solidworks 建模特征
SolidWorks2012中文版从入门到精通——第4章:附加特征建模
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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。
solidworks方形零件特征圆周阵列
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一、概述在Solidworks中,零件特征圆周阵列是一种常见的操作,可以快速、准确地创建大量具有相似特征的零件。
特征圆周阵列可以用于创建复杂的零件几何形状,提高设计效率,减少重复劳动。
本文将详细介绍在Solidworks中如何使用特征圆周阵列功能创建方形零件。
二、特征圆周阵列的基本用法1. 打开Solidworks软件,并新建一个零件文件。
2. 在设计界面上创建一个方形的基础特征,可以是一个立方体或者一个平面。
3. 选择“特征”菜单下的“圆周阵列”命令。
4. 在弹出的属性窗口中,选择要重复的特征并指定阵列的参数,比如阵列的数量、旋转角度等。
5. 点击确定,即可生成特征圆周阵列。
三、特征圆周阵列的参数设置1. 数量:可以指定阵列中特征的数量,可以是任意整数。
2. 角度:可以指定特征在阵列中旋转的角度,可以是任意角度。
3. 缩放:可以指定特征在阵列中的缩放比例,可以根据需要进行调整。
4. 方向:可以指定阵列的旋转方向,可以是顺时针或者逆时针。
四、特征圆周阵列的应用实例以下是一个实际案例,展示了如何在Solidworks中使用特征圆周阵列功能创建方形零件。
1. 设计一个简单的方形零件,包括一个方形基础特征和一个圆柱形凸起特征。
2. 选择“特征”菜单下的“圆周阵列”命令。
3. 在属性窗口中,选择要重复的凸起特征,并指定阵列的参数,比如数量为4,角度为90度。
4. 点击确定,即可生成4个凸起特征,围绕基础特征呈正方形排列。
五、注意事项1. 在使用特征圆周阵列功能时,需要仔细考虑要重复的特征及其参数设置,以确保生成的零件符合设计要求。
2. 在创建特征圆周阵列时,需要注意选择合适的基础特征,以便更好地进行阵列操作。
六、总结特征圆周阵列是Solidworks中非常实用的功能之一,能够帮助工程师和设计师快速、准确地创建复杂的零件几何形状。
掌握特征圆周阵列的基本用法和参数设置,能够大大提高设计效率,减少重复劳动。
希望本文对大家在使用Solidworks创建方形零件时有所帮助。
SOLIDWORK教程拉伸、旋转建模
![SOLIDWORK教程拉伸、旋转建模](https://img.taocdn.com/s3/m/f36c9263b90d6c85ec3ac6d5.png)
②在图形区域选择相应的平面,在【草图绘制平面】属性管理器中将显示重新选择的草图平面,如图1-38所示。
图1-38选择新草图平面
(4)编辑特征
在FeatureManager设计树中或图形区域右击特征,从快捷菜单中选择【编辑特征】命令,出现该特征的属性管理器,这时可以重新定义所选特征的有关参数,如【终止条件】、参数值等内容,修改操作和定义特征相似,如图1-39所示。
拉伸特征是SolidWorks模型中最常用的建模特征。
拉伸特征的分类及操作
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或薄壁拉伸、凸台/基体拉伸、切除拉伸、曲面拉伸,如图4-1所示。
图4-1拉伸的分类
建立【拉伸】特征的操作步骤如下:
(1)生成草图。
(2)单击拉伸工具之一:
①单击【特征】工具栏上的【拉伸凸台/基体】按钮,或选择下拉菜单【插入】
(7)保存零件
完成零件建模后,单击【标准】工具栏上的【保存】按钮,打开【另存为】对话框,输入文件名为“实战演练. sldprt”,单击【保存】按钮。
修改模型
任何零件模型的建立都是建立特征和修改特征的结合过程。SolidWorks不仅有强大的特征建立工具,而且为修改特征提供了最大限度的方便。
实战演练步骤:
以设置默认为隐藏或显示所有临时轴。
欲显示临时轴:
选择下拉菜单【视图】︱【临时轴】命令,如图 所示。
图 显示临时轴
创建基准轴
创建【基准轴】的操作步骤如下:
(1)单击【参考几何体】工具栏上的【基准轴】按钮,或选择下拉菜单【插入】【参考几何体】︱【基准轴】命令,出现【基准轴】属性管理器,如图 3-10 所示。
图 3-13 【两点/顶点】生成基准轴
SolidWorks2012中文版从入门到精通——第3章:基础特征建模
![SolidWorks2012中文版从入门到精通——第3章:基础特征建模](https://img.taocdn.com/s3/m/34603ca3998fcc22bcd10d8e.png)
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在工程图和零件建模上的规范和技巧
![Solidworks在工程图和零件建模上的规范和技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/b13231fbba4cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb210.png)
——尽量避免使用虚线表达物体得轮廓及棱线; ——避免不必要得细节重复。
1、3、5合理得视图选择与表达
零件图中有两个或两个以上相同视图得表示
由于图纸方向有横向和纵向两个方向。当我们确定好小装配得图纸朝 向(考虑到材料明细表得放置,一般为横向)后,下面得零件图也尽量采用 相同得朝向,以便于输出打印得方便。当然,如果一个零件,在另外图纸 方向能更好,更清晰得表述,我们还就是应该采取后者。当出现有个别 图纸朝向不一致得时候,我们在打印得时候就会出现不便,要进行图纸 得页面设置:如图,文件(F)→页面设置(G)
基准要素得选择尽量和尺寸标注得基准选择一致
尺寸标注基准
1、3、5合理得视图选择与表达
基本要求
绘制技术图样时,应首先考虑看图方便。根据物体得结构特点,选 用适当得表示方法。在完整、清晰地表示物体形状得前提下,力求制 图简便。
这三句话相辅相成,形成了一种合适得且完善得逻辑表示关系。 第一句话说明设计绘图表达得第一目得应就是为了能够让读图者, 即加工工人充分理解其设计含义。 第二句话讲得就是为了达到看图方便得目得,就应当选用标准中规 定得适当得表示方法,如视图表示法、剖视图表示法、断面图表示法、 局部放大图表示法等,才能达到第三句话完整、清晰、简便地表达体 形状得要求。同时,力求制图简便得追求也就是为了达到看图方便得 目得。
不接触面等。
精车、精铣、精刨、铰 较重要得接触面和一般得配合表面,
孔、刮研以及拉削
如键槽和键得工作面、轴套及齿
(钢丝)等
轮得端面、定位销得压如孔表面。
精铰、精磨、抛光等
要求较高得接触面和配合面,如齿轮 工作面、轴承得重要表面、圆锥 销孔等。
solidwoks特征弯曲命令
![solidwoks特征弯曲命令](https://img.taocdn.com/s3/m/4e757f6a7275a417866fb84ae45c3b3567ecddda.png)
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。
solideworkes 基本特征建模
![solideworkes 基本特征建模](https://img.taocdn.com/s3/m/49291c1afad6195f312ba6e3.png)
建模中, 在SolidWorks建模中,基本特征包括拉伸凸台 建模中 基本特征包括拉伸凸台/ 基体特征(简称拉伸特征)、 )、拉伸切除特征和旋 基体特征(简称拉伸特征)、拉伸切除特征和旋 转凸台/基体特征 简称旋转特征)、扫描特征、 基体特征( )、扫描特征 转凸台 基体特征(简称旋转特征)、扫描特征、 放样特征、筋特征、孔特征、边界凸台特征等。 放样特征、筋特征、孔特征、边界凸台特征等。
3.伸切除特征
3.3 旋转凸台 基体特征 旋转凸台/基体特征
3.4 扫描特征
3.5 放样特征
3.6 筋 特 征
3.7 孔 特 征
3.8 边界凸台 基体特征 边界凸台/基体特征
3.9 边界切除特征
3.10 范
例
SolidWorks特征建模介绍
![SolidWorks特征建模介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/fb1c3bc876a20029bd642db2.png)
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。
solidworks特点和功能
![solidworks特点和功能](https://img.taocdn.com/s3/m/53ff6cc3d5d8d15abe23482fb4daa58da1111c10.png)
solidworks特点和功能
Solidworks是一种3D计算机辅助设计(CAD)软件,具有以
下特点和功能:
1. 强大的建模工具:Solidworks提供了丰富的建模工具,可以
用于创建各种复杂的实体模型,包括零件、装配和表面模型。
2. 灵活的装配设计:Solidworks支持装配设计,包括零件之间
的拟合和运动关系的定义。
用户可以轻松地构建装配模型,并对其进行分析和优化。
3. 详细的零件设计:Solidworks提供了一系列工具,用于设计
和编辑零件模型。
用户可以通过添加特征、切割、修剪和修改零件来创建复杂的几何形状。
4. 仿真功能:Solidworks内置了分析和仿真工具,可以帮助用
户对设计进行静态、动态、热和流体分析。
这些功能可以帮助用户评估和优化设计性能,并减少实际原型的制作和测试。
5. 绘图和技术文档:Solidworks可以生成详细和准确的设计绘图,并生成相关的技术文档。
用户可以使用绘图工具创建视图、剖视图、剖离图等,并添加尺寸和注释。
6. 共享和协作:Solidworks支持文件共享和多用户协作。
用户
可以通过文件管理工具控制和共享文件的访问权限,并与团队成员实时协作。
总体而言,Solidworks具有强大的设计和分析功能,可以帮助用户快速、准确地创建和优化产品设计,并提高设计效率和质量。
第三章 SolidWorks特征造型
![第三章 SolidWorks特征造型](https://img.taocdn.com/s3/m/b3709c2583d049649a665804.png)
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。
2-特征建模
![2-特征建模](https://img.taocdn.com/s3/m/8a86e94769eae009581bec8e.png)
附加特征造型方法
五、拔模 中性面拔模 ①单击 ②确定拔模角度 ③选择中性面 ④选择拔模面 ⑤确定拔模方向 (单击拔模方向箭头转换)
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附加特征造型方法
六、孔 ⑴生成简单直孔 ①在特征上选择一个参考面 ②单击 ③设定孔的直径和深度 ④设定孔的斜度 ⑵调整孔位置 在特征树中选择孔单击右键,选择“编辑 草图”,标注孔的位置尺寸或添加几何关系。
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附加特征造型方法
七、异形孔 ⑴在特征上选择一个参考面 ⑵单击 ⑶设定孔的类型、尺寸参数可以 把常用孔的规格参数“添加”到“最 常用的”列表中 ⑷单击“位置”标签,标注孔的位 置尺寸 ⑸“完成” 39
操作特征工具
一、动态修改特征 ⑴单击 ⑵在特征树或图形区中选择要修改的特征,特 征中出现三个控标。 ⑶依次选择三个控标,采用鼠标拖动的方法, 可分别改变特征的高度、角度和位置。甚至可 以把特征从一个面移动到另一个面上。 可以进行动态修改的特征只有拉伸、拉伸除 料、旋转、旋转除料、孔等基本特征造型。
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附加特征造型方法
3、变半径圆角 对同一条边用不同的半径生成圆角 ⑴在图形区选择边(点选) ⑵设定分割点数量 ⑶设定分割点半径和位置 选择红色分割点,在标注框中输入圆 角半径,可选择多个分割点后在属性 管理器中输入圆角半径,然后单击“设 定未指定的”。P表示分割点的位置, 也可用鼠标拖动分割点改变位置。
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附加特征造型方法
4、面圆角 在两个相邻面的相交处进行倒圆角 5、完整圆角 在三个首尾相邻的面的中间面倒圆角,倒 圆角后长度不变
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附加特征造型方法
5、省略附加边线 选择特征进行圆角操作时, “圆角选项”框中的“省略附 加边线”没有被选中,选中“省略附加边 线”时,该特征与其他特征相 邻的边不进行圆角操作。
基于SolidWorks的焊接特征建模系统
![基于SolidWorks的焊接特征建模系统](https://img.taocdn.com/s3/m/5f30b38484868762caaed553.png)
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特征圆周阵列](https://img.taocdn.com/s3/m/820bb5fdfc0a79563c1ec5da50e2524de418d05f.png)
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 建模特征
![solidworks 建模特征](https://img.taocdn.com/s3/m/b4ac56711eb91a37f0115c0e.png)
随路径变化 扫描
随路径和引导 线变化扫描
沿路径扭转 扫描
放样特征
三维模型的形状是多变的,扫描特征解决了截面方向可以变化的难 题,但不能让截面形状和尺寸也随之发生变化,这时需要用放样特 征来解决这个问题。
放样特征可以将两个或两个以上的不同截面进行连接,是一种相对 比较复杂的实体特征,而简单放样是直接在两个或多个轮廓间进行 的放样特征,如下图所示。
等距距离方式 创建的基准面
成角度方式 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。
自由形特征
自由形特征是指通过拖动网格上的控制点来任意改变实体曲面形 状的方法,自由形特征比较适合创建形状多变的自由实体曲面, 如下图所示。
关于“自由形特征”的详细创建过程,详见本书正文中的操作步骤。
变形特征
变形特征是指根据选定的面、点或边线来改变零件的局部形状,共 有 “点”、“曲线到曲线”和“曲面推进”三种变形方式,如下图 所示。
关于“坐标系”的详细创建过程,详见本书正文中的描述。
点
在SolidWorks中,基准点主要用于创建优秀的空间曲线,如下图所 示,空间曲线是创建曲面的基础。
关于“点”的详细创建过程,详见本书正文中的描述。
5.常用的特征编辑操作
压缩/解除压缩
编辑特征参数 动态修改特征 镜向与阵列
solidworks特点介绍
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solidworks特点介绍SolidWorks是目前广泛应用的三维CAD设计软件之一,在机械工业、制造业、航空航天业、汽车行业、建筑业、医疗器械、消费品、电子电器等领域均有广泛应用。
以下是SolidWorks软件的特点介绍。
一、易于使用SolidWorks软件具有易于掌握和使用的优点,它的用户界面和操作方式十分简单明了。
在操作界面上,SolidWorks采用了微软Office系列软件的功能式界面,提供了3个主界面,包括建模界面、浏览界面和装配界面。
所有命令和标记均可通过菜单、工具栏、窗格、键盘快捷键等易于使用的方式进行操作。
SolidWorks还能够进行万维网的直接访问,从而使得用户可以随时随地地使用。
二、快速建模SolidWorks拥有内建的底层零件库,可以通过拖拽零件的方式生成复杂的三维零部件。
在设计建模的过程中,用户可使用多种工具来快速进行尺寸测量和工具变换,也可以通过在零部件之间建立连接来构建机械结构。
SolidWorks提供了特殊的建模和复制工具,通过使用自动特征识别和自动组装功能,可以快速建立三维模型和机械装配体。
三、精度和准确性SolidWorks软件具有出色的几何建模能力,可以在模型中精确地捕捉物理性质和几何关系。
它能够在建模过程中实时进行约束和限制的调整,从而确保所建立的模型完全符合要求。
此外,SolidWorks可以在所有设计广度和所有制造路线的过程中保持准确性,并保证所有设计的元素始终处于正确的位置和大小。
四、强大的装配管理功能SolidWorks具有完善的装配管理功能,可以实现从较小的单个部分到多个组件的联合体拆分,以及建立复杂机械系统和装配的要求。
使用装配管理工具,用户可以检查和修复一定范围内的错误和冲突,从而使设计符合工程设计规范、CAD标准或质量控制要求。
SolidWorks软件是一种强大的工具,能够快速建立整个系统的所有部件,提高制造效率,减少误差和错误。
五、广泛的工具集SolidWorks包含了丰富的工具集,包括形状、框架、曲面、拟合、线性稳定性等工具,还为二维和三维图形中的图形转换提供了许多快捷方式。
solidworks建模特征
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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
![Solidworks培训及考证 4.1 拉伸特征建模](https://img.taocdn.com/s3/m/d9f11008abea998fcc22bcd126fff705cc175c06.png)
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。
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“距离-距离” 倒角
“顶点” 倒角
圆角
在边界线或顶点处创建的平滑过渡特征称作圆角特征。对产品模型 进行圆角处理,不仅可以去处模型棱角,更能满足造型设计美学要 求,增加模型造型变化。圆角特征包括“等半径圆角”、“变半径 圆角”、“面圆角”和“完整圆角”四种类型 ,如下图所示。
等半径 圆角
随路径变化 扫描
随路径和引导 线变化扫描
沿路径扭转 扫描
放样特征
三维模型的形状是多变的,扫描特征解决了截面方向可以变化的难 题,但不能让截面形状和尺寸也随之发生变化,这时需要用放样特 征来解决这个问题。 放样特征可以将两个或两个以上的不同截面进行连接,是一种相对 比较复杂的实体特征,而简单放样是直接在两个或多个轮廓间进行 的放样特征,如下图所示。
分型线拔模和阶梯拔模
“阶梯拔模”是分型线拔模的变体,所以其创建方法也与“分型线” 拔模操作相同,需要注意的是“阶梯拔模”无法选择“边线”作为拔 模的参考方向,而且作为拔模参考方向的面,通常是面积不变的面。
另外,“阶梯拔模”包括“锥形阶梯”和“垂直阶梯”两种拔模方式。 其中,“锥形阶梯”以与锥形曲面相同的方式生成曲面;而“垂直阶 梯”是垂直于原有主要面而生成曲面,如下图所示。
设置了起始 相切约束
中间截面与中 心线垂直
筋特征
筋特征是用来增加零件强度的结构,它是由开环的草图轮廓生成 的特殊类型的拉伸特征,可以在轮廓与现有零件之间添加指定方 向和厚度的材料,如下图所示。
2.附加特征
孔特征 倒角/圆角特征 抽壳特征 拔模特征
简单直孔
简单直孔是具有统一半径的圆孔,它的深度方向和形状不发生变化。 单击特征工具栏中的“简单直孔”按钮,选择放置简单直孔的面, 打开“孔”特征属性管理器,设置好孔深度和孔直径后,单击“确 定”按钮,即可生成简单直孔,如下图所示。
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。
中性面拔模
单击特征工具栏中的“拔模”按钮,打开“拔模”属性管理器,选 择“中性面”拔模类型,再设置好拔模角度,并在“中性面”卷展 栏和“拔模面”卷展栏中分别选择中性面和拔模面,单击“确定” 按钮即可进行拔模操作,如下图所示。
分型线拔模和阶梯拔模
可以通过在实体中创建一条分割线来创建“分型线”拔模特征,其创 建方法与“中性面”拔模特征基本相同,只需选择“分型线”拔模类 型,设置拔模角度、设置拔模方向、选择“分形线”即可生成分形线 拔模,如下图所示。
引导线扫描
在扫描过程中草图的截面形状有变化时,可以使用“引导线”来控 制扫描过程中间轮廓的形状,这种扫描称为变截面扫描,又称为引 导线扫描 ,如下图所示。
扫描参数
通过“扫描”特征的属性管理器,可设置扫描“路径”、扫描“轮 廓”和“引导线”,并可设置扫描轮廓的旋转方向,路径对齐方式, 以及扫描面与扫描轮廓面的的相切方式等,如下图所示。
旋转特征
旋转特征的操作过程是这样的:首先绘制一条中心线,并在中心线的 一侧绘制出轮廓草图,然后单击“旋转凸台/基体”按钮,并选择轮 廓草图,设置中心线为旋转轴,再设置截面绕中心线旋转的角度(0 °~360°),由此得到旋转特征,如下图所示。
旋转特征
通过“旋转凸台/基体”的属性管理器,可设置旋转轴、旋转方向、 旋转角度和设置薄壁特征等参数。旋转轴可为中心线、直线或边线, 通过设置旋转角度(角度以顺时针从所选草图测量)可以生成部分旋 转体,如下图所示。
草绘截面 图形
沿垂直方向拉 伸草绘截面
生成拉伸 特征
拉伸特征的参数设置
通过对“拉伸凸台/基体”的参数进行设置,可以创建薄壁、拔模等 拉伸特征,并可安要求设置拉伸方向、距离和拉伸的终止方式等, 如下图所示。
几种拉伸截 止方式
拔模拉伸
非平面拉伸
拉伸切除
使用“拉伸切除”按钮可以创建切除拉伸特征,即以拉伸体 作为“刀具”在原有实体上去除材料,如下图所示。
引导线放样
引导线在放样过程中控制截面草图的变化,从而达到控制放样实体模 型的目的,如下图所示。
放样参数
“放样”特征的属性管理器与“扫描”特征有很多相似之处,比 如都具有“轮廓和路径卷展栏”、“引导线”卷展栏等,而且其 功能基本相同,其不同之处在于可以添加“起始/结束约束”,可 以设置中心线等,如下图所示。
欢迎同学们学习 “SolidWorks”课
程
第3章 建模特征
1.基础特征 2.附加特征 3.其他非常用附加特征 4.参考几何体 5.特征编辑
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.基础特征
拉伸特征 旋转特征 扫描特征 放样特征 筋特征
拉伸特征
拉伸特征是生成三维模型时最常用的一种特征,其原理是将一个二 维草绘平面图形拉伸一段距离形成特征,如下图所示。
面圆角
变半径圆角
完整圆角
抽壳特征
抽壳特征常见于塑料或铸造零件,用于挖空实体的内部,留下有指 定壁厚度的壳,并可设置多个抽壳厚度,以及指定想要从壳中移除 的一个或多个曲面,如下图所示。
抽壳特征
单击特征工具栏中的“抽壳”按钮,然后设置抽壳厚度,并选择排 除的面,再设置特殊厚度的面,即可生成“抽壳”特征,如下图所 示。
异型孔向导
利用异型孔向导,可在模型上生成螺纹孔、柱形沉头孔、锥孔等多 功能孔。单击特征工具栏中的“异型孔”按钮,打开“孔规格”属 性管理器,设置好孔的类型、标准和大小等参数后,切换到“位置” 选项卡,在要生成孔的实体面上单击,即可生成异形孔,如下图所 示。
倒角
倒角又称“倒斜角”或“去角”,可以在所选边线或顶点上生成一个 倒角。Solidworks中的倒角类型包括“角度距离”、“距离-距离” 和“顶点”三种形式,如下图所示。