曲面参数化设计.
PROE4.0 曲面设计

• 样条 • 单一半径 • 多个半径
¤ 点选取:
• 单个点 • 整个阵列
拟合样条曲线
拟合多半径曲线
拟合单半径曲线
从文件创建曲线
“ 自 文 件 ” 选 项 从 Pro/ENGINEER 的 ".ibl" 、 IGES 、 SET 或 VDA 文 件 格 式 导 入 基 准 曲 线 。 ¤ 导入的曲线不会自动转换为复合曲线。 ¤ 曲线被视为一个特征。 ¤ 截面中的点数:
• 含自由形式曲线和曲面的参数化曲面模型。 • 含参数化框架和关系的自由形式曲面模型。
设计自由形式曲面
设计环
参数化框架
曲面建模术语
了解曲面建模术语至关重要,因为在整个课程中都会用到这些术语。 ¤ 曲面
• • • •
面组 曲面片 实体曲面 基准平面 曲面面组
¤ 边
• 曲面边
♦ 单侧 ♦ 双侧
• 实体边
• 原始参照必须是曲线。 • 指定比例。 • 可以指定基准图形。
沿曲面偏移曲线
使用基准图形偏移曲线
垂直于某一曲面偏移曲线
模块 4 高级草绘
使 用 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 进 行 曲 面 设 计
目标
成功完成此模块后,您将能够: ¤ 了解草绘的曲线。 ¤ 了解椭圆、椭圆圆角和圆锥。 ¤ 草绘和修改样条,以及导入和导出样条点。 ¤ 草绘和修改文本。 ¤ 分析 “ 草绘器 ” 的转换选项,其中包括 “ 强 ” 、 “ 样条 ” 、 “ 参照 ” 、 “ 周长 ” 和 “ 锥形 ” 。 ¤ 分析 “ 草绘器 ” 的尺寸选项,其中包括创建参照和基线尺寸以及锁定尺寸。 ¤ 使用 “ 草绘器 ” 诊断工具,包括着色封闭的环、加亮开放端、加亮开放几何和特征需求检查。
CATIA软件曲线设计技巧

CATIA软件曲线设计技巧1. 简介CATIA软件是一种强大的CAD/CAM/CAE综合软件,广泛应用于各个工程领域。
在CATIA中,曲线设计是非常重要的一项技巧,可以用于实现复杂曲面的建模。
本文将介绍一些CATIA软件中的曲线设计技巧,帮助用户更好地掌握曲线设计功能。
2. 曲线种类CATIA软件中支持多种曲线类型,如BSpline曲线、Bezier曲线、Nurbs曲线等。
不同的曲线类型具有不同的特性,适用于不同的设计需求。
用户可以根据具体情况选择合适的曲线类型,并灵活运用。
3. 曲线编辑工具CATIA软件提供了丰富的曲线编辑工具,帮助用户进行精确的曲线设计。
其中,重要的工具包括:拖曳工具、插值工具、曲线偏移工具等。
这些工具可以帮助用户进行曲线的调整和变形,实现精细的曲线设计。
4. 曲线参数化CATIA软件支持曲线的参数化设计,用户可以通过调整曲线参数来改变曲线的形状。
参数化设计可以提高设计的灵活性和可编辑性,便于后续的修改和调整。
5. 曲线链接与平滑在CATIA软件中,用户可以使用曲线链接功能将多个曲线连接起来,形成连续平滑的曲线。
曲线链接功能可以帮助用户实现复杂曲线的设计,并确保曲线之间的过渡平滑自然。
6. 曲线操作技巧CATIA软件提供了许多实用的曲线操作技巧,帮助用户更高效地完成曲线设计。
其中包括:镜像、旋转、缩放、偏置等操作。
这些技巧可以帮助用户实现复杂曲线的构建和变换。
7. 曲线修剪与延伸CATIA软件中的曲线修剪和延伸功能可以帮助用户实现对曲线的切割和延伸。
这些功能可以在曲线设计中起到非常重要的作用,提高设计的灵活性和效率。
8. 曲线分析与评估CATIA软件提供了曲线的分析和评估功能,帮助用户对曲线进行几何和物理属性的分析。
通过曲线分析和评估,用户可以更好地理解曲线的特性和行为,并进行相应的改进和调整。
9. 实例应用本文最后,将通过一个实例应用来展示CATIA软件中曲线设计技巧的运用。
曲面参数化设计

6.研究难点
参数化设计存在难点有:
(1)参数化能处理的图形比较简单,难以处理如剖面线、粗糙度等复杂的工艺 标注与约束。对三视图联动缺乏有效的处理方法。多解问题与拓扑变异没有很好 地解决。 (2)对二维图形的参数化研究仍停留在低层次简单线素如点、线、圆、圆弧上, 因此,参数化技术面向高层次图素如由子图形集构成的关联图形发展是一个必然 的趋势。 (3)把传统针对点、线、圆、圆弧的二维图形参数化技术推广到由曲线、曲面 构成的二维或三维几何图形上去,这既是参数化发展的一个必然结果,也是一个 令人感兴趣的崭新课题。
参数化设计——曲面设计
姓名:胡豹 专 业:机械工程 学 号:21525167
目录
1 前言 2 概念 3 参数化设计优点 4 参数化设计技术 5 应用领域 6 研究难点 7 研究方向 8 参考文献
1.前言
CAD技术目前在机械、电子、航空、建筑等领域都获得了成功的应用。这对 于提高产品性能和质量、缩短产品开发周期、降低成本和增强市场竞争力起了巨 大的作用。传统CAD方法的有以下不足: (1)不能支持设计过程的完整阶段 (2)无法支持快速的设计修改和有效地利用以前 的设计结果 (3)无法很好地支持设计的一致性维护工作 (4)不符合工程设计人员的习惯 (5)无法支持并行设计过程 参数化设计技术就在这样的背景下应运而生。 参数化技术的应用使设计师可以根据自己的意图很方便地勾出设计草图,系统同 时自动建立设计对象内部各种元素之间的约束关系,以便设计者更新草图尺寸时, 系统通过推理机能自动更新校正草图的几何形状并获得几何特征点的正确位置分 布。
7.研究方向
(3)研究协同设计环境下基于约束的参数化设计模型 ������ 现有参数化方法中,约束模型的建立与求解都是基于单用户环境,是一种集中 式的约束管理,它仅支持“人-机” 交互,远未实现设计者之间的交互。 尽管Pro/ E 采用全关联、单一的数据结构,实现了零件、部件和产品的双向关 联,但不同的设计者之间却是相互独立的,不能完成多用户之间的协同设计。 在复杂产品的参数化设计中,还有一系列问题, 有待于进一步研究: 各种设计任务在不同的设计者之间如何分配; 零件、部件、装配体中存在的局部约束和整体约束如何进行协同求解; 各种设计进程如何管理; 约束信息在网- 络系统中如何存放等。
参数化建筑设计国外研究案例

参数化建筑设计国外研究案例一、扎哈·哈迪德事务所广州歌剧院。
1. 背景和设计理念。
扎哈·哈迪德那可是建筑界的大神级人物啊。
她设计广州歌剧院的时候,就把参数化设计玩得贼溜。
这个歌剧院的设计灵感呢,有点像是两块被珠江水冲刷过的石头。
她想要创造出一种流动、动感的建筑形态,就像水一样灵动。
2. 参数化设计的应用。
在设计过程中,他们用参数化软件来控制建筑的曲面。
你想啊,要做出那种复杂又自然的曲面,靠传统方法可太难了。
通过设定各种参数,比如不同点的坐标、曲线的曲率啥的,就能精确地塑造出歌剧院那独特的外形。
就像是给建筑做了一个超级精细的3D模型,每个细节都能通过参数来调整。
而且这个参数化设计还能让建筑在不同的视角下都呈现出独特的美感,从远处看像两块大石头,走近了又能看到那些精致的曲面线条。
3. 成果和影响。
广州歌剧院建成后啊,那可成了广州的标志性建筑之一。
它不仅在建筑外观上非常惊艳,而且内部的声学效果也很棒。
这个案例也让很多中国的建筑师开始关注参数化设计,就像打开了一扇新的大门,让大家看到原来建筑还能这么玩。
二、福斯特事务所瑞士再保险总部大楼(“小黄瓜”)1. 背景和设计理念。
这栋楼在伦敦可是相当有名,大家都亲切地叫它“小黄瓜”。
福斯特事务所的想法呢,是要打造一个既环保又具有独特造型的办公大楼。
他们想要让建筑与周围的城市环境和谐共处,同时又能成为一个引人注目的地标。
2. 参数化设计的应用。
在设计“小黄瓜”的时候,参数化设计起到了关键作用。
建筑的外形是那种流线型的,就像一个巨大的黄瓜(哈哈,所以才有这个昵称)。
为了实现这个外形,设计师们通过参数来优化建筑的结构。
比如说,根据不同高度的风力荷载、采光需求等因素来调整建筑的形状。
他们用参数化软件计算出最合理的结构形式,这样既能保证建筑的稳定性,又能减少建筑材料的使用。
而且这个建筑的表皮也是通过参数化设计的,那些菱形的玻璃幕墙单元,它们的大小和角度都是根据采光和视野等参数来确定的。
proe曲面建模步骤

proe曲面建模步骤
PROE是一款三维建模软件,以下是使用PROE进行曲面建模
的一般步骤:
1. 创建基本几何体:使用PROE的基础功能,例如绘制线条、创建圆、矩形或多边形等工具创建基本几何体,如平面、柱体、球体等。
2. 进行基本几何体的操作:使用PROE的编辑工具进行基本
几何体的编辑,例如变换、扩展、剖分等操作,以便使其符合设计要求。
3. 创建等参数曲线:使用PROE的曲线绘制工具,根据设计
要求创建等参数曲线,例如椭圆曲线、抛物线等。
4. 创建草图:使用PROE的草图工具,在基本几何体上创建
草图,根据设计要求绘制线条、弧线等几何形状。
5. 进行曲面建模:使用PROE的曲面填充、曲线拟合、曲线
连接等工具,通过在草图上创建的线条和几何形状生成曲面。
6. 进行曲面编辑:使用PROE的曲面编辑工具,对所生成的
曲面进行编辑,例如修整、调整曲率、平滑等操作,以便使其更符合设计要求。
7. 进行参数化建模:使用PROE的参数化建模工具,将曲面
模型转化为可调整参数的模型,方便后续的修改和优化。
8. 进行检查和修正:使用PROE的分析工具,对曲面模型进
行检查,发现并修正可能存在的问题,例如曲面的孔洞、交叉处的重叠等。
9. 创建实体模型:根据曲面模型,在PROE中创建实体模型,以便进行后续的装配、分析或制造。
10. 进行后续操作:根据具体需求,使用PROE的装配、分析、绘图等功能,对实体模型进行进一步的操作和处理。
以上是一般的曲面建模步骤,具体操作还需要根据具体的设计要求和模型复杂程度进行调整。
catia复杂曲面设计技巧

catia复杂曲面设计技巧
1.理解并掌握基础操作:熟练掌握CATIA的基本操作是设计复杂曲面的基
础,包括但不限于草图绘制、几何建模、曲面构建等。
2.考虑曲面的连续性:在设计复杂曲面时,要考虑曲面的连续性,包括几何
连续性和参数连续性。
这有助于保证曲面的平滑度和完整性。
3.利用曲线和曲面分析工具:CATIA提供了丰富的曲线和曲面分析工具,如
曲率分析、截面分析、高斯分析等。
这些工具可以帮助你检查曲面的质量,并及时发现和修正问题。
4.使用混合设计技术:混合设计技术是将传统设计与参数化设计相结合的一
种方法。
通过混合设计,你可以在保持设计灵活性的同时,提高设计的可预测性和可重复性。
5.学习并应用高级功能:CATIA提供了许多高级功能,如曲面重建、网格建
模、点云处理等。
学习并应用这些功能可以帮助你更高效地设计复杂曲面。
6.注重细节和美感:设计复杂曲面不仅是一项技术工作,也是一项艺术工作。
注重细节和美感可以帮助你设计出更优雅、更符合人们审美的曲面。
SolidWorks曲线曲面设计

参数化设计需要建立参数之间的逻辑关系。
详细描述
在进行曲线曲面的参数化设计时,需要建立参数之间的逻 辑关系,以确保设计方案的一致性和准确性。通过定义参 数之间的关联关系,可以减少设计错误并提高设计的效率 。
总结词
参数化设计需要借助草图和特征技术来实现。
详细描述
曲线曲面的参数化设计需要借助草图和特征技术来实现。 通过创建草图并应用特征技术,可以构建复杂的曲线和曲 面模型。同时,通过参数的调整,可以方便地修改设计方 案并保持其一致性。
01
02
03
04
编辑曲线的控制点
通过移动控制点可以修改曲线 的形状和位置。
修改曲线的阶数
改变曲线的阶数可以调整曲线 的平滑度和弯曲程度。
曲线的镜像和复制
可以对曲线进行镜像或复制操 作,以创建新的曲线。
曲线的修剪和延伸
可以对曲线进行修剪或延伸, 以满足设计需求。
02
曲面设计基础
曲面的基本概念
01
曲面
要点一
总结词
要点二
详细描述
建筑美学、结构合理性
该案例涉及一座高层建筑的外观设计,要求体现现代建筑 美学并确保结构合理性。设计师利用SolidWorks的曲面建 模工具,构建出流畅的曲线和曲面,以实现建筑外观的流 线型设计。同时,通过分析曲面的应力分布和支撑结构, 确保建筑物的结构安全和稳定性。最终呈现出一个既美观 又实用的建筑模型。
由一条或多条曲线按一定规律和条件形成的连续的轮廓线所围成的三维
图形。
02
曲面的分类
根据形成方式,曲面可分为规则曲面和自由曲面。规则曲面由数学公式
定义,如球面、圆柱面等;自由曲面则没有固定形状,可以随意变化。
CATIA参数化-曲面与实体的综合应用篇-技巧极致续

Solid part实体参数化介绍1,实体参数化是基于曲面参数化的基础上关于实体(part)模块的参数化建模技巧和规范.2, 实体参数化适用于塑料件建模,内外饰用的偏多. 但是实体离不开曲面,所以不要局限于曲面是适合钣金(如车身Body),实体只适合塑料件(如内外饰Trim).注: 参数化的好处是在于规范化,可持续性,缩短开发周期…, 所以无论是塑料件还是钣金件,每个局部的建模应该考虑最好的建模方式, 可以是曲面,也可以是实体,还可以是先曲面最后再结合实体(不等同于混合建模,不推荐混合建模,混合建模条例不清晰,逻辑容易混乱).3, 参数化的应用:每个公司都有自己的标准,但是参数化与不同的标准并不冲突,而是灵活适用各种标准,帮助工程师快熟,规范创建和管理数据.4,参数化的宗旨: 结构清晰化,更新快捷化,可复制方便化。
无论是使用曲面,还是使用实体,根据个人习惯选取最方便,快捷,数据量小,更新方便准确的建模方法完成零件特征,注意:复杂的零件特征要局部模块化。
Command 命令使用规则推荐使用的布尔运算命令组合运算,与加运算类似。
当组合时,其功能相当于减加运算,两个Body 相加时尽可能用不建议使用的实体命令不建议使用不建议使用的实体命令大面积填充时,尽可能不用,生成的面质量较差,可以用或不建议使用的实体命令不建议使用混合设计⏹定位信息⏹测量信息⏹焊接信息⏹涂胶信息⏹标注信息⏹其他信息⏹制造信息⏹外部引用⏹造型面输入⏹白车身输入⏹门盖输入⏹内饰输入⏹外饰输入⏹电器输入⏹其他输入⏹参考⏹拔模方向⏹料厚方向⏹分模线⏹参考元素⏹最终实体⏹模板⏹子模板注:所有外部输入最好是无参的结果.注:模板和子模版可以直接复制使用.注:拔模方向线或料厚方向线要注明名称.*⏹零件定义:由封闭基面与子结构⏹基本面⏹封闭腔体,用于生成主实体,封闭腔体由A,B,C面形成⏹A面工作几何集⏹B面工作几何集⏹C面工作几何集⏹A,B,C面修剪⏹形成封闭腔体⏹子结构及关键特征工作几何集⏹临时/无用的几何集⏹修改内容,可放在标准信息里⏹更多几何图形集设计零件实体时,其思路如下:⏹完成A面缝合工作⏹完成B面(由A面偏置)及必要的延长⏹完成C面,具体根据周边条件⏹A,B,C面修剪,形成封闭腔体,生成主实体⏹其他关键特征(拔模,倒角)⏹布尔运算⏹拔模,倒角基础实体命令使用Catia实体模块基础命令不熟练的同学,可以详细浏览.Catia曲面模块参数化不熟练的同学,可以详细浏览(或者观看我之前的曲面参数化视频).定位销的曲面画法:1,一个定位销的两个重要参考元素:拔模方向和坐落的底部曲面。
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4.参数化设计的一些技术
尺寸驱动 变量驱动 相互制约
参数化设计
合理性检查 动态导航 结构规划
原理设计
4.1 尺寸驱动
尺寸驱动就是指当设计人员改变了轮廓尺寸数值的 大小时,轮廓将随之发生相应的变化,如下图。
4.1 尺寸驱动
尺寸驱动的意义:
如果设计人员明确了设计尺寸,计算机就把这个尺寸所体 现的大小和位置信息直观地反馈给设计人员,设计人员可以迅 速地发现不合理的尺寸。 另一方面,在结构设计中设计人员可以在屏幕上大致勾勒 设计要素的位置和大小,计算机自动将位置和大小尺寸化,供 设计人员参考,设计人员可以在适当的时候修改这些尺寸。 由此可以看出,尺寸驱动可以大大提高设计的效率和质量。
2.概念
• 参数化:将设计要求、设计原则、设计方法和设计结果用 灵活可变的参数来表示,以便在人机交互的过程中根据实 际情况随时加以更改。 • 参数化设计(parametric design)是一种设计方法,采用 尺寸驱动的方式改变几何约束构成的几何模型。 通过改动图形的某一部分或某几部分的尺寸或修改已定义 好的零件参数,自动完成对图形中相关部分的改动,从而实 为机械CAD 的一项关键技术, 它贯穿于从概念设计到详细设 计的全部过程, 今后这方面的研究可在以下几个方面展开: (1) 欠约束问题的有效处理 欠约束在产品的概念设计,如草图设计阶段非常多见, 有人曾试图通过对 隐式约束优先级的划分, 将优先级高的隐式约束强制成显式约束,来表达图变 参后的设计意图,但尽管这样还是存在多解的可能, 因此,如何有效解决欠约 束图的参数化还有待于进一步探索。
5.应用
在模具设计中,有许多零部件的基本结构是一样的,只是外形和 尺寸略有差别。通过对这些零部件进行规格、系列化的整理和分类, 分别输入到参数化设计系统中,设计人员只要在屏幕上输入相应的参 数,计算机就可以自动进行设计,同时生成零件图和装配图。 人工设计需要几天的时间,现在只要几分种,所以模具行业采用 参数化技术后能够大大提高工作效率和设计的正确性。一般企业的主 导产品只要充分利用参数化系统,都可以实现快速的多品种设计。
参数化设计——曲面设计
姓名:胡豹 专 业:机械工程 学 号:21525167
目录
1 前言 2 概念 3 参数化设计优点 4 参数化设计技术 5 应用领域 6 研究难点 7 研究方向 8 参考文献
1.前言
CAD技术目前在机械、电子、航空、建筑等领域都获得了成功的应用。这对 于提高产品性能和质量、缩短产品开发周期、降低成本和增强市场竞争力起了巨 大的作用。传统CAD方法的有以下不足: (1)不能支持设计过程的完整阶段 (2)无法支持快速的设计修改和有效地利用以前 的设计结果 (3)无法很好地支持设计的一致性维护工作 (4)不符合工程设计人员的习惯 (5)无法支持并行设计过程 参数化设计技术就在这样的背景下应运而生。 参数化技术的应用使设计师可以根据自己的意图很方便地勾出设计草图,系统同 时自动建立设计对象内部各种元素之间的约束关系,以便设计者更新草图尺寸时, 系统通过推理机能自动更新校正草图的几何形状并获得几何特征点的正确位置分 布。
3.参数化设计优点
参数化设计优点:
① 参数化设计不仅记录了必要的几何信息,而且还保留了图形的拓扑结构以及 各种设计知识、设计约束等信息。
② 对结构相同而尺寸不同的产品, 就可用同一参数化模型描述其几何形状。
③ 便于用户修改和设计。 设计人员在更新或修改图形时,无需再为保持约束条件而操心,可以真正按 照自己的意愿动态地、创造性地进行新产品设计。
4.2 变量驱动
例如在部件的一个圆周上均匀分布着若干紧固 螺钉,变量化设计允许把螺钉的数目当作设计变 量,当改变螺钉的数目时,螺钉之间的夹角将通 过一个预先输入的简单表达式计算得到,计算机 会正确处理这种设计上的变化,如下图所示。
5.应用
参数化设计极大地改善了图形的修改手段,提高了设计的柔性。在概念设 计、动态设计、实体造型、装配、公差分析与综合、机构仿真、优化设计等领 域发挥着越来越大的作用,体现出很高的应用价值。 在CAD软件开发中,参数化设计方法的研究已成为研究和开发的热点。 目前常用的参数化设计CAD软件中,主流的应用软件有Pro/E、UG、CATIA和 Solidworks四大软件,四大软件各有特点并在不同的领域分别占据一定的市场份 额。 Pro/E是参数化设计的鼻祖,参数化设计的实现最先就是由Pro/E实现,而 Pro/E也因为参数化的特点在横空出世后迅速抢占了传统CAD软件巨头UG和CATIA 的部分市场份额,目前主要应用于消费电子、小家电和日用品、发动机设计等行 业;UG和CATIA两个传统的软件巨头也不甘落后,紧随Pro/Engineer之后加入了参 数化设计的功能,目前在传统的制造行业比如汽车、航空航天等行业上两个软件 占据绝对的市场份额。
a1
a2
a1
b2 b2 b1 b1
a2
2.概念
几何约束:
尺寸约束。指图中标注的尺寸,如距离,角度等。
参数约束。指尺寸参数之间的关系,用表达式表示。
结构约束。指构成图形各几何元素间的相对位置和连接方
式,属性值在参数化设计过程中保持不变。在工程图中, 此类约束往往是隐含的,并不明确给出,如平行、垂直、 相切、对称等。
6.研究难点
参数化设计存在难点有:
(1)参数化能处理的图形比较简单,难以处理如剖面线、粗糙度等复杂的工艺 标注与约束。对三视图联动缺乏有效的处理方法。多解问题与拓扑变异没有很好 地解决。 (2)对二维图形的参数化研究仍停留在低层次简单线素如点、线、圆、圆弧上, 因此,参数化技术面向高层次图素如由子图形集构成的关联图形发展是一个必然 的趋势。 (3)把传统针对点、线、圆、圆弧的二维图形参数化技术推广到由曲线、曲面 构成的二维或三维几何图形上去,这既是参数化发展的一个必然结果,也是一个 令人感兴趣的崭新课题。