4.1.1 基准平面
单击【插入】 【基准/点 【基准平面】 单击【插入】/【基准 点】/【基准平面】选项或单击 “基准 平面” 系统弹出“基准平面”对话框, 平面”图标 ,系统弹出“基准平面”对话框,如图4.1-1所 所 利用该对话框可以建立基准平面。 类型” 示。利用该对话框可以建立基准平面。在“类型”下拉列表 中可以选择基准平面的创建方法。各种创建方法介绍如下。 中可以选择基准平面的创建方法。各种创建方法介绍如下。
UG NX6.0及其NX6.0mw.iso注塑模具插件安装步骤
双击击“MAGNiTUDE”打开该文件夹
复制“UGS”文件夹
点击显示桌面
双击“我的电脑”
双击“D盘”
双击“Program Files”打开该文件夹
在空白处点击鼠标右键,把刚才复制的“UGS”文件夹粘贴过来
选择“全部”
再次点击“全部”
大功告成!
下面介绍“NX6.0mw.iso”安装方法
双击“NX6.0mw.iso”文件
双击“NX6.0模具精灵”
C改成D(修改安装目录,确保该目录与UG NX6.0安装的目录一致,)
点击“安装”
点击“全部选是”
(等待安装完成,大约需要3分钟)
祝各位学习顺利!!!
点击“下一步”
点击“安装”
安装过程大约1分钟(取决于电脑配置)
点击“完成”
点击第三项,安装主文件
点击“确定”
点击“下一步”
点击“下一步”
点击更改
把“C”改成“D”
点击“确定”
点击“下一步”
点击“下一步”
选择“简体中文”点击“下一步”
点击“安装”(安装过程大于10-20分钟,取决于电脑配置)
点击“完成”
用“WWW-0EBBBE9B567”替换“this_host”
关闭该记事本文件,提示是否保存,点击“是”
点击“向上”,返回主文件夹
双击“Launch.exe”,
点击第二项
点击“确定”
点击“下一步”
点击“更改”
把“C”改成“D”(当然也可改成其他盘)
点击“确定”
点击“下一步”
点击“浏览”
找到刚才修改过的“nx6.lic”文件,打开
复制两个文件:UGS.NX6.0.0.24_Win32-MAGNiTUDE和NX6.0mw.iso
UG NX6.0实用教程 课件 第四章 零件特征建模
第4章 零件特征建模
4.2 布尔操作 2.求差 工具体与目标体必须相交。如果求减结果出现以 下故障,系统会提示:出现零厚度边缘,系统发布 故障信息“刀具和目标未形成完整相交”,如图4-26 所示。
第4章 零件特征建模
4.2 布尔操作 3.求交 求交是利用目标体和工具体的公共部分生成一个 新的体,其中工具体与目标体必须相交,可作为建 立复杂形状毛坯的一种手段。如图4-27所示,六角 螺母毛坯是通过正六边形拉伸体与正六边形外接圆 拉伸体求交来建立的。
4.1.3 扫掠 下面以沿引导线扫掠为例介绍扫掠特征操作。 2.其他扫掠方法 下面是其他三种扫掠方式:如图4-13所示为【扫 掠】对话框,图4-14所示为【变化的扫掠】对话框 ,图4-15所示为【样式扫掠】对话框。
第4章 零件特征建模
第4章 零件特征建模
第4章 零件特征建模
第4章 零件特征建模
第4章 零件特征建模
4.1.3 扫掠 下面以沿引导线扫掠为例介绍扫掠特征操作。 1.沿引导线扫掠 通过沿引导线串(路径)扫描开口或封闭边界草 图、曲线、边缘或表面,建立单个实体或片体,引 导线串可由一个或一系列曲线、边缘或表面形成。 如图4-8所示为【沿引导线扫掠】对话框。图4-9所 示为沿引导线串扫描实例。
第4章 零件特征建模
第4章 零件特征建模
4.2 布尔操作 布尔操作是将已存的实体或片体组合到一起,布 尔操作包括求和、求差、求交。布尔操作执行的条 件是:至少存在两个实体或片体(目标体和工具体 ),并且二者必须有公共的模型空间。布尔操作对 话框如图4-23所示。
目标体:新特征被加到其上的体。 工具体:被加到目标体上的体,操作终止后, 工具体成为目标体的一部分。
第4章 零件特征建模
UGNX6.0实用教程第6章参数化建模
§6.3
§6.4 §6.5
参数化建模实例—齿轮标准件的参数化建模
本 章 小 结 习 题
UG NX6.0实用教程
教学提示
第1章UG NX6.0入门
教学提示:参数化建模已成为CAD软件的一种建模标准, 它通过对尺寸和参数进行驱动,快速修改设计模型,或 衍生出相同的几何形状以及不同几何尺寸的同类模型。 UG NX 6.0提供了参数化建模的方法,包括表达式编辑器、 可视化编辑器、WAVE几何对象链接工具和电子表格等方 法。本章将对这些内容做简单介绍,对UG WAVE技术的了 解可参考其他资料或帮助文档 教学要求 教学要求:掌握表达式编辑器、可视化编辑器、 WAVE 几 何对象链接工具和电子表格的运用,能够熟练运用以上 工具进行参数化设计。
测量bolt上小圆柱体的直径,作为该表达式的公式,其名称设为raduis2。
绍一下该对话框中各选项的设置。
UG NX6.0实用教程
第1章UG NX6.0入门
图6.1 【表达式】对话框 1. 列出的表达式 2. 类型
用于设置表达式的类型,可以是数量和线串,线串是文本。
UG NX6.0实用教程
3. 长度
第1章UG NX6.0入门
该列表框处显示的是表达式的单位,如果选择【恒定】选项,则表示 无量纲,该列表框还有不同的选项,表达式的单位必须和公式所获得 的单位一致。
4. 名称
表达式的名称。 5. 公式 可输入表达式的公式。 6. 按钮
单击该按钮,弹出【插入函数】对话框,用户可选择系统定义的函数。
输入函数的部分字母可以快速查找函数,如图6.2所示。
UG NX6.0实用教程
第1章UG NX6.0入门
图6.2
查找所有包含y的函数
NX6 同步建模技术培训教程_3
NX6 同步建模技术第3章核心命令_设计改变本章介绍同步建模命令组的核心命令。
此类同步建模命令重点是设计变更,而非添加新面和执行布尔操作。
同步建模修改一个或多个己有面并使相邻面适应此改变。
图3-1 核心命令_设计改变3.1移动面3.1.1 综述移动面(Move Face) 是一新的命令,它移动一个或多个面。
利用移动面命令去移动一组面并自动地调整相邻的倒圆面。
可以利用线性或角度变换方法去移动选择的面。
Move Face是非常有用的设计工具,在设计过程中它能方便地进行设计改变。
在下游应用如工装设计、制造、仿真中它也是有用的。
在那里,你可以直接地修改模型,而不管特征历史。
下面列出可以利用Move Face命令的某些场合:第3章核心命令_设计改变∙重定位一组面到一不同位置去满足设计意图。
∙改变一设有历史的钣金件的弯曲角。
∙绕一给定轴和一点旋转一个或一组面。
例如改变一键槽的角度位置。
∙不管它的历史,改变整个实体的方位。
动画演示:在图3-2所示的动画中,在模型上的柱面能方便地按指定的距离和方向进行移动。
CD:/Avi /move_face_ov_anim.gif图3-2 移动面操作3.1.2 移动面对话框与选项在Modeling、Shape Studio和Manufacturing 应用中,选择Synchronous Modeling工具条里的Move Face 或选择Insert→Synchronous Modeling→Move Face,显示图3-3 Move Face对话框。
第3章核心命令_设计改变84第3章 核心命令_设计改变图3-3 Move Face 对话框移动面选项描述见表3-1。
表3-1 移动面选项面(Face)选择面 Select Face选择一个或多个要移动的面。
Selection Intent 是有效的。
面寻找器 Face Finder在几何体上寻找与已选择面存在某种几何关系的面。
结果 Results列出选择的面。
06+NX6同步建模——【NX培训精品】
dmf_Local Scale_1.prt
Thank You!
可以直观改变孔的直径、圆凸台的直径以及拔 锥角的角度。
选择步骤:目标面、非倒圆面
直径不同
直径相同
dmf_Resize Face.prt
删除面
面操作
约束面
面尺寸标注
组合面
局部比例(Local Scale)
局部比例与比例特征(Scale)类似,比例特 征是施加到一个实体或片体上。局部比例是对一组 表面进行比例特征操作。
选择步骤:种子面、边界面、非倒圆面。
替换面(Replace Face)
用一个面替换一组面,并能 重新生成邻接的倒圆面。
dmf_Replace Face_2.prt
重新圆角面(Reblend Face )
功能:重新倒圆角
调整面的大小(Resize Face者改变圆锥面的半角尺寸,以及重新生成邻接 的倒圆面。
本节内容结束
NX5 同步建模
同步建模工具
同步建模( Direct Modeling )是采 用直观的操作方法改变模型形状。 同步建模不必要求操作对象是基于特 征的,特别适合来自其它CAD系统的 零件模型或非参数化特征的物体。
移动面
拉出面
拉出面
偏置区域
偏置区域的功能类似于偏置表面(Offset Region),但偏置区域却能一次偏置一组面甚至一 个物体表面。特别适合非参数化特征模型。
UG NX6同步建模技术
第1章NX6的建模模式【目的】在本章中,将学习:∙NX6的两种建模模式∙两种建模模式的切换∙同步技术与同步特征∙核心的几何学技术当工作在NX6建模应用(Modeling Application)中时,可以选择两种建模模式之一:∙基于历史的建模模式(History Mode)∙独立于历史的建模模式(Histroy-Free Mode)本章介绍NX6的两种建模模式,即基于历史的建模模式、独立于历史的建模模式以及在两种建模模式间的切换。
1.1 基于历史的建模模式基于历史的建模模式(History Mode)利用一种显示在部件导航器中有时序的特征线性树,建立与编辑模型。
这是传统的基于历史的特征建模模式,也是在NX设计中的主要模式。
此模式对创新产品设计的部件是有用的。
通过它,可以基于构入草图、特征内的设计意图、预定义的参数和用于建模部件的时序去修改设计的部件。
图1-1所示六角螺母的建模模式是一种基于历史的模式,它是一个相关参数化模型。
UG NX6同步建模技术培训教程2图1-1 基于历史的建模模式示例第1章NX6的建模模式 31.2 独立于历史的建模模式独立于历史的建模模式(History-Free Mode)是一种独立于历史的设计方法,进行设计改变是修改模型的当前状态,并用同步关系维护已存在于模型中的几何约束条件。
在几何构建或修改时,特征操作历史不被存储,不对一系列特征建立时间顺序的依附。
独立于历史的建模模式提供对基于历史建模的另一种可替换的建模模式,用户可在一个更简单、更开放的环境中快速地设计。
独立于历史的建模模式有如下优势:∙不限制模型中一系列特征操作的时间顺序。
∙同步建模命令允许修改模型,而不管其由来、相关性和建立过程。
∙因为特征操作没有时间顺序,所以也没有特征回放。
∙自由建模模式并不意味着没有特征。
在此模式中,某些NX命令,如孔、倒圆、倒角和同步建模的尺寸命令被处理为“同步特征(Synchronous Feature)”。
UGNX6.0功能介绍
NX模块功能说明1. NX/Gateway(NX入口模块)NX入口模块是连接NX软件所有其他模块的基本框架,是启动NX软件时运行的第一个模块,该模块为NX软件的其他各模块运行提供了底层的统一数据库支持和一个窗口化的图形交互环境,执行包括打开、创建、存储NX模型、屏幕布局、视图定义、模型显示、消隐、着色、放大、旋转、模型漫游、图层管理、绘图输出、绘图机队列管理、模块使用权浮动管理等关键功能,同时该模块还包括以下功能:● 包括表达式查询、特征查询、模型信息查询、坐标查询、距离测量、曲线曲率分析、曲面光顺分析、实体物理特性自动计算功能在内的对象信息查询和分析功能;● 用于定义标准化系列零件族的电子表格功能;● 快速常用功能弹出菜单、可用户化定义热键和主题相关自动查找联机帮助等,方便用户学习和使用的辅助功能;● 按可用于互联网主页的图片文件格式生成NX零件或装配模型的图片文件,这些格式包括:CGM、VRML、TIFF、MPEG、GIF和JPEG;● 输入、输出CGM、NX/Parasolid等格式几何数据;● Macro宏命令自动记录、回放功能;● User Tools用户自定义图形菜单功能,使用户可以快速访问其常用功能或二次开发的功能。
2. TcEng - NX Manager NX(TcEng - NX Manager NX管理器)NX Manager NX管理器是为了NX提供的工作组管理解决方案。
NX Manager提供了入门级的安全库,以控制和保护NX CAD数据。
Teamcenter Engineering(工程协同)将环境扩展到管理CAD数据之外,无论数据来自I deas NX Series、NX、Solid Edge、CAM和CAE系统或对手的CAD产品,系统都通过工作流管理、变更管理、管理产品配置等特性为客户提供重要的价值。
3. TcEng - CAD Manager Server(TcEng - CAD Manager Server管理器)CAD Manager Server管理器的license不仅可以使CAD客户端可以管理CAD数据,还提供了一系列入门级的Teamcenter Engineering的功能,例如工作空间管理,通用外壳、系统管理员,与数据库的连接等。
NX6同步建模
LOGO
Page 11
Replace Face
替换面命令可以用一个面替换一个或多个面。替换面通常来自于不同的体,但也
可能和要替换的面来自同一个体。选定的替换面必须位于同一个体上,并形成由边连 接而成的链。
1 Face to Replace 让你 动画: 动画:
选择一个或多个被代替的 目标面。
2 Replacement Face 让
独立于历史的建模模式(History独立于历史的建模模式(History-Free Mode)
LOGO
Page 4
同步建模综述
同步建模技术的在CAD领域的影响: CAD领域的影响 同步建模技术的在CAD领域的影响:
如同CAD用户在20世纪80年代面对参数建模一样的方式,随着时间的推移来逐步了 如同CAD用户在20世纪80年代面对参数建模一样的方式,随着时间的推移来逐步了 解并且认可其影响,同步建模技术将在整个垂直行业中找到产品建模方面同等满意的位 置。因为同步建模技术提供的在实体模型中识别当前几何条件的实时力量与用户施加的 约束和参数尺寸共存,所以用户将平稳过渡,以便越来越多地利用新的突破功能。 利用同步建模技术在基于历史记录和无历史记录模型上进行编辑所实现的性能提高 将给开发过程带来极大的收益。另外,因为利用其智能模型互操作,同步建模技术 用 户变得轻松自如,将降低他们对嵌入在模型中的永久几何约束的依赖。设计人员可以选 择不用这类嵌入式约束来编辑初始模型,因为他们知道同步建模技术将识别明显的几何 约束并且对其进行智能管理。该演变的影响将带来产品开发过程的根本变化。
动画: 动画:
LOGO
Page 9
Pull Face
抽取面命令可从面区域中派生体积,并接着使用此派生出的体积修改模型。它与
UG_NX6.0参数化建模
UG NX6.0实用教程 实用教程
第1章UG NX6.0入门 章 入门
(1)草绘尺寸。 (1)草绘尺寸。 (2) 草绘或特征的位置。 草绘或特征的位置。 (3)特征参数。 (3)特征参数。 装配约束或匹配条件。 (4) 装配约束或匹配条件。 用户定义的表达式通过【表达式】对话框编辑。 (5) 用户定义的表达式通过【表达式】对话框编辑。 运算符分为算术运算符、关系及逻辑运算符,其用法和C 运算符分为算术运算符、关系及逻辑运算符,其用法和C语言相通 。 插入函数包括各种三角函数、指数函数、对数函数、取整函数( 插入函数包括各种三角函数、指数函数、对数函数、取整函数(向上 取整cei1,向下取整floor)等 可通过打开【插入函数】对话框调用。 取整cei1,向下取整floor)等,可通过打开【插入函数】对话框调用。 cei1 floor) 条件表达式可以条件语句编写,当用户加载模型后,执行【工具】 条件表达式可以条件语句编写,当用户加载模型后,执行【工具】→ 【表达式】命令,将弹出如图6.1所示的【表达式】对话框。下面先介 表达式】命令,将弹出如图6.1所示的【表达式】对话框。 6.1所示的 绍一下该对话框中各选项的设置。 绍一下该对话框中各选项的设置。
图6.7 【可视参数编辑器】对话框
图6.8 【添加/移除表达式】对话框
UG NX6.0实用教程 实用教程
第1章UG NX6.0入门 章 入门
6.1完成 【例6.2】 练习使用可视参数编辑器(本练习需要例6.1完成)。 6.2】 练习使用可视参数编辑器(本练习需要例6.1完成) 操作步骤如下。 操作步骤如下。 打开文件bolt.prt 如图6.5所示。 bolt.prt, 6.5所示 (1) 打开文件bolt.prt,如图6.5所示。 选择【工具】 可视化编辑器】选项,将弹出如图6.9 6.9所示的 (2) 选择【工具】→【可视化编辑器】选项,将弹出如图6.9所示的 【可视参数编辑器】对话框。 可视参数编辑器】对话框。 单击【导入图像】按钮, (3) 单击【导入图像】按钮, 的blot 的blot 件 示 图 框 单击【 ( ) 单击【 例6.1 例6.1 的 。 件 可 】按钮, 按钮, 视 入 参 数 【可视参数编辑器】对话框 , 可视参数编辑器】 如图6.9所示。 如图6.9所示。 6.9所示 器 编 辑 . . . . 9 bolt bolt bolt bolt 部 图 6
基于UGnx6.0软件环境下战斗机模型的三维建模
论文名称: 基于UGNX6.0软件环境下战斗机模型的三维建模姓名马灿浩学号 0901140212 所在系机电工程学院专业年级P09数控二班指导教师王海勇职称高级工程师2012 年 5 月 26 日目录摘要 (4)第一章绪论 (5)1.1实体建模综述 (5)1.1.1 实体建模的优点 (5)1.1.2 术语 (5)1.1.3 工具栏 (6)1.1.4 布尔运算 (6)1.2 创建基准特征 (6)1.2.1 创建基准平面 (6)1.2.2 创建基准轴 (6)1.3 体素特征 (6)第二章 UG NX6.0操作基础 (7)2.1 功能介绍 (7)2.1.1 Gateway模块 (7)2.1.2 CAD模块 (7)2.1.3 CAM模块 (7)2.1.4 钣金模块 (7)2.1.5 运动仿真模块 (7)2.1.6 其他模块 (7)2.2 软件特点 (7)2.3 用户界面 (8)2.3.1 软件启动 (8)2.3.2 用户界面 (9)2.3.3 文件操作 (10)第三章基于UG NX6.0软件环境下战斗机模型的三维建模 (12)3.1 战斗机起落架门的设计建模 (12)3.1.1 战斗机起落架门设计 (12)3.1.2 战斗机起落架门的设计过程 (14)3.2 战斗机起落架的设计 (15)3.2.1 圆柱体的创建 (16)3.2.2 轮胎的创建 (18)3.3 飞机驾驶舱盖的设计 (21)3.3.1 驾驶舱绘制方法 (21)3.3.2 驾驶舱的绘制 (21)3.4 尾翼的创建 (24)3.4.1 战斗机尾翼 (24)3.4.2 尾翼拉伸 (25)3.5 机身的创建 (27)3.5.1 机身草图的创建 (27)3.5.2 机身的前端 (28)3.5.3 机身尾部 (28)3.5.4 机翼部分 (29)3.5.5 机身下部 (30)3.6 导弹的绘制 (30)结语 (34)致谢 (34)参考文献 (34)摘要装配就是将多个零件按照实际生成流程组装成一个部件和完整产品的过程。
利用UGNX6.0软件的运动仿真功能让模具“动起来”
利用UGNX6.0软件的运动仿真功能让模具“动起来”随着中国汽车行业的快速发展,各汽车厂为了尽可能早的抢占市场,对汽车模具的生产周期要求越来越短,精度要求越来越高,这就对模具设计以及制造等各个环节提出了更高的要求.随着CAD/CAM技术的深入应用,二维设计逐渐显现出越来越多的劣势,三维设计也就自然而然的成为国内汽车模具设计人员必须掌握的设计手段。
对模型进行运动仿真也就有了依据。
UGNX自带的机构运动分析模块MOTION提供机构仿真分析和文档生成功能,可在U G环境定义机构,包括铰链、连杆、弹簧、阻尼、初始运动条件、添加阻力等,然后直接在UG中进行分析,仿真机构运动。
设计人员可以分析反作用力、图解合成位移、速度、加速度曲线,反作用力可输入有限元分析。
采用UGNX自带的机构运动分析模块MOTION提供机构的仿真分析功能可以极其方便的对设计方案进行模拟、验证、修改、优化,彻底改变传统机械设计方案需要组织研究团队进行复杂设计计算,制造物理机验证结果的冗长过程,缩短生产周期,节约设计成本。
一旦熟练的掌握了此方法,就可以在极短的时间内给出完整且极具说服力的设计方案。
接下来本文将结合模具实例介绍三维实体模具实现运动仿真的简单过程。
图1是一套拉延模具的三维示意图。
第一步:数据准备阶段在进行运动仿真模拟之前我们需要对已经设计好的三维模具进行简单的数据整理:由于模具设计工程师大都习惯按照最终工作状态来开展设计,然而进行运动仿真时我们一般都习惯于从非工作状态开始进行。
这步操作很简单:假设这套模具在非工作状态所有的上模内容需要沿着Z轴正方向移动1000mm,压边圈组件的工作行程是120mm(需要沿着Z轴正方向移动120mm)。
那么我们按着要求移动相关实体模型到指定位置即可。
移动前后效果见图1和图2。
图1 模具工作状态图2 模具非工作状态(打开状态)第二步:进入运动仿真模块数据准备完成以后我们首先要进入运动仿真模块才能进行相关操作。
UNNX6.0计算机辅助设计与制造实用教程 第4章 实体建模
【圆柱】对话框。
(2) 在【类型】下拉列表中选择【轴、直径和高度】方式,设定
轴的矢量,指定矢量1为Z轴正方向,坐标原点为圆柱底面的圆心。
(3) 设定直径为30。高度为70。单击
按钮,生成圆柱体。
2. 高度、圆弧 【例4.5】 采用圆弧和高度方式创立圆柱体。
操作步骤如下:
UG NX6.0实用教程
第1章UG NX6.0入门
按钮,生成长方。
利用该对话框建立键槽。
2. 两点和高度 弹出【创立表达式】对话框,输入值为34,单击按钮,返回【定位】对话框。
74 绘制草图
图4.
23 拉伸生成阶梯轴
2功由曲 能线创:立实通体模过型定义两个点作为长方体底面对角线的顶点,并且设定长
(4) 指定所需的布尔操作类型。
方体的高度来建立长方体。 ① 在【键槽】对话框中选择【矩形】单项选择按钮并单击 按钮。
(4) 布尔:确定布尔操作类型,即可完成操作
选择需要相减的目标实体(或片体)后,再选择一个或多个实体(或片体)作为工具实体,单击 按钮,系统将从目标体中减去所选的工
具实体。
UG NX6.0实用教程
第1章UG NX6.0入门
【例4.2】 用两点和高度方式创立长方体。
操作步骤:
(1) 选择【插入】→【设计特征】→【长方体】选项,系统弹出
(1) 选择【插入】→【基准点】→【基准平面】选项,或者单击 图标,系统弹【基准平面】对话框,利用该对话框建立基准平面,方
法选如择下 【 (2:插)入在】→【【设类计特型征】】→【下凸垫拉】选列项,表或单中击工选具栏择上的【图标原,弹点出【和凸垫边】对长话框度。】方式。
(3) 指定坐标原点为长方体的原点。 b、单击工具栏中的 图标,系统将弹出【求和】对话框,在绘图区中选择了目标体后,选择图标将自动转换到选择工具体上,完成工
UG NX 6.0 第十二章 同步建模
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12.2.8 约束面
【约束面】:根据另一个面的约束几何体来变换选定面,从而移动 这些面。用此选项可以编辑有特征历史记录或没有特征历史记录的模 型。 设为共面:移动面,从而使其与另一个面或基准平面共面。
设为共轴:将一个面与另一个面或基准轴设为共轴。
设为相切:将一个面与另一个面或基准平面设为相切。 设为对称:将一个面与另一个面关于对称平面设为对称。 设为平行:将一个平的面设为与另一个平的面或基准平面平行。 设为垂直:将一个平的面与另一个平的面或基准平面设为垂直。
本章学习目标掌握同步建模的用途掌握移动面偏置区域掌握替换面掌握各种类型的图样面掌握删除面掌握调整圆角大小掌握调整面的大小掌握各种类型的约束面121同步建模概述为了满足设计更改的需要ugnx60将直接建模改为同步建模其可靠且易于使用的核心技术以及新的综合能力得以显著增强
第十二章 同步建模
本章重点内容
本章将介绍同步建模的应用,主要内容有:移动面、偏置区域、 替换面、图样面、删除面、调整圆角大小、调整面的大小和约束面。
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12.1.2 建模模式
在使用【建模】模块时,可以使用【历史记录模式】或【无 历史记录模式】两种模式之一。 【历史记录模式】:在该模式下,使用【部件导航器】中显 示的有序特征序列来创建和编辑模型,这是在NX中进行设计的 主模式。 【无历史记录模式】:在该模式下,可以根据模型的当前 状态创建和编辑模型,而无需有序的特征序列,但只能创建不 依赖于有序结构的局部特征。在该模式下,与【历史记录模式】 不同,并非所有命令创建的特征都在【部件导航器】中显示。
由于切换建模模式后型会被去参数化,所以建议读者尽量 不要随意切换,并且推荐使用【历史记录模式】。
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12.2 同步建模功能
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12.2.1 移动面
【移动面】:通过此命令可以局部移动实体上的一组表面, 甚至是实体上所有表面,并且可以自动识别和重新生成倒圆面, 常用于样机模型的快速调整。
选择项切面 选择共轴面
并 输 入 移动结果 离 向 距 方 动 移 择
选
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12.2.2 偏置区域
【偏置区域】:通过此命令可以在单个步骤中偏置一组面或一 个整体,并且可以重新创建圆角。【偏置区域】是一种不考虑模 型的特征历史记录而修改模型的快速而直接的办法。 【偏置区域】在很多情况下和【特征操作】工具条中的【偏置 面】效果相同,但碰到圆角时会有所不同,如下图所示。
初始状态
偏置区域
移动面
替换面
圆形图样
调整圆角大小
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12.4 本章小结
本章比较详细的介绍了UG的同步建模功能,并通过实例对 各命令的应用作了描述。最后通过一个完整的例子将同步建模 功能功能作了一个比较系统的描述。希望读者能熟练掌握常用 的同步建模操作。
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12.1 同步建模概述
为了满足设计更改的需要,UG NX6.0将【直接建模】改为【同步建 模】,其可靠且易于使用的核心技术以及新的综合能力得以显著增强。 UG NX6.0新增了同步技术,这是令人激动的革新,使设计更改具有 前所未有的自由度。从查找和保持几何关系,到通过尺寸的修改、通 过编辑截面的修改以及不依赖线性历史记录的同步特征行为的明显优 点,同步技术引入了全新的建模方法。 其核心技术增强功能有 : 极大地改进对拓扑更改的支持 增加了对删除情形的支持 倒圆面溢出其他倒圆面的情形下增加了对拓扑更改的支持。
矩形图样
圆形图样
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12.2.5 删除面
【删除面】:用于移除现有体上的一个或多个面。如果选 择了多个面,那么它们必须属于同一个实体。选择的面必须 在没有参数化的实体上,如果存在参数则会提示将移除参数。 【删除面】多用于删除圆角面或实体上的一些特征区域。
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12.2.6 调整圆角大小
【调整圆角大小】:改变圆角面的半径,而不考虑它们的特 征历史记录。 需要注意的是,选择的圆角面必须是通过圆角命令创建的, 如果系统无法辨别曲面是圆角时,将创建失败。 改变圆角大小不能改变实体的拓扑结构,也就是不能多面或 者少面,且半径必须大于0。
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12.2.4 重用面
【重用面】:重新使用部件中的面,并且视情况更改其功能。 【重用面】包括【剪切面】、【复制面】、【粘贴面】、【镜像 面】和【阵列(图样)面】。 剪切面:复制面集,从体中删除该面,并且修复留在模型中的 复制面:从体复制面集,保持原面不动。 粘贴面:将复制或剪切的面集粘贴到目标体中。 镜像面:复制面集,关于一个平面镜像此面集,然后将其粘贴 图样面:通过此命令可以创建面或面集的矩形、圆形或镜像图 开放区域。
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12.1.2 建模模式
可以通过下列方法切换建模模式: 选择下拉菜单中的【插入】|【同步建模】|【历史记录模式】 选择下拉菜单中的【首选项】|【建模】|【建模首选项】| 或【无历史记录模式】。 【编辑】|【建模模式】|【历史记录模式】或【无历史记录模 式】。 在【部件导航器】中右键单击【历史记录模式】节点并选 择【历史记录模式】或【无历史记录模式】。
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12.1.2 建模模式
在使用【建模】模块时,可以使用【历史记录模式】或【无 历史记录模式】两种模式之一。 【历史记录模式】:在该模式下,使用【部件导航器】中显 示的有序特征序列来创建和编辑模型,这是在NX中进行设计的 主模式。 【无历史记录模式】:在该模式下,可以根据模型的当前 状态创建和编辑模型,而无需有序的特征序列,但只能创建不 依赖于有序结构的局部特征。在该模式下,与【历史记录模式】 不同,并非所有命令创建的特征都在【部件导航器】中显示。
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12.2.9 尺寸
【尺寸】:类似于【草图】中的尺寸约束,不同的是【草图】 驱动的对象是曲线,而【同步建模】驱动的对象是面。 【尺寸】包括【线性尺寸】、【角度尺寸】和【径向尺寸】。 线性尺寸:通过将线性尺寸添加至模型并修改其值来移动一
组面。 角度尺寸:通过将角度尺寸添加至模型并更改其值来移动一
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12.2.8 约束面
【约束面】:根据另一个面的约束几何体来变换选定面,从而移动 这些面。用此选项可以编辑有特征历史记录或没有特征历史记录的模 型。 设为共面:移动面,从而使其与另一个面或基准平面共面。 设为共轴:将一个面与另一个面或基准轴设为共轴。 设为相切:将一个面与另一个面或基准平面设为相切。 设为对称:将一个面与另一个面关于对称平面设为对称。 设为平行:将一个平的面设为与另一个平的面或基准平面平行。 设为垂直:将一个平的面与另一个平的面或基准平面设为垂直。
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12.2.7 调整面的大小
【调整面的大小】:通过此命令可以更改圆柱面或球面的 直径,以及锥面的半角,还能重新创建相邻圆角面。 【调整面的大小】有如下作用: 更改一组圆柱面,使它们具有相同的直径。 更改一组球面,使它们具有相同的直径。 更改一组锥面,使它们具有相同的半角。 更改任意参数,重新创建相连圆角面。
第十二章 同步建模
本章重点内容
本章将介绍同步建模的应用,主要内容有:移动面、偏置区域、 替换面、图样面、删除面、调整圆角大小、调整面的大小和约束面。
本章学习目标
掌握同步建模的用途 掌握移动面、偏置区域 掌握替换面 掌握各种类型的图样面 掌握删除面 掌握调整圆角大小 掌握调整面的大小 掌握各种类型的约束面
组面。 径向尺寸:通过添加径向尺寸并修改其值来移动一组圆柱面
或球面,或者具有圆周边的面。
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12.2.9 尺寸
线性尺寸
线性尺寸的规格Leabharlann 选择要移动的面更改结果
更改线性尺寸的值
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12.2.9 尺寸
角度尺寸
角度尺寸规格
选择要移动的面
更改结果
指定新的角度尺寸
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12.3 同步建模应用实例
本节通过介绍一个综合实例来描述同步建模的功能及其应用。
到部件中。 样。它与【实例特征】功能相似,但更容易使用,而且没有基于特 征的模型也可使用它。
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12.2.4 重用面
【图样面】有三种类型:【矩形图样】、【圆形图样】和【反射 (镜像)】。 矩形图样:复制一个面或一组面以创建这些面的线性图样。 圆形图样:复制一个面或一组面以创建这些面的圆形图样。 反射(镜像):复制一个面或一组面以生成这些面的镜像图样。
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12.1.1 同步建模的作用与特点
【同步建模】命令用于修改模型,而不考虑模型的原点、关联 性或特征历史记录。模型可能是从其他 CAD 系统导入的、非关 联的以及无特征的,或者可能是具有特征的原生 NX 模型。使用 【同步建模】命令可在不考虑模型如何创建的情况下轻松修改该 模型。 【同步建模】主要适用于由解析面(如平面、圆柱、圆锥、 球、圆环)组成的模型。这未必指“简单”的部件,因为具有成 千上万个面的模型也可能是由这些类型的面组成的。
原始模型
偏置面
偏置区域
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12.2.3 替换面
【替换面】:通过此命令可以用一表面来替换一组 表面,并能重新生成光滑邻接的表面。使用此命令可以 方便地使两平面一致,还可以用一个简单的面来替换一 组复杂的面。
替 换 结 果
替换面是指把一个面偏置到与另外一个已有的面重合的 一个命令,是UG建模中非常常用的命令,也是在无参 操作中很有用的命令,比如去倒角
由于切换建模模式后模型会被去参数化,所以建议读者尽量 不要随意切换,并且推荐使用【历史记录模式】。
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12.2 同步建模功能
利用同步建模功能可以实现很多操作,如下图所示为【同步 建模】工具条。 本章将要讲述的主要命令有:【移动面】、【偏置区域】、 【替换面】、【图样面】、【删除面】、【调整圆角大小】、 【调整面的大小】和【约束面】等。 有两种选择【直接建模】命令的方法:【插入】|【直接建 模】,打开下拉菜单的相应命令;直接单击【直接建模】工具 栏上的命令。