Inventor高级培训教程
2024版Inventor高级教程
Inventor高级教程•Inventor软件概述•零件建模与装配设计•钣金设计与模具开发目录•曲面造型与渲染技术•自动化与定制化功能实现•工程图生成与标注规范•协同设计与数据管理策略01Inventor软件概述软件背景及发展历程初始阶段Autodesk Inventor最初是由Mechanical Desktop开发团队创建的,旨在为用户提供一款更加直观、易用的三维机械设计工具。
发展历程随着技术的不断进步和用户需求的变化,Inventor经历了多个版本的更新和迭代,逐渐增加了新的功能和模块,如钣金设计、管路设计、运动仿真等。
现状如今,Inventor已经成为一款功能强大、应用广泛的三维机械设计软件,被广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子等领域。
主要功能与应用领域主要功能Inventor具备强大的三维建模、装配、工程图绘制、钣金设计、管路设计、运动仿真等功能,能够满足用户从产品设计到制造的全流程需求。
应用领域Inventor被广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子等领域,特别适用于复杂产品的设计和制造,如汽车发动机、飞机起落架、精密仪器等。
高级教程目标与内容安排目标本高级教程旨在帮助用户深入了解Inventor的高级功能和技巧,提高用户的设计效率和创新能力,为用户在职业生涯中的发展打下坚实的基础。
内容安排本教程将涵盖Inventor的高级建模技巧、复杂装配管理、工程图高级设置、钣金与管路设计、运动仿真与优化等内容,通过实例讲解和操作演示相结合的方式,帮助用户快速掌握相关知识和技能。
同时,本教程还将提供一些实用的设计经验和技巧,帮助用户更好地应对实际工作中的挑战。
02零件建模与装配设计利用Inventor 的曲面工具创建复杂的自由形状和有机形状。
高级曲面建模多实体建模零件特征重构在同一个文件中创建多个实体,便于进行布尔运算和组合。
对现有零件进行特征识别和重构,以便进行修改和优化。
030201复杂零件建模技巧装配约束与运动仿真高级装配约束使用角度、平行、垂直等约束条件精确控制零件间的相对位置。
Inventor高级培训教程4
10. 螺纹表达
1.打开“螺纹.ipt”:
2.在特征工具栏中单击“螺纹”工具:
选择在零件的光杆圆柱面上创建螺纹:长度20mm,系统自动找到适合的螺纹参数:
生成如下的零件:
11. 加强筋和腹板
1.打开“加强筋.ipt”文件:
2.创建一个中间工作平面,并在该平面上创建新草图,如下(注意使用切片观察方式):
3.完成草图,在特征工具栏单击“加强筋”工具:
4.之后,用特征环形阵列手段制作出对称的加强筋,如下:
12. 构造曲面
1.打开“构造曲面.ipt”文件:
2.在特征工具栏中单击“放样”工具,选择该三条曲线,创建一张曲面:
生成如下曲面:
3.在浏览器中将系统的XZ面显示出来,在其上建立如下草图,注意在观察方向上不要超
过曲面范围:
4.将草图拉伸形成实体,并选择拉伸终止到曲面上,形成如下实体:
Love is not a maybe thing. You know when you love someone.。
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部件裝配圖
裝配工程圖
2013-04 19
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零件圖畫法及拆圖
4-2. 繪圖區在”應用程式選項”中設定.
切換設計與 繪圖設定 自定义背景 及零件鏡面 反射畫面 PS:可以把自己 女朋友照片設置 成反射環境,那么 每個零件都有自己 女朋友的影子了。
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系統自 帶樣板
零件繪 製步驟: 可命名 每步名 稱,方 便修改.
零件終止,可移動用以插入 繪圖步驟,或隱藏後面步驟.
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界面介紹
4.旋轉立方體:
點擊此處或按F6, 回到主視圖
5.導覽列:
可選擇立方體的點 線面點擊,將圖塊 切換到相應的視圖, 右鍵點擊
操控盤 平移 縮放 換轉 檢視平面 視圖型式
界面介紹
2. 應用程式選項對話框.
大項選擇區,選擇 需要修改的大項, 切換到設置對話框. 設定界面字體及大小
相關細則點選區, 設定自己喜歡的工 作界面和工作環境.
修改后記得點“套用” 或“確定”保存修改
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界面介紹
2-5.START 的應用.
1.Start 是定義圖面性質的工具,在建模組裝圖紙完成后一定要及時更 新Start里的內容.
菜單欄 瀏覽器
图形区
旋轉立 方體 導覽列
自定工具欄
狀態欄
右鍵快 捷菜單
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界面介紹
1.快捷工具欄: 2.菜單欄: 菜單類別
下拉選單,增減 快捷工具欄項目
2024全新Inventor培训(2024)
尺寸标注、注释及符号添加方法
尺寸标注技巧
掌握线性尺寸、角度尺寸、半径尺寸等标注方法,以及公差、配 合等标注技巧。
文字注释与表格添加
学习如何在工程图中添加文字注释、技术要求和表格等内容。
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符号与特殊标记
了解如何添加各种标准符号、表面粗糙度标记、焊接符号等特殊标 记。
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打印输出设置与技巧分享
实例演示
通过具体案例演示钣金设计的完整流 程,包括从设计到制造的各个环节。
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管路和布线设计功能讲解
管路和布线设计概述
管路和布线创建与编辑
介绍管路和布线设计的概念、应用领域以 及基本的设计原则。
详细讲解如何在Inventor中创建和编辑管 路和布线,包括路径规划、管径和线径选 择、连接件添加等操作。
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实际案例分析与挑战解决
2024/1/26
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案例一:复杂机械结构建模挑战
挑战描述
复杂机械结构建模过程中,常常遇到几何形状复杂、细节特征多、建模效率低下等问题。
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解决方案
利用Inventor的高级建模工具,如自由形状建模、参数化设计等,提高建模效率;同时, 掌握一些建模技巧和优化方法,如合理分层、使用骨架模型等,以简化复杂结构的建模过 程。
案例分析
以一个具体的复杂机械结构为例,展示如何使用Inventor的高级建模工具和技巧,快速准 确地完成建模。
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案例二:大型装配体优化策略探讨
01
挑战描述
在大型装配体的设计和优化过程中,常常面临计算量大、优化目标多、
约束条件复杂等问题。
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02 03
解决方案
Inventor高级培训教程
Inventor高级培训教程Inventor是Autodesk公司开发的三维计算机辅助设计软件,广泛应用于机械设备、制造、建筑、机械零部件等领域。
本教程旨在帮助已掌握基本Inventor技能的用户学习更高级的Inventor操作技巧和工具。
第一部分:装配体设计1. 共线约束共线约束用于将两条线或两个点等约束在同一直线上。
在装配体设计中,经常需要借助共线约束来将不同部件或构件之间的轴线或黏连表面对齐。
具体操作步骤为:1.选择第一个需要共线约束的线或点;2.按住Ctrl键再选择共线方向上的第二个线或点;3.在约束工具栏中找到共线约束并点击。
注意:使用共线约束时一定要注意接口的卡合情况,避免出现不合理的约束。
2. 尺寸约束尺寸约束主要用于规定构件的尺寸和形状。
通过对构件的关键点进行标注和测量,实现尺寸和位置的精确控制。
具体操作步骤为:1.选择需要尺寸约束的构件;2.在约束工具栏中找到尺寸约束并点击;3.在构件上选取需要约束的点,输入约束值。
注意:尺寸约束不仅可以用于构件之间的距离和角度的控制,还可以用于孔位、螺纹和倾斜面的定义。
3. 螺栓约束在装配体设计中,螺栓约束是一种非常常见的约束方式。
螺栓约束主要用于将不同的部件之间通过螺栓连接起来,实现固定和旋转的功能。
具体操作步骤为:1.在“注释”中找到螺母螺栓工具;2.在选项卡中选择螺栓约束,并选择需要连接的构件;3.输入螺栓的种类、长度、头部形状和螺纹规格等参数;4.选择正确的安装位置,按下确定键,完成螺栓约束。
注意:螺栓约束需要根据实际情况选择正确的连接模式,避免装配体产生不合理的约束和位移。
第二部分:零件设计1. 零部件装配在零部件设计中,常需要将若干个零部件组装成一个整体。
正确的装配方法可以提高零部件的耐用性和使用寿命。
具体操作步骤为:1.在“装配设计”中找到“约束”命令;2.将构件拖入装配中,并选取约束符号;3.进入关系管理器,检查约束是否正确。
Autodesk Inventor 2010 培训教程 第4章(完整文字可复制版)
第四章可视化设计传统的设计方法对设计结果的表达以静态的、二维的方式为主,表达效果受到很大的限制。
随着计算机辅助设计软件的发展,表达方法逐渐向着三维、动态的方向发展,并进入了数字样机时代。
本章将介绍“表达视图与动画”和“Inventor Studio”的有关内容。
表达视图与动画将产品装拆的过程以动态的形式予以表达,能够更为清楚地观察产品中零部件的特点及其装配关系;Inventor Studio提供了图像渲染和动画渲染等功能,使产品的可视化表达更为直观和美观。
4.1 表达视图与动画4.1.1 表达视图概述Inventor 2010为设计人员提供了“表达视图与动画”功能,使得零部件的结构及其装拆过程可由动态演示的方法直观地表示,图4-1为四通阀的分解视图。
图4-1 四通阀的分解视图表达视图具有以下两方面的作用:1)通过动画图解装拆过程,可以更为清楚地观察零部件的装配关系。
2)可以从最佳角度观察,还可以观察被部分或完全遮挡的零件。
4.1.2 创建表达视图文件启动Inventor 2010后,双击“新建”对话框中的表达视图模板“Standard .ipn”图标按钮,进入表达视图环境,如图4-2所示。
表达视图环境中仅功能块与之前介绍的环境有所不同,如图4-3所示。
图4-2 表达视图环境图4-3 表达视图面板创建表达视图的一般步骤:1)选择“Standard .ipn”模板创建表达视图文件,进入表达视图环境。
2)在表达视图面板上选择“创建视图”图标按钮,打开如图4-4所示的对话框。
图4-4 “选择部件”对话框●文件:选择需要创建表达视图的部件文件。
●分解方式:可选择“手动”和“自动”两种方式,通常选用“手动”方式将零部件调整至合●距离:在“自动”方式下有效。
通过设置此值,可确定各零部件自动分解时零件部件之间的距离。
●创建轨迹:在“自动”方式下有效。
选择此项,可保留自动分解时零部件的移动轨迹。
3)选择需要创建表达视图的部件文件,确定分解方式,单击“确定”按钮完成新建表达视图。
2024年Inventor培训教程
Inventor培训教程引言:Inventor是一款由Autodesk公司开发的3D设计软件,广泛应用于机械设计、建筑设计和产品设计等领域。
本教程旨在为初学者提供Inventor的基础知识和操作技能,帮助读者快速掌握Inventor的基本功能和使用方法。
第一部分:Inventor界面和基本操作1.1启动Inventor1.2熟悉Inventor界面1.3设置Inventor工作环境1.4创建和管理Inventor文件第二部分:2D草图绘制2.1了解2D草图绘制环境2.2绘制基本几何图形2.3编辑草图2.4尺寸标注和约束2.5创建草图块第三部分:3D建模3.1了解3D建模环境3.2创建基本几何体3.3创建草图并拉伸3.4创建旋转和扫掠特征3.5创建放样特征3.6编辑3D模型第四部分:装配设计4.1了解装配设计环境4.2创建和管理装配文件4.3放置和约束组件4.4编辑装配结构4.5创建运动仿真第五部分:工程图制作5.1了解工程图制作环境5.2创建和管理工程图文件5.3创建视图和投影视图5.4尺寸标注和注释5.5栏和表格第六部分:渲染和动画制作6.1了解渲染和动画制作环境6.2设置渲染环境6.3创建材质和纹理6.4设置灯光和阴影6.5创建动画和渲染输出第七部分:Inventor的高级功能7.1自定义特征和库7.2iLogic编程7.3运用API进行二次开发7.4和分析报告结论:通过本教程的学习,读者应该能够熟练掌握Inventor的基本功能和使用方法。
然而,Inventor是一款功能强大的软件,还有许多高级功能和技巧等待读者去探索和掌握。
希望本教程能够为读者提供一个良好的起点,帮助读者在Inventor的学习和应用中取得更大的成就。
重点关注的细节:3D建模3D建模是Inventor软件的核心功能之一,也是进行机械设计、建筑设计和产品设计的基础。
在Inventor中,3D建模不仅仅是创建一个静态的模型,还包括模型的编辑、参数化设计、装配和运动仿真等多个方面。
Autodesk_Inventor高级培训教程
Autodesk Inventor 高级培训教程Autodesk Inventor 是一款功能强大的三维设计和工程制图软件,广泛用于制造、建筑和机械等行业领域。
本教程将介绍 Inventor 的高级功能,帮助用户更加深入地了解软件的功能和优势。
1. 高效建立零件模型在 Autodesk Inventor 中,可以使用多种方法建立零件模型,如立即建立、构件建立、回收特征和快速形状等。
其中,回收特征功能可以从现有的零件模型中轻松创建新的几何体。
快速形状则提供了一种快速建立几何体的简便方法。
除此之外,合理的零件设计也是建立零件模型的关键因素。
在 Inventor 中,可以通过曲面、变形体和坐标系等工具来创建复杂的形状和几何体,同时还可以使用接口设计、结构设计和位置拟合等功能来优化零件的性能和精度。
2. 高级装配设计Inventor 提供了多种方法进行装配设计,包括定位、约束和变换。
通过这些功能,可以轻松地组合多个零件模型,形成复杂的装配体。
同时,Inventor 还提供了多种视觉工具,帮助用户更好地了解装配体的结构和特征。
例如,草图分析功能可以显示零件之间的关系,运动分析则可以检查装配体在运动中的行为,以及形态分析可以展示装配体的质心和惯性特征等。
此外,可以使用 iLogic 功能编写自定义规则,实现更高效的装配体设计。
3. 高级工程制图Inventor 提供了强大的工程制图功能,可以方便快速地创建详细的工程制图和图纸。
在工程制图方面,还可以通过一些高级技术,如全局曲面法向、表面纹理和投影等功能,使制图更加准确和清晰。
在 Invertor 中,可以轻松应用尺寸、标注和符号等工具,使得工程制图的细节更加完善。
4. 高效的数据交换和管理Inventor 可以与其他 CAD 软件进行数据交换,包括 AutoCAD、SolidWorks、Pro/E 等。
此外,Inventor 还支持多种标准格式,如 STEP、IGES 和 SAT。
Autodesk_Inventor_2010_培训教程3
第三章装配设计装配设计主要是进行零部件的装配和编辑,是基于装配关系的关联设计。
在Inventor 2010装配环境中,可将已有零部件装入并进行组装,检查各零部件的设计是否满足设计要求,并对不合要求的零部件进行修改,也可以在该环境中结合现有的零部件及其装配关系创建新的零部件。
此外,部件装配设计也是创建表达视图、动画、装配工程图等的基础。
3.1 装配设计基础3.1.2 部件装配环境进入部件装配环境的方法与进入零件建模环境相类似。
启动Inventor 2010,选择“新建”,在“新建文件”对话框中,双击部件模板“Standard.iam”图标按钮,进入部件装配环境。
部件装配环境与零件建模环境的操作界面结构相同,区别主要在于“功能块”和“浏览器”,如图3-1a、b所示。
(a)功能块(b)浏览器图3-1 部件功能块和浏览器(1)部件功能块部件装配环境中的功能块提供了部件装配设计的基本工具图标按钮。
利用该面板可以装入、创建零部件;可以替换、阵列、镜像零部件;可以为零部件添加装配约束;还可以对零部件进行打孔、倒角等操作。
(2)浏览器部件浏览器以装配层次的形式呈现部件内容,其主要功能有查看部件中各零件部件之间的关系,对已经创建的装配关系进行编辑,显示或隐藏所选零部件等。
3.2 装载零部件3.2.1 装入零部件将已有的零部件装入部件装配环境,是利用已有零部件创建装配体的第一步,体现“自下而上”的设计步骤。
在部件装配环境中,单击功能块上的“放置”按钮,打开如图3-2所示的对话框。
查找并选择需要装入的零部件,单击“打开”,所选取的零部件将会载入到装配环境中去,单击将其放置到大致位置,然后单击鼠标右键并选择快捷菜单栏中的“结束”选项,完成装入操作。
装入的第一个零件为基础零件。
图3-2 “装入零部件”对话框注意:Inventor 2010默认将第一个进入部件装配环境的零部件的六个自由度做出限制,使其完全定位,并使该零件的原始坐标系与部件装配环境中的原始坐标系重合。
2024年度Inventor教程PPT课件
输出爆炸视图和动画
将爆炸视图和动画导出为图片或视频 文件,方便与他人交流和分享。
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05
工程图生成与标注规范
2024/2/2
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工程图环境设置及模板使用
环境设置
进入Inventor工程图环境,设置图纸大小、方向、比例等参数,以满足不同工程 需求。
模板使用
利用Inventor提供的模板文件,快速创建符合标准的工程图框架,提高工作效率 。
静态图像渲染
生成高质量静态图像, 用于展示设计细节和效 果。
2024/2/2
动画演示
制作动画演示,展示设 计功能和操作流程。
交互式展示
利用虚拟现实技术,实 现交互式展示,提高用 户体验。
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THANKS
感谢观看
2024/2/2
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角度约束
限制两个零部件之间的相对角 度,常用于机构运动仿真。源自2024/2/219
自底向上装配方法演示
选择并添加零部件
从资源中心或本地文件选择零部件,添加到 装配环境中。
调整零部件位置和方向
通过拖动、旋转等操作,调整零部件在装配 体中的位置和方向。
2024/2/2
应用装配约束
根据零部件之间的配合关系,选择合适的装 配约束进行定位。
输出格式
掌握将工程图输出为PDF、DWG等格 式的方法,便于文件传输和共享。同 时,了解输出过程中的注意事项,避 免信息丢失或格式错乱等问题。
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06
渲染与可视化展示技巧
2024/2/2
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材质库应用及自定义材质创建
材质库介绍
提供多种预设材质,如金属、塑料、玻璃等,方 便快速应用。
自定义材质创建
尺寸约束
Inventor高级培训教程(DOC)
Inventor高级培训教程(DOC)Inventor高级培训教程通过基础培训,我们已经初步掌握了运用Autodesk Inventor进行设计的流程和方法。
在本教程中,通过若干个练习,使我们深入地学习Inventor的造型、装配等有关内容。
课程安排如下:1. 草图绘制能力1.绘制如下草图:2.退出草图编辑状态,在“特征”工具栏中单击“拉伸”工具。
选择对称拉伸方式,距离5mm,截面如下:3.拉伸成功之后,在浏览器中生成“拉伸1”特征。
该特征包含先前绘制的草图,右键单击该草图图标,选择“共享草图”,然后再次使用拉伸工具。
选择对称拉伸方式,距离20mm,选择截面如下:得到如下实体:2. 打孔1.打开零件文件“打孔.ipt”。
2.右键单击上平面,选择“新建草图”:注意Inventor会自动将实体边界投影到当前草图中来。
然后用草图工具中的“点,孔中心点”命令绘制一个打孔中心点,结束草图,得到如下草图:3.在特征工具栏单击“打孔”工具。
选择中间的草图点作为打孔中心,在“打孔”对话框选项卡选项值类型终止方式贯通直孔螺纹形状螺纹孔螺纹类型ANSI公制M截面大小公称尺寸104.再次选择上平面新建草图,这次直接利用系统自动投影生成的四个圆弧中心作为打孔中心。
5.选项卡选项值类型终止方式贯通倒角孔选项倒角角度906.选项卡选项值类型终止方式贯通沉头孔螺纹形状螺纹孔、全螺纹螺纹类型ANSI公制M截面大小公称尺寸 4最终得到如下图所示结果:3. 拔模斜度1.打开文件“拔模.ipt”。
2.单击“拔模斜度”命令图标,如图指定“拔模方向”和“拔模面”,并指定“拔模角度”为5 deg。
3.确定后得到如下图所示结果:4. 零件分割1.打开零件文件“分割.ipt”。
2.在零件侧面新建草图,创建如下图形状的曲线草图作为分割零件的工具,然后退出草图编辑,将文件保存副本为“手机.ipt”,并打开该副本;3.单击“零件分割”命令图标,在对话框中,选“零件分割”,然后指定分割工具为刚才绘制的曲线,指定要“去除”的一边。
2024年度Inventor教程
2024/3/23
20
布尔运算在三维建模中应用
01
02
03
求和运算
将两个或多个三维实体合 并成一个实体,可以消除 它们之间的重叠部分。
2024/3/23
求差运算
从一个三维实体中减去另 一个实体,从而得到一个 新的形状。
求交运算
取两个或多个三维实体的 交集部分,生成一个新的 实体。
21
复杂曲面造型技巧展示
零件建模与编辑
装配设计
工程图制作
2024/3/23
8
学习目标与课程安排
高级建模技巧与案例分析 课程总结与答疑
2024/3/23
9
02
基本操作与界面介绍
2024/3/23
10
启动与退出程序
启动程序
通过开始菜单或桌面快捷方式启动Inventor。
退出程序
在文件菜单中选择“退出”选项,或使用快捷键Alt+F4退出程序。
2024/3/23
14
03
草图绘制功能详解
2024/3/23
15
草图环境设置及工具栏介绍
01
进入草图环境
在Inventor中,选择需要创建草图的平面或工作平面,然后点击“草图
”工具栏中的“新建草图”按钮,即可进入草图环境。
02
草图工具栏
草图工具栏包含了绘制草图所需的所有工具,如直线、圆、弧、矩形等
。通过选择相应的工具,可以在草图中创建基本图形元素。
2024/3/23
03
草图设置
在草图环境中,可以通过“草图设置”对话框来设置草图的属性,如颜
色、线型、线宽等。此外,还可以设置草图的捕捉和栅格等参数,以便
更精确地绘制图形。
InventorR9应用培训教程机械设计实战
这是我国用户必然关心的问题。 注意:目前的检索规则仍然不符合 GB 分类标准,按工程师的习惯规则,可能找不到东西。按 GB 标准(参见图 9-3 左),“盘头型”有,但只有一种,就是 GB/T3632-1995 钢结构用扭剪型高强度螺 栓。但 Inventor 的作者,却在其中包含了许多其它的类型(参见图 9-7 右),例如将“半圆头”的 GB/T12-1988 半圆头方颈螺栓放在“盘头型”的类别之中了…
标准无关的标准; □ 点击“标准件”;点击“紧固件”;点击“螺钉和螺栓”; □ 在库界面上沿点击视图选择按钮,选定“图标视图”; □ 在列表中选定“六角头型”。
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Autodesk Inventor 2010 培训教程 第1章(完整文字可复制版)
第一章初识Autodesk Inventor 2010●章节内容(1)了解Inventor的用户界面;(2)项目文件的创建和使用;(3)使用Inventor进行设计的工作流程。
●章节难点(1)项目文件的创建和使用。
1.1 Autodesk Inventor组成及用户界面Autodesk Inventor 2010是Autodesk公司于2009年发布的一款全面的三维设计工具,包括:零件造型、钣金、装配、表达视图和工程图等设计模块。
由于具有简单易用、二三维数据无缝转换等特性,使其在教育、制造、电子、汽车、航空等领域得以迅猛发展和普及。
Autodesk Inventor具有一个上下文相关的用户界面,可以提供与当前执行的任务有关的工具。
全面得联机帮助和教程系统提供的信息,对于学习使用该应用程序很有帮助。
1.1.1 Autodesk Inventor组成1. Autodesk Inventor基本模块●零件造型——草图是三维造型的基础,特征是构建模型的基本单元,模型是特征的集合。
●钣金设计——具有处理钣金冲压等功能,并在此基础上完成展开。
●装配——Inventor在装配功能中的第一目标是实现“基于装配关系的关联设计”。
在这种功能下,使Inventor能够顺畅的与工程师的设计构思一致,比较理想的完成自顶向下的创成设计。
●表达视图——传统设计中,机械装配过程是比较难以表达的。
Inventor的“表达视图”正是解决这种难题的工具。
“表达视图”可以输出AVI、WMV等格式的动画文件。
●工程图——机械设计的最后一步,出工程图是必须完成的。
2. Autodesk Inventor附加模块●设计加速器——为工程师在设计过程中提供决策支持和设计计算,使设计者不用花大量的时间在模型的建立和繁琐的计算上,从而达到设计加速的效果。
(例如:螺栓的设计,通过选择正确零件和孔,可以立即插入螺栓联接。
)●结构件——金属结构件是以型材和焊接联接方法为主的一种结构。
Inventor高级培训教程4(2024)
详细介绍多用户协同设计的流程,包括项目创建、任务分配、设计 进行中的沟通交流、成果汇总等步骤。
协同设计工具
介绍支持协同设计的工具和技术,如在线协作平台、版本控制工具等 ,提高团队协作效率。
2024/1/26
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版本控制和变更管理
版本控制概念
解释版本控制的定义和意义,以及在工程设计领域的应用,确保设计数据的一致性和可 追溯性。
15
工程图尺寸标注和公差配合
尺寸标注规则
遵循国家标准和行业规范,掌握 正确的尺寸标注方法和技巧。
公差配合原则
理解公差配合的基本概念和原则 ,掌握常用公差配合制度和应用
方法。
尺寸链计算
掌握尺寸链的计算方法和技巧, 确保工程图尺寸标注的准确性和
合理性。
2024/1/26
16
工程图输出和打印设置
输出格式选择
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装配性能分析和优化
2024/1/26
01
概述装配性能分析的目的和意义,如检查干涉、计算质量属性 等
02
讲解如何使用Inventor进行装配性能分析,包括设置分析参数
、运行分析和查看结果等
演示如何通过优化装配设计提高产品性能和降低成本,如减少
03
零件数量、优化零件结构等
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04
工程图高级功能
2024/1/26
根据实际需求选择合适的输出格式,如DWG、 DXF、PDF等。
打印设置和调整
掌握打印设置的方法和技巧,如选择打印机、设 置纸张大小和方向、调整打印比例等。
批量打印和输出
了解批量打印和输出的方法和技巧,提高工程图 输出效率。
2024/1/26
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05
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【最新资料,Word版,可自由编辑!】Inventor高级培训教程通过基础培训,我们已经初步掌握了运用Autodesk Inventor进行设计的流程和方法。
在本教程中,通过若干个练习,使我们深入地学习Inventor的造型、装配等有关内容。
课程安排如下:1. Array草图绘制能力1.绘制如下草图:2.退出草图编辑状态,在“特征”工具栏中单击“拉伸”工具。
选择对称拉伸方式,距离5mm,截面如下:3.拉伸成功之后,在浏览器中生成“拉伸1”特征。
该特征包含先前绘制的草图,右键单击该草图图标,选择“共享草图”,然后再次使用拉伸工具。
选择对称拉伸方式,距离20mm,选择截面如下:得到如下实体:2. 打孔1.打开零件文件“打孔.ipt”。
2.右键单击上平面,选择“新建草图”:注意Inventor会自动将实体边界投影到当前草图中来。
然后用草图工具中的“点,孔中心点”命令绘制一个打孔中心点,结束草图,得到如下草图:3.在特征工具栏单击“打孔”工具。
选择中间的草图点作为打孔中心,在4.再次选择上平面新建草图,这次直接利用系统自动投影生成的四个圆弧中心作为打孔中心。
5.6.最终得到如下图所示结果:3. 拔模斜度1.打开文件“拔模.ipt”。
2.单击“拔模斜度”命令图标,如图指定“拔模方向”和“拔模面”,并指定“拔模角度”为5 deg。
3.确定后得到如下图所示结果:4. 零件分割1.打开零件文件“分割.ipt”。
2.在零件侧面新建草图,创建如下图形状的曲线草图作为分割零件的工具,然后退出草图编辑,将文件保存副本为“手机.ipt”,并打开该副本;3.单击“零件分割”命令图标,在对话框中,选“零件分割”,然后指定分割工具为刚才绘制的曲线,指定要“去除”的一边。
分割之后,将文件保存副本为“上壳.ipt”文件。
之后编辑刚才的分割特征,选择“去除”另外一侧,然后保存副本为“下壳”。
这样,得到两个能够精确配合的零件:5. 抽壳1.打开零件文件“抽壳.ipt”:2.单击抽壳命令图标,第一次抽壳1mm,零件上表面为开口面,如图:得到如下的抽壳结果:3.编辑该抽壳特征,将下底面设为“特殊厚度”15mm后确定,如图:得到如下的抽壳结果:4.第二次抽壳,上表面仍为开口面,抽壳厚度为1mm。
作出隔板如图:5.编辑第二次抽壳,选背面为开口面。
槽改在背面,如图:6.在上部背面新建草图,捕捉圆心画圆,如图:7.将此圆做切削贯通拉伸,在抽壳之后的零件上打一个贯通孔,如图:8.在浏览器中将表示孔的“拉伸”与“抽壳1”进行特征换序,观察其结果的不同,如图:6. 圆角与倒角1.创建一个20mmx30mmx10mm的长方体,作为练习圆角和倒角的零件。
2.在特征工具栏中单击“圆角”工具,首先在“定半径”选项卡中练习不同的“选择模式”:边、回路、特征等。
3.选择边界,修改圆角半径,预览将要生成的圆角大小,然后创建圆角看看不同的效果。
4.删除上一步所做圆角,单击“圆角”工具,选择“变半径”选项卡,选择一条边,系统自动将两端点设为起点和终点,单击“开始”点,指定起始点半径;单击“结束”点,指定终止点半径;在边界上移动鼠标,将出现一个跟随鼠标的圆角预览符号,随意在某位置点击,然后在“位置”栏中输入从起点到该点的长度与边长的比值系数,并指定该点处的半径值。
得到如下的圆角效果:5.在特征工具栏中单击“倒角”工具,根据对话框提示选择边,定义倒角距离为2mm,确定后观察倒角效果,如图:另外,应该注意倒角中的其他选项,请自己练习不同的倒角选项。
7. 扫掠1.打开零件文件“扫掠-1.ipt”如图1,扫掠图中杯把,体会扫掠含义:2.“扫掠”杯把:单击“扫掠”工具,选取矩形为“截面轮廓”,多段曲线为“路径”,扫掠斜角为0°,“添加”方式:3.将圆柱体抽壳,完善零件造型如图4.打开“扫掠-3Dpath.ipt”,看见有如下草图。
5.过一起点并垂直于起始段直线,创建一工作平面,并在该工作平面上创建一圆形草图,如下:6.单击特征工具栏中的扫掠工具,分别选中该草图轮廓和扫掠路径,完成如下的管道零件:8. 螺旋扫掠1.绘制如下图之简单草图。
2.结束编辑草图,在特征工具栏中单击“螺旋扫掠”工具,选择相应的截面轮廓和轴线。
在“螺旋尺寸”选项卡中输入螺旋参数:螺距6mm、圈数4。
在“螺旋端部”选项卡中输入:然后得到下图的弹簧:3.将上例的草图由圆形截面轮廓改为矩形截面轮廓,如下:4.将特征定义改为:得到如下图之“发条”弹簧:9. 放样1.打开零件文件“放样.ipt”,把两平板的对称面(距板的一侧面75mm)设为工作平面,并在此平面上做如下图的草图后:(其中尺寸“28”是到平板平面距离)得到如下图的三个跑道形草图截面用来放样:2.单击放样命令图标,按对话框提示选择三个草图截面后确定(如下图),得到如下图的把手模型:3.注意修改权值,看看有什么变化。
10. 螺纹表达1.打开“螺纹.ipt”:2.在特征工具栏中单击“螺纹”工具:选择在零件的光杆圆柱面上创建螺纹:长度20mm,系统自动找到适合的螺纹参数:生成如下的零件:11. 加强筋和腹板1.打开“加强筋.ipt”文件:2.创建一个中间工作平面,并在该平面上创建新草图,如下(注意使用切片观察方式):3.完成草图,在特征工具栏单击“加强筋”工具:4.之后,用特征环形阵列手段制作出对称的加强筋,如下:12. 构造曲面1.打开“构造曲面.ipt”文件:2.在特征工具栏中单击“放样”工具,选择该三条曲线,创建一张曲面:生成如下曲面:3.在浏览器中将系统的XZ面显示出来,在其上建立如下草图,注意在观察方向上不要超过曲面范围:4.将草图拉伸形成实体,并选择拉伸终止到曲面上,形成如下实体:13. 设计元素1.打开“创建设计元素.ipt”文件,在特征工具栏中单击“创建设计元素”工具:2.选择仅有的一个特征,创建设计元素,在对话框中,双击需要的参数,将其发送到右边的“尺寸参数”编辑框内,作为插入该元素时可以编辑的参数。
最后保存设计元素。
3.打开“创建设计元素.ipt”文件,在特征工具栏中单击“插入设计元素”工具:4.选择先前创建的设计元素,将其放置到本零件中的工作平面上。
通过设计元素的移动和旋转工具,将元素拖动到适当的位置,然后自定义元素参数:生成如下实体:然后通过特征阵列,制作出其余对称部分:14. 钣金设计我们通过以下步骤,设计一个钣金零件,该零件的造型过程涉及Inventor的大部分钣金功能。
1.启动一个钣金模板,设计第一个草图:2.完成草图,单击“平板”:,选择缺省配置,创建第一特征。
3.单击“凸缘”:,如图选择一条边创建凸缘,距离5mm,90度角。
4.再次单击“凸缘”工具,如下图创建另一条边的凸缘,选择终止方式类型为:宽度。
注意选择偏移量的起始点。
创建如下钣金:5.单击“卷边”:,以不同的样式:双层和滚边形各卷一次:卷边对话框:6.在第一钣金面的上表面创建如下草图:7.单击“翻折”:,按如下参数翻折:得到下面的钣金:8.在翻折侧添加两次凸缘,距离分别为10mm和5mm,得到如下钣金:9.单击“拐角接缝”:选择两条凸缘边。
生成如下钣金:10.最后,单击“展开模式”:,得到展开的钣金图:15. 表驱动零件1.打开文件“表驱动零件.ipt”,文件中有一个草图,如下:2.单击特征工具栏中的“旋转”图标,如下图选择截面轮廓和回转中心。
注意回转中心应该是圆心处的中心线。
单击“确定”,得到如下零件。
这是一个普通零件。
我们通过以下步骤学习将它变成一个表驱动零件,并在部件环境中以特定的参数值进行调用。
3.单击标准工具栏中的图标,显示如下“创建表驱动零件”对话框:4.本对话框是我们用来创建表驱动零件的。
现在观察一下该对话框,发现刚才创建的旋转特征显示在“参数”选项卡的左侧列表框中。
双击该特征,系统将旋转特征所包含的三个参数传递到右侧列表框:5.在对话框的下部参数列表框中,列出了创建这些参数是所赋予的值。
我们在第一行单击鼠标右键,从弹出菜单中选择“插入行”命令,向列表中添加两行。
然后双击相应的数值,将其改为下图所示的数值:6.单击“确定”,就得到了一个表驱动零件。
我们可以在特征浏览器中看到增加了一个表:表。
该表包含刚才定义的参数和数值。
另外,本零件的图标也变成了:7.图中打勾号的参数即为当前图形窗口中显示的模型所使用的参数。
我们可以将鼠标移到第二组参数的最后一项,单击右键:8.选择“计算行”,系统会按照第二组参数值重新建模,我们可以看到图形窗口中的零件图形有所变化。
9.保存本零件。
10.新建一个部件文件,单击图标命令,装入现有零部件,然后选择刚才保存的“表驱动零件”。
系统提示如下对话框:11.单击数值:10mm,系统弹出一个小列表框,列出该参数(d4)可选的参数值。
12.这些值是我们先前在“创建表驱动零件”对话框中定义的。
选中一个值,该列表框会自动消失。
我们按如下参数调用模型:d4=10mm、d3=16mm、d2=20mm13.单击“确定”即完成调用。
注意:我们无法分别指定各个参数的数值。
实际上,这些参数值体现出一组一组的关联性。
这种只包含预先定义好的成组参数的表驱动零件称为“标准表驱动零件”。
为了能够在调用表驱动零件时指定个别参数值,我们进行如下操作:14.打开先前保存的“表驱动零件.ipt”,在浏览器中右键单击表,选择“编辑表”,进入“创建表驱动零件”对话框:15.用鼠标右键单击右侧参数表中d4旁边的钥匙符号:。
选择“自定义参数列”,系统将d4包含的数值列填充以较深的颜色表示。
16.保存文件。
17.在部件环境中再次调用该零件,系统提示的对话框变为:18.我们可以看到:d4已经和d3、d2分开列出,单击d4的值,可以将其改为任意合理的数值,比如9mm。
然后回车,系统将孔径为9mm的零件插入部件环境。
注意:指定数值后,对话框中的参数行均被填充以颜色,不可以立即更改。
这种在被调用的时候,可以由用户自定义个别参数值的表驱动零件称为“自定义表驱动零件”。
16. 部件约束(运动)1.打开部件文件:凸轮机构.iam,得到如下的部件环境:2.练习拖动配合:按住Alt键,拖动零件到所需的位置。
系统会在拖动的过程中自动捕捉可以相互配合的元素。
3.在凸轮表面与连杆端部圆柱表面之间添加相切约束,注意凸轮表面是NURB曲面。
4.参照凸轮机构js.iam,将各零件装配成如下图形:注意:应该在主动轮和凸轮之间添加转动类型的运动约束。
5.单击“添加装配约束”按钮,按下图对话框进行。
注意:当选中主动轮表面和凸轮绿色圆柱表面时,系统会自动计算二者之间的传动比。
6.约束完成后,驱动主动轮使之转动,观察连杆零件的运动。
17. 自适应部件装配1.打开部件文件:zsy.iam:2.我们可以很容易地将该部件直接约束为下图:3.但是如果需要事先确定两个机架部件之间的角度,然后进行装配的话,系统会提示不能添加约束。