浅谈基于Inventor水工金属结构三维参数化设计

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基于Inventor钢结构三维参数化设计

基于Inventor钢结构三维参数化设计


凝 土 框 架 结 构 ,该 站 占 地 面 积 为 3 3 0 0 工 管理 的重 要性 的安装是 否 满足 相关 的安 全规 范等 ; ( 2 ) 变 电站 初 期 的建 设 规 模 为 :容 量 为 在 变 电站 的施 工 过 程 中 ,电气 工 程 可 靠 的保 护 、监 控 系统 ; ( 3 ) 完 善 的 在 6 3 MV A主变 压器 2 台;1 1 0 k V进线 两 回 , . 是 一 个 非 常 重 要 的组 成 部 分 ,举 个 简 单 线监 测 系统 ( 4 )良好 的保 安监 控 系统 等 。 二 、施工 过程 的 阶段控 制要 点 采用 G I S 设备 ,内桥接线形式 ;1 0 k V出 例 子对 电气工 程 施工 的重要 性 予 以说 明 ,
着变 电站 智 能 化 建 设 速 度 的 不 断 加快 , 电气 工 程 施 工 在 整 个 变 电 站建 设 中 的作 具 有 非 常 重 要 的作 用 。 本 文 就 主要 结 合 缆 的敷 设 ( 含 电缆 桥 架 等 )和 二 次 设 备 用越 来 越 重 要 ,对 于整 个 变 电站 建 设 的 相 关 工 程 实 例 ,对 1 1 0 k V变 电站 电气 工 的安装 ; 监 控 、保护 、 直流、 计 量 、站用 、 施 工 投 资 、施 工工 期 及 施 工 质 量 都 具 有 程施 工 管理 予 以简单 分 析 。 在 线 监 测 等 系统 的调 试 ;另外 还需 要 包 直 接 的影 响 ,而 电气 工 程 施 工 过 程 中 的
摘 要 :随着社会市场经济的发展,社会的电力需求不断增大,使得电力网络的建设数量与建设规模不断增 大,作为电力 网络 中的重要组成部分,变电站的智能化建设不断加快,为 了保证其建设质量及运行质量,在现有基础上不断加强 电气 工程 施 工 管理是 非 常 必要 的 ,本 文就 主要 结 合相 关 的 工程 实例 ,对 1 1 0 k V 变 电站 电气 工程施 工 管理措 施 予 以 简单探 讨 , 对 于 实际的 电 气工程施 工管理 工作 具 有一 定 的参考 价值 。 关键 词 :1 1 0 k V 变 电站 ;电 气工程 ;施 工管理 ;措 施 . 中 图分类 号 :T U 7 1 文献 标识 码 :A

基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法

基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
三维 Au d s vno 是一个强大易用的机 械设计三维参 t ekI etr o n 用此设计方法可以完成其他所有零件 的三维参数化设计 ,
数 化建模软件 , 它融合了二维 和三维设计并带有装配功能 , 是集 以形成机械振动装 置零 件尺 寸参数库及 图形库 。 A t ek n et 与参数 实体造型 、 uo s vn r d I o 曲面造型 、 配造 型 、 装 二维与
SU n — ing,ZHENG a —xn,W ANG i Me g x a Ch o i Gu —me ,YANG -。 i Li je i
( b i n es y f nier g H n a 5 0 8 C ia Hee U i r t o g ei , a d n0 6 3 , hn ) v i E n n
三维双 向关 联绘 图以及 与 A t C D相互转换 于一体 的机械设 u A o 计 系统 。除此 以外 , vno 还是一种包含 了最新技术的基于特 I et n r
定 义草 图== =C === = =
分析零件外形 轮廓
征 的参数化实体造型软件。
能及 现代 设 计 的优越 性 。
关键 词 : td s v no ; Auo e k I e tr三维 参数 化设 计 ; 拟 装配 n 虚
【 bt c】B s nA t e net ,Tkn h pa pi u a e b n m cai l A s at a d o o s Ivno ai te l esr g sb sm l i ehn a r e ud k r g t n s y c
()l 2  ̄ 用拉伸添加材 料的方式 , J 生成截面 轮廓为长 方形 的
维普资讯
机 械 设 计 与 制 造

基于Autodesk Inventor 水工平面闸门参数化三维建模设计

基于Autodesk Inventor 水工平面闸门参数化三维建模设计

基于Autodesk Inventor 水工平面闸门参数化三维建模设计作者:朱琳宋涛张婷刘天政来源:《中国科技纵横》2016年第22期【摘要】基于Autodesk inventor软件平台,提出可视化外部参数建模原理,阐述了参数及参数表达式设置技巧。

以水工平面闸门为例,介绍了参数化三维建模所涉及的参数设置,零部件创建方法,零部件装配技巧以及二维工程图设计与编辑。

模型特性参数表具有可视化修改功能,局部调整只在可视化参数表中修改与产品特征相关的参数。

【关键词】水工闸 Autodesk inventor参数化化设计三维模型1 前言水工闸门是水利枢纽工程中的主要组成部分,控制着水利枢纽发电、供水、冲砂、泄洪、防洪等运行过程,闸门的设计精度及设计效率直接影响工程的安危成败。

随着科技技术的迅猛发展,计算机辅助设计大幅度的提高了设计效率及精度,但是平面闸门的设计综合性强计算量大且零部件较多,传统的二维软件设计仍要花费大量的时间和精力在重复劳动上。

2 inventor参数化三维建模原理2.1 模型特征参数与尺寸驱动约束尺寸驱动是模型参数驱动的基础,尺寸约束是是实现尺寸驱动的前提。

为了实现模型特征参数来驱动几何图形,需要将模型特征参数以.ipt的模式内嵌在模型项目文件中,inventor软件自动提取内部系统模型特征参数。

在零件草图设计时,草图绘制界面中衍生与零件特征相关联的特征参数文件,并使特征参数处于激活状态,对几何图形进行尺寸约束时直接链接处于激活状态的特征参数,图形处于全约束状态后,随着参数的变化,图形尺寸及与坐标的位置关系都会协同变化。

模型特性参数表具有可视化修改功能,当图形几何尺寸局部或者整体需要修改时,只在可视化参数表中修改与产品特征相关的参数,无需运行整个设计过程。

2.2 参数表达式驱动模型特征表达模型特征的参数比较繁多,参数表中不必对每个产品特征定义变量参数,如若对所有特征都设置对应的参数,参数量巨大,参数化建模繁琐,后期参数化模型应用中参数修改工作更是繁琐。

基于AutodeskInventor的三维参数化设计方法

基于AutodeskInventor的三维参数化设计方法

76现代制造技术与装备2017第2期总第243期基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法邢洁林(江苏省宜兴丁蜀中等专业学校,宜兴214221)摘要:参数化设计可以直接依据设计人员的设计意图,通过参数驱动,实现自动改变图形的大小、关联尺寸、形状等。

在进行设计的过程中,只要在基本特征的基础上添加或去除,就可以获得较复杂的三维模型,在提升设 计效率、设计的精准度等方面具有积极的作用。

在此背景下,本文以某款板簧组件为例,对以A u t o d e s k Inventor 为基础的三维参数化设计方法展开研究,以期为三维参数化设计提供借鉴。

关键词:A u t o d e s k I n v e n t o r三维参数化设计方法引言A u t o d e s k I n v e n t o r是美国推出的一款三维可视化实体模拟软件,在处理大型组装模型的过程中,交互性能非 常突出。

应用过程中,它不仅具有应用草绘二维界面以及 旋转、拉伸草图建设实体模型等功能,而且可以将单个零 件进行组合,且可以将实体模型向平面投影,形成对应的 工程图。

在A u t o d e s k I n v e n t o r的基础上进行三维参数化 设计,不仅具有可行性,而且整个过程较容易操作。

1基于A u t o d e s k I n v e n t o r的三维参数化设计方法1.1零件造型建模过程对于振动装置来说,其零件多达10余个。

实际建模 中,可以借助A u t o d e s k I n v e n t o r来完成。

在A u t o d e s k I n v e n t o r的作用下,可以有效增强参数驱动。

在机械振动装置中,板簧组件是不可缺少的一部分。

随着A u t o d e s k I n v e n t o r的应用,可以顺利完成振动装置设计。

在零件造型建模中,可以按照以下步骤来完成。

在弹 簧板组件上压块设计中,首先应利用I n v e n t o r模板做好草 图设计,并确定好零件外形,明确零件设计尺寸,做好约 束条件设计,且根据设计需求改变设计尺寸[1]。

基于Inventor钢结构三维参数化设计

基于Inventor钢结构三维参数化设计

基于Inventor钢结构三维参数化设计作者:季景远来源:《中国新技术新产品》2014年第19期摘要:本文对机械设计软件Inventor在钢结构模板三维设计中的应用进行了探讨,介绍了该软件在钢结构模板设计关键环节的使用方法,演示了用三维信息模型( BIM)设计方法代替传统二维设计在钢结构模板设计中的应用。

关键词:钢结构;模板;三维;建筑信息模型中图分类号:TH12 文献标识码:A前言在工程实践中,经常要用到复杂结构的模板,常规的模板设计往往是采用CAD制图,查表手工计算。

因计算烦琐、复杂,致使常规的设计效率、可靠性、准确性大大降低,而且对于系列化产品设计需要进行反复的计算、查询和绘图,造成大量重复劳动。

在科学技术日益发展的今天,虽然CAD技术已被企业重视,但通用CAD软件对大多数用户来说,只是绘图工具,只是使所绘工程图便于保存,便于修改,不是达到真正的通过计算机进行辅助设计的目的,不能解决设计问题,其实质仍是手工设计;而且,在模板图纸绘图过程中,工程师们感到最别扭的、最影响设计质量的、最需要有人辅助的几个常见的问题可能有下列几项:复杂的投影线生成问题、漏标尺寸,漏画图线的问题、不同部件的几何关系的分析讨论问题、设计的更新与修改问题等等,在二维CAD软件绘图中都不能得到很好的解决。

三维CAD设计软件的应用是第二次建筑设计的飞跃,三维设计能直接以三维概念开始建立设计模型,这个模型能表达出设计构思的全部几何参数,整个设计过程可以完全在三维模型上讨论,对设计的辅助就很容易迅速扩大到设计的全过程。

人们在设计零件时的原始冲动是三维的,是有颜色、材料、硬度、形状、尺寸、位置、相关零件、制造工艺等等关联概念的三维实体,甚至是带有相当复杂的运动关系的三维实体。

利用三维设计软件可比较容易地建立充分而完整的设计数据库,并以此为基础,进一步进行应力应变分析、空间装配干涉分析、高正确率的二维工程图生成、动画生成等一系列的需求都能充分满足,是对设计全过程的有效的辅助,是有明确效益的CAD。

基于Inventor三维设计在教学中的应用

基于Inventor三维设计在教学中的应用

基于Inventor三维设计在教学中的应用第一篇:基于Inventor三维设计在教学中的应用基于Inventor三维设计在教学中的应用摘要:基于Inventor三维设计的教学应用,可以提高教师的教学水平和学生的主动学习能力,使学校能够培养更多适合现代生产方式和科学技术发展的技能型创新人才。

关键词:Inventor三维设计;教学;应用一、InventorInventor是美国AutoDesk公司研发的三维可视化实体模拟软件,目前主要有基于AutoCAD的二维制图软件;三维设计软件;另外还包括束线和缆线设计、PCBIDF文件输入、管道设计、基于ANSYS技术的FEA功能模块。

Inventor是基于装配和工程制图以及三维参数化零件制作的计算机辅助设计软件,其与AutoCAD相互兼容,具有草绘功能,快速智能的2D自适应布局,能够简便地从三维向二维转换,且自动尺寸标注能够对全部关键尺寸标注进行自动标注,包括机械零件库。

Inventor具有扫掠特征、拉伸与旋转、螺旋体成型等方法,具有金属盒多种机械零件、工程图与零件表、生成组合与展示的功能。

二、Inventor的特征特征是装配模型和三维零件模型的基础单元,Inventor的特征主要分为:零件特征、基础特征、放置特征、草图特征、定位特征。

零件特征是指零件几何数据和几何造型的表达;定位特征是创建和坐标系相关联的内容,例如:工作点、工作轴、工作面,分别对应几何概念中的坐标原点,坐标轴、标平面;草图特征是指首先创建草图,再使用相关联的特征建立功能,从而根据草图生成实体。

三、在教学中的应用Inventor三维设计在教学中的应用,可以有效加强学生实际工程的设计能力,可以强力促进机械制造专业的发展,可以大力培养高技能的创新型应用人才。

以某学院基于三维设计实践教学的模式为例。

1.AutoCAD和Inventor的无缝过渡。

利用AutoCAD的兼容快捷功能、Inventor的可识别图标、光标提示和设计环境,在基于三维设计的实践能力培养中,可以实现AutoCAD和Inventor三维设计的无缝过渡。

基于Inventor iLogic的钢直梯参数化设计

基于Inventor iLogic的钢直梯参数化设计

港 口起 重 设 备 体 型 庞 大 , 形 式 多 样 , 结 构 复 杂 , 机 器 附属 结构 大 多是非 标产 品。在 使用 三 维软 件建 造模 型 时 费时 费力 ,过 程较 繁琐 ,其 中钢直 梯 就是 个典 型 例 子 。本 文 以 Autodesk Inventor为平 台 ,重 点介 绍如 何使 用 iLogic来 实现 钢直 梯 的参 数化设 计 。
强Es崛鞠8鼹埭貉1.骶l8 曩基蜀口嘲
基于 Inventor i Log ic的钢直梯参数化设计
朱炜程 颜 志强 上海振华重工 (集 团)股份有 限公 司 上海 200125
摘 要 :大型港 口起重设备 附属结构在设计时一直存在时间长、效率低等 问题 。通过使用 inventor中的 iLogic功能 来设计三维参数化模型 ,能够加快设 计的速度 和准确 率。文中将 以附属 结构 中钢直梯 的设计为例展 开介 绍,为其他 各类非标产品的参数化设计提供参考。
2018年第4期/一壹F童I善缔★蟥 J 107
此外 , 为 了限制 主要 参数 的数值 区 间 ,需要 设 定最 大 极 限值 和最 小 极 限值 。并且 当用户 输入 的数值 超 过极 限时还 要 能够 弹 出警 示对 话框 。为 了达 到 以上要 求 ,可 以使 用参 数 极 限值对 话框 进行 设 定 。
Abstract:The design of auxiliary structures of large lifting equipment for port is very time-consuming and inef i cient.To solve such problem s,a 3D param eterization m odel is designed by using Inventor iLogic,w hich helps accelerate the design and improve accuracg The paper takes the design of steel vertical ladde ̄one of the auxiliar y str u ctures f or example,which will be a useful reference for param eterization design of other non.standard products.

基于Inventor的水工金属结构参数化设计及实际工程运用

基于Inventor的水工金属结构参数化设计及实际工程运用

基于Inventor的水工金属结构参数化设计及实际工程运用摘要:在运用BIM软件进行水工金属结构闸门设计、制图过程中,延用传统拼装设计理念,经常会出现零件在装配时不相匹配;方案变化时难以再对闸门模型尺寸进行小幅调整等问题,给设计人员增加了很大的工作量。

目前,在水利水电行业中,BIM软件设计还未广泛运用于实际工程中,基于BIM软件的参数化设计则更是鲜有人为。

本文以深圳机场4#调蓄池泵闸站拆除及新建工程中泵站内进、出水口闸门设计为例,采用Inventor软件尝试对其进行参数化设计、装配并绘制施工图。

实践证明,利用BIM软件来完成闸门施工图设计不仅可以更直观和方便的体现闸门设计过程,以及避免绘图时的笔误,而且在结合参数化设计的情况下,使闸门设计更高效。

关键词:BIM;水工金属结构;闸门;参数化伴随着21世纪我国经济和科技的飞速发展,以及数据革命的不断更新,BIM (Building Information Modeling)技术成了国内土木工程行业的热门话题。

深圳市水务规划设计院经过之前多次项目在BIM软件上的磨合,首次将BIM设计运用到实际工程的全阶段(可研、初设、施工图)设计中,从而使项目工程质量、进度、造价等均得到了有效控制。

笔者用BIM软件对水工金属结构设计、出图、交付模式进行了探索,并针对工程具体情况,对水工闸门进行了参数化设计的初步研究。

本文就以深圳机场4#调蓄池泵闸站拆除及新建工程中水工金属结构钢闸门施工图设计为例,运用Inventor软件对其进行设计,为日后类似用BIM软件进行水工金属结构的设计提供参考。

1、计算根据初步设计的条件,对闸门主体框架结构(梁系、面板)进行初步复核。

闸门采用潜孔式平面定轮钢闸门,结构形式为四主横梁,主梁截面形式为工字型焊接组合结构。

行走支承为简支定轮,侧水封为P型定型橡皮,底水封为刀型定型橡皮,闸门采用下游止水。

主轨为焊接组合截面,导向装置为侧向定轮。

2、建模闸门为潜孔式平面定轮钢闸门,尺寸为6.84×3.245×0.64m(宽×高×厚)。

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浅谈基于Inventor水工金属结构三维参数化设计
作者:李孟
来源:《建筑与装饰》2020年第30期
摘要随着三维化设计软件的出现,水工金属结构也不再局限于二维软件进行设计。

本文基于Autodesk Inventor软件,阐述了水利工程闸门、拦污栅、启闭机等不同水工金属结构的三维参数设计思路与方法。

关键词水工金属结构;Inventor;三维设计;参数化
引言
随着在计算机辅助设计(CAD)技术的不断发展,三维CAD技术在水利水电行业得到应用,尤其是在水工金属结构专业得到了广泛的应用。

三维参数化设计的成果直观,具有碰撞检查,工程量自动统计,图纸与模型联动更新等优势。

Autodesk Inventor是一款可视化三维实体建模软件,具有强大的三维造型能力,有良好的设计表达能力。

设计院利用Inventor软件实现了水工闸门、拦污栅等水工金属结构的三维参数化设计,并在水库、枢纽、景观等各类型工程中得到应用。

1 三维参数化适用性及原理
(1)适用性。

水工金属结构主要包括各类型的闸门、拦污栅、启闭机、清污机等,而应用最多是钢闸门,主要包括平面钢闸门和弧形钢闸门两种,相近工况的工程可以采用同类型的闸门,只是挡水位或孔口不同,决定闸门的大小有所不同。

采用三维设计时,为了实现水利工程全专业模型总装,这些部件也要作为零部件进行设计并装配。

这些部件如果采用完全参数化详细建模,工作量巨大且模型应用效率不高,总体设计效率被降低。

这些部件可以根据工程需要采用半参数化模型总体设计。

(2)建模原理。

建模尺寸标注时调用参数名称,实现数据链接、尺寸驱动,创建三维模型,并利用模型生成二维工程图。

利用已有模型修改生成新模型时,可以通过调整参数表来改变三维模型,进而改变相应的二维图纸[1]。

2 模型创建
(1)平面钢闸门参数化设计。

平面钢闸门是应用最为广泛的金属结构产品。

同样的闸门,不同的设计人员会建成不同的模型,甚至同一位设计人员,前后两次建模,模型也可能不同。

从外观看,模型完全一致,但参数表的定义,模型草图的创建,零部件的建立顺序都可能完全不同,造成模型的实用性不够。

为此,需要统一建模思路,制定统一的建模流程。

根据平面闸门不同零部件的结构特点,采用不用的处理方式。

根据不同的处理方式,平面钢闸门零件建立完毕后,创建装配件,单独装配门叶、止水、预埋件(或者在之前建零件的过程中,边建边装配),然后将门叶、止水、主轮、侧轮等总装为闸门总图,将主轨、反轨、底轨、门楣等总装为门槽总图。

零部件新建(修改)、装配完成后,没有错误提示,即可生成二维工程图。

引入零件、部件或者总装的三维模型视图,进行放置、剖切、局部大样等处理,定制符合本单位使用习惯的工程图模板,生成二维图时直接选用自定义的模板,完成工程图的创建。

(2)弧形钢闸门参数化设计。

弧形闸门结构复杂,零部件形状不规则,装配关系复杂,同时,需要考虑弧形闸门三维参数化设计的通用性和实用性,因此弧形钢闸门尤其是斜支臂弧形钢闸门的建模比平面钢闸门复杂得多。

弧形闸门的总体建模思路:将弧形闸门结构拆分,建立公用参数文件,根据模型特点建立公用草图文件,在公用草图中对部分构件的装配位置进行参数化定义。

衍生公用参数文件和公用草图文件,建立公用IPT文件。

在公用IPT文件中通过拉伸、旋转或者扫略等方式创建特征。

在该文件中可以一次性完成面板、主梁、次梁、次梁加强板等几十个零件的创建。

公用IPT文件创建完成后,通过生成零部件功能,将各个零件生成单个零件文件及装配部件图文件。

在生成的装配部件IAM文件中,可以通过放置、阵列和镜像等方式将相应零件补充完整。

对于零件的倒角、倒圆、开孔等操作,可以通过单独打开零件进行编辑的方法实现。

根据上述思路,可以依次门叶、止水、支臂、支铰、预埋件等各个零部件。

因为所有零部件均由各公用草图及各公用ipt文件生成,弧形闸门的装配关系变得清晰明了,直接利用空间原始坐标装配即可完成模型总装。

通过该方式建立的模型,自适应能力强大,即使出现草图或者模型报错,也可以通过修改完善公用草图等文件很快解决问题。

(3)启闭机等参数化设计。

启闭机的总体建模思路:简化启闭机结构模型,简化结构拆分,建立关键参数(主要包括关键外形尺寸、与闸门等设施的相对位置参数等),建立简化模型公用草图,草图中定義装配位置,建立公用IPT文件,将主要零件结构生成单个零件文件及装配部件图文件。

在生成的装配部件IAM文件中,可以通过放置、阵列和镜像等方式将相应零件补充完整。

对于需要完善外形的零部件,单独打开零件进行编辑即可[2]。

除了启闭机,清污机、蝶阀、球阀等各种阀门以及其他金属结构设备也可以根据工程需要和产品结构特点采取灵活适用的方式进行三维参数化设计。

3 结束语
(1)三维参数化设计,具有自顶向下、形象直观、及时发现干涉、工程图与模型联动更新、校审工作量减少等诸多优点,同时也有前期投入资金大、时间长,如果模型建立不完善,后期修改、处理烦琐等缺点。

(2)金属结构产品种类多,结构繁杂,采用三维参数化设计,要平衡好参数化的深度,并不是所有产品参数化的越彻底越好,也不是傻瓜模型最好。

根据不同的金属结构产品特点,采取不同的处理方式,实现模型参数化的平衡。

(3)金属结构三维参数化设计,对设计人员提出了更高的要求,要求设计人员不仅能熟练使用三维设计软件,转变设计思路,而且须具备扎实的专业知识及设计经验。

只有二者兼备,才能创建出实用、适用性更好的模型,才能真正利用好三维设计这把利剑,有效提高设计质量和效率。

(4)单纯的金属结构模型创建及出图,并不能完成金属结构产品的全部设计,前期的结构计算,及后期的CAE分析计算都应该在三维参数化设计时通盘考虑。

参考文献
[1] 范崇仁.水工钢结构设计[M].北京:中国水利水电出版社,2008:63.
[2] 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院,中国水力发电工程学会金属结构专业委员会,全国水利水电工程金属结构专业信息网.水工机械技术2009年论文集[M].北京:中国水利水电出版社,2009:109.。

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