光栅尺 solidworks三维模型

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SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例18 轴类零件图创建

SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例18 轴类零件图创建

正确标注键槽尺寸
标注尺寸公差
创建视图 标注尺寸 添加其他注解 输出图纸
标注驱动尺寸
选择所有尺寸,右击空白处,在弹出的快捷菜单中选择
调整驱动尺寸
“对齐”“自动排列”命令,单击“确定”按钮;手工拖动 位置不恰当的尺寸,在视图之间移动尺寸时按下“Shift”键。
正确标注键槽尺寸 删除不恰当的尺寸,单击“注解”工具栏上的“智能尺寸”
Solidworks
三维设计及运动仿真实例教程
教你玩转三维设计
实例18 轴类零件图创建
18.3 添加其他注解
创建视图 标注尺寸 添加其他注解 输出图纸
添加中心符号线和中心线
单击“注解”工具栏上的“中心符号线”
插入粗糙度符号
按钮,在视图中的圆线上单击“确定”按钮; 单击“注解”工具栏上的“中心线”按钮,
标注尺寸公差
按钮,重新标注。
创建视图 标注尺寸 添加其他注解 输出图纸
标注驱动尺寸
对于键槽尺寸,系统自动标注的尺寸有16、6和27.5三
调整驱动尺寸
个;正确的标注方法是:删除6和27.5;用智能尺寸标注键 槽底部到圆心的尺寸21.5,然后在“尺寸”对话框的“引线”
正确标注键槽尺寸 选项卡中选择“第一圆弧条件”为“最大”。然后单击“确
创建视图 标注尺寸 添加其他注解 输出图纸
打开模型选用GB工程图模板
在“模型视图”对话框中,执行下列操作:
生成主视图 设定比例
在“要插入的零件/装配体”选项组中,选择 “轴”。单击“下一步”按钮,在“方向”选项 组中,单击“标准视图”中的“前视”,选择
生成移出剖面视图
“预览”复选框,在图形区域中显示预览。然后,
生成移出剖面视图

如何在SolidWorks中设计出可打印的3D模型

如何在SolidWorks中设计出可打印的3D模型

如何在SolidWorks中设计出可打印的3D模型SolidWorks是一款广泛使用的三维计算机辅助设计(CAD)软件,它提供了强大的功能和工具,使用户能够轻松地设计出可打印的3D模型。

本文将介绍一些在SolidWorks中设计可打印的3D模型的方法和技巧。

1. 理解3D打印的基本原理在开始设计之前,了解3D打印的基本原理是很重要的。

3D打印是一种将数字模型转化为实体物体的技术,可以通过逐层堆叠物料来创建实体模型。

设计3D模型时,需要考虑到3D打印的限制和要求,例如最小壁厚、最小细节大小和支撑结构等。

2. 创建设计参数在SolidWorks中设计3D模型时,首先需要创建设计参数。

通过使用参数,可以方便地调整模型的尺寸和特征,使其适应不同的需求。

在创建参数之前,需要仔细分析设计需求,确定模型的尺寸、形状和功能等。

3. 使用基本的建模工具SolidWorks提供了各种基本的建模工具,如绘制线条、创建基础形状和拉伸、旋转或扫描特征等。

可以使用这些工具来创建基本的模型轮廓和形状。

在使用这些工具时,应该确保模型的几何形状是连续、闭合的,并且没有错误。

4. 添加细节和特征一旦模型的基本形状完成,就可以添加一些细节和特征,使其更加真实和有趣。

SolidWorks提供了各种功能和工具,如倒角、投影、孔和纹理等,可以用来增加模型的复杂性和细节。

在添加这些特征时,应该注意模型的可打印性,确保特征的尺寸和形状符合3D打印的要求。

5. 模型修复和分析在设计3D模型时,有时可能会出现模型错误或不完整的情况。

为了确保模型的可打印性,需要对模型进行修复和分析。

SolidWorks提供了一些工具和功能,如模型检查、壁厚分析和几何修复等,可以帮助用户找出模型中的错误和问题,并进行修复。

6. 优化模型的支撑结构由于3D打印制造过程中的重力和材料的特性,一些模型可能需要添加支撑结构来保持稳定性和精度。

在SolidWorks中,可以使用支撑结构工具来优化模型的支撑结构。

SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例19 盘类-齿轮零件图创建

SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例19 盘类-齿轮零件图创建

添加工程图配置 在弹出的“修改配置”对话框中添加“工程图配置”,选
设定标题栏属性
择“压缩”复选框,单击“确定”按钮,如图所示。单击“标 准”工具栏上的“保存”按钮。
绘图前准备 创建视图 添加注解
添加工程图配置
设定标题栏属性
如图所示, 选择“文 件”“属性” 命令;在弹出 的“摘要信息” 对话框中,选 择“自定义” 选项卡,
图所示,单击“确定”按钮。单击“工程图”工具栏上
添加局部剖视图 的“剪裁视图”按钮,生成剪裁视图。
裁剪左视图
专家提示:一定要先“选 择要裁剪的视图”再画“要保 留部分的封闭区域草图”。
绘图前准备 创建视图 添加注解
打开工程图模板
专家提示:剪裁视图显示的有“剪裁”符号,如图
生成主视图和左视图
所示;如果显示的是剪裁视图,却没有显示剪裁后的结 果,可以通过右击该视图性
右击特征树中的“阵列齿槽”特征,在弹出的快捷菜单中 选择“配置特征”命令,如图所示。
绘图前准备 创建视图 添加注解
添加工程图配置 在弹出的“修改配置”对话框中添加“工程图配置”,选
设定标题栏属性
择“压缩”复选框,单击“确定”按钮,如图所示。单击“标 准”工具栏上的“保存”按钮。
绘图前准备 创建视图 添加注解
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三维设计及运动仿真实例教程
Solidworks
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实例19 盘类-齿轮零件图创建
19.1绘图前准备 19.2创建视图
19.3添加注解
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19.1 绘图前准备

Soldworks2010三维建模实验指导书

Soldworks2010三维建模实验指导书

实验一:Solidworks 2010三维建模(机械制图习题集机类54-4)一、实验目的通过本次实验使学生掌握Solidworks 2010软件二维草绘、三维建模的基本操作及常用命令,并运用该软件创建零件的三维模型,体会基于特征的参数化建模技术的应用。

二、实验要求根据图1所示组合体轴测图,运用Solidworks 2010创建三维模型(如图2所示),并提交创建的三维模型文件。

图1 组合体的轴测图图2组合体三维模型三、实验内容(一)启动Solidworks 2010如图3所示,单击“开始”→“所有程序”→“Solidworks 2010”→“Solidworks 2010”,启动Solidworks 2010软件(或直接双击桌面快捷键,启动软件)。

软件启动后,界面如图4所示。

图3 启动SolidWorks图4 SolidWorks软件界面(二)新建文件在界面最上方标准工具栏中单击“新建”命令图标(如图5所示),出现“单位和尺寸标准”对话框(提示:当第一次启动Solidworks软件后新建文件,系统默认出现此对话框,后续再次新建文件,将不再出现此对话框),如图6(1)所示,“单位”处选择“MMGS(毫米、克、秒),“尺寸标准”选择“GB”,单击“确定”后,出现“新建Solidworks文件”对话框(如图6(2)所示)。

单击“零件”图标并“确定”后,系统自动进入默认名称为“零件1”的三维建模环境,结果如图7所示。

图5 新建图标(1)(2)图6 单位和尺寸标准对话框图7 三维建模环境在界面左侧管理器窗口中,包含零件1的模型树。

模型树中显示系统默认的零件名称,并提供三个相互垂直的基准平面(前视、上视、右视基准面)和坐标系原点。

默认情况下,三个基准平面和坐标系原点被隐藏,在右侧的图形窗口中不显示。

注:1、软件提供的三个基准平面:前视、上视和右视,分别对应国家制图标准中的主视、俯视和右视。

2、新建模型文件时,系统默认的单位为“MMGS(毫米、克、秒),“尺寸标准”为“GB”。

学会使用SolidWorks进行三维模型设计教程

学会使用SolidWorks进行三维模型设计教程

学会使用SolidWorks进行三维模型设计教程SolidWorks是一款强大的三维建模软件,广泛应用于机械设计、工业设计、产品设计等领域。

它具有直观的用户界面、丰富的功能和工具,能够帮助用户实现高效、准确的三维模型设计。

本教程将详细介绍如何使用SolidWorks进行三维模型设计,希望能够帮助读者快速上手和掌握该软件。

一、SolidWorks基础知识在学习SolidWorks之前,了解一些基础知识是必要的。

首先,SolidWorks采用零件-装配体-工程图的设计流程,即先设计零件,然后将零件组装成装配体,最后生成工程图。

其次,SolidWorks提供了多种建模功能,包括实体建模、曲面建模、装配设计等。

最后,SolidWorks中有一些常用的实体几何体,如盒子、柱体、球体等,可以通过简单的操作来创建。

二、SolidWorks用户界面打开SolidWorks软件后,我们首先需要了解其用户界面。

SolidWorks的用户界面主要由菜单栏、工具栏、特征栏、视图栏、设计树等组成。

拥有良好的用户界面可以提高工作效率,因此我们需要熟悉各个界面组件的功能和使用方法。

三、创建和编辑实体几何体在SolidWorks中,我们可以通过创建和编辑实体几何体来构建三维模型。

首先,我们可以使用基本几何体工具,如盒子、柱体、球体等,通过指定参数来创建几何体。

其次,我们可以使用特征功能对几何体进行编辑,如镜像、扩展、旋转等,以满足设计要求。

最后,我们可以利用曲线、曲面功能来创建和编辑复杂几何体,以实现更为精细的设计。

四、装配体设计在SolidWorks中,装配体设计是一个重要的环节。

装配体设计需要将各个部件组装在一起,形成一个完整的产品。

首先,我们需要导入零件文件,并将其放置在正确的位置上。

然后,通过约束功能,将各个部件连接起来,并确保其在装配体内的位置和运动符合设计要求。

最后,我们可以使用可视化功能对装配体进行展示和分析,以便更好地了解产品的结构和性能。

学习使用SolidWorks进行三维建模的基础知识

学习使用SolidWorks进行三维建模的基础知识

学习使用SolidWorks进行三维建模的基础知识第一章:SolidWorks介绍SolidWorks是一种应用于计算机辅助设计(CAD)的软件,它专注于三维建模和绘图。

它被广泛应用于工程、制造和建筑行业,具有直观的界面和强大的功能。

在本章中,我们将介绍SolidWorks的主要特点和功能。

SolidWorks具有强大的三维建模功能,可以创建各种形状并进行组合操作。

它支持参数化建模,可以根据需要对构件进行修改,从而提高设计的灵活性。

SolidWorks还提供了广泛的工具和功能,用于创建复杂的曲面、装配模型和绘图。

第二章:SolidWorks界面在本章中,我们将介绍SolidWorks的界面元素和布局。

为了更好地使用SolidWorks进行三维建模,我们需要熟悉主要的界面元素,如菜单栏、工具栏、视图窗口和属性窗口。

SolidWorks的界面非常直观,用户可以通过单击相应的命令来执行操作。

菜单栏提供了各种功能和命令,而工具栏提供了常用命令的快速访问方式。

视图窗口是我们进行建模和绘图的主要区域,而属性窗口则用于编辑和设置构件的属性。

第三章:创建基本几何体在这一章节,我们将学习如何使用SolidWorks创建基本几何体,如圆柱体、立方体、球体和锥体。

这些几何体是建模的基础,了解如何创建它们将为后续建模提供基本技能。

通过SolidWorks的创作模式,我们可以使用指定的尺寸和位置来创建基本几何体。

例如,通过指定底部半径、高度和位置,我们可以创建一个圆柱体。

通过设置属性,我们还可以调整几何体的外观和属性。

第四章:编辑几何体在这一章节中,我们将学习如何编辑和修改SolidWorks中的几何体。

我们可以调整几何体的尺寸、位置和形状,以满足设计要求。

SolidWorks提供了各种编辑工具,例如拉伸、旋转、斜拉和剪切,可以通过简单的操作来调整几何体的形状。

此外,我们还可以使用Boolean操作来将多个几何体组合在一起,创建更复杂的形状。

实例教你如何使用SolidWorks进行3D建模

实例教你如何使用SolidWorks进行3D建模

实例教你如何使用SolidWorks进行3D建模SolidWorks是一款功能强大的三维建模软件,被广泛应用于机械工程、汽车设计、工业制造等领域。

本文将为你提供一些实用的实例,教你如何使用SolidWorks进行3D建模。

首先,我们将从最基础的建模开始。

假设我们要设计一个简单的圆柱体。

打开SolidWorks后,选择“新建”来创建一个新的模型。

在左侧工具栏中选择“基础实体”,然后选择“圆柱体”。

在弹出的对话框中,我们可以设置圆柱体的维度(直径、高度等)。

接下来,我们会进入SolidWorks的3D建模界面。

可以通过鼠标滚轮的放大缩小功能来调整视图大小。

我们可以使用鼠标左键点击和拖动来旋转模型。

右键点击可以显示更多的工具和选项,例如移动、填充颜色等。

要对模型进行进一步修改,我们可以使用“编辑特征”功能。

以圆柱体为例,我们可以通过“编辑特征”来调整直径或高度,并实时预览修改后的模型。

在这个界面,我们还可以添加其他的特征,例如孔、凸起或凹陷等。

除了基本的几何体,SolidWorks还提供了许多高级功能和工具,用于创建更复杂的模型。

例如,我们可以使用“草图”功能来绘制2D形状,然后通过拉伸、旋转或镜像等操作将其转化为3D模型。

草图可以使用直线、圆弧、多边形等工具进行绘制,还可以使用约束和尺寸来确保几何关系的正确性。

在建模过程中,我们还可以利用SolidWorks的装配功能来组装多个零件。

例如,我们可以创建一个螺栓和一个螺母零件,并使用配合功能将它们组装在一起。

在装配过程中,我们可以根据需要移动、旋转或缩放零件,以完全符合设计要求。

SolidWorks还提供了大量的渲染和动画功能,可以用于创建逼真的效果图和演示视频。

通过添加材质、光源、阴影等效果,我们可以使模型更加生动和真实。

在渲染过程中,我们可以选择不同的渲染模式和设置来获得想要的效果。

对于动画,我们可以设置物体的运动路径、速度和时间,生成一个完整的运动序列。

solidworkS3D建模教程

solidworkS3D建模教程

solidworkS3D建模教程SolidWorks是一款强大的3D建模软件,广泛应用于机械设计和工程领域。

本文将为您介绍SolidWorks的基础知识和建模技巧。

在建模之前,需要先了解SolidWorks的基本概念。

SolidWorks中的基本单位是毫米,因此在建模之前可以先确定合适的单位。

另外,需要明确建模的目标和需求,这有助于在建模过程中更好地掌握各种工具和技巧。

在开始建模之前,需要选择合适的平面进行建模。

在SolidWorks中,可以通过选择基准平面或者创建平面来确定建模的起始平面。

建议先选择一个主平面,然后再根据需要创建其他平面。

建模的第一步是绘制草图。

草图是建模的基础,可以通过绘制线段、圆、弧等基本几何图形进行创建。

在SolidWorks中,有许多绘图工具可供选择,包括线条工具、圆工具、多边形工具等。

除了基本几何图形,还可以通过镜像、缩放、旋转等操作来进一步处理草图。

在绘制草图的过程中,需要使用约束和尺寸工具来控制图形的位置和尺寸。

约束工具可以用来限制线段的位置和方向,尺寸工具可以用来定义线段和图形的具体尺寸。

通过合理使用约束和尺寸工具,可以确保草图的稳定性和尺寸的准确性。

一旦完成草图的绘制和控制,可以使用闭合图形工具将草图转换为实体模型。

闭合图形工具可以将位于草图中的多个线段进行自动连接,并形成一个封闭的图形。

在选择闭合图形工具之前,需要确保草图中没有断开的线段或者重叠的线段。

除了基本的建模工具和技巧,SolidWorks还提供了许多高级工具和功能。

例如,装配功能可以用来创建多个零部件之间的关系和连接。

渲染功能可以用来增加模型的真实感和逼真度。

仿真功能可以用来预测和分析模型的性能。

借助这些高级工具和功能,您可以将模型进一步优化和完善。

快速上手使用SolidWorks进行三维建模

快速上手使用SolidWorks进行三维建模

快速上手使用SolidWorks进行三维建模一、介绍SolidWorks是当前工程设计领域使用最广泛的三维建模软件之一。

它具有易学易用的特点,使得工程师能够快速进行三维建模和设计分析。

本文将介绍如何快速上手使用SolidWorks进行三维建模。

二、软件安装和界面简介在使用SolidWorks之前,首先需要安装软件。

根据系统要求,选择合适的版本,并按照提示进行安装。

安装完成后,打开SolidWorks,我们会看到主界面。

SolidWorks的主界面由菜单栏、工具栏、特征树和绘图区域组成。

菜单栏包含各种功能命令,工具栏提供了常用的快捷命令,特征树显示了已创建的模型的特征,绘图区域是用户进行建模和设计的主要区域。

三、基本建模命令3.1 点线面命令SolidWorks提供了各种点线面命令,可以快速绘制基本几何形状。

例如,点击“线”命令可以在绘图区域绘制直线、圆弧等等。

点击“矩形”命令可以绘制矩形和正方形。

不同的点线面命令可以组合使用,以创建复杂的几何形状。

3.2 实体创建命令通过实体创建命令,可以将绘制的点线面转换为实体模型。

例如,点击“拉伸”命令可以将绘制的曲线拉伸为实体,点击“旋转”命令可以将绘制的曲线旋转为实体。

实体创建命令还支持不同类型的参数设置,例如尺寸、偏移量等,可以根据实际需求进行调整。

四、构建复杂几何体在实际工程设计中,我们经常需要构建复杂的几何体。

SolidWorks提供了丰富的工具和功能,可以帮助我们快速构建复杂几何体。

例如,通过“填充”命令可以创建光滑曲面,通过“修补”命令可以修复几何体中的不连续面,通过“阵列”命令可以快速复制和排列几何体等等。

这些功能的灵活性和易用性大大提高了工程设计的效率。

五、装配和模型分析在完成单个零部件的建模后,我们通常需要将多个零部件组装到一起,形成一个完整的产品。

SolidWorks提供了装配功能,可以帮助我们进行三维装配。

通过装配功能,我们可以轻松地将多个零部件对齐、约束和连接到一起,并检查装配的正确性。

SolidWorks3D建模教程

SolidWorks3D建模教程

SolidWorks3D建模教程第一章:SolidWorks软件介绍SolidWorks是一款常用的3D建模软件,由达索系统公司开发和销售。

该软件拥有强大的功能,可应用于各种设计和工程领域。

本章将介绍SolidWorks的基本概念、特点以及适用范围。

SolidWorks是一款基于CAD(计算机辅助设计)的软件,主要用于创建和编辑三维模型。

它采用了直观简洁的用户界面,使用户能够轻松操作和掌握软件的功能。

SolidWorks支持多种文件格式,包括STL、STEP、IGES等,方便与其他软件进行数据交流。

SolidWorks的特点之一是其强大的实体建模功能。

用户可以使用不同的工具和命令来创建各种几何形状,如立方体、圆柱体、球体等。

通过对几何体的组合和操作,用户可以创建出复杂的产品模型。

此外,SolidWorks还提供了丰富的材料库和纹理库,使用户能够更真实地模拟产品的外观和性能。

第二章:SolidWorks基本操作在使用SolidWorks进行3D建模之前,我们需要先了解一些基本操作。

本章将介绍SolidWorks的界面布局、模型视图、基本命令以及快捷键等方面的内容。

SolidWorks的界面主要由图形区域、菜单栏、工具栏和特性管理器等模块组成。

我们可以通过定制工具栏和菜单栏来快速访问常用的命令和功能。

另外,SolidWorks还提供了丰富的快捷键,可以大大提高操作的效率。

在进行建模之前,我们需要选择合适的模型视图。

SolidWorks 支持多种视图模式,如平面视图、透视视图等。

用户可以根据需要选择不同的视图模式来查看和编辑模型。

通过鼠标滚轮的缩放和平移功能,用户可以更方便地探索和操作模型。

第三章:创建基本几何体在SolidWorks中,我们可以使用多种方法来创建基本几何体,如立方体、圆柱体、球体等。

本章将介绍一些常用的几何体创建方法,并提供实例演示。

对于立方体,我们可以选择创建新的零件文件,然后使用“拉伸”命令来创建一个立方体。

学会使用SolidWorks进行三维CAD设计

学会使用SolidWorks进行三维CAD设计

学会使用SolidWorks进行三维CAD设计第一章:SolidWorks软件简介SolidWorks是一款专业的三维计算机辅助设计(CAD)软件,由德国公司DS SolidWorks开发,并于1995年首次发布。

该软件提供了强大的功能和工具,使用户能够进行高效和准确的三维CAD设计。

第二章:SolidWorks界面和基本操作在使用SolidWorks进行三维CAD设计之前,首先应该熟悉软件的界面和基本操作。

SolidWorks的界面分为菜单栏、工具栏、特征树、视窗和状态栏。

基本操作包括绘制几何图形、创建零件、绘制草图和创建装配等。

第三章:零件建模零件建模是SolidWorks中最基本的功能之一。

通过零件建模,用户可以创建具有不同形状和尺寸的零件。

零件建模常用的工具包括拉伸、旋转、镜像、倒角和填充等。

第四章:草图与约束草图是SolidWorks中常用的设计工具,用于创建零件和装配。

用户可以使用线条、圆、矩形等基本几何图形构建草图,并通过约束来控制图形的位置和尺寸。

常用的约束有水平、垂直、关系和相等等。

第五章:曲面建模曲面建模是SolidWorks中高级的设计功能,可以创建更加复杂和具有曲面特征的零件。

曲面建模工具包括曲线、控制点、曲线截面和曲面平面等。

通过调整这些工具的参数,可以精确地控制曲面的形状和曲率。

第六章:装配设计装配设计是SolidWorks中用于将多个零件组装在一起的功能。

用户可以在装配模式下,将之前设计好的零件引入,并进行位置调整和约束设置。

常用的装配约束有平行、垂直、副平行和轴向等。

第七章:绘图和注释绘图是SolidWorks中用于输出设计结果的功能。

用户可以创建多种类型的视图,如正视图、俯视图和截面视图,并且可以添加尺寸、注释和标记等。

绘图功能可以满足不同绘图标准和需求。

第八章:材料与工程计算SolidWorks还提供了材料和工程计算的功能,可以根据不同材料的物理特性进行设计和分析。

SolidWorks 2022三维建模基础与实例教程 第5章 装配特征三维建模

SolidWorks 2022三维建模基础与实例教程 第5章 装配特征三维建模

• 二、高级配合
• ⑴ 对称
• 对称配合使两个相似的实体相对于零部件 的基准面或平面或者装配体的基准面对称, 在配合中可使用的实体特征有点、线、面 (包括基准面)、相同半径的球和圆柱。
• ⑵ 宽度
• 宽度配合可使标签薄片位于凹槽宽度内的 中心,凹槽宽度可以是2个平行或非平行 的平面,标签薄片可以是2个平面,或一 个圆柱面。
位置,或者在“设定”栏设置需要移动的 距离,负值代表向与箭头相反的方向移动。 ⑸完成后单击“确定”按钮,完成创建爆 炸视图的操作。在特征管理器设计树中选 择“解除爆炸”命令,爆炸即被解除。
装配体爆炸图示例
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.2
第二节 零件配合关系
一、标准配合 • ⑴ 重合 • 重合配合关系所定义的2个面约束在同一
平面上,在机械配合中一般用于面配合。
• ⑵ 同轴心及相切
• 同轴心配合定义2个圆柱曲面的轴心相重 合,在机械配合中一般用于孔和轴的装配。
• 相切配合可以定义2个圆柱面相切或圆柱 面与平面相切。
• ⑶ 平行、垂直、距离及角度等配合
• “平行”配合约束2个定义的面相互平行, 一般不在同一平面内。“距离”配合约束 2个定义的面平行且相距一定的距离,此 距离值可以在弹出对话框中进行设置。 “角度”约束2个定义的面呈所设置值的 夹角,“垂直”配合属于“角度”配合的 一种特殊情况。
SolidWorks2022 三维建模基础与实例教程
5.1 爆炸图 5.2 零件间配合关系 5.3 装配体设计 5.4 动画演示
5.1
第一节 零件配合关系
• 装配体爆炸图是工程实践中体现产品结构 和配合关系的有效手段。
⑴ 完成装配体。 ⑵在工具栏的“装配体”选项卡中单击

学会使用SolidWorks进行三维建模的教程

学会使用SolidWorks进行三维建模的教程

学会使用SolidWorks进行三维建模的教程SolidWorks是一款广泛应用于工程设计领域的三维建模软件,它具有强大的建模功能和用户友好的界面,使得三维建模变得简单而高效。

本文将为大家介绍使用SolidWorks进行三维建模的基本步骤和技巧。

一、SolidWorks软件介绍SolidWorks是一款由达索系统(Dassault Systèmes)开发的三维CAD软件,它可以帮助用户以直观的方式设计、验证和通信产品设计意图。

它支持从概念设计到详细制造的全过程,是工程师、设计师和制造商的首选软件。

二、SolidWorks的基本操作1. 界面介绍打开SolidWorks软件后,我们可以看到主要的界面由菜单栏、工具栏、特征树和绘图区域组成。

菜单栏包含了各种功能和命令,工具栏上则放置了常用的工具按钮,特征树则用来管理模型的各个特征,绘图区域则是我们进行设计和建模的主要区域。

2. 创建新零件在SolidWorks中,我们可以通过点击“文件”菜单,选择“新建”来创建一个新的零件。

接下来,我们可以选择合适的单位和标准,并确定零件的名称和保存路径。

3. 绘制基本形状SolidWorks提供了丰富的绘图工具,可以用来绘制各种基本形状,如直线、圆、矩形等。

通过选择相应的绘图工具,我们可以在绘图区域中进行绘制,并通过输入尺寸来控制形状的大小和位置。

4. 创建特征在绘制基本形状后,我们可以通过各种特征操作来进一步完善模型。

常见的特征操作包括凸台、孔、倒角等。

通过选择相应的特征工具,并选择要操作的对象,我们可以在特征树中看到相应的特征,并对其进行属性设置。

5. 零件装配零件装配是SolidWorks中常用的操作,它可以将多个零件组装在一起,形成一个完整的产品。

在进行零件装配时,我们可以通过选择相应的零件和零件关系工具,将它们定位和连接在一起,并进行一些运动和分析。

6. 绘制工程图在完成三维建模后,我们可以通过绘制工程图来表达模型的详细信息。

SolidWorks 三维建模及实例教程

SolidWorks 三维建模及实例教程
16
1.2 基本概念和术语
7. 原点(Origin) 模型原点显示为三个灰色箭头,代表模型的 (0,0,0)坐标。当草图为激活状态时,草图原 点显示为红色,代表草图的(0,0,0) 坐标。尺 寸和几何关系可以添加到模型原点,但不能 添加到草图原点。
17
1.2 基本概念和术语
8. 基准面(Plane) Solidworks软件提供了 三个默认的绘图基准面, 分别为“前视”、“上视” 和“右视”,可以对应于 机械制图中的“主视”、 “俯视”和“左视”。
2. 线框模型(Wireframe model) 线框模型是利用顶点和棱边来描述物体。
12
1.2 基本概念和术语
3. 曲面模型(Surface model) 曲面模型是用面的集合来描述物体的模型。
(a) 平面
(b) 圆柱面
13
(c) 圆锥面
(d) 球面
1.2 基本概念和术语
4. 实体模型(Solid model) 实体模型是用 几何信息和拓 扑信息的集合 来描述物体的 模型。
SolidWorks 三维建模及实例教程 1
课程特点
• 全多媒体教学,演示和操作相结合,理论 和实际练习穿插进行,加强课下上机练习。
• 课程适用的配套软件:SolidWorks 2009
2
第1章 绪论
3
教学要求
• 掌握基本概念和术语 • 熟悉用户界面和工具栏 • 了解三维设计软件的特点 • 了解三维模型构建的一般流程
4
引 例
5
1.1 Solidworks概述
• 三维设计软件的优势 • 三维设计软件的种类 • SolidWorks软件及2009版新增功能
6
1.1.1 三维设计软件的优势

如何使用SolidWorks进行三维模型设计

如何使用SolidWorks进行三维模型设计

如何使用SolidWorks进行三维模型设计SolidWorks是一款广泛使用的三维建模软件,它可以帮助设计师将概念转化为具体的三维模型。

本文将介绍如何使用SolidWorks进行三维模型设计,并按以下几个章节分别讨论。

第一章:概述在这一章节,我将简要介绍SolidWorks软件的基本特点和应用领域。

SolidWorks是由达索系统公司开发的计算机辅助设计与计算机辅助制造(CAD/CAM)软件。

它提供了直观的用户界面、强大的建模工具和丰富的功能,适用于机械、制造、建筑和航空航天等不同行业。

第二章:软件安装与配置在这一章节,我将详细讲解SolidWorks软件的安装和配置过程。

首先,我们需要从SolidWorks官方网站下载安装程序,并按照提示进行安装。

安装完成后,我们需要进行一些配置,如设置默认选项、定义快捷键和调整用户界面的显示等。

第三章:基本建模技巧在这一章节,我将介绍SolidWorks中的基本建模技巧。

首先,我们需要了解SolidWorks的基本建模工具,如创建草图、拉伸、旋转、倒角和镜像等。

然后,我将详细演示如何使用这些工具进行建模,并给出一些实用的技巧和注意事项。

第四章:高级建模技巧在这一章节,我将介绍SolidWorks中的高级建模技巧。

这些技巧包括曲面建模、倒角组合与模式等。

曲面建模可以用于设计复杂的曲线和曲面形状,如汽车外壳和工业零件。

倒角组合和模式可以实现批量倒角,提高设计效率和一致性。

第五章:装配与运动分析在这一章节,我将介绍SolidWorks中的装配与运动分析功能。

装配是将多个部件组合在一起,形成完整的产品模型。

运动分析可以模拟产品在不同条件下的运动行为,如运动学分析、动力学分析和载荷分析等。

我将演示如何创建装配和进行运动分析,并讨论一些实际应用的案例。

第六章:图纸与注释在这一章节,我将介绍SolidWorks中的图纸和注释功能。

图纸可以用于制作产品的平面展开图和剖视图,以便于工程师和制造人员理解和生产。

如何在SolidWorks中进行三维建模和设计

如何在SolidWorks中进行三维建模和设计

如何在SolidWorks中进行三维建模和设计SolidWorks是一种专业的三维建模和设计软件,广泛应用于机械工程、汽车工程、航空航天工程等行业。

通过SolidWorks,用户可以创建、编辑和分析三维模型,以及进行产品设计和工程分析。

本文将介绍如何在SolidWorks中进行三维建模和设计,并提供一些实用的技巧和建议。

一、SolidWorks软件简介SolidWorks是一款强大的三维CAD软件,由达索系统公司开发。

它提供了丰富的工具和功能,可以帮助用户快速创建复杂的三维模型,并进行设计和分析。

SolidWorks的用户界面友好且直观,使得初学者也能轻松上手。

二、三维建模基础在SolidWorks中进行三维建模的第一步是创建零件。

用户可以选择创建零件时的模板,例如立方体、圆柱体、球体等,也可以导入已有的二维图纸或者其他CAD文件。

然后,用户可以使用绘图工具,在平面上画出设计的草图,并采用特征工具将草图转换为三维实体。

三、特征建模和参数化设计SolidWorks提供了丰富的特征工具,可以对三维模型进行添加、删除、修剪、倒角等操作。

这些特征操作可以使模型更具可视性和实用性。

此外,SolidWorks还支持参数化设计,用户可以设置各种尺寸、距离、角度等参数,从而快速调整模型的大小和形状。

四、装配设计与运动仿真在SolidWorks中,用户可以将多个零件组装到一起,创建复杂的装配体。

用户可以通过约束工具,将零件的几何关系限制在一定的范围内,使得装配体具有合理的运动。

此外,SolidWorks还提供了运动仿真的功能,可以模拟装配体在不同条件下的运动情况,帮助用户进行设计验证和优化。

五、绘图和工程图纸在SolidWorks中,用户可以通过绘图工具创建二维图纸,用于展示和说明三维模型。

用户可以选择标准的纸张尺寸和图幅,根据需要添加尺寸、注释、剖视等图形元素。

通过SolidWorks绘图功能,用户可以输出高质量的工程图纸,用于工程制造和交流。

SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例10 轴类零件三维设计

SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例10 轴类零件三维设计

拉伸切除:铣键槽
倒角:车C2倒角
阶梯轴建模过程分析 阶梯轴建模过程
新建零件文档
选择棒料特征的右端面,单击【草图】工具栏中 的【圆】按钮,将指针移到草图原点,指针变化时,
拉伸凸台:下料
单击并移动指针,再次单击即完成圆的绘制。单击
拉伸切除:车右轴颈
【智能尺寸】按钮将圆的直径设置为35mm,单击
拉伸切除:掉头车齿轮座
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教你玩转三维设计
实例10 轴类零件三维设计
10.2 齿轮轴三维设计实例
齿轮轴建模过程分析 齿轮轴建模过程
本例设计齿轮轴,齿轮的齿为斜齿,其参数如下表所示。
法向模数 齿数 螺旋角 齿顶圆直径
5 17 8°7′(左旋) 95.86
分度圆直径 齿根圆直径 端面齿厚 基圆直径
新建零件文档 拉伸凸台:下料 拉伸切除:车右轴颈 拉伸切除:掉头车齿轮座 拉伸切除:车左轴颈 拉伸切除:铣键槽
1、画草图 选择前视基准面,选择【视图定向】【正视于】, 单击【草图】工具栏上的【直槽口】按钮,绘制键槽 草图。给槽口中心线和草图原点添加【重合】关系, 并单击“智能尺寸”按钮囹为其添加定位尺寸:槽距 轴肩3mm和定形尺寸:槽长45mm和槽宽12mm, 如图所示。
倒角:车C2倒角
专家提示:在标注圆弧之间 的距离时,可以直接点击两个圆 弧的象限点,也可以在【尺寸】 对话框中单击【引线】选项卡, 【圆弧条件】选择【最大】。
阶梯轴建模过程分析 阶梯轴建模过程
新建零件文档 拉伸凸台:下料 拉伸切除:车右轴颈 拉伸切除:掉头车齿轮座 拉伸切除:车左轴颈 拉伸切除:铣键槽 倒角:车C2倒角
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利用SOLIDWORKS生成高清二维三维图片 产品探索

利用SOLIDWORKS生成高清二维三维图片  产品探索

利用SOLIDWORKS生成高清二维三维图片 | 产品探索
在工作中难免会需要生成一些高质量的图片,例如印刷使用的二维工程图、宣传使用的三维模型图。

普通的截图方法显然是达不到精度的,所以本次视频采用了直接另存为图片的形式来实现。

SOLIDWORKS Simulation 设计洞察图解会显示模型中能够有效承担载荷的区域,有些工程师可能会将这些图解视为“载荷路径”图解,从而可以使用这些信息来减少模型的重量。

在另存为对话窗口下选择JPG格式(JPG为图片格式)
1.将生成的图片保存路径设置在桌面,同时调整当前窗口下的选项参数。

2.在当前窗口中设置图片为“打印捕获”,并调整DPI数值为“600”(该项数值可根据实际情况自行调整,本例所给数值不备推广参考价值)。

3.可以发现采用打印捕获的图片(高DPI)具有更高的清晰度,每个字母均清晰可见。

4.同样的操作方式可以获取三维模型的图片。

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光栅尺 solidworks三维模型
光栅尺是一种常见的测量工具,用于测量物体的长度或位置。

在SolidWorks软件中,可以通过三维建模来创建光栅尺的模型,从而使其更加直观和真实。

我们需要了解光栅尺的基本原理。

光栅尺由一条条平行的刻线组成,刻线之间的间距是固定的。

当光线射向光栅尺时,会发生衍射现象,通过测量衍射的角度来确定物体的长度或位置。

在SolidWorks中,我们可以使用各种功能和工具来创建光栅尺的模型。

首先,我们可以使用绘图工具创建光栅尺的基本轮廓。

可以通过画线、圆弧、矩形等基本几何图形来绘制光栅尺的主体结构。

然后,可以使用修剪、偏移、倒角等功能来对轮廓进行调整和修改,使其更加符合实际需求。

接下来,我们可以使用拉伸、旋转、镜像等功能将光栅尺的轮廓转换为三维实体。

可以通过拉伸操作将二维轮廓拉伸成为一根长条状的实体,然后使用旋转操作将实体旋转成为光栅尺的形状。

此外,还可以使用镜像操作将实体复制成为光栅尺的对称部分,从而节省建模时间和工作量。

在创建光栅尺的模型过程中,还可以使用模式、阵列等功能来快速生成刻线。

可以选择一条刻线作为基准,然后使用模式功能将其复制成为一组刻线,再使用阵列功能将这组刻线按照一定的间距和数
量进行排列。

通过调整模式和阵列的参数,可以灵活地控制刻线的密度和间距,以适应不同测量需求。

除了基本的建模操作,SolidWorks还提供了丰富的材质和渲染功能,可以对光栅尺的模型进行材质和渲染设置,使其更加逼真。

可以选择金属材质来模拟光栅尺的实际材质,然后使用光照和环境设置来调整模型的亮度和阴影效果,使其在渲染图中展现出真实的光泽和质感。

通过以上的建模和渲染操作,我们可以在SolidWorks中创建出一个逼真的光栅尺的三维模型。

这个模型不仅可以用于展示和演示,还可以作为设计和工程分析的基础,用于模拟和验证物体的长度和位置。

同时,由于SolidWorks具有强大的数据交换和导出功能,我们还可以将光栅尺的模型导出为其他格式,如STEP、IGES等,以便在其他软件中进行进一步的分析和处理。

通过SolidWorks软件的三维建模和渲染功能,我们可以轻松地创建出一个逼真的光栅尺的模型。

这个模型不仅可以用于展示和演示,还可以作为设计和工程分析的工具,为我们的工作和学习提供便利和支持。

无论是在教育、研究还是工业领域,光栅尺的三维模型都具有重要的应用价值,可以帮助我们更好地理解和应用光栅尺的原理和功能。

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