EFD Pro的一些操作技巧
PROE操作上的小技巧2

"如何把autocad的2d图完好地输入到proe里":在CAD里将DWG文件转换成DXF文件,然后在PROE里直接打开DXF文件,应该就可以了,最好是设定好原点,在PROE里打开以后将线条颜色改一下,注意单位(转出以后应该是英制).如何在族表中给尺寸命名?方法:在零件图模式中选尺寸,右击,出现属性对话框,选更名(中英文均可)即可。
何让自己喜欢的界面颜色每次打开PROE时自动出现?方法:先按自己爱好调好界面颜色后,选文件,存盘,再在config中设置system_colors_file,指定到刚刚存盘的位置即可。
Pro/Engineer与Pro/Mechanica 结合方法Pro找到安装Pro/e 的目录。
着到BIN目录下的PTCSETUP文件, 然后运行。
屏幕会显示PRO/E 版本好 LICENSE文件等,不去管它,点击NEXT 一直到creat and configration commands. 然后点击ADD 在下面的空格中键入安装Pro/Mechanica 的目录,然后一直OK 到底。
就这么简单。
用以下方法可以将图片插入到零件中:插入------造型-------styling----- trace sketch怎样恢复被误删除的文件:当我们每次运行PROE时,系统都会自支生成traio.txt.#的轨迹文件(其中#为累计版本),该文件会记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入,一直到退出或中断为止。
既然这个轨迹文件把我们的操作都记录下来了,那么它有什么用吗?答案是肯定的。
我们只需要把traio.txt.#重命名并去除#后缀,然后[功能]-->[播放轨迹/培训文件],就可以重现此轨迹文件的记录。
其实这并不是我们所需要的,我们是要用它来恢复文件,那么恢复文件的方法是:1.将轨迹文件重命名并去除#后缀;2.用记事本打开此文件,找到最后一个#DONE,然后把其后的所有内容删掉;3.最后在PROE中调用[功能]-->[播放轨迹/培训文件],打开此文件,成功生成后保存即可。
EFD.Pro电子产品散热教程(上)

Simulating the Real World
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6. 展开 Alloys 文件夹并且选择Steel Stainless 321 为 Default solid, 点击Next; 7. 修改Default outer wall thermal condition的参数值(Value)为 Heat transfer coefficient(热传递系数),将热传递系数设为10, 温度保持不变,其它设置也不变,点击Next;
Simulating the Real World
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1. 在 EFD.Pro 分析树,右击Boundary Conditions(边界条件) 图标并且选择 Insert Boundary Condition。 2. 选择所有通风口的内表面(图中通风口均用实体给代替了); 3. 选择Pressure openings并选中Environment Pressure;
Simulating thFra bibliotek Real World
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1. 点击 Flow Analysis ☞ Insert ☞ Fan,Fan 对话框出现; 2. 在Fan选项中就定义一个合适的风扇或是自己新建的风扇; 3. 在Fan Type中选择External Outlet Fan;
4. 如图所示选择FAN.PRT的内表面,点击确定;
Simulating the Real World
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4. 设置分析类型为 Internal,在物理特性下勾选 Heat , conduction in solids,以及Radiation,点击Next 5. 展开 Gases 夹并且双击 Air 行。保持默认的 Flow Characteristics。
EFD.Pro 电子模块教程

第一阶段第二章-耦合热交换第一阶段-耦合热交换这一阶段耦合热交换教程展现了如何对涉及到固体导热的流动分析进行每一步基础的设置。
虽然说这个例子的基本原则是适用于所有的散热问题,但这个例子对那些关注电子设备内流动和热交换的用户特别有借鉴意义。
现在假定你已经完成了第一阶段:球阀设计教程,因为这个例子将展现一些更为详细的 EFD.Pro 的使用原则。
打开模型1复制Electronics Module Tutorial 文件夹进入到你的工作目录,此外由于EFD.pro 在运行时会对其输入的数据进行存储,所以必须确保文件处于非只读状态。
点击 File, Open运行 EFD.Pro。
2在 File Open对话框,浏览Electronics Module Tutorial 文件夹找到enclosure_assembly.asm组件并且点击Open。
第一阶段第二章-耦合热交换准备模型在这个分析组件中存在很多特性,零件或子组件不需要分析。
使用 EFD.Pro 之前,仔细检查模型中不参与到分析中的元器件是一种良好的软件使用习惯。
剔除那些不参与到分析中的元件可以减少对计算机资源的要求和求解时间。
这个组件中包含了如下一些元件:外壳,主板,PCB板,电容,电源,散热器,芯片,风机,螺钉,风扇支架,盖子等。
通过点击 Pro/ENGINEER 模型树中的特征,你可以看到所有的这些元器件。
在这个教程中我们通过对入口盖子内表面处的 Fan 设定一个边界条件来对风机进行仿真。
这个风机的几何外形比较复杂,重新生成的话需要一定时间。
因为风机的外壳在机壳之外,所以我们可以将其压缩(Pro/E功能)从而加快 Pro/ENGINEER 的操作。
1在模型树中选择FAN, 和所有 SCREW s 及 FAN_HOUSING元件 (选择多个元件时,必须按住 Ctrl 键)。
2右击先前选择的任何一个元件并且选择Suppress。
之后点击Yes 来确定压缩。
EFD流程

进入FloEFD.Pro 9打开一个组装好的零件(也就是所要分析的零件,后缀一般是.asm)在菜单里flow analysis(EFD内嵌到Pro/E中的模块)选择下拉project-Wizard然后出现下图菜单,一般是创建新的,取好名字,然后next(其实操作步骤跟左边的input data 里面流程一样的)修改到所要的单位制分析类型选择internal or external,下面的热传导与辐射选择。
流体选择,空气还是其他流体,再后面是实体材料选择,一直到后来选择环境条件,最后是网格划分选型(网格的粗细)初始条件选择好以后,点击finish.在pro/e菜单第四排,后面多一出一个菜单(红色部分)[如果是打开已经加载好初始条件的模型,就会直接到下图]菜单中的第一个computational domain是网格外包边界,里面的菜单添加都是用右键操作。
Fluid subdomians, solid materials, boundary conditions,radiative surfaces, goalsFan和heat在要插入里面加载,然后求解,菜单中的第一个computational domain是网格外包边界,右键编辑Fluid subdomians,流体所过的管道,选择进口面,注意设置初始条件solid materials给各实体附材料。
boundary conditions,主要是Fluid subdomians配合,一般选择在流体进入管道口,加载流量、流速、压强等。
加载热源,在insert里面,(风扇之类都在这里加载)radiative surfaces, goals和选择比较简单,加载完毕后,solve求解。
proe使用技巧

proe使用技巧ProE是一种常用的三维建模软件,广泛应用于工业设计、机械加工、产品造型等领域。
下面是一些ProE使用技巧,希望能够帮助到你:1. 界面设置:可以根据自己的习惯,调整ProE的界面布局及快捷键。
点击“选项”-“个性化”进行设置。
2. 组件设计:在建立组件时,可以使用齿轮、螺丝、卡槽等标准组件库,减少重复建模的工作量。
3. 2D绘图:在进行2D绘图时,可以使用标准视图和工程图标来生成标准视图和截面视图,提高绘图效率。
4. 使用快捷键:熟练掌握ProE的快捷键可以提高工作效率。
如Ctrl+S保存、Ctrl+Z撤销、Ctrl+C复制等。
5. 使用关系:使用关系可以帮助构建几何关系,例如相切、垂直、平行等。
可以使用约束工具,在构建过程中定义关系。
6. 材料库:在进行模拟分析时,可以使用ProE的材料库,选择适合的材料属性,提高分析的准确性。
7. 渲染效果:通过使用灯光、材料、纹理等设置,可以改善模型的渲染效果。
可以尝试不同的渲染器和设置参数,找到适合的效果。
8. 变量定义:通过定义变量,可以方便地进行参数化建模。
通过修改变量的值,可以快速修改模型的尺寸,提高建模效率。
9. 文件管理:在进行较大规模的工程项目时,可以使用ProE的文件管理功能,进行文件的版本控制和共享,便于团队协作。
10. 常用功能:除了基本的建模、装配、绘图功能外,还可以尝试使用其他高级功能,如曲面建模、模拟分析、动态仿真等,丰富模型的表现形式。
以上是一些ProE的使用技巧,希望对你有所帮助。
使用任何软件都需要不断的实践和探索,只有不断尝试,才能发现更多的功能和技巧。
第二讲 ProE用户界面与基本操作

内容提要:界面简介菜单栏工具栏导航栏元素选取其它2.1 Pro/E 野火2.0版的操作界面标题栏下拉式菜单工具栏特征工具栏零件模型显示区导航栏模型树命令解释栏选择过滤器特征控制栏信息显示栏浏览器2.2菜单栏菜单名称主要功能【文件】实现对文件的管理,包括常用的操作和数据的转换等【编辑】实现对模型的编辑操作,如:修改、删除等【视图】实现对模型显示的控制、进行图层设置等【插入】插入实体特征操作【分析】实现对模型、表面、曲线等的分析【信息】包含对选择对象的信息查询并列出相关信息报告等【应用程序】包含Pro/Engineer Wildfire各标准模块【工具】实现对系统环境的设置【窗口】管理多个窗口【帮助】实现在线帮助2.2菜单栏绘制2D剖面图(.sec)绘制3D零件模型(.prt)3D零件组合(.asm)NC加工程序制作、模具设计等( .mfg )2D工程图( . drw )2D工程图的图框( . frm )报告书制作( . rep )平面电路、管道布线图( . dgm )产品布局规划( . lay )注释制作( . mrk )在此输入文件名称使用默认模板(Template Model)切换到另一目录切换到上一层目录选择内存中的文档选择工作目录中的文档将路径保存在收藏夹中预览我的文档Pro/E 在执行保存文件操作时,不允许更改目录位置。
因此,在使用Pro/E 之前应更改程序的工作目录。
方法一:在“文件”下拉菜单中,选择设置工作目录项。
方法二:在桌面上用鼠标右击Pro/E 图标,从快捷菜单中选择“属性”项,在“起始位置”中输入新的工作目录。
系统默认的初始目录在安装目录(#:\…\proe2001\bin )中。
设置工作目录:❑关闭窗口用于关闭当前不再使用的窗口。
但该窗口的模型数据仍然保存在内存中。
❑保存Save是将文件保存在原来的目录中(不能更改目录)。
Pro/E在执行Save命令时,每次都复制一个文件从而累加一个文件。
proe建模教程

proe建模教程Pro/E(Pro/ENGINEER)是一种三维计算机辅助设计(CAD)软件,被广泛用于机械设计领域。
本文将详细介绍Pro/E建模的基本步骤和相关技巧。
Pro/E建模的基本步骤如下:1. 创建零件:打开Pro/E软件,选择“创建零件”选项。
在绘图界面中,选择适当的平面来开始绘制。
可以选择绘制基本几何形状,如立方体、圆柱体、锥体等,也可以导入已有的CAD图纸。
2. 设计特征:在零件中添加设计特征,如凸起、凹陷、孔洞等。
可以使用多种绘图工具来实现,如拉伸、旋转、切割等。
根据设计需要,可以设置特征的大小、位置和形状等。
3. 添加材料:选择适当的材料来给零件添加实际的物理属性。
Pro/E包含了多种默认材料,也可以自定义材料属性。
通过添加材料,可以对零件进行强度分析和模拟。
4. 创建装配体:将多个零件组合在一起,创建装配体。
可以使用装配功能来调整和对齐零件的位置。
通过装配体,可以检查零件之间的干涉和间隙,并进行装配仿真。
5. 添加约束:为装配体添加适当的约束条件,确保零件之间的合理连接。
可以使用约束工具来设置零件的固定、旋转、对齐等约束条件。
通过约束,可以评估装配体的运动和功能。
6. 创建图纸:完成零件和装配体的设计后,可以创建相关的制图。
选择适当的图纸模板和图纸尺寸,添加必要的标注和尺寸。
可以使用视图工具来显示不同的视角,并生成2D图纸。
以上是Pro/E建模的基本步骤,接下来介绍一些Pro/E建模的技巧:1. 熟悉快捷键:Pro/E有很多快捷键可以加快工作速度。
熟悉常用的快捷键,如拖动、旋转、复制等,可以提高效率。
2. 使用参数化设计:Pro/E支持参数化设计,可以通过定义参数来调整零件的尺寸和形状。
在设计过程中,合理使用参数可以提高设计的灵活性和可操作性。
3. 学习草图技巧:在Pro/E中,草图是创建零件的基础。
学习草图绘制的技巧,如使用约束、添加尺寸等,可以更好地控制零件的形状和尺寸。
FloEFD.Pro_V9.1_电子模块指南

14电子模块指南中提到的一些特征需要有 Electronics (电子模块)和 Library (工程库)的许可证。
问题描述本指南通过使用Electronics (电子模块)中的各种特征验证了FloEFD.Pro仿真电子元件散热能力。
使用的案例是一个单板机箱体包含的元件有CPU,芯片组(南北桥),双热管散热器,PC104扩展板PCI和ISA插槽,SODIMM插槽以及内存和外连接器。
室温空气通过侧板和底板的通风孔进入箱体,后背板通风孔安装一个抽风机,空气由此流出箱体。
气体流动带走电子元件(CPU, 南北桥芯片组,DDR RAM芯片)产生的热量。
热管将CPU和北桥芯片组产生的热量传导至散热器,通过散热器将热量排到空气中。
模型中,散热器安装在抽风机附近。
仿真的目的是为了保证在这些条件下,电子元件在适宜的温度下工作。
下表:案例中的电子元件典型的最高工作温度值。
模型结构复制Tutorial for Electronics Module 1 – Electronic Components 文件夹到工作文件夹。
打开epic_pc.asm 组件。
选择一般案例。
这是所描述问题的原始模型。
研究原始模型后,切换到仿真模型。
1. 点击File, Open 。
2. 在Look In 中选择In Session 。
3. 再次打开epic_pc.asm 组件,选择SIMULATION_MODEL 作为案例。
外连接器 EPICPC 主板为简化问题同时节省电脑资源,忽略一些不影响流动和传热特别的元件和特征,包括PCI和ISA插槽,螺母和外连接器。
仿真模型中也去掉了抽风机,改由相应的边界条件替代。
仿真过程中,将CPU、北桥和南桥芯片组设为双热阻简化热模型,各包含两个平行六面体元件。
为设定入口和出口流动边界条件,在各相应箱体板内侧用封盖取代通风孔,关闭通风孔。
同时,忽略气流通过通风孔进入和流出箱体的一些现象。
但是,根据通风孔的特殊形状和安装位置,边界条件须考虑反映流阻的压力损失系数值。
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EFD.Pro的一些操作技巧
介绍
这一文件对EFD.Pro 的新用户提供一些非常实用的使用技巧。
这些技巧主要基于用户经常询问的问题和疑惑。
如需进一步的帮助,敬请联系market@。
目录
1.显示和检查网格 (2)
1.13D网格显示 (2)
1.2切面云图 (2)
1.3表面云图 (3)
2载入结果文件 (3)
2.1文件类型 (3)
3几何模型检查 (4)
4支持功能 (4)
5文件位置 (5)
6求解期间释放Pro/ENGINEER license (5)
7删除EFD 实例 (6)
8实效元件 (6)
1显示和检查网格
有三种方式显示和检查网格。
在显示和检查网格之前必须激活EFD.Pro 的网格显示选项。
其方法是勾选Flow Analysis >> Tools >> Options下的Display Mesh 选项。
注意,网格必须已经由Sovler 求解生成(可不必对模型求解)。
1.13D网格显示
右击结果树下的,选择3D View。
随之出现的对话框可用于3D 网格的显示。
1.2切面云图
右击结果树下的,选择insert。
确定切平面位置之后,确保“Mesh”选项被勾选。
使用Preview选项可以在求解域内移动切平面观察网格。
一旦切平面处于合适的位置,点击“OK”确定切平面位置。
1.3表面云图
右击结果树下的,并且选择“insert”。
可以选择模型中某个表面,也可以使用“Use all faces”选项。
确保勾选“Mesh”,并且点击“OK”。
2载入结果文件
通常情况下计算完成之后,结果文件会自动的载入,以便进行后处理工作。
如果关闭或者重新打开EFD.Pro 文件,则结果文件不会自动载入。
为了载入结果,可以打开求解过的EFD.Pro
文件,之后右击并且选择“Load results”会出现一个结果文件载入的对话框。
窗口右侧显示了EFD.Pro 中所选文件的信息。
2.1文件类型
.cpt 网格文件
.fld 结果文件
r_000000.fld 迭代一次以后的结果文件——备份所用
3几何模型检查
在EFD.Pro 进行仿真分析之前,必须进行模型检查以避免仿真出错。
在CAD中可以对任意零件进行装配,但现实中有可能是不可行的或者EFD.Pro 无法对此类装配进行网格划分。
如果两个物体交叉或者物体的接触面积为零(也就是线接触或点接触)可能会造成无效接触。
下图显示了一些无效接触的例子。
Flow Analysis >> Tools >> Check Geometry
确保Check for invalid contact被勾选,并且点击“Check”按钮。
在组件中出现的任何问题都会在窗口的底部高亮。
EFD.Pro 将显示无效接触的两个零件,可以通过隐含、删除或移动对零件进行修改,从而消除无效的接触。
一旦检测出所有的问题之后,可以获得流体和固体的体积。
4支持功能
如果你在使用EFD.Pro 的过程中遇到问题,可以将你的模型发送至Flomerics 技术支持。
可以通过以下步骤进行:
Flow Analysis >> Tools >> Support Service
有一个向导可以帮助你完成要求技术支持服务,最后会要求你选择发送的文件。
默认情况下发送模型文件(不包括计算结果)。
EFD.Pro 的相关文件会打包成一个FWARC文件,之后发送至market@。
5文件位置
EFD.Pro 的电子版教程、基本原则和用户指导可以在以下路径中找到:
Start >> Programs >> EFD.Pro >> English documentation
这些离线文件包括了很多EFD.Pro的概念和基本原则,如果你不能确定如何应用EFD.Pro 中的一些功能,你可以参考这些文件。
此外,EFD.Pro 的帮助文件也是非常有用的工具。
你可以在EFD.Pro 的工具栏上找到相应的帮助主题。
6求解期间释放Pro/ENGINEER license
在通常情况下,一旦点击Run 按钮之后,在计算求解的同时Pro/ENGINEER不会关闭,而是以后台方式继续运行。
在运行求解的期间可以关闭Pro/ENGINEER来释放一个License,同时也可以节省Pro/ENGINEER所使用的内存。
其方法步骤如下:
Flow Analysis >> Solve >> Run
弹出以下窗口
在“Standalone or remote calculation”的Run On下拉菜单中选择你的计算机名(我的计算机名为RICHARDO-LAPTOP),之后勾选Close Application。
最后点击“Run”按钮。
一旦网格生成完毕,Pro/ENGINEER将传送所有的数据至求解器,随后Pro/ENGINEER会被终止。
7删除EFD 实例
如果不再需要某个EFD 实例可以通过如下步骤进行删除:
1.打开组件并且选择最上方的普通模型(The Generic)。
2.点击Tools >> Family Table,打开Family Table。
3.选择所要删除的EFD.Pro实例(Instance),右击选择“delete row”。
4.点击“OK”退出Family Table。
5.工作目录中与NIKA 有关的目录可以在Windows窗口下手动删除。
8实效元件
在EFD.Pro 中实效元件有诸多好处。
关闭元件主要用于:
•局部初始网格
•初始条件
•旋转区域
•多孔介质
•表面或体积目标的应用
•求解域内某一特定的面或体积
由于在网格生成时不考虑实效的元件,所以不会对其进行求解。
可以通过如下步骤对元件状态进行检查:
任何具有白色图表的元件都是实效的。
当在应用旋转区域和多孔介质时,默认情况下元件是实效的。