pore行为建模实例教程
ProENGINEER Wildfire 5.0实例教程03
引例
a b
引例
如图3.1所示两个模型,a图所示的泵缸必须创建3个辅助基准平面 作为草绘截面的参照,b图所示的弯管部分需要创建1条基准曲线通 过扫描特征来完成。因此在创建实体模型的过程中,离不开基准。 在Pro/ENGINEER中,基准是特征的一种。其主要用途是作为创 建三维几何设计时的参考或基准数据,如作为截面的参考面、三维 模型的定位参考面、装配零件的参考面等。例如一个圆孔特征可以 以一基准轴作为中心线,此基准轴可作为圆孔半径标注的基准,也 可创建相对于圆孔基准轴的其他特征。当基准轴移动时,圆孔也移 动,其它特征也随之移动。 在三维造型的设计中,基准特征是协助建模的最佳工具之一,也是 一种很重要且很实用的特征。基准可分为基准平面、基准轴、基准 点、基准曲线和基准坐标系。本章将详细介绍Pro/ENGINEER 5.0系统提供的5种基准特征:基准点、基准轴、基准平面、基准曲 线和坐标系的基本概念和具体创建方法,同时将通过实例介绍其创 建的具体技巧。
.5 基准曲线
3.5.1草绘基准曲线 草绘基准曲线就是利用草绘器绘制二维曲线。具 体操作步骤如下: 执行“插入”|“模型基准”|“草绘”命令,或者 单击“基准”工具栏上的图标,系统弹出“草绘 ”对话框,选取FRONT平面为草绘平面,接受 系统默认的视图方向和视图参照,单击“草绘” 按钮,进入草绘曲线的界面。单击“样条线”工 具按钮,绘制如图3.57所示的截面图形。单击 “完成”按钮,完成截面绘制,即可获得曲线。 按Ctrl+D组合键,使视图以标准方向显示,如 图3.58所示。
3.1.2 创建基准特征的方法 在菜单栏中执行“插入”|“模型基准”命令,然 后在弹出的“模型基准”子菜单中执行相应的命 令,或者单击窗口右边的“基准”工具栏中的相 应的基准工具按钮,即可创建基准特征,如图 3.3所示。
《ProENGINEER企业实施与应用》第5章行为建模
步骤1:准备模型
步骤2:创建分析特征
测测量量项目分析特缺征省的参数参名数名见表5-1。
作用
距离 长度 角 区域 直径
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DISTANCE LENGTH ANGLE AREA DIAMETER
测量两图元或特征的距离
测量所选边或曲线的长度
测量两个图元或特征之间的角度
测量选定表面的面积或整个零件的表面积等
• 下面将举例说明可行性分析的操作方法,假设本例中此模 型用作容器,要求质量为1kg,并尽量使表面积最大以满 足散热要求。
• 步骤1:准备模型 • 步骤2:创建分析特征 • 步骤3:进行优化设计
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• Pro/ENGINEER的行为建模功能(behavioral
modeling extension)就是用来解决这些问题的,此
功能能够按需要的解决方案来修改模型的设计。它
采用信息收集和迭代求解的智能化方法,使设计人
员能够从容面对不断变化的设计要求,从而可提供
高效的、完善的设计。
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《ProENGINEER企业实施与应用》 第5章行为建模
测量曲线或曲面的直径
《ProENGINEER企业实施与应用》 第5章行为建模
5.2.3 模型分析特征
• 在“分析”→“模型”子菜单中可进行 的分析有:“质量属性”、“剖截面质 量属性”、“单侧体积”、“配合间隙” 等。下面以创建质量属性分析特征为例, 学习此种类型分析特征的创建方法。
• 步骤1:准备模型
• 下面将举例说明敏感度分析的创建方法。
• 步骤1:准备模型
• 步骤2:创建分析特征
• 步骤3:创建敏感度分析
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Proe4.0三维建模100个实例(精编文档).doc
【最新整理,下载后即可编辑】Proe4.0三维建模100个实例1.1 烟灰缸实体建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型烟灰缸模型的方法步骤,其中用到常用的阵列、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:05:55软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆命令绘制圆,选择圆弧命令绘制圆弧,选择直线命令通过圆弧端点绘制直线,打开约束编辑器,选择相等命令,约束直线相等、圆弧相等,打开标注工具,对图形进行尺寸标注,选择草绘的三条直线和圆,单击鼠标右键,选择构建,将草绘的直线和圆转换成构建线,完成草绘返回拉伸界面,指定拉伸深度为26mm,完成实体的拉伸操作,如下图所示:2、再次选择拉伸工具,选择拉伸实体的表面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制图形,标注圆的直径为70mm,完成图形的绘制,返回拉伸界面,设置拉伸为去除材料,拉伸深度为20mm,完成实体的拉伸去除操作,选择拔模工具,选择拉伸孔的内表面为拔模曲面,选择拉伸实体的上表面为拔模枢轴,指定拔模角度为30度,切换拔模方向,单击确定按钮,完成拔模特征的建立,同样的方法对拉伸实体的外表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为20度,切换拔模方向,完成外侧曲面的拔模特征,如下图所示:3、选择拉伸命令,草湖拉伸截面为圆,标注直径,返回拉伸界面,拉伸为去除材料,选中拉伸特征,选择阵列工具,阵列类型为轴阵列,选择中心轴为参照阵列轴,完成阵列特征的操作,选择倒圆角工具,选择需要进行倒圆角的边,指定圆角的半径,完成圆角特征的操作,如下图所示:保存文件1.2 proe4.0三维盒体特征建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型盒体模型的方法步骤,其中用到常用的拔模、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:06:31软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,点选基准平面工具将基准平面隐藏,选择矩形工具,选择倒圆角工具,对矩形进行倒圆角操作,打开修改尺寸工具,选择要修改的尺寸,将再生前面的对勾去掉,开始修改尺寸,完成图形的绘制,退出草绘,返回拉伸界面,指定拉伸方向,拉伸深度为20mm,完成拉伸实体特征的创建,如下图所示:2、再次选择拉伸命令,选择草绘平面草绘拉伸截面,选择上面拉伸实体的上表面为草绘平面进入草绘界面,选择矩形工具,选择倒圆角命令对矩形进行倒圆角操作,同样的方法对图形进行尺寸的修改,返回拉伸界面,指定拉伸高度为18mm,切换拉伸方向向拉伸实体方向,选择切除选项,完成拉伸实体的裁剪操作,选择拔模特征,选择切除实体的内表面为拔模曲面,拔模枢轴为第一个拉伸实体的上表面,输入拔模角度为10度,切换拔模方向,完成内部拉伸实体拔模特征的操作,同样的方法,选择拉伸实体的四个外侧表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为18度,完成内外两侧曲面拔模特征的操作,如下图所示;3、接下来我们通过拉伸命令切出实体的凹槽特征,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具草绘图形,修改圆的直径尺寸和位置尺寸,完成图形的绘制,返回拉伸界面,指定拉伸方向为双侧拉伸且两侧均为穿透,拉伸为去除材料,单击确定,完成拉伸凹槽特征的创建,同样的方法在拉伸特征上的另一侧建立拉伸凹槽特征,最后对实体进行倒圆角和壳体特征的创建,proe创建盒体特征的方法步骤,在这里就不一一为大家展示了,完成的盒体特征模型,如下图所示:保存文件1.3 创建手机薄壳特征内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型手机薄壳模型的方法步骤,其中用到常用的基准点、边界混合、拉伸、修剪等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:07:35软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择草绘工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,将基准平面工具隐藏,选择圆工具绘制圆,选择直线工具绘制直线,约束直线与圆相切,打开标注尺寸工具,标注图形的位置尺寸,打开修改尺寸工具对图形的尺寸进行修改操作,完成图形的绘制并退出草绘,切换视图至标准方向显示,选择基准点工具,在草绘图形的两个端点上绘制基准点,选择草绘命令,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制两个圆,打开约束编辑器,约束两个圆分别在两个基准点上,选择圆弧命令,通过两个圆绘制圆弧,约束圆弧与两个圆相切,选择修剪图形工具,修建掉多余的图形,打开修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成第二次草绘图形,选择基准点工具,通过right平面和两次草绘的曲线的交点建立基准点,再次选择草绘命令,选择right平面为草绘平面,进入草绘界面,选择椭圆工具绘制图形,约束椭圆的边在建立的基准点上,选择圆弧工具,通过椭圆绘制圆弧,约束圆弧与椭圆相切并且约束圆弧的另一端点与基准点重合,打开修剪图形工具,修剪掉多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,如下图所示:2、上一步我们已经完成了轮廓曲线的建构,接下来我们修剪图形,选择第一次草绘图形,选择编辑---修剪,选择基准点为修剪工具,切换修剪方向为两侧修剪,当出现双向箭头时单击确定按钮完成曲线的修剪操作,接下来我们建立薄壳面,选择边界混合工具,选择第一方向上的曲线,选择第二方向上的曲线,设置曲面的边界条件,单击确定按钮,完成薄壳特征的创建,在模型树选择草绘曲线和基准点,单击鼠标右键,选择隐藏,如下图所示:3、选择拉伸命令,选择拉伸类型为曲面,选择top平面为草绘平面草绘图形,进入草绘界面,选择圆工具绘制四个圆,选择直线工具,通过两两圆绘制直线,约束直线与圆相切,打开修剪图形工具,修剪多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,退出草绘环境,返回拉伸界面。
Por/E行为建模
一、前言Por/E 在 2000i版後下拉式功能表上就多出分析這一項,在Pro/E 中稱為行為建模器延伸(Behavioral Modeling Extension),簡稱 BMX行為建模包含一堆的分析工具,在某些設計意圖、設計拘束的前題下,經一系列的參數運算後,獲得最佳化的建議,或是用分析的結果來修正零件的參數,以達最佳化設計的目的。
二、相關參數在 config.pro中可以設定BMX 的圖形輸出,參數名稱是:bm_graph_tooldefault (預設)在一般Pro/E圖形視窗中顯示圖形。
excel_linked 啟動Excel 並在單獨的Excel視窗中顯示圖形。
excel_embedded 顯示Excel視窗中的圖形,這個Excel視窗嵌入在Pro/E螢幕中。
三、實例演練設計一個底部有五個凸點的寶特瓶,形狀如下設計目標1: 總高度 250mm,容量1、1.5、2公升時,瓶子直徑各是多少?設計目標2: 若不考慮高度 ,則最節省瓶子用料的形狀為何?直徑是多少?操作步驟:一、 繪製本體點選 可變截面掃描(Var Sec Swp)指令繪製本體。
在瓶底尺寸7的地方加上關係式: sd#=7+7*sin(trajpar*360*5)這個變數要設relation這個變數要設relation二、 加上圓角及瓶口凸緣圓角凸緣三、 建立液面基準面在圓角的底部建立一個基準面,作為容器液面(日後分析要用到的)建立參考平面四、 分析薄殼前的體積點選模型分析中的一側體積塊進行分析1234765. 注意箭頭方向多了一個特徵1五、建立薄殼厚度 0.5六、 分析薄殼後的體積操作如步驟四七、 計算容積體積建立關係式分析特徵,鍵入vol=one_side_vol:FID_ANALYSIS1-one_side_vol:FID_ANALYSIS23. 輸入關係式421八、 敏感度分析進行敏感度分析,由圖形可知瓶子容積為1,1.5,2公升時直徑大約是 80,98,1144. 點選瓶子直徑12365. 點選vol這是直接在Pro/E的圖形九、 可行性分析先進行容積1公升的可行分析,設計約束是容積100000,設計變數是 直徑 (由72變化到 88),分析完畢後,點選確定,直徑由80變為 80.17容積為 9999.704mm 3。
ProENGINEER Wildfire 5.0实例教程05
5.3 筋 特 征
筋又称加强筋,是设计中连接实体表面的薄翼或 腹板伸出项,在产品设计中起着十分重要的作用 ,对薄壳外形产品有提升强度的功能。一般而言 ,加强筋的外形为薄板,其位置常见于两个相邻 面的连接处,用于增加强度或刚度。 “筋”可分为轮廓筋和轨迹筋 “筋”特征的构建与“拉伸”特征相似。在选定 的草绘平面上,绘制筋的外形必须为“开放型” ,再指定材料的填充方向和厚度值。
5.4 拔 模 特 征
5.4.1 不分割拔模 所谓不分割拔模就是在拔模的过程中所选拔模曲面只往 指定的一个方向拔模。下面通过一个实例介绍创建不分 割拔模特征的具体方法。 具体操作步骤 (1) 打开实例源文件“yuantong.prt”,如图5.61所 示。 (2) 执行“插入”|“斜度”命令,或者单击“拔模”特 征工具按钮,系统弹出“拔模”操控面板,如图5.62所 示。 操控面板包括4个主要选项卡,即“参照”、“分割”、 “角度”、“选项”。
5.2 壳特征
壳特征常见于塑料或铸造零件,成型品是将实体 内部挖空,壁厚均匀的薄壁实体。如图5.3所示 就是一个混合特征之后的壳特征。 建立壳特征时会挖空实体内部,留下指定壁厚的 壳,并可以移除一个或多个面。用户甚至可以不 选择任何面,直接保持真空。
5.2 壳特征
1. 模型分析 此模型作为一个不等壁厚的箱体,使用“壳”特 征来得比较方便,对于某一部分的特殊壁厚,则 可利用“壳”特征中的特殊功能(即指定壁厚)来 解决它。
5.4 拔 模 特 征
在塑料注塑件、金属铸造件和锻造件中,为了便 于加工脱模,在成品与模具壁之间一般均会制作 1°~5°的倾斜角,称为“拔模角”或“脱模 角”。在实际生产中,只要是需要配合模具成型 的零件,都必须要制作拔模角度。单一平面、圆 柱面或曲面都可创建拔模角度,系统允许的拔模 角为-30°~30°之间。 从拔模曲面是否分割看,拔模又分为分割拔模与 不分割拔模。
ProENGINEER Wildfire 5.0实例教程06
6.1 特征的复制
(3) 保存副本,名称为“zhantie_ok”
6.1 特征的复制
6.1.2特征复制的选择性粘贴。 具体操作步骤: (1) 选取原始特征,单击“复制”按钮,再单击 “选择性粘贴”按钮,系统弹出“选择性粘贴” 对话框,如图6.7所示。该对话框含有3个复选 框:“从属副本”、“对副本应用移动/旋转变 换”和“高级参照配置”。
6.3 特 征 阵 列
所谓“填充”阵列就是绘制一个封闭的或非封 闭的二维轮廓进行实体特征填充,从而创建阵 列特征。 打开实例源文件“fxzl.prt”,如图6.29所示 。 (2) 选取原始特征(拉伸椭圆柱),右击鼠标 ,在弹出的快捷菜单中执行“阵列”命令(如 图6.48所示),进入阵列创建界面。单击右边 的三角按钮,在弹出的下拉列表中选择“填充 ”选项,此时,操控面板的“参照”选项卡被 激活。单击“参照”按钮,定义草绘平面,进 入草绘界面,草绘二维轮廓,如图6.49所示。 单击“完成”按钮,图形显示如图6.50所示。
6.3 特 征 阵 列
6.3 特 征 阵 列
(3) 在模型树窗口选取刚创建的阵列,右击鼠标,执行 “编辑定义”命令,返回阵列创建界面。在输入框输入 角度值为60,阵列成员数3,如图6.43所示。单击“阵 列角度范围”按钮,图形显示如图6.44所示。此时角度 值输入框中的值变为灰色显示,说明该值已不起作用, 表示在360°范围内排列3个阵列成员,系统自动将其变 为120。修改“阵列角度范围”列表框的值,则表示在 输入值的范围内阵列前面所输入的阵列成员数,其角度 值随着角度范围的变化而变化。再次单击“阵列角度范 围”按钮,则返回6.43图所示。单击“选项”选项卡, 弹出“选项”下滑面板,如图6.45所示。该选项卡包括 2个内容:“再生选项”下拉列表框和“跟随轴旋转”勾 选项。再生选项下拉列表框有3个选项供选择:“相同” 、“可变”和“一般”。
pore行为建模实例教程
行为建模实例——容积问题(用户自定义分析—UDA)(1)对可乐瓶进行优化,使瓶口以下20mm处的容积为1000ml,设计变量为瓶子的高度。
(2)在瓶身上标注刻度,要求每10ml创建一条刻度线,最短刻度线5mm,50ml 倍数处刻度线10mm,100ml倍数处刻度线15mm,并且在100ml倍数处显示容量值。
(1)打开原始文件coco_org.prt。
因没办法直接测量容器容积,可采用间接的方法,先测量容器抽壳前的体积volume_1,再测量抽壳后的体积volume_2,容器的容积即:volume_1-volume_2。
(2)将插入特征红色箭头拖动到抽壳特征前①,建立单侧体积分析特征。
单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择基准平面DTM1作为参照②,将分析结果保存为特征③,单击确定按钮。
(3)将插入特征红色箭头拖动到最后①,再次建立单侧体积分析特征。
单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择基准平面DTM1作为参照②,将分析结果保存为特征③,单击确定按钮。
建立分析特征,求得容器容积。
(4)单击基准工具栏“插入分析特征”按钮①,打开分析对话框,分析类型选择“关系”② ,单击下一步按钮③。
(5)在弹出的关系对话框中输入:volume=one_side_vol:FID_VOLUME_1-one_side_vol:FID_VOLUME_2在创建分析特征时,会创建相应的参数,如第二步创建的分析特征volume_1默认的参数名为:one_side_vol,要使用其参数,格式为:参数名:fid_特征名。
第二步到第五步创建的三个分析特征如下:以下进行敏感度分析,研究瓶子高度尺寸和容积之间的关系。
(6)单击主菜单“分析”——“敏感度分析”,打开敏感度对话框。
单击变量选取下的尺寸按钮①,在绘图区域选择高度尺寸250②,将该尺寸作为设计变量,变量范围采用缺省值,不用改变,在找不到合理解的时候可适当调整变量范围。
Pro-E建模基础B
2.2 旋转范例2-2-A 2-2-B图2-11 旋转范例图旋转是所有的3D CAD软件都具备的基本建模功能。
在Pro/E中,它是在完成截面及旋转中心线的草绘后,使该截面绕着旋转中心线旋转,扫描出实体体积。
本范例文件位置:本范例练习说明:讲解旋转的简单操作,着重说明旋转轴不同导致实体差异。
简单步骤:刚开始时要创建一个新零件文件,前面讲过创建方法,具体操作这里就不啰唆了,以后范例中此步均省略。
图2-11 旋转范例图要画出这条与水平成30转轴。
心线,虽然看着像。
如果造型完成后对造型不满意,想修改截面那该怎么办呢?图2-12 旋转范例图这两个造型,它们的草绘图相同,但仅仅是因为选取的旋转轴不同,导致外形相差远矣!细心选取旋转轴很重要啊!在这里需要提醒您的是:旋转轴需要靠中心线命令做出,系统默认的垂直虚线并非中心线! 有时候草绘中存在多条中心线,而旋转特征默认使用第一条中心线(最先画的那条)作为旋转轴,我们当然可以依次把其他中心线删除,但如果不想费事,也可以使用鼠标右键单击所要使用的中心线,在弹出的菜单中选取“旋转轴”即可。
需要注意的是:截面必须为封闭的线,且截面上的所有图形必须在中心线的同一侧!抽壳与筋2.3 扫描范例前面我们介绍的拉伸和旋转是两种最常用的建模命令,从范例中我们可以看出,这两种建模的造型具有相对规则的几何形状,对于比较方正、对称的三维形状,使用它们应该能够顺利解决。
可现实生活中,并非所有的图形都是那样的,例如如下的造型,请您考虑一下我们能否还能用前面所述的两种命令来做出来?回忆一下我们此前介绍的拉伸命令,它的拉伸路径是垂直于草绘平面的,如果将拉伸的路径由垂直于草绘平面的直线推广成任意的曲线,则可以创建一种类似上面图形的,形式更加丰富多样的实体特征,这就是扫描!扫描,就是沿一定的扫描轨迹,使用二维图形创建三维实体的过程。
它有两个重要因素:轨迹和剖面轮廓。
在草绘轨迹或者选择已有轨迹后,将指定的剖面轮廓沿着该轨迹进行扫描,即可以创建出各式各样的扫描实体。
ProENGINEER Wildfire 5.0实例教程04
4.1 特征模型树
(13) 设置注释:对选定的特征注上解释,用户可以通过 图4.8a所示的“注释”对话框设置注释的名称、内容和 放置等参数。单击“放置”按钮时,弹出“注释类型” 菜单,可选择注释的标注方式,如图4.8b所示。 (14) 信息:选择“信息”选项,有3个子选项,即“特 征”、“模型”和“参照查看器”。
4.2 零件的基本设置
4.2 零件的基本设置
4.2.2 “用户参数”的设置 Pro/ENGINEER作为一个参数化设计软件, 设计时,系统会将相关参数显示在设计的进程中 ,这些参数称为系统参数。也可根据需要设置“ 用户参数”并给其赋值。如设置某一线段为 length,赋值为100;设置某一线段为半径 radius,赋值为50,设置使用材料为 material,赋值为A3_steel等,这些用户参 数同模型一起保存,不必在关系式中定义。
4.2 零件的基本设置
材料列表框:此列表框包括材料、单位、精度和质量属 性的设置。 ①材料设置:在列表框中单击“材料”选项右边的,系 统弹出“材料”对话框,可以通过“材料目录”列表来 选取所需的材料,然后单击按钮来定义选定模型的材料 。如果列表中没有设计者所需的材料类型,可以单击对 话框中的按钮,系统弹出“材料定义”对话框。设计者 可以在对话框中根据使用要求自行设置所需的材料。然 后单击按钮,系统弹出“保存副本”对话框,选取对应 的文件夹,可保存设置的材料进入系统的材料库,单击 按钮,即回到“材料”对话框,单击对话框中的“确定 ”按钮,完成材料的设置。
4.2 零件的基本设置
要设置参数,须执行“工具”|“参数”命令,系统弹出 “参数”窗口,如图4.19所示。单击“查找范围”下拉 列表框的按钮,可在列表中选择要建立参数的元素(如 图4.18所示)。单击窗口中的按钮,即可增加一行输入 行,在“名称”栏中输入“length”,在“类型”栏中 选择“实数”,在“值”栏中输入“100”。再单击窗口 中的按钮,在增加的行里按上述方法,输入“radius” ,选择“实数”类型,输入值为“50”,又单击窗口中 的按钮,在增加的行里按上述方法,输入“material” ,选择“字符串”类型,输入值为“A3_Steel”,如图 4.19所示。单击“确定”按钮,即可完成“用户参数” 的设置。
Pro-ENGINEER Wildfire4.0应用与实例教程 (3)
图3-13 “基准轴”对话框
图3-14 选取参照
第3章 三维实体建模
3.2.4 创建基准曲线
图3-20 选取两个点
图3-23 创建了新的基准曲线
第3章 三维实体建模
3.2.5 创建基准点
1.偏移法
图3-25 定位
图3-27 创建了新的基准点
2.草绘法
图3-29 选择草绘平面
图3-31 创建了新的基准点
3.4.2 创建倒圆角特征
图3-89 倒圆角设计操控板
图3-90 选取倒圆角参照
图3-91 创建的圆角
图3-98 创建成功的倒圆角特征
第3章 三维实体建模
3.4.3 创建倒角特征
图3-99 倒角设计操控板
图3-101 创建成功的倒角特征
图3-105 拐角倒角的创建过程
第3章 三维实体建模
3.4.4 创建拔模特征
图3-117 草绘
图3-118 创建的筋特征
第3章 三维实体建模
3.5 特征的基本操作
3.5.1 特征的复制
图3-123 依次选取的菜单
图3-125 创建的复制特征
第3章 三维实体建模
3.5.2 特征的阵列
图3-134 阵列设计操控板
图3-142 创建完成的阵列特征
第3章 三维实体建模
3.5.3 特征的其他常用操作
图3-55 选取草绘面
图3-56 草绘
图3-58 创建拉伸实体特征
第3章 三维实体建模
3.3.3 创建旋转实体特征
旋转特征是草绘剖面围绕旋转中心旋转而成的特征,具有轴对称性(即 沿中心线剖开,在中心轴两侧的剖面呈对称状态)。
图3-59 旋转设计操控板
图3-60 “草绘”对话框
Pro:Engineer Wildfire 5实例教程(课证赛融合)教学课件1
1.1 Pro/ENGINEER简介
1.1.2 建模特点
3.全相关的统一数据库
Pro/E系统建立在全相关的统一数据库基础之上,这一点不同于大多数建立在多个数据 库之上的传统CAD软件。所谓全相关的统一数据库,就是工程中的所有资料都来自同一个 数据库,这样可以使不同部门的设计人员能够同时开发同一个产品,实现协同工作。更为重 要的是,采用全相关的统一数据库后,在设计中的任何一处修改都将反映到整个设计的其他 环节中。Pro/E的零件模型、装配模型、制造模型、工程图之间是全相关的,工程图的尺寸 更改以后,零件模型的尺寸会相应更改,反之,零件、装配或制造模型中的任何改变,也会 反映在工程图中。
为了观察三维零件的细节特征,需在工作窗口对零件进行旋转、放大、缩小和平移等操作。有时为了便于看图和工 作,还需要将模型调整成不同的显示状态。
1.鼠标与键盘的操作
图形的旋转、平移和缩放操作,可通过按住鼠标中键并结合Shift键或Ctrl键来实现,具体操作方法如表1-1所示。
视图视角的控制
三键鼠标的操作方法
图1-2 “新建”对话框
图1-2 “新建”对话框
1.2 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0基础操作
1.2.1 Pro/E Wildfire 5.0 的工作界面
图1-3 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 零件模块工作界面
1.2 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0基础操作
(1)启动Pro/E Wildfire 5.0软件,然后在菜单栏选择“文件”→“设置工作目录”。 (2)程序弹出“选取工作目录”对话框,在该对话框的地址栏或“公用文件夹”栏单击计算机名称如 (根据每个用户的计算机名称不同而不同),如图1-4所示。
ProE行为建模技术教程
Pro/E行为建模技术(BMX)应用教程行为建模是Pro/E的核心,本人根据自己的理解,来介绍如何行为建模。
首先简单地说明一下建模的定义、结构、功能,详细的说明可在Pro/E相关书籍或帮助中心中查看;然后重点介绍如何进行行为建模,每个过程都通过实例来说明。
行为建模是Pro/E的核心,本人根据自己的理解,来介绍如何行为建模。
首先简单地说明一下建模的定义、结构、功能,详细的说明可在Pro/E相关书籍或帮助中心中查看;然后重点介绍如何进行行为建模,每个过程都通过实例来说明。
所用Pro/E版本为Pro/1、什么是行为建模行为建模(BehavioralModeling)功能是PTC软件中特有的功能,它是一个功能扩展模块,其目的是CAD软件不但能用于造型,而且能用于智能设计,寻找最优的设计方案。
行为建模又是一种分析工具,在特定的设计意图、设计约束前提下,综合考虑所要求的机能行为、设计关联与几何,经一系列测试参数迭代运算后,工程师能获得最佳的设计建议。
注意:PRO/E系统提供的行为建模器,主要针对模型的物理特性作分析,不考虑材料受力的应力变化。
要处理因结构、运动、热所引起的应力场问题→Pro/MECHANICA。
2、行为建模器的整体结构聪颖模型目标驱动设计开放型的延伸环境关联性特征基础参数化3.行为建模器的功能建模基于模型测量和分析的特征参数;创建基于模型测量和分析的几何图元;创建符合特殊要求的测量新类型;分析变量尺寸和参数改变时测量参数的行为;自动查找满足所需的模型行为和参数值;分析指定空间内测量参数的行为。
4.行为建模的一般过程一般按照如下过程进行行为建模:建立模型:创建零件模型,并标注可能使用的参数;分析模型参数:规划研究目标并为这些参数插入分析特征。
设计模型一旦建立,行为建模就可以根据那些模型的特定目标和标准来改进设计。
创建合适的分析特征,建立分析参数,利用分析特征对模型进行如物理特性、曲线性质、曲面性质、运动情况等测量。
pore行为建模实例教程
行为建模实例——容积问题(用户自定义分析—UDA)(1)对可乐瓶进行优化,使瓶口以下20mm处的容积为1000ml,设计变量为瓶子的高度。
(2)在瓶身上标注刻度,要求每10ml创建一条刻度线,最短刻度线5mm,50ml 倍数处刻度线10mm,100ml倍数处刻度线15mm,并且在100ml倍数处显示容量值。
(1)打开原始文件coco_org.prt。
因没办法直接测量容器容积,可采用间接的方法,先测量容器抽壳前的体积volume_1,再测量抽壳后的体积volume_2,容器的容积即:volume_1-volume_2。
(2)将插入特征红色箭头拖动到抽壳特征前①,建立单侧体积分析特征。
单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择基准平面DTM1作为参照②,将分析结果保存为特征③,单击确定按钮。
(3)将插入特征红色箭头拖动到最后①,再次建立单侧体积分析特征。
单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择基准平面DTM1作为参照②,将分析结果保存为特征③,单击确定按钮。
建立分析特征,求得容器容积。
(4)单击基准工具栏“插入分析特征”按钮①,打开分析对话框,分析类型选择“关系”② ,单击下一步按钮③。
(5)在弹出的关系对话框中输入:volume=one_side_vol:FID_VOLUME_1-one_side_vol:FID_VOLUME_2在创建分析特征时,会创建相应的参数,如第二步创建的分析特征volume_1默认的参数名为:one_side_vol,要使用其参数,格式为:参数名:fid_特征名。
第二步到第五步创建的三个分析特征如下:以下进行敏感度分析,研究瓶子高度尺寸和容积之间的关系。
(6)单击主菜单“分析”——“敏感度分析”,打开敏感度对话框。
单击变量选取下的尺寸按钮①,在绘图区域选择高度尺寸250②,将该尺寸作为设计变量,变量范围采用缺省值,不用改变,在找不到合理解的时候可适当调整变量范围。
Pro-E建模基础E
2.4.4 扫描混合
2 图
本范例文件位置:
本范例练习目的:通过一个简单的小例子,来感受拉伸命令的功能,并就PRO/E建模模块里面的一些典型设置作一个阐述。
操作步骤1:创建扫描轨迹线
在仅仅创建一条草绘线的情况下,选择“扫描混合”命令,系统通常会自动选取草绘线作为轨迹线,如下图所示。
否则需要您用鼠标点选指定的草绘线作为轨迹线。
操作步骤2:创建混合截面
下面通过草绘工具,在指定的点,绘制要混合的若干个截面。
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
重复操作步骤11~~13,在剩下的端点A,B,C处,依次建立截面,如下图所示。
好了!这个小例子就到此结束!实际上扫描混合功能非常强大,使用也比较复杂!刚才的例子真不过是蜻蜓点水,一个再简单不过的流程而已。
目的是使读者熟悉一下基本操作手法。
从上述的扫描混合特征,我们可能有些个体会。
扫描混合也可以看作是扫描特征和混合特征的综合。
如果说可变剖面扫描特征仍然较倾向于扫描特征的话,那么扫描混合特征可以说是两者兼顾。
它可以自由选择扫描轨迹,也可以自由地使用扫描截面。
proe建模实例一ppt课件
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5,底座垫脚
• 选择底座面为草绘平面,选择合适的位置草绘一个小圆, 拉伸为实体,倒圆角
• 在模型树中按住出头Ctrl将以上拉伸的实体与倒圆角同时 选中,鼠标右键选择组
• 选中该组进行复制,执行编辑-选择性粘贴,弹出的对话 框勾选图中的位置
• 选择right/front复制其他三个
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实体化切割(暂且这么叫吧)
• 选择以上建好的曲面,执行编辑-实体化,选中去除材料 按钮,鼠标中间确定
• 如果切除的不是我们想要的部分,改变一下方向即可
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实体切割后
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调整
• 当我们切除后,发现我,我们的实体并不是很美观(太翘 了),这时候我们可以通过调整曲线的形状而改变鼠标的 形状,做法如下:
• 最后绘制圆,直径5
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利用扫描-切口或者孔将出口处变大
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倒圆角
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5,拉伸
• 选择1拉伸的实体的上表面进入草绘,绘制下图所示的圆, 完成后拉伸,高度10
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• 选择5拉伸的实体的上表面进入草绘,绘制圆,如下图, 最后拉伸,高度为5
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6,倒圆角
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扫描混合实体效果
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草绘直线,再次使用扫描混合
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4,扫描切口
• 利用该工具将以上扫描混合而成的实体进行切割,做成空 心的特征
• 执行插入-扫描-切口,在弹出的惨淡管理器里面点击选取 轨迹,选以上我们混合扫描时的曲线,注意段数较多时按 住Ctrl键加选
Proe4.0三维建模100个实例(精编文档).doc
【最新整理,下载后即可编辑】Proe4.0三维建模100个实例1.1 烟灰缸实体建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型烟灰缸模型的方法步骤,其中用到常用的阵列、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:05:55软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆命令绘制圆,选择圆弧命令绘制圆弧,选择直线命令通过圆弧端点绘制直线,打开约束编辑器,选择相等命令,约束直线相等、圆弧相等,打开标注工具,对图形进行尺寸标注,选择草绘的三条直线和圆,单击鼠标右键,选择构建,将草绘的直线和圆转换成构建线,完成草绘返回拉伸界面,指定拉伸深度为26mm,完成实体的拉伸操作,如下图所示:2、再次选择拉伸工具,选择拉伸实体的表面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制图形,标注圆的直径为70mm,完成图形的绘制,返回拉伸界面,设置拉伸为去除材料,拉伸深度为20mm,完成实体的拉伸去除操作,选择拔模工具,选择拉伸孔的内表面为拔模曲面,选择拉伸实体的上表面为拔模枢轴,指定拔模角度为30度,切换拔模方向,单击确定按钮,完成拔模特征的建立,同样的方法对拉伸实体的外表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为20度,切换拔模方向,完成外侧曲面的拔模特征,如下图所示:3、选择拉伸命令,草湖拉伸截面为圆,标注直径,返回拉伸界面,拉伸为去除材料,选中拉伸特征,选择阵列工具,阵列类型为轴阵列,选择中心轴为参照阵列轴,完成阵列特征的操作,选择倒圆角工具,选择需要进行倒圆角的边,指定圆角的半径,完成圆角特征的操作,如下图所示:保存文件1.2 proe4.0三维盒体特征建模内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型盒体模型的方法步骤,其中用到常用的拔模、抽壳、拉伸、倒圆角等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:06:31软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择拉伸工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,点选基准平面工具将基准平面隐藏,选择矩形工具,选择倒圆角工具,对矩形进行倒圆角操作,打开修改尺寸工具,选择要修改的尺寸,将再生前面的对勾去掉,开始修改尺寸,完成图形的绘制,退出草绘,返回拉伸界面,指定拉伸方向,拉伸深度为20mm,完成拉伸实体特征的创建,如下图所示:2、再次选择拉伸命令,选择草绘平面草绘拉伸截面,选择上面拉伸实体的上表面为草绘平面进入草绘界面,选择矩形工具,选择倒圆角命令对矩形进行倒圆角操作,同样的方法对图形进行尺寸的修改,返回拉伸界面,指定拉伸高度为18mm,切换拉伸方向向拉伸实体方向,选择切除选项,完成拉伸实体的裁剪操作,选择拔模特征,选择切除实体的内表面为拔模曲面,拔模枢轴为第一个拉伸实体的上表面,输入拔模角度为10度,切换拔模方向,完成内部拉伸实体拔模特征的操作,同样的方法,选择拉伸实体的四个外侧表面进行拔模特征操作,指定拔模角度为18度,完成内外两侧曲面拔模特征的操作,如下图所示;3、接下来我们通过拉伸命令切出实体的凹槽特征,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具草绘图形,修改圆的直径尺寸和位置尺寸,完成图形的绘制,返回拉伸界面,指定拉伸方向为双侧拉伸且两侧均为穿透,拉伸为去除材料,单击确定,完成拉伸凹槽特征的创建,同样的方法在拉伸特征上的另一侧建立拉伸凹槽特征,最后对实体进行倒圆角和壳体特征的创建,proe创建盒体特征的方法步骤,在这里就不一一为大家展示了,完成的盒体特征模型,如下图所示:保存文件1.3 创建手机薄壳特征内容简介:本节内容主要介绍的是proe 4.0实体建模中如何快速简便的造型手机薄壳模型的方法步骤,其中用到常用的基准点、边界混合、拉伸、修剪等命令,通过本节内容的学习可以使我们充分利用和巩固模型的创建方法,从而提高我们三维建模的能力.视频时长:00:07:35软甲界面:中文练习文件:无音频:有简要操作步骤:1、首先,运行proe软件,选择草绘工具,选择top平面为草绘平面,进入草绘界面,将基准平面工具隐藏,选择圆工具绘制圆,选择直线工具绘制直线,约束直线与圆相切,打开标注尺寸工具,标注图形的位置尺寸,打开修改尺寸工具对图形的尺寸进行修改操作,完成图形的绘制并退出草绘,切换视图至标准方向显示,选择基准点工具,在草绘图形的两个端点上绘制基准点,选择草绘命令,选择front平面为草绘平面,进入草绘界面,选择圆工具绘制两个圆,打开约束编辑器,约束两个圆分别在两个基准点上,选择圆弧命令,通过两个圆绘制圆弧,约束圆弧与两个圆相切,选择修剪图形工具,修建掉多余的图形,打开修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成第二次草绘图形,选择基准点工具,通过right平面和两次草绘的曲线的交点建立基准点,再次选择草绘命令,选择right平面为草绘平面,进入草绘界面,选择椭圆工具绘制图形,约束椭圆的边在建立的基准点上,选择圆弧工具,通过椭圆绘制圆弧,约束圆弧与椭圆相切并且约束圆弧的另一端点与基准点重合,打开修剪图形工具,修剪掉多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,如下图所示:2、上一步我们已经完成了轮廓曲线的建构,接下来我们修剪图形,选择第一次草绘图形,选择编辑---修剪,选择基准点为修剪工具,切换修剪方向为两侧修剪,当出现双向箭头时单击确定按钮完成曲线的修剪操作,接下来我们建立薄壳面,选择边界混合工具,选择第一方向上的曲线,选择第二方向上的曲线,设置曲面的边界条件,单击确定按钮,完成薄壳特征的创建,在模型树选择草绘曲线和基准点,单击鼠标右键,选择隐藏,如下图所示:3、选择拉伸命令,选择拉伸类型为曲面,选择top平面为草绘平面草绘图形,进入草绘界面,选择圆工具绘制四个圆,选择直线工具,通过两两圆绘制直线,约束直线与圆相切,打开修剪图形工具,修剪多余的线段,选择修改尺寸工具,修改图形的尺寸,完成图形的绘制,退出草绘环境,返回拉伸界面。
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行为建模实例——容积问题(用户自定义分析—UDA)
(1)对可乐瓶进行优化,使瓶口以下20mm处的容积为1000ml,设计变量为瓶
子的高度。
(2)在瓶身上标注刻度,要求每10ml创建一条刻度线,最短刻度线5mm,50ml 倍数处刻度线10mm,100ml倍数处刻度线15mm,并且在100ml倍数处显示容量
值。
(1)打开原始文件coco_org.prt。
因没办法直接测量容器容积,可采用间接的方法,先测量容器抽壳前的体积volume_1,再测量抽壳后的体积volume_2,容器的容积即:
volume_1-volume_2。
(2)将插入特征红色箭头拖动到抽壳特征前①,建立单侧体积分析特征。
单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择基准平面DTM1作为参照②,将分析结果保存为特征③,单击确定按钮。
(3)将插入特征红色箭头拖动到最后①,再次建立单侧体积分析特征。
单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择基准平面DTM1作为参照②,将分析结果保存为特征③,单击确定按钮。
建立分析特征,求得容器容积。
(4)单击基准工具栏“插入分析特征”按钮①,打开分析对话框,分析类型选
择“关系”② ,单击下一步按钮③。
(5)在弹出的关系对话框中输入:
volume=one_side_vol:FID_VOLUME_1-one_side_vol:FID_VOLUME_2
在创建分析特征时,会创建相应的参数,如第二步创建的分析特征volume_1默认的参数名为:one_side_vol,要使用其参数,格式为:参数名:fid_特征名。
第二步到第五步创建的三个分析特征如下:
以下进行敏感度分析,研究瓶子高度尺寸和容积之间的关系。
(6)单击主菜单“分析”——“敏感度分析”,打开敏感度对话框。
单击变量选取下的尺寸按钮①,在绘图区域选择高度尺寸250②,将该尺寸作为设计变量,变量范围采用缺省值,不用改变,在找不到合理解的时候可适当调整变量范围。
接下来单击出图用的参数下的箭头按钮③,在弹出的参数列表框中选择VOLUME:ANALYSIS1④,将容器容积作为出图参数。
确定⑤,单击计算按钮⑥。
在弹出的图形工具对话框中可见,当容器容积为1e6时,对应的高度范
围约为255到265之间。
下面开始可行性/优化分析
(7)单击主菜单“分析”——“可行性/优化”,打开优化/可行性对话框。
在研究类型/名称区域选择“可行性”研究①,单击设计约束区域下的添加按钮②,在弹出的设计约束对话框中将参数改为:VOLUME:ANALYSIS1③,值设置为1000000④,单击确定按钮⑤,接下来单击设计变量区的添加尺寸按钮⑥,在绘图区域选择高度尺寸250⑦,将变量变化范围最小改为255,最大改为265⑧(该数值由上步敏感度分析确定),最后单击计算按钮⑨。
(8)计算完成后,消息区提示:已找到可行解决方案。
此时,模型高度尺寸自动变为257.81。
单击工具栏上的创建特征按钮①。
至此,该题目的第一部分已
全部完成。
下面进行第二部分,对瓶子进行刻度标注。
(9)将插入特征箭头拖动到壳特征之前,选择FRONT基准平面为草绘平面,进入草绘器,将DTM1添加为参照,草绘一条竖直直线,直线的上端点落在DTM1参上上,下断点落在TOP平面参照上。
如下图:
绘制这条直线的目的是用来建立用户自定义分析特征,该线段其实表示的就是容器的有效高度,直线的下端点出容积为0,上端点处容积为1000ml。
(10)单击基准工具栏的域基准点工具①,选择上步建立的直线任意位置②建
立一个域基准点。
(11)穿过上步建立的域基准点并和TOP基准平面平行,建立新的基准平面。
(12)建立分析特征,单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择上步建立的基准平面为参照①,将分析结果形式改为
特征②,单击完成特征按钮③。
(13)将以上三步建立的特征编组。
(14)创建用户自定义分析。
单击基准工具栏“分析”按钮①,将分析类型改
为②UDA,单击下一页按钮③。
(15)在类型列表框中选择“LOCAL_GROUP” ①,单击计算设置按钮②,在弹开的分辨率区域将精度调到最高③,单击计算按钮④。
(16)计算结束后弹出在整个有效高度场上抽壳前的体积分布曲线。
(17)关闭用户自定义分析对话框,返回到分析对话框,双击元素树中GraphEntiy下的创建按钮①,在展开的创建区域勾选“是”单选框②,单击完
成按钮③。
建立上述UDA的目的是分析整个有效高度场上抽壳前的体积变化,并得到高度场上体积变化曲线。
接下来在抽壳后建立同样的UDA,用来得到抽壳后整
个高度场上的体积变化曲线。
(18)将插入特征箭头拖动到特征树最后,单击基准工具栏的域基准点工具①,选择直线任意位置②建立一个域基准点。
(19)穿过上步建立的域基准点并和TOP基准平面平行,建立新的基准平面
(20)建立分析特征,单击主菜单“分析”——“模型”——“单侧体积”,打开单侧体积对话框,选择上步建立的基准平面为参照①,将分析结果形式改为
特征②,单击完成特征按钮③
(21)将以上三步建立的特征编组
(22)创建用户自定义分析。
单击基准工具栏“分析”按钮①,将分析类型改
为②UDA,单击下一页按钮③
(23)在类型列表框中选择“LOCAL_GROUP” ①,单击计算设置按钮②,在弹开的分辨率区域将精度调到最高③,单击计算按钮④。
(24)计算结束后弹出在整个有效高度场上抽壳后的体积分布曲线。
(25)关闭用户自定义分析对话框,返回到分析对话框,双击元素树中GraphEntiy下的创建按钮①,在展开的创建区域勾选“是”单选框②,单击完
成按钮③
(26)可变截面扫描,得到高度和容积的对应曲线关系。
执行工具栏上的可变截面扫描工具,选择水瓶中间草绘的竖直线作为原始轨迹①,单击创建剖面按钮
②。
(27)过中心点画一条水平线,长度为100。
(28)单击主菜单工具——关系,为sd3添加关系式:
sd3=evalgraph("analysis2",trajpar)/10000-evalgraph("analysis3",t
rajpar)/10000
(29)完后成扫描结果。
在上图中,水瓶中心的竖直线可看做是有效高度,扫描出来曲面的边界曲线即体
现了高度和容积的对应关系。
下来草绘第一条刻度线。
(30)以Front平面为草绘平面进入二维草绘,将VSS的边界曲线添加为参照
(31)草绘一条水平直线,端点分别在竖直参照和VSS边界曲线参照上,并改为“构建”①,过该直线画水平中心线②,在中心上画长度为5的水平直线③,在中心线上继续草绘一个基准点,距离竖直参照为100④,单击工具——关系,为点的距离尺寸sd2添加关系式⑤:a=itos(sd2)。
以上草绘的长度为5的直线即第一条刻度线,但是位置不对,草绘的第一条构建长度即容器容积,如果将构建直线长度28.11改为1,则长度为5的水平线就是第一条刻度线了。
④里画的点作用是用来确定刻度值的参照,即在100的倍数处标注刻度值。
Sd2的关系式是暂时的,因为书写文字时要求参数必须是确定的值,
所以先给参数a一个值。
(32)写刻度值。
其实就是字符阵列了。
单击文本工具,文本起点落在中心线上①,在文本对话框中单击使用参数②,弹出的参数对话框中选择参数A③,单击“插入获取的”④,确定⑤。
将文本的高度改为3⑥,到竖直参照的距离改为
15⑦。
(33)单击主菜单工具——关系,修改(31)步中的关系式如下图:
(34)将构造线的长度改为1,玩成后退出草绘。
(35)完成后的草绘如下图:
(36)投影草绘2,单击主菜单编辑——投影,选择投影草绘①,在特征树上选择草绘2②,投影曲面选择瓶子前表面③,方向参照选择Front基准平面④。
(37)完成后如下图
以下内容需要回复才能看到(38)将草绘2和投影1特征编组。
(39)选中刚刚建好的局部组特征,阵列,如下图
(40)完成后,最终结果:。