solidworks实例 几十个实例

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solidworks实例

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图81 图82图81提示:拉伸中间圆套→切键槽→旋转一个手把→阵列。

图82提示:拉伸大板→拉伸半圆体→旋转中间圆柱→拉伸小板→切中孔→切方槽。

图83 图84图83提示:右侧板→拉伸侧圆柱→切侧圆柱孔→拉伸上板→拉伸上小板体→切小板中间部分→切小板孔→拉伸上圆柱→切上圆柱孔。

图84提示:拉伸主体→拉伸底板→拉伸上沿→拉伸一侧轴承座圆柱→加筋板→拉伸固定板→切轴承孔→切轴承压盖孔→镜象另一半→切底板孔→切连接孔→生成分隔线→拔模固定板。

图85 图86图85提示:拉伸主体→圆角主体→抽壳主体→拉伸底沿→拉伸侧固定板→拉伸一侧轴承座→切一侧轴承孔→拉伸固定板→拔模固定板→加轴承压盖孔→加筋板→镜象另一半→拉伸顶部圆柱→切顶部小孔→切底板孔。

1图86提示:拉伸竖圆柱体→旋转横圆套→切竖圆柱孔→拉伸左叉→切左叉外形→拉伸中间横板→拉伸右叉→切右叉外形→旋转切叉孔加筋。

图87 图88图87提示:拉伸方块→在事侧面抽壳→旋转竖圆柱→建立基准面→旋转右圆柱套→切竖圆柱孔→切底法兰孔→切右法兰孔→圆角。

图88提示:旋转180度主体(带圆角)→拉伸一全侧耳→切除台阶→倒角→圆角→镜象→旋转中间凸台(带孔)→圆角中间凸台。

图89 图90图89提示:拉伸底板(带孔)→拉伸底板凸台→圆角底板→拉伸上板→切上板孔→切除上板。

图90提示:旋转主体→切孔。

2图91图91提示:按主视图画一个草图→退出草图→用转换实体引用拉伸侧板→拉伸上板外廓→拉伸上板凸台→切除上板方孔→拉伸底板→切底板孔→隐藏无用草图。

图92图92提示:画椭圆草图→画截面草图→扫描→画右切除草图(带回转中心线)→旋转切除。

34图93图93提示:按俯视图画一个草图→用转换法再画底面草图→建立顶部基准面→用转换法再画上面草图→放样实体→用覃图引用法在实体上部凸台底部草图→带拔模拉伸→隐藏无用草图。

图94图94提示:旋转底部圆台→拉伸筋板→旋转切除上部球面。

5图95图95提示:拉伸立方体→分别画两头半圆草图(两个草图)→画两个导导线草图(两个草图)→放样曲面(用两条引导线)→用曲面切除→隐藏曲面。

solidworks 2020建模案例

solidworks 2020建模案例

SolidWorks是一款常用的三维CAD软件,被广泛应用于工程设计、产品建模等领域。

SolidWorks 2020作为最新版本,功能更加强大,性能更加稳定,为工程师和设计师提供了更好的建模体验。

在SolidWorks 2020中,有许多建模案例可以帮助用户更好地理解软件的功能和运用技巧。

下面将介绍一些SolidWorks 2020建模案例,帮助读者更好地了解这款软件。

1. 汽车零部件建模在SolidWorks 2020中,可以通过建立零部件的三维模型来实现汽车零部件的建模。

用户可以使用软件中丰富的工具,如实体建模工具、曲面建模工具等,来创建汽车零部件的复杂曲面和结构。

借助SolidWorks 2020强大的装配功能,用户能够将不同零部件进行组装,快速生成整车模型。

这些功能对于汽车设计师和工程师来说非常实用,可以帮助他们更好地完成汽车零部件的建模和设计工作。

2. 机械零件建模SolidWorks 2020也可以用于机械零件的建模。

用户可以通过软件中的不同建模工具,如草图工具、实体建模工具等,来创建各种复杂的机械零件。

SolidWorks 2020还提供了丰富的模拟分析功能,用户可以对机械零件进行结构、热分析,验证设计的合理性。

这些功能对于机械工程师来说非常重要,可以帮助他们更好地完成机械零件的建模和设计工作。

3. 产品外观建模SolidWorks 2020还可以用于产品外观的建模。

用户可以利用软件中的曲面建模工具,来创建产品的外观曲面。

SolidWorks 2020还提供了丰富的渲染和动画功能,用户可以对产品模型进行渲染,生成逼真的产品外观效果。

这些功能对于产品设计师和工程师来说非常重要,可以帮助他们更好地呈现和展示产品的外观设计。

4. 配置管理案例SolidWorks 2020还提供了强大的配置管理功能,用户可以通过配置管理工具,快速创建不同的产品版本。

用户可以根据不同的参数,生成不同配置的产品模型,SolidWorks 2020还可以自动生成对应的零部件清单,方便用户进行生产制造。

solidworks建模综合案例应用解析

solidworks建模综合案例应用解析

2.1 摇臂
(8)在图形区域中选择拉伸1特征另一侧面,重复步骤
(6)、(7),完成拉伸4特征的绘制。
2.1 摇臂
(9)在图形区域中选择拉伸4特征生成的平面,进行草图5 的绘制。 (10)完成拉伸5特征的绘制。
2.1 摇臂
(11)在图形区域中选择拉伸4特征生成的平面,单击草 图绘制按钮进行草图6的绘制。 (12)完成拉伸6特征的绘制。
第8章 综合实例
本章内容
1 液压扳手结构分析及建模设计构思 2 主要零部件的建模
3 装配体设计
4 动画制作
5 输出工程图
1 液压扳手结构分析及建模设计构思
1.1 结构组成及功能特点
1机壳 2摇臂 3 棘轮 4 棘爪 5连接叉 6缸筒 7 活塞杆 8活塞杆堵头 9 缸盖 10反力臂 11油管旋转接头
•反力臂的力臂部分由于形状不规则,采用放样特征来生成。最后将各个
零部件实体装配在一起,完成模型的建立。
2 主要零部件的建模
2.1 摇臂 1.建模分析 摇臂模型的主体由三个凸台组成, 在其上有棘爪腔、棘轮腔、销轴 孔等。因此,建模时,可以采用 切挖式建模,先绘制摇臂基体, 然后在其上切挖出用来安装其他 零件的腔和孔,最后生成圆角过 渡。
2.1 摇臂
2.建模步骤
(1)新建一个零件文件。 (2)选择“前视基准面”,单击草图绘制按钮进行草图1的绘 制 (3)绘制拉伸1特征。
2.1 摇臂
(4)在图形区域中选择拉伸1特征的一侧面,进行草图2的 绘制。 (5)完成拉伸2特征的绘制。
2.1 摇臂
(6)在图形区域中选择拉伸1特征的一侧面,进行草图3的 绘制。 (7)完成拉伸3特征的绘制。
5绘制拉 伸5特征
草图平面:拉伸1特征的另 一端面 特征:单向拉伸切除20mm

Solidworks经典实例-80例

Solidworks经典实例-80例

1图1 图2图1提示:①拉伸圆柱→倒内外角→拉伸切槽;。

②拉伸带槽柱体→倒内外角;。

③旋转带倒角圆套→切伸切槽。

图2提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角;。

②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边;。

③旋转带倒角圆柱套→拉伸切六边。

图3 图4图3提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角→拉伸切顶槽;②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边形→拉伸切顶槽;③旋转带倒角的圆柱套→拉伸切六边→拉伸切顶槽。

图4提示:①拉伸圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角;②旋转圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角。

图5 图6图5提示:旋转生成主体→拉伸切横槽→阵列横槽。

图6提示:①拉伸圆柱→倒角→拉伸切除圆柱孔;②旋转带倒角圆柱→拉伸切除圆柱孔。

图7 图8图7提示:旋转法。

图8示:①旋转阶梯轴(带大端孔)→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔;②拉伸阶梯轴→拉伸切圆柱孔→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔。

图9 图10图9提示:①旋转带球阶梯轴→拉伸切中孔→拉伸切横孔→拉伸切球部槽。

图10提示:①旋转法。

图11 图12图11示:旋转生成轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图12提示:旋转主体→切除拉伸孔→切除拉伸槽。

23图13 图14图13提示:①旋转。

图14提示:①旋转生成带皮带槽的轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图15 图16图15提示:①画一个方块→切除拉伸内侧面→拉伸两个柱→切除拉伸外侧面→切除拉伸孔。

图16提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→画一个齿的曲线→扫描生成一个齿→阵列其它齿。

②从库中提取→保存零件。

图17 图18图17提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图18提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图19 图20图19提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图20提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图21 图22图21提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

图22提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

solidworks案例教程

solidworks案例教程

solidworks案例教程SolidWorks案例教程导言SolidWorks是一款广泛应用于机械设计和工程领域的三维CAD软件。

它提供了一整套强大的工具和功能,帮助用户设计、模拟、分析和制造各种产品。

在本篇教程中,我们将介绍一些实际案例,以帮助您熟悉和掌握SolidWorks的使用。

案例一:零件设计在这个案例中,我们将设计一个简单的机械零件。

假设我们需要设计一个机械零件,具体要求如下:1. 长方体形状,尺寸为100mmx50mmx30mm;2. 顶部有一个直径为10mm的孔;3. 零件材质为铝合金。

首先,打开SolidWorks软件并创建一个新的零件文件。

然后,按照下面的步骤进行设计:1. 使用“长方体”工具创建一个100mmx50mmx30mm的长方体;2. 使用“圆柱体”工具在顶部创建一个直径为10mm的孔;3. 使用“填充”工具将零件表面设置为铝合金材质。

完成上述步骤后,保存并导出零件文件。

您现在已经成功设计了一个简单的机械零件。

在SolidWorks中可以进一步对零件进行分析、模拟和制造等操作。

案例二:装配设计在这个案例中,我们将学习如何使用SolidWorks进行装配设计。

假设我们需要设计一个简单的机械装配,具体要求如下:1. 包含两个零件:一个底座和一个支架;2. 底座和支架之间通过两个螺栓连接;3. 完成装配后,需要进行装配分析。

以下是设计步骤:1. 创建一个新的装配文件,并将底座和支架导入到装配文件中;2. 使用“配合关系”工具将底座和支架对齐,并使用“约束关系”工具将它们连接;3. 使用“螺栓”工具在底座和支架之间创建两个螺栓连接;4. 完成装配后,进行装配分析,检查装配的可行性和稳定性。

通过上述步骤,您已经成功地完成了一个简单的机械装配设计。

这个案例不仅帮助您熟悉SolidWorks中的装配设计工具,还让您了解了如何使用装配分析工具来优化设计。

案例三:静态分析在这个案例中,我们将学习如何使用SolidWorks进行静态分析。

Solidworks绘制实例

Solidworks绘制实例

Solidworks2008上机操作第一章基本操作1.4上机指导(1)选取绘图平面(2)进入草图绘制(3)大致绘制草图(4)尺寸标注、添加几何关系(5)结束草图绘制(6)选用特征(7)添加零件属性以一个简单的模型为例,说明建立零件模型的全过程,完成如图1.12所示的模型。

(1)单击新建按钮,新建一个零件文件,并选前视基准面作为草图的绘制平面。

(3)绘制草图并标注尺寸:(4)单击拉伸凸台基体按钮:(6)保存零件到指定文件夹,完成该产品的设计操作。

1.52操作题:第二章绘制草图2.3上机指导Solid works是一个尺寸式驱动式的绘图软件,因此绘图的方式和以前传统的绘图方式有很大的不同,在绘制草图的过程中应注意以下几个原则。

根据建立特征的不同以及特征间的相互关系,确定草图的绘图平面和基本形状。

零件的第一幅草图应该以原点定位,从而确定特征在空间的位置。

每一幅草图应尽量简单,不要包含复杂的嵌套,有利于草图的管理和特征的修改。

2.3.1中心线、直线练习绘制如图2.9所示草图。

提示:在绘制草图时,中心线非常重要,尤其对于形状对称的图形,利用中心线和镜向命令,能提高作图效率和准确性。

中心线还可用来给图元(即图形元素)定位和标注尺寸,但不影响零件特征的创建。

2.3.2圆中心线、圆、圆角练习。

2.3.3草图综合练习2.4.2操作题:绘制如下图所示的各个草图第三章拉伸和旋转特征3.3上机指导3.3.1方形烟灰缸设计(1)草图绘制(2)拉伸凸台基本并拨模(5)向下拉伸切除20mm(4)上表面等距草图(3)拉伸参数设置(6)最终结果,陈列切除12的圆,面圆角2,抽壳13.3.3大雁设计(1)绘制草图(2)旋转凸台基本得到模型(4)接伸凸台基本(6)拉伸凸台基本(8)拉伸凸台基本(10)拉伸切除得到眼睛(11)选取上视基准面绘制草图,利用分割线制作颈部最终效果图。

3.3.4五角星设计说明五角星设计有两种方法,此方法应该是最笨的一种,做完这种方法再说明另一种方法。

solidworks 120 个实例制作步骤

solidworks 120 个实例制作步骤

solidworks 120个实例制作步骤图1 图2图1提示:①拉伸圆柱→倒内外角→拉伸切槽;。

②拉伸带槽柱体→倒内外角;。

③旋转带倒角圆套→切伸切槽。

图2提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角;。

②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边;。

③旋转带倒角圆柱套→拉伸切六边。

图3 图4图3提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角→拉伸切顶槽;②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边形→拉伸切顶槽;③旋转带倒角的圆柱套→拉伸切六边→拉伸切顶槽。

图4提示:①拉伸圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角;②旋转圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角。

图5 图6图5提示:旋转生成主体→拉伸切横槽→阵列横槽。

图6提示:①拉伸圆柱→倒角→拉伸切除圆柱孔;②旋转带倒角圆柱→拉伸切除圆柱孔。

图7 图8图7提示:旋转法。

图8示:①旋转阶梯轴(带大端孔)→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔;②拉伸阶梯轴→拉伸切圆柱孔→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔。

图9 图10图9提示:①旋转带球阶梯轴→拉伸切中孔→拉伸切横孔→拉伸切球部槽。

图10提示:①旋转法。

图11 图12图11示:旋转生成轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图12提示:旋转主体→切除拉伸孔→切除拉伸槽。

图13 图14图13提示:①旋转。

图14提示:①旋转生成带皮带槽的轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图15 图16图15提示:①画一个方块→切除拉伸内侧面→拉伸两个柱→切除拉伸外侧面→切除拉伸孔。

图16提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→画一个齿的曲线→扫描生成一个齿→阵列其它齿。

②从库中提取→保存零件。

图17 图18图17提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图18提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图19 图20图19提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图20提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图21 图22图21提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

solidworks设计常用经典实例

solidworks设计常用经典实例

图1图2图1提示:①拉伸圆柱→倒内外角→拉伸切槽;。

②拉伸带槽柱体→倒内外角;。

③旋转带倒角圆套→切伸切槽。

图2提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角;。

②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边;。

③旋转带倒角圆柱套→拉伸切六边。

图3图4图3提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角→拉伸切顶槽;②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边形→拉伸切顶槽;③旋转带倒角的圆柱套→拉伸切六边→拉伸切顶槽。

图4提示:①拉伸圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角;②旋转圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角。

图5图6图5提示:旋转生成主体→拉伸切横槽→阵列横槽。

图6提示:①拉伸圆柱→倒角→拉伸切除圆柱孔;②旋转带倒角圆柱→拉伸切除圆柱孔。

图7图8图7提示:旋转法。

图8示:①旋转阶梯轴(带大端孔)→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔;②拉伸阶梯轴→拉伸切圆柱孔→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔。

图9图10图9提示:①旋转带球阶梯轴→拉伸切中孔→拉伸切横孔→拉伸切球部槽。

图10提示:①旋转法。

图11图12图11示:旋转生成轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图12提示:旋转主体→切除拉伸孔→切除拉伸槽。

图13图14图13提示:①旋转。

图14提示:①旋转生成带皮带槽的轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图15图16图15提示:①画一个方块→切除拉伸内侧面→拉伸两个柱→切除拉伸外侧面→切除拉伸孔。

图16提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→画一个齿的曲线→扫描生成一个齿→阵列其它齿。

②从库中提取→保存零件。

图17图18图17提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图18提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图19图20图19提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图20提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图21图22图21提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

图22提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

solidworks的流体仿真案例讲解

solidworks的流体仿真案例讲解

solidworks的流体仿真案例讲解SolidWorks是一款广泛应用于机械工程领域的三维建模软件,它不仅可以进行零件设计和装配设计,还具备流体仿真功能。

通过SolidWorks的流体仿真模块,用户可以对流体流动、传热和压力等进行分析和预测,从而优化设计方案,提高产品性能。

下面将以SolidWorks的流体仿真案例为例,介绍几个常见的应用场景。

1. 空气流动分析:在汽车、飞机等交通工具的设计中,空气动力学性能的优化非常重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对车身外形、雨刮器、车窗等部件的设计进行模拟和优化,以提高车辆行驶的稳定性和降低空气阻力。

2. 水流动分析:在船舶和水利工程设计中,水流动的分析和优化是必不可少的。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对船体外形、舵面、螺旋桨等进行模拟和优化,以提高船舶的操纵性和减少能耗。

3. 管道流体分析:在石油、化工、能源等领域,管道系统的设计和优化对于工艺流程的高效运行至关重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对管道系统中的流速、压力和温度等进行模拟和优化,以提高管道系统的流量、降低能耗和减少泄漏风险。

4. 空调系统分析:在建筑设计中,空调系统的设计和优化对于室内舒适性和能源节约至关重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对空调系统的送风口、回风口和管道进行模拟和优化,以提高空调系统的均匀性和节能性能。

5. 风扇设计分析:在电子设备和机械设备中,风扇的设计和优化对于散热和噪声控制非常重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对风扇的叶片形状、叶片角度和转速等进行模拟和优化,以提高风扇的散热效率和降低噪声。

6. 液压系统分析:在工程机械和航空航天设备中,液压系统的设计和优化对于工作稳定性和能源效率至关重要。

通过SolidWorks的流体仿真模块,可以对液压系统中的液压缸、液压泵和液压阀进行模拟和优化,以提高液压系统的工作效率和降低能耗。

solidworks 120实例大全

solidworks    120实例大全

Solidworks 120实例大全图1 图2图1提示:①拉伸圆柱→倒内外角→拉伸切槽;。

②拉伸带槽柱体→倒内外角;。

③旋转带倒角圆套→切伸切槽。

图2提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角;。

②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边;。

③旋转带倒角圆柱套→拉伸切六边。

图3 图4图3提示:①拉伸带孔的六边形→倒内角→倒外角→拉伸切顶槽;②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边形→拉伸切顶槽;③旋转带倒角的圆柱套→拉伸切六边→拉伸切顶槽。

图4提示:①拉伸圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角;②旋转圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角。

图5 图6图5提示:旋转生成主体→拉伸切横槽→阵列横槽。

图6提示:①拉伸圆柱→倒角→拉伸切除圆柱孔;②旋转带倒角圆柱→拉伸切除圆柱孔。

图7 图8图7提示:旋转法。

图8示:①旋转阶梯轴(带大端孔)→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔;②拉伸阶梯轴→拉伸切圆柱孔→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔。

图9 图10图9提示:①旋转带球阶梯轴→拉伸切中孔→拉伸切横孔→拉伸切球部槽。

图10提示:①旋转法。

图11 图12 图11示:旋转生成轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图12提示:旋转主体→切除拉伸孔→切除拉伸槽。

图13 图14图13提示:①旋转。

图14提示:①旋转生成带皮带槽的轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图15 图16图15提示:①画一个方块→切除拉伸内侧面→拉伸两个柱→切除拉伸外侧面→切除拉伸孔。

图16提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→画一个齿的曲线→扫描生成一个齿→阵列其它齿。

②从库中提取→保存零件。

图17 图18图17提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图18提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图19 图20图19提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图20提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图21 图22图21提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

图22提示:旋转主体1→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

solidworks建模综合案例应用解析

solidworks建模综合案例应用解析

2.7 活塞杆
1.建模分析 活塞杆模型结构类似于轴类零件, 活塞杆与活塞一体成型,其主体由四个 同轴心不同直径的圆柱体构成,一端有 螺纹孔与连接叉相连,另一端为空心直 孔,其中1个圆柱体上有两道沟槽,1个 圆柱体的外缘有1.5×45°倒角。建模时, 所用的拉伸、拉伸切除和旋转切除特征 是常见的特征,螺纹孔可以采用异型孔 向导工具绘制。
2.1 摇臂
(9)在图形区域中选择拉伸4特征生成的平面,进行草图5 的绘制。 (10)完成拉伸5特征的绘制。
2.1 摇臂
(11)在图形区域中选择拉伸4特征生成的平面,单击草 图绘制按钮进行草图6的绘制。 (12)完成拉伸6特征的绘制。
2.1 摇臂
(13)完成圆角1特征的绘制。 (14)保存文件名为“摇臂. sldprt” 。
草图平面:拉伸4特征的平面 特征:单向拉伸切除13mm
2.建模的基本流程
7绘制拉 伸6特征
草图平面:基准面1 特征:单向完全贯穿
8绘制拉 伸7特征
草图平面:拉伸2特征 的一侧面 特征:单向拉伸切除
60mm
2.3 活塞杆堵头
1.建模分析 活塞杆堵头零件的模型属于圆盘类零件, 其主体为两个同轴的圆柱组合体。建模 时,可以首先利用拉伸基体/凸台特征来 构建两个圆柱组合体,然后在组合体一 端中心利用拉伸切除特征构建六边形孔, 最后生成圆角过渡。
可以通过简单直孔按钮得到。
3 装配体设计
常用配合关系:重合、同轴心、角度、相切、距离、平 行等。
在装配体设计时,根据实际问题,可以选择使用自下而 上的方法,或自上而下的方法,或两种方法相结合的方式。 自下而上设计方法是比较传统的方法。自上而下设计方法优 越性主要在于:在设计零件时可以参考其它装配体零部件的 几何特征,通过与原零部件的几何关系,来控制模型的形状 和尺寸,避免重复性的工作,以此提高设计效率;在设计更 改时,由于设计的零件和原零部件是相互关联的,仅需改变

solidworks有限元分析16例

solidworks有限元分析16例

注意:本文件内容只是一个简短的分析报告样板,其内相关的分析条件、设置和结果不一定是正确的,您还是要按本书正文所教的自行来做。

一、范例名: (Gas Valve气压阀)1 设计要求:(1)输入转速1500rpm。

(2)额定输出压力5Mpa,最大压力10Mpa。

2 分析零件该气压泵装置中,推杆活塞、凸轮轴和箱体三个零件是主要的受力零件,因此对这三个零件进行结构分析。

3 分析目的(1)验证零件在给定的载荷下静强度是否满足要求。

(2)分析凸轮轴零件和推杆活塞零件的模态,在工作过程中避开共振频率。

(3)计算凸轮轴零件的工作寿命。

4 分析结果1.。

推杆活塞零件材料:普通碳钢。

在模型上直接测量得活塞推杆的受力面积S为:162mm2,由F=PS计算得该零件端面的力F为:1620N。

所得结果包括:1 静力计算:(1)应力。

如图1-1所示,由应力云图可知,最大应力为21Mpa,静强度设计符合要求。

(2)位移。

如图1-2所示,零件变形导致的最大静位移为2.2e-6m。

(3)应变。

如图1-3所示,应变云图与应力云图的对应的,二者之间存在一转换关系。

图1-1 应力云图图1-2 位移云图图1-3 应变云图图1-4 模态分析2 模态分析:图1-4的“列举模式”对话框中列出了“推杆活塞”零件在工作载荷下,其前三阶的模态的频率远远大于输入转速的频率,因此在启动及工作过程中,该零件不会发生共振情况。

模态验证符合设计要求。

2。

凸轮轴零件材料:45钢,屈服强度355MPa。

根据活塞推杆的受力情况,换算至该零件上的扭矩约为10.5N·m。

1 静力分析:如图1-5所示为“凸轮轴”零件的应力云图,零件上的最大应力为212Mpa,平均应力约为120MPa,零件的安全系数约为1.7,符合设计要求。

图1-5 应力云图图1-6 模态分析2 模态分析图1-6的“列举模式”对话框中列出了“推杆活塞”零件在工作载荷下的模态参数,“模式1”的结果为其自由度内的模态,不作为校核参考。

SOLIDWORKS实例-100多个实例例

SOLIDWORKS实例-100多个实例例
18
图 98 图 98 提示:拉伸底板→拉伸一个小方块→阵列全部方块。
图 99 图 99 提示:拉伸板(拔模 10 度)→拉伸三个圆柱(草图中画三个圆,拉伸时不合并实 体)→圆角圆柱→压凹(选定切除,间隙为 1mm)→圆角上表面→抽壳(厚度 1mm)。
图 100
图 100 提示:拉伸六棱柱→弯曲(扭曲 100 度,基准面 1 剪裁距离 20mm)
图 45
图 46
图 45 提示:画曲线→建立基准面→画圆→凸台/基体扫描(薄壁特征)。
图 46 提示:画曲线→建立多个基准面→凸台/基体放样(薄壁)。
图 47
图 48
图 47 提示:画 3D 草图→圆角→建立基准面→扫描。
图 48 提示:画 3D 草图→圆角→建立基准面→扫描(薄壁特征)。
8
图 49
加厚
②拉伸主体→圆角→拉伸两端立柱→抽壳→切除立柱多余部分。
图 52 提示:旋转圆环→画钩曲线→建立基准面→画截面线→画引导线(在内侧)→扫
描。
图 53
图 54
图 53 提示:①拉伸主体(带方孔)→补充主体→拉伸手把→圆顶。
②拉伸主体(带方孔)→补充主体→旋转手把。
图 54 提示:拉伸底板→圆角→画手把曲线→建立基准面→画手把两端截面→画放样中
图 42 提示:旋转主体→画螺旋线→以螺旋线建立基准面→画截面线→切除扫描螺纹。
7
图 43
图 44
图 43 提示:旋转曲面→加厚。
图 44 提示:①画圆弧→建立两个基准面→在两个基准面上画圆→放样曲面→加厚→切
除多余部分。
②画圆弧→建立两个基准面→在两个基准面上画圆→凸台/基体放样薄壁
→切除多余部分。
图 67

SolidWorks经典实例教程

SolidWorks经典实例教程

图1 图2图1提示:①拉伸圆柱→倒内外角→拉伸切槽;。

②拉伸带槽柱体→倒内外角;。

③旋转带倒角圆套→切伸切槽。

图2提示:①拉伸带孔得六边形→倒内角→倒外角;。

②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边;。

③旋转带倒角圆柱套→拉伸切六边。

图3 图4图3提示:①拉伸带孔得六边形→倒内角→倒外角→拉伸切顶槽;②拉伸圆柱套→倒内角→倒外角→拉伸切六边形→拉伸切顶槽;③旋转带倒角得圆柱套→拉伸切六边→拉伸切顶槽。

图4提示:①拉伸圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角;②旋转圆锥套→拉伸侧耳→切除多余部分→圆角。

图5 图6图5提示:旋转生成主体→拉伸切横槽→阵列横槽。

图6提示:①拉伸圆柱→倒角→拉伸切除圆柱孔;②旋转带倒角圆柱→拉伸切除圆柱孔。

图7 图8图7提示:旋转法。

图8示:①旋转阶梯轴(带大端孔)→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔;②拉伸阶梯轴→拉伸切圆柱孔→拉伸切内六角→拉伸切外六角→切小端圆孔。

图9 图10图9提示:①旋转带球阶梯轴→拉伸切中孔→拉伸切横孔→拉伸切球部槽。

图10提示:①旋转法。

图11 图12图11示:旋转生成轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图12提示:旋转主体→切除拉伸孔→切除拉伸槽。

图13 图14图13提示:①旋转。

①旋转生成带皮带槽得轮主体→拉伸切轮幅→拉伸切键槽。

图14提示:图15提示:①画一个方块→切除拉伸内侧面→拉伸两个柱→切除拉伸外侧面→切除拉伸孔。

图16提示:①旋转生成齿轮主体→切除拉伸键槽→画一个齿得曲线→扫描生成一个齿→阵列其它齿。

②从库中提取→保存零件。

图17提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图18提示:旋转主体→切除拉伸孔。

图19 图20 图19提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

图20提示:旋转主体→拉伸切除六边形。

→圆角→拉伸中间方块→切除方块中孔。

图22提示:旋转主体1→旋转主体2图23提示:旋转。

图24提示:旋转主体1→建立基准面→旋转主体2→圆角→拉伸中间方块→切孔。

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
Solidworks
三维设计及运动仿真实例教程
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
Solidworks
三维设计及运动仿真实例教程

solidworks典型零部件及装配体实例画法

solidworks典型零部件及装配体实例画法

图 1 图2图1提示:①拉伸圆柱T倒内外角T拉伸切槽;。

②拉伸带槽柱体T倒内外角;。

③旋转带倒角圆套T切伸切槽。

图2提示:①拉伸带孔的六边形T倒内角T倒外角;。

②拉伸圆柱套T倒内角T倒外角T拉伸切六边;。

③旋转带倒角圆柱套T拉伸切六边。

图3 图4图3提示:①拉伸带孔的六边形T倒内角T倒外角T拉伸切顶槽;②拉伸圆柱套T倒内角T倒外角T拉伸切六边形T拉伸切顶槽;③旋转带倒角的圆柱套T拉伸切六边T拉伸切顶槽。

图4提示:①拉伸圆锥套T拉伸侧耳T切除多余部分T圆角;②旋转圆锥套T拉伸侧耳T切除多余部分T圆角。

图5 图6图5提示:旋转生成主体T拉伸切横槽T阵列横槽。

图6提示:①拉伸圆柱T倒角T拉伸切除圆柱孔;②旋转带倒角圆柱T拉伸切除圆柱孔。

图7 图8图7 提示:旋转法。

图8示:①旋转阶梯轴(带大端孔)T拉伸切内六角T拉伸切外六角T切小端圆孔;②拉伸阶梯轴T拉伸切圆柱孔T拉伸切内六角T拉伸切外六角T切小端圆孔。

图9 图10图9提示:①旋转带球阶梯轴T拉伸切中孔T拉伸切横孔T拉伸切球部槽。

图10提示:①旋转法。

图11 图12图11示:旋转生成轮主体T拉伸切轮幅T拉伸切键槽。

图12提示:旋转主体T切除拉伸孔T切除拉伸槽。

图13 图14图13提示:①旋转。

图14提示:①旋转生成带皮带槽的轮主体T拉伸切轮幅T拉伸切键槽。

图15 图16图15提示:①画一个方块T切除拉伸内侧面T拉伸两个柱T切除拉伸外侧面T切除拉伸孔。

图16提示:①旋转生成齿轮主体T切除拉伸键槽T画一个齿的曲线T扫描生成一个齿T 阵列其它齿。

②从库中提取T保存零件。

图 17 图 18图17提示:旋转主体T 切除拉伸孔。

图18提示:旋转主体T 切除拉伸孔。

图 19图 20图19提示:旋转主体T 拉伸切除六边形。

图20提示:旋转主体T 拉伸切除六边形。

图 21 图 22图21提示:旋转主体1 T 旋转主体2T 圆角T 拉伸中间方块T 切除方块中孔。

图22提示:旋转主体1 T 旋转主体2T 圆角T 拉伸中间方块T 切除方块中孔。

solidworks曲面实例教程2015

solidworks曲面实例教程2015

目录实例1:平行四通 (3)实例2:六通管 (11)实例3:重型吊钩 (20)Solidworks曲面实例教程实例1:平行四通1.前视基准面建立如下草图。

退出草图。

2.在其上端点建立基准面3.在上面建立的基准面上建立如下草图。

4.在右视基准面上建立如下草图圆弧。

5.在上视基准面上建立如下草图圆弧6.对步骤3的草图,深度20mm,如下图.7.前视基准面上建立草图,转化引用其中的一段圆弧,如下图。

然后,深度20mm,效果如下图。

8.重复上面的相似步骤,分别,深度20mm,形成如下的3个曲面。

9.,将上面形成的空间闭合边界用曲面填充满。

10. 展开设计树上的曲面文件夹,将下图中的几个工具曲面删除。

依次选中前后相连的5条边线确保填充面与初始面(蓝面)相切做这几个面的目的就是为了形成与面相切或曲率相等的条件,用完后就可以删除了11.镜像完成的曲面实体。

连续3次镜像,效果分别如下。

12. 用,把上下四个口封堵住。

13.缝合曲面。

选中曲面文件夹下所有的曲面,进行缝合。

14. 最终效果如下图。

2个半圆弧组成一个闭合区域若缝合后的曲面形成封闭的空间腔体,软件会自动填充,形成实体实例2:六通管1.在某个默认基准面上,建立Φ60mm的圆,然后等距50mm,拉伸曲面,如下图。

管段开始处距草图平面50mm管段长度100mm2.在三个默认基准面上依次重复上面的操作,最后形成如下的模型。

3.在三个默认基准面上依次建立如下的草图。

4. 分割管壁面。

草图线穿过管壁,以便分割管壁面5.重复步骤3、4,对6个管段进行分割,完成结果如下。

6.新开一个3D草图,用样条曲线,连接下图中两点,之后添加几何关系。

相切依照上面的做法,最终完成下面的空间线条。

7.分别选择3D草图中的部分线段,拉伸曲面,形成下面的3个蓝色面8.选择3D草图中心封闭轮廓,进行。

形成下面的红色面9.选择一个空间闭环进行填充,完成效果如下图123410.重复上面的操作,对剩余的两个轮廓进行填充,最后形成下面的图形。

solidworks曲面实例教程

solidworks曲面实例教程

目录实例1:平行四通 (3)实例2:六通管 (11)实例3:重型吊钩 (20)Solidworks曲面实例教程实例1:平行四通1.前视基准面建立如下草图。

退出草图。

2.在其上端点建立基准面3.在上面建立的基准面上建立如下草图。

4.在右视基准面上建立如下草图圆弧。

5.在上视基准面上建立如下草图圆弧6.对步骤3的草图,深度20mm,如下图.7.前视基准面上建立草图,转化引用其中的一段圆弧,如下图。

然后,深度20mm,效果如下图。

8.重复上面的相似步骤,分别,深度20mm,形成如下的3个曲面。

9.,将上面形成的空间闭合边界用曲面填充满。

10. 展开设计树上的曲面文件夹,将下图中的几个工具曲面删除。

依次选中前后相连的5条边线确保填充面与初始面(蓝面)相切做这几个面的目的就是为了形成与面相切或曲率相等的条件,用完后就可以删除了11.镜像完成的曲面实体。

连续3次镜像,效果分别如下。

12. 用,把上下四个口封堵住。

13.缝合曲面。

选中曲面文件夹下所有的曲面,进行缝合。

14. 最终效果如下图。

2个半圆弧组成一个闭合区域若缝合后的曲面形成封闭的空间腔体,软件会自动填充,形成实体实例2:六通管1.在某个默认基准面上,建立Φ60mm的圆,然后等距50mm,拉伸曲面,如下图。

管段开始处距草图平面50mm管段长度100mm2.在三个默认基准面上依次重复上面的操作,最后形成如下的模型。

3.在三个默认基准面上依次建立如下的草图。

4. 分割管壁面。

草图线穿过管壁,以便分割管壁面5.重复步骤3、4,对6个管段进行分割,完成结果如下。

6.新开一个3D草图,用样条曲线,连接下图中两点,之后添加几何关系。

相切依照上面的做法,最终完成下面的空间线条。

7.分别选择3D草图中的部分线段,拉伸曲面,形成下面的3个蓝色面8.选择3D草图中心封闭轮廓,进行。

形成下面的红色面9.选择一个空间闭环进行填充,完成效果如下图123410.重复上面的操作,对剩余的两个轮廓进行填充,最后形成下面的图形。

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实例
图81 图82
图81提示:拉伸中间圆套→切键槽→旋转一个手把→阵列。

图82提示:拉伸大板→拉伸半圆体→旋转中间圆柱→拉伸小板→切中孔→切方槽。

图83 图84
图83提示:右侧板→拉伸侧圆柱→切侧圆柱孔→拉伸上板→拉伸上小板体→切小板中间部分→切小板孔→拉伸上圆柱→切上圆柱孔。

图84提示:拉伸主体→拉伸底板→拉伸上沿→拉伸一侧轴承座圆柱→加筋板→拉伸固定板→切轴承孔→切轴承压盖孔→镜象另一半→切底板孔→切连接孔→生成分隔线→拔模固定板。

图85 图86
图85提示:拉伸主体→圆角主体→抽壳主体→拉伸底沿→拉伸侧固定板→拉伸一侧轴承座→切一侧轴承孔→拉伸固定板→拔模固定板→加轴承压盖孔→加筋板→镜象另一半→拉伸顶部圆柱→切顶部小孔→切底板孔。

1
图86提示:拉伸竖圆柱体→旋转横圆套→切竖圆柱孔→拉伸左叉→切左叉外形→拉伸中间横板→拉伸右叉→切右叉外形→旋转切叉孔加筋。

图87 图88
图87提示:拉伸方块→在事侧面抽壳→旋转竖圆柱→建立基准面→旋转右圆柱套→切竖圆柱孔→切底法兰孔→切右法兰孔→圆角。

图88提示:旋转180度主体(带圆角)→拉伸一全侧耳→切除台阶→倒角→圆角→镜象→旋转中间凸台(带孔)→圆角中间凸台。

图89 图90
图89提示:拉伸底板(带孔)→拉伸底板凸台→圆角底板→拉伸上板→切上板孔→切除上板。

图90提示:旋转主体→切孔。

2
图91
图91提示:按主视图画一个草图→退出草图→用转换实体引用拉伸侧板→拉伸上板外廓→拉伸上板凸台→切除上板方孔→拉伸底板→切底板孔→隐藏无用草图。

图92
图92提示:画椭圆草图→画截面草图→扫描→画右切除草图(带回转中心线)→旋转
切除。

3
图93
图93提示:按俯视图画一个草图→用转换法再画底面草图→建立顶部基准面→用转换法再画上面草图→放样实体→用覃图引用法在实体上部凸台底部草图→带拔模拉伸→隐藏无用草图。

图94
图94提示:旋转底部圆台→拉伸筋板→旋转切除上部球面。

4
图95
图95提示:拉伸立方体→分别画两头半圆草图(两个草图)→画两个导导线草图(两个草图)→放样曲面(用两条引导线)→用曲面切除→隐藏曲面。

图96
图96提示:画一段螺旋线→画叶片草图→沿螺旋线扫描叶片→切除叶片→旋转风扇中间体→阵列三个叶片。

图97
图97提示:旋转主体→加一个筋板→阵列三个筋板。

5
图98
图98提示:拉伸底板→拉伸一个小方块→阵列全部方块。

图99
图99提示:拉伸板(拔模10度)→拉伸三个圆柱(草图中画三个圆,拉伸时不合并实体)→圆角圆柱→压凹(选定切除,间隙为1mm)→圆角上表面→抽壳(厚度1mm)。

图100
图100提示:拉伸六棱柱→弯曲(扭曲100度,基准面1剪裁距离20mm)
6
图101
图101提示:拉伸圆柱体→倒下角→建立等距曲面(选择立柱、下倒角、底面)→用包覆切除凹坑→用包覆加文字→扫描加手把→曲面切除内腔→倒上角。

图102
图102提示:旋转圆台→建立基准面(曲面切平面)→拉伸键。

图103
图103提示:旋转主体(或拉伸主体)→画样条曲线→拉伸曲面→用曲面切除→隐藏曲面。

7
图104
图104提示:拉伸(或旋转)阶梯轴→切除平台→切除凹坑→切除中间孔。

图105
图105提示:拉伸右视图所示的弧形板→拉伸弯板(不选定合并结果)→插入特征(组合)→选择共同→选择两个实体并确定→拉伸其它凸台→节孔。

图106
图106提示:画椭圆草图(轮廓)→画直线草图(路径)→画样条曲线(引导线)→插
8
入凸台/基体扫描→等距曲面→画耳朵扫描路径→生成基准面→画耳朵截面草图→扫描耳朵→打开Photoworks→设置渲染背景→设置零件材料→渲染。

图107 装配子图1
图107提示:拉伸立柱主体→切附后立柱上部台阶→拉伸右横圆柱→拉伸左横柱体→旋转切除中间竖孔→切除右横孔→切除左横孔→圆角→拉伸左上耳→加筋板
图108 装配子图3 图109 装配子图4 图108提示:旋转(或拉伸)阶梯轴→切除横孔→倒角
图109提示:旋转球缺→用特征钻孔
9
图110 装配子图2
图110提示:拉伸手把主体(不含螺纹部分)→拉伸手把圆柱→切孔→拉伸螺纹部分圆柱→加螺纹装饰线(插入注解)
图111 装配体总图
一、识读图107、108、109、110所示的零件图样,完成零件实体造型(螺纹造型不做),将4个零件依次保存,并以准考证号加a1、a2、a3、a4为文件名保存.x_t格式(Parasolid 9.0以下)实体文件(60分)。

二、对图111的零件进行装配,根据三维设计模型自动生成装配图的全剖主视图(视向和阀体座零件一致,不要标注和标题栏,图线要求符合正投影规则),并以准考证号加b为文件名保存.dwg格式图形文件,并用软件功能算出压杆零件的转动角度范围是(以图2压杆零件所示为基准位置)(20分)。

三、根据第二题所确定的压杆零件的转动角度范围,完成压杆零件的转动动画仿真,要求出现压杆零件转动时的两个极限位置但不能出现干涉,生成主视图视向(和阀体座零件主视图视向一致)avi文件(25帧/秒800×600像素)(20分)。

10
装配提示:建立装配图文件→插入现有零件主体(图107)→插入现有零件销轴(图108)→配合关系同轴→配合关系重合→插入现有零件手把(图110)→配合关系同轴→配合关系重合→插入现有零件球→配合关系同轴→配合关系重合→手把与主体用角度配合。

工程图提示:建立工程图文件→插入视图→画剖视图构造线→生成剖面视图(手把不剖)→加球局部剖视图→保存为.DWG文件。

动画提示:打开装配图→切换到动画功能→拖动时间杆到一定位置(视图方向)→双击角度配合→输入角度→再拖动时间杆到下一个适当位置→双击角度配合→输入角度→播放动画→保存动画为.AVI文件。

各种动画制作说明:
1. 装配体爆炸动画制作
制作装配爆炸视图(如图112所示)→切换到动画标签→拖动时间杆1个小距离→用动画向导生成爆炸动画→再次拖动时间杆1个小距离→用动画向导取消爆炸→播放动画。

图112爆炸视图
2. 移动零件动画(图113)
切换到动画标签→拖动时间杆1个距离→用鼠标拖动零件到B点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到C点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到D点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到E 点→→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到F点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到G点→播放动画。

图113移动零件生成动画
3. 移动给定距离动画
将装配体中需要移动给定距离的零件与下动的零件设置配合→切换到动画→拖动时间杆到某一位置→双击动画界树中的距离角度并输入角度值→播放动画。

11
图114 用距离生成动画
4. 转动角度动画
将要转动的零件与固定不动的零件(或另画一个直线草图)设置角度配合→拖动时间杆→双击动画树中的角度并输入角度值→播放动画。

图115 用角度生成动画
图116 用角度生成动画
在图116中,为了使轴承一起转动可以在轴承和轴上各画一条构造直线草图,使两直线配合为平行,
5. 旋转马达动画(模拟)
如图117所示的机构制作旋转马达动画:单击模拟工具栏中的旋转马达按钮→弹出旋转马达
12
设置对话框→选择小齿轮轴→确定转动方向(图中选择为逆时针)→选择小齿轮→确定转动方向→择大齿轮轴→确定转动方向→选择大齿轮→确定转动方向(顺时针)→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。

为了使两个齿轮的齿对齐,可以在两个齿轮端面上各绘制一条构造半径线,定义配合重合,定义后再将其重合关系删除
图117 旋转马达动画
6. 线性马达
单击模拟工具栏中的线性马达按钮→弹出线性马达对话框→单击要移动零件上移动方向的边线→如果方向不合适可以改变方向→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重拨模拟。

图118 线性马达动画
7. 线性弹簧动画
如图119所示的装配体生成线性弹簧动画:在两个支座之间绘制一条草图条直线→在直线的中点上绘制一个点→单击模拟工具栏中的线性弹簧按钮→弹出线性弹簧对话框→单击滑板的一个边→单击草图中的点→在图中出现弹簧→输入自由长度(如50)→输入弹簧常数→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。

图119 线性弹簧动画
13
8. 引力动画
如图120所示的装配体生成引力动画:单击模拟工具栏中的引力按钮→弹出引力对话框→单击滑板的一个边→确定引力方向→可以修改引力常数→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。

图120 引力动画
14。

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