UG基本命令详细教程ppt课件

合集下载

UG基本命令详细教程ppt课件

UG基本命令详细教程ppt课件

精选版课件ppt
64
4.6 本章小结
本章详细介绍了曲线创建、曲线操作和曲线编辑的方法,这些 是三维建模的基础。在实际应用中,应该熟练掌握各种技巧。本章 虽然列举了很多的例子,但是对有些方法的具体应用并没有举例, 希望读者自己去实践。
要修剪的曲线
边界对象 1
边界对象 2
注意鼠标点击的位置
精选版课件ppt
57
4.5.3 修剪曲线
边界对象 1 要修剪的曲线
边界对象 2
边界对象 1 要修剪的曲线
边界对象 2
精选版课件ppt
58
4.5.4 修剪拐角
将两相交曲线修剪或延长至其交点,相对于交点,被选择的 部分将被剪去。使用此功能可以快速将两曲线修剪形成一拐角。
1
大致圆 心位置 2
3
精选版课件ppt
32
4.3.4 曲线倒斜角
精选版课件ppt
33
4.3.4 曲线倒斜角
简单倒斜角
在同一平面内的两条直线之间建立倒角,其倒角度 数为45º,即两边的偏置相同。
精选版课件ppt
34
4.3.4 曲线倒斜角
用户定义倒斜角
在同一平面内的两条直线或曲线之间建立倒角,可 以设置倒角度数和偏置值。
精选版课件ppt
24
3.9 几何变换工具
变换操作允许用户平移、旋转、镜像、缩放对象或其副 本,但不能变换视图、布局、图纸或当前WCS。
精选版课件ppt
25
【例3-2】变换
源文件: \ch3\3-2.prt 操作结果文件:\ch3\finish\3-2.prt
原部件
角度变换
精选版课件ppt
距离变换
26
4.1 概述

UG基础知识PPT幻灯片课件

UG基础知识PPT幻灯片课件

名称及保存
位置,然后
单击“确定”
按钮完成文
件的新建
31
1.4.2 打开和导入文件
选择“文件”>“打开”菜单或在工具 栏中单击“打开”按钮,可打开 “打开部件文件”对话框,在该对 话框中选择已存在的模型文件,而 后单击“OK”按钮完成文件的装载。
UG也可导入其他工程软 件(如iges)制作的模型 文件。选择“文件”>“导 入”>“iges”命令,然后在 打开的对话框中选择要导
2
UG NX系列软件主要有以下特点:
UG远远超出了传统的CAD设计方法,它采用独特 技术提高了机械设计效率、减少了时间及资源上的 浪费。
UG软件包含了众多适应不同需求的功能模块。
UG的设计十分精准,适用于任何尺寸和复杂产品的 设计需求。
具有统一的数据库,实现了CAD/CAM/CAE等模块 之间的无缝数据交换。
4
自曲面建模,它把实体建模与曲面建模技术融合 在一组强大的工具中,并提供全面的编辑功能。
工程制图,它可以使任何设计师、工程师和绘图员 能从UG三维实体模型得到相关的二维工程图。
钣金设计,它是基于参数、特征方式的钣金零件建 模功能模块,可生成复杂的钣金零件,并可对其进 行参数化编辑。
装配建模,它提供了自上而下和自下而上两种装配 方法,模拟实际的机械装配过程,利用约束将各个 零件图形装配成一个完整的机械结构。
第1章 UG 基础知识
UG软件概述 UG 的工作界面 UG的文件操作 UG视图调整 UG图层和坐标系 UG的对象操作和管理
1
1.1 UG软件概述
1.1.1 UG软件特点
UG是当今最先进的计算机辅助设计、 分析和制造软件,广泛应用于航空 航天、汽车、造船、通用机械和电 子等工业领域。UG提供了一个基于 过程的产品设计环境,使产品开发 从设计到加工真正实现了数据的无 缝集成,从而优化了企业的产品设 计与制造。

UG-NX数控编程基础ppt课件

UG-NX数控编程基础ppt课件

UG NX数控编程实用教程
在平面铣和型腔铣中,工件几何体用于定义加工时的零件几
何体、毛坯几何体和检查几何体。通过在模型上选择体、面、曲
线和切削区域来定义零件几何体、毛坯几何体和检查几何体,还
可以定义零件的偏置厚度、材料和存储当前视图布局与层。
.
20
工件几何体
UG NX数控编程实用教程
1.指定部件
功能:部件定义的是加工完成后的零件,即最终的零件。它控制刀
面位置,在创建操作中的非切削移动中将可以选择使
用安全设置选项。
设置:安全设置选项有4个,如图3-14所示。
(1)使用继承的 将使用上级组参数的设置。
(2)无 将不使用安全设置。
(3)自动 直接指定安全距离值,此时需要在下方输 入安全距离值。
(4)平面 指定一个平面为安全平面。
.
19
工件几何体
.
15
创建几何体
UG NX数控编程实用教程
几何体包括定义加工坐标系、工件、边界和切削区域等。
创建几何体主要是在零件上定义要加工的几何体对象和指定零件在机 床上的加工方位。创建几何体包括定义加工坐标系、工件、边界和切 削区域等。创建几何体建立的几何体对象,可指定为相关操作的加工 对象。
.
16
坐标系几何体
向。
.
17
坐标系几何体
UG NX数控编程实用教程
机床坐标系
功能:指定MCS可以通过多种方法来指定坐标系,
该坐标系将作机床坐标系。
设置:可以通过各种坐标系创建方法来创建指
定坐标系,也可以单击图标弹出CSYS对话框来创建坐
标系。
.
18
坐标系几何体
UG NX数控编程实用教程

2024版UG编程培训教程ppt课件

2024版UG编程培训教程ppt课件
34
THANKS
2024/1/29
35
4
UG编程基本概念
坐标系
定义物体在三维空间中的位置和方向
图层
用于管理不同类型的图形元素,提高绘 图效率
2024/1/29
对象
UG中的基本构成单元,如点、线、面等
表达式
用于控制对象属性和参数,实现参数化 设计
5
UG编程界面及操作
界面组成
菜单栏、工具栏、绘图区、状态栏等
对象编辑
创建、修改、删除对象
2024/1/29
手动编辑
根据需要对自动生成的爆炸图 进行手动编辑和调整,提高图
表达效果。
2024/1/29
添加注解
在爆炸图中添加必要的注解和 说明,帮助理解装配关系和顺
序。
导出图像
将制作好的爆炸图导出为高质 量图像文件,方便分享和打印。
22
06
工程图制作技术
2024/1/29
23
工程图视图创建与编辑
创建基本视图
包括正视图、俯视图、左 视图等,用于展示零件或 装配体的整体结构。
2024/1/29
创建辅助视图
如局部放大图、剖视图等, 用于详细展示零件或装配 体的局部结构。
视图编辑
包括移动、旋转、缩放等 操作,以便更好地展示工 程图。
24
尺寸标注及公差设置
尺寸标注
在工程图上标注零件或装配体的 尺寸,包括线性尺寸、角度尺寸
数控编程与仿真
运用UG的数控编程功能,根据加工 需求和机床特性,编写合适的数控加 工程序,并进行仿真验证。
2024/1/29
加工工艺与参数设置
根据模具型腔的加工要求,选择合适 的加工工艺和切削参数,确保加工质 量和效率。

UG入门学习教程PPT课件

UG入门学习教程PPT课件
主界面
状态栏显示当前的操作状态和相关信息,如当前鼠标所在位置的坐标、选择集的状态等。
状态栏
UG NX的工具栏包含了常用的命令按钮,方便用户快速访问常用功能。
工具栏
这是用户进行绘图和模型操作的主要区域,可以通过鼠标和键盘操作进行各种操作。
绘图区域
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工程图界面介绍
文本注释
在工程图中添加文本注释可以帮助用户更好地理解图纸内容,如添加标题、技术要求等。
创建工程图
在UG NX中,可以通过新建或打开已有的模型文件来创建工程图。在工程图模式下,用户可以创建各种类型的视图,如俯视图、主视图、侧视图等。
视图修改
在创建视图后,用户可以根据需要修改视图,如添加剖视图、局部放大视图等。同时,还可以对视图进行移动、旋转、缩放等操作。
标注设置
在UG NX中,可以对工程图进行各种标注,如尺寸标注、公差标注、粗糙度标注等。用户可以根据需要设置标注样式和精度。
CHAPTER
UG逆向工程
逆向工程是一种通过分析产品实物和数据来推导出产品设计和制造过程的技术。
逆向工程定义
广泛应用于产品复制、改良、技术反求等领域,是实现从实物到CAD模型的有效手段。
逆向工程应用
主要包括数据采集、数据处理、模型重构等步骤。
逆向工程流程
逆向工程概述
点云数据获取
通过激光扫描、接触式测量等手段获取物体表面的离散点集合。
ug入门学习教程ppt课件
目录
UG简介 UG基础操作 UG建模基础 UG工程图 UG装配建模 UG逆向工程
01
CHAPTER
UG简介
VS
UG是一种高级的计算机辅助设计(CAD)和制造(CAM)软件,用于工业设计和制造领域。它提供了强大的建模、分析和制造功能,广泛应用于航空、汽车、机械、电子和消费品等行业。

UG编程加工学习资料全PPT课件

UG编程加工学习资料全PPT课件

• 选择步距
• 选择控制点
• 选择进刀/退刀方法及其参数
• 选择切削参数
• 确定分层加工方法及其参数
• 常用选项——避让选项、进给速率、机床控制命令
• 刀具路径的显示(可选)
• 刀具路径的产生与模拟
•47
• 切削方法
Zig-Zag
区域加工
Zig
Zig with Contour Follow Periphery Follow Part Profile
刀具组
加工几何组
加工方法组
• 参数组的作用
• 为什么要建立参数组
• 如何建立参数组
•24
• UG标准的刀具移动
•25
• 操作类型
操作类型
适用范围
Drilling 深度较浅的孔 Drill
Peck_Drilling 深孔
适用工艺
孔的粗钻、精钻
MillPlanar
Face_Milling Planar_Mill
切削步距
等距离 刀具直径的百分比 变步距
•5
进刀/退刀方法
水平距离
垂直距离
进刀/退刀的方法
自动进刀/退刀
矢量方向进刀
刀具轴方向进刀
自动进刀/退刀方法的参数
区域切削
轮廓切削
横越移动方法
安全平面
前一个切削层平面
毛坯平面
分层加工
切削参数
与切削方法相对应的参数
切削精度
例如,在同一个刀具路径中,可以钻不同深 度的孔,钻削各个孔时也可以使用不同的进给速 率、停留时间和步进量。
•42
• 确定深度的方法
•43
• 步进量 ——指定循环式深孔钻削的步进增量,仅应用于Standard

《UG全部教程》课件

《UG全部教程》课件
从模型创建到数控加工编程的全过程。
逆向工程与设计
总结词
介绍逆向工程与设计的基本原理、方法和技术,以及如何使用UG软件进行逆向建模和优化设计。
详细描述
在逆向工程与设计部分,我们将学习如何将实物样品转化为数字模型。我们将了解逆向工程的常用方法和技术, 如三坐标测量、点云数据处理等。此外,我们还将学习如何使用UG软件进行逆向建模和优化设计,以便更好地 满足产品制造的需求。通过案例演示,我们将掌握从测量到建模的全过程。
草图绘制
介绍如何使用UG NX的草图绘制 工具进行二维图形的绘制和编辑 。
实体建模与编辑
实体建模
介绍如何使用UG NX的实体建模工 具进行三维实体的创建和编辑,如拉 伸、旋转、扫掠等。
特征编辑
介绍如何对已创建的特征进行编辑和 修改,如移动、复制、删除等。
装配设计
装配概述
介绍装配的基本概念和装配设计在UG NX中的重要性。
解决方案
针对模型显示异常,可以尝试重新建模或调整软件设置;对于布尔运算问题,可以检查运 算对象是否正确、是否在同一个装配体中、是否开启了参数继承等。
数控加工常见问题
总结词
详细描述
解决方案
UG的数控加工模块是用于生成数控 机床加工代码的重要工具,常见问题 包括加工参数设置不当、后处理错误 等。
在进行数控加工时,需要设置好加工 参数和刀路轨迹,如果参数设置不正 确或刀路轨迹规划不合理,可能会导 致加工结果不准确或出现安全事故。 此外,后处理错误也是常见问题之一 ,可能会导致生成的加工代码无法在 数控机床上正常运行。
有限元分析
要点一
总结词
介绍有限元分析的基本原理、步骤和方法,以及如何使用 UG软件进行有限元建模和结果分析。

《UG基础教程》课件

《UG基础教程》课件
工具栏
解释UG软件中工具栏的用途和功能,如何定制和调整工具栏。
绘图区域
说明绘图区域的使用方法和常用操作,如打开、保存、剪切、复制、粘贴等。
状态栏
介绍状态栏的作用,如何通过状态栏获取当前操作的状态和提示信息。
文件操作
新建文件
介绍如何通过UG软件新建一个空白文件。
保存文件
介绍保存文件的方法,以及如何设置自动保 存和另存为选项。
特征操作
总结词
特征操作是UG建模中的高级功能,用于对模型进行修改和增强。
详细描述
在UG中,特征操作包括各种修改和增强模型的方法,如倒角、孔、螺纹等。通过这些操作,用户可 以对模型进行细节调整和修饰,以满足设计需求。此外,特征操作还可以用于创建复杂的装配结构和 组件。
04 UG装配基础
装配模块介绍
随着计算机技术的不断进步,UG软件不断更新迭代,逐渐扩展到 其他制造业领域。
成熟阶段
目前,UG软件已经成为一个功能强大、应用广泛的CAD/CAM/CAE 软件,为全球制造业提供高效的设计和加工解决方案。
UG软件的应用领域
航空航天
UG软件在航空航天领域广泛应用于 飞机、火箭、卫星等复杂零件的设计 和加工。
《UG基础教程》PPT课件
contents
目录
• UG软件简介 • UG软件基础操作 • UG建模基础 • UG装配基础 • UG工程图基础 • UG软件进阶技巧
01 UG软件简介
UG软件的发展历程
初始阶段
UG软件起源于1960年代,最初是为了满足航空工业的复杂零件设 计和加工需求而开发的。
发展阶段
汽车
UG软件在汽车制造业中用于汽车零 部件的设计、分析和加工,提高生产 效率和产品质量。

UG数控车床编程ppt课件

UG数控车床编程ppt课件
利用UG的加工模拟功能,对生成的刀具路径进行 模拟加工,以检查刀具路径的正确性和可行性。 在模拟过程中,可以观察切削过程、检查干涉和 碰撞等问题,并对刀具路径进行优化和调整。
04
典型零件UG数控车床编程实例分析
轴类零件编程实例
轴类零件的结构特点和编程要点 结构简单,主要表面为圆柱面 编程时需考虑刀具的选择和切削 参数的设定
运动方向
包括X、Y、Z三个直线轴和A、B、C三个 旋转轴,分别对应不同的运动方向。
刀具与切削参数
01
02
03
刀具类型
根据加工需求选择不同类 型的刀具,如车刀、铣刀 、钻头等。
刀具参数
包括刀具材料、角度、刃 口等参数,影响切削效果 和刀具寿命。
切削参数
包括切削速度、进给量、 切削深度等参数,影响加 工效率和加工质量。
使用仿真功能
在编程过程中使用仿真功能,检查刀具路径的正 确性,避免实际加工时出现错误。
避免常见错误的注意事项
仔细核对图纸和工艺要求
在编程前仔细核对图纸和工艺要求,确保理解正确,避免出现误解导 致的错误。
注意刀具选择和切削参数设置
根据加工材料和工艺要求,合理选择刀具和切削参数,避免刀具损坏 或加工质量不达标。
05
UG数控车床编程技巧与注意事项
提高编程效率的技巧
熟练掌握UG软件界面及快捷键
通过不断练习,熟悉UG软件的操作界面和常用 快捷键,提高操作速度。
优化刀具路径
合理设置刀具路径,减少空行程和重复切削,提 高加工效率。
ABCD
利用模板和宏程序
创建常用的模板和宏程序,以便在需要时快速调 用,减少重复性工作。
智能化编程
随着人工智能技术的发展, 未来数控车床编程将更加智 能化,能够实现自动编程、 智能优化等功能。

UGNX基本操作解析PPT课件

UGNX基本操作解析PPT课件

拉伸实体
螺栓雏形
凸台未定位
3. 装配螺栓螺母
添加零件到装配空间
装配结果
2.1 常用工具
• 2.1.1 点选择功能
1. 输入点的坐标值 2. 绝对定点方法 3. 偏置定点方法
任务2-2 圆柱形偏置
• 任务实施
1. 在菜单栏中选择【插入】/【基 准/点】/【点】命令,弹出【点】 对话框。
2. 在对话框的【偏置选项】中选择 【圆柱形】,分别输入半径、角度 和Z增量值为10、45、10,单击“确 定”按钮,则可以确定相对于坐标 原点(0,0,0)(即参考点)的偏 置点。图2. 34形象地表示了偏置点
第2章 UG NX 8.0 基本操作
本章要点
• 常用工具 • 坐标系 • 图层设置 • 视图与布局 • 对象编辑
任务2-1
入门引例
螺栓螺母零件的连接装

• 创建如图2.1所示的螺母和如图2.2所示的
螺栓零件,并进行装配。
图2.1 螺母
图2.2 螺栓
• 任务实施
1. 创建螺母
2. 创建螺栓
正六边形
的具体位置。
图2. 34 偏置点度】方法
【相切】方法
SUCCESS
THANK YOU
2024/3/6
2.2 坐标系
• 2.2.1 坐标系的变换
• 2.2.2 坐标系的定义
2.3 图层
• 2.3.1 设置工作图层
图层操作命令
【图层设置】对话框
• 2.3.2 图层的可见性
2.4 视图与布局
• 2.4.1 视图
• 2.4.2 布局
【新建布局】对话框
标准布局形式
2.5 对象编辑
• 2.5.1 对象选择

UG全部教程ppt课件

UG全部教程ppt课件
上一页
下一页
返回
*
6.2 自底向上装配
2)复制 (1)添加后重复:可以重复添加多个该部件。 (2)添加后生成阵列:重复添加多个部件并可以生成阵列。 3)引用集(Reference Set) 引用集是.Prt文件中被命名的部分数据。部件中除了实体图形外,还有基准面、基准轴和草图等,而在装配时可能只需其中的部分内容,那么,可以定义一个引用集,包含所需内容,从而能大大减少装配中的数据,同时,也提高了图形的清晰度。 (1)整个部件:默认引用集。 (2)空集:引用集中没有任何部件和基准信息。 (3)用户定义的所有引用集:用户可以自定义引用集中包含的部件和基准信息。
上一页
下一页
返回
*
6.3 自顶向下装配
自顶向下装配的方法是指在上下文设计中进行装配。上下文设计是指在一个部件中定义几何对象时引用其他部件的几何对象,如在一个组件中定义孔时需引用其他组件的几何对象进行定位。当工作部件是未设计完的组件而显示部件是装配件时,上下文设计非常有用。自顶向下装配有两种方法。 1.第一种方法 (1)先建立装配结构,如图6.3-1所示,此时没有任何对象。 (2)使其中一个组件成为工作部件。 (3)在该组件中建立几何对象。 (4)依次使其余组件成为工作部件并建立几何对象,注意可以引用显示部件中的几何对象。
上一页
下一页
返回
*
6.1 UG NX6装配概述
3.混合装配 混合装配指将自顶向下装配和自底向上装配结合在一起的装配方法。例如,先创建几个主要部件模型,再将其装配在一起,然后在装配中设计其他部件,即为混合装配。在实际设计中,可根据需要在两种模式下切换。 6.1.4 装配中部件的不同状态 1.显示部件 在图形窗口显示的部件、组件和装配都称为显示部件。在UG NX6的主界面中,显示部件的文件名称显示在图形窗口的标题栏上。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
➢ 更有力——NX6.0可通过一体化的CAD/CAM/CAE解决方案来 处理极其复杂的问题。
➢ 更协调——NX6.0统一的过程促进协同产品开发,通过提高过程 效率,缩短20%的周期时间。
➢ 更高效——NX6.0通过诸如剪贴簿等主要重用功能改进,使周期 缩短40%,从而为工程师和设计师带来更高效率。
1.5 如何学好UG NX三维造 型
作为开篇,本章向读者总结了一些UG NX的学习方法和经验。 通过本章的学习,读者对于为什么要学习UG NX、UG NX能做什 么、如何学习UG NX应该胸中自有丘壑!
第二章 UG NX6.0 应用体验
本章重点内容
本章通过件开始,到最终完全该实例,整个例子包含草图创建、实体模 型创建和产品工程图。
几点建议
➢集中精力打歼灭战,避免马拉松式的学习 ➢正确把握学习重点 ➢有选择地学习 ➢对软件造型功能进行合理的分类 ➢从一开始就注重培养规范的操作习惯, ➢将平时所遇到的问题、失误和学习要点记录下来
1.6 本章小结
本章主要概述了UG的发展历程,UG NX软件的特点和UG NX6.0的新增功能,介绍了UG在现代制造业中的重要地位。同时, 还讲述了UG的未来发展趋势。
1.2 UG软件的发展历史与趋 势
UG软件的发展历史
➢1996年,Unigraphics发布了高级装配功能模块、最先进的 CAM模块以及具有A类曲线造型能力的工业造型模块 ➢2000年,Unigraphics发布了新版本的UG17 ➢2003年,Unigraphics发布了新版本UG NX2.0 。新版本基 于最新的行业标准,它是一个全新支持PLM的体系结构。 ➢2007年,UGS公司发布了新版本NX5.0——NX的下一代数 字产品开发软件 ➢2008年5月份,SIEMENS公司发布了NX第6版数字化产品开 发软件
1.1 UG NX软件简介及其地 位
在制造业中的重要地位
UG NX软件在航空航天、汽车、通用机械、工业设备、医疗器 械以及其它高科技应用领域的机械设计和模具加工自动化的市场上 得到了广泛的应用。多年来,UGS一直在支持美国通用汽车公司实 施目前全球最大的虚拟产品开发项目,同时Unigraphics也是日本 著名汽车零部件制造商DENSO公司的设计标准,并在全球汽车行 业得到了很大的应用,如Navistar、底特律柴油机厂、 Winnebago和Robert Bosch AG 等 。
UG 基本命令详细教程
第一章 概述
本章重点内容
本章主要介绍UG NX软件在现代制造业中的地位、发展历史及 未来趋势、主要功能模块和NX6.0新增加的功能,以及高效学习 UG NX软件的一些方法和途径。
本章学习目标
➢了解UG NX软件的基本状况 ➢了解UG NX软件在现代制造业的地位 ➢学习UG NX6.0软件新增加的功能 ➢掌握学习UG NX的方法和途径
1.1 UG NX软件简介及其地 位
UG NX软件简介
UG NX软件是美国EDS公司(现已经被西门子公司收购)开发的 一套集CAD/CAM/CAE/PDM/PLM于一体的软件集成系统。
➢CAD功能使工程设计及制图完全自动化 ➢CAM功能为现代机床提供了NC编程,用来描述所完成的部件 ➢CAE功能提供了产品、装配和部件性能模拟能力 ➢PDM/PLM帮助管理产品数据和整个生命周期中的设计重用
零 件 建 模 (Modeling)
注塑流动分析
曲面造型 草图设计
装配 A ssem bly
运动机构分析
有限元分析 FEA
数控加工编程 制 图 Drafting
动力分析
1.4 NX6的功能模块与新增 特点
UG NX6.0新增特点
➢更灵活——通过同步建模技术,可以在建模过程中可以实现直接 编辑,十分简易。
2.2一个入门实例
绘制产品的草图
2.2一个入门实例
构造产品的三维模型
2.2一个入门实例
绘制产品的工程图
2.3 本章小结
本章通过一个例子介绍了UG NX6.0产品建模的流程。虽然模型 比较简单,但是基本上覆盖了每个部分,包括创建草图、建立特征、 创建工程图等。有些步骤可能不是特别详细,但是基本上将操作方 法描述清楚了。至于功能命令的更多介绍,可以参考后面章节的内 容。
➢具有统一的数据库,可实施并行工程 ➢采用复合建模技术 ➢基于特征的建模和编辑方法 ➢曲线设计采用非均匀有理B样线条作为基础 ➢出图功能强 ➢以Parasolid为实体建模核心 ➢提供了界面良好的二次开发工具 ➢具有良好的用户界面
1.4 NX6的功能模块与新增 特点
UG NX6.0主要功能模块
曲线造型
本章学习目标
➢掌握产品建模流程 ➢了解草图的创建 ➢了解实体建模 ➢了解绘制工程图
2.1 UG NX6.0产品建模典 型流程
典型流程
➢启动UG NX软件 ➢新建一个文件或打开一个已存在的文件 ➢调用相应的模块 ➢选择具体的命令进行相关操作 ➢保存文件 ➢退出UG NX系统
2.2一个入门实例
创建一个图形文件
1.2 UG软件的发展历史与趋势
UG NX的未来发展
NX系列所倡导的“新一代数字化产品开发”将继续推行,主要 侧重DFM (基于制造的设计)和DFA (基于装配的设计),在设计环节 充分考虑供应链环境和装配环境,提高设计的一次成功率,降低产 品总体开发成本,缩短产品进入市场的时间,稳定产品质量。
1.3 UG NX软件的技术特点
1.2 UG软件的发展历史与趋势
UG软件的发展历史
UG的问世到现在经历了几十年,在这短短几十年里UG NX软件 发生了翻天覆地的变化,主要历程如下:
➢1960年,McDonnell Douglas Automation 公司成立 ➢1976年,收购United Computer 公司,UG的雏形问世 ➢1986年,Unigraphics吸取了业界领先的、为实践所证实 的实体建模核心——Parasolid的部份功能 ➢1991年,Unigraphics开始了从CAD/CAE/CAM大型机版 本到工作站版本的转移 ➢1993年,Unigraphics引入复合建模的概念
相关文档
最新文档