PROE族表使用详解

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proe实验二-族表的应用

proe实验二-族表的应用

实验二族表应用实例(一)实验目的1. 了解三维建模软件Pro/E在产品设计中的应用;2. 了解草绘在建模当中的作用;3. 掌握 Pro/E的相关设置及基本使用方法;4. 掌握Pro/E中的“旋转实体”、“扫描实体”、“扫描切削”及“圆孔”等特征的使用。

重点掌握如何以“族表”来创建形体相似的零件的方法。

(二)实验设备和工具装有 Pro/E 软件的计算机(三)实验原理(1)族表是本质上相似零件(装配或特征)的集合,可以将具有共同特征的产品(零件、装配)组织在一起,形成一个产品家族。

族表的功能与作用如下:①把零件生成标准化,可以省时省力,从零件文件中生成各种零件,无需重新构造。

②可以对零件产生细小的变化而无需用关系改变模型。

③族表提高了标准化元件的用途,允许在Pro/E中表示实际的零件清单,族表还使得装配中的零件和子组件装配容易互换。

(2)其他相关的同实验一。

(四)实验内容及方法在Pro/E中建立图2-1所示的benfit机械零件模型。

图2-1 benfit机械零件benfit机械零件设计的详细操作步骤说明如下。

Step 1创建新零件【按工具栏创建新零件的图标】→【输入零件名称:benfit,按确定(ok)】→【画面显示基准平面FRONT、RIGHT、TOP及坐标系PRT-CSYS-DEF】Step 2以旋转的方式创建实体,以作为零件的基本造型【选取基准平面FRONT为草绘平面】→【按主窗口右侧草绘工具的图标,零件自动呈现前视图】→【按鼠标滚轮进入草绘的模式→绘制如图2-2所示的草图→按】→【按键盘的CTRL+D组合键,使零件呈现立体图】→【按主窗口右侧旋转工具的图标】→【确认画面上旋转角度为:360°】→【按鼠标滚轮→完成的旋转实体如图2-3所示】(1线,以作为旋转轴2)再画第二条中心线(4)按→3)按画3→选第2条中心线及条直线,按点P1和P2,使两个画圆弧点对中心线对称图2-2 绘制草图选此轴图2-3 创建旋转实体特征图2-4 选取中心轴Step 3在零件中央挖出一个圆孔【将主窗口右下角的过滤器设为基准(Datums),然后选取轴线A-2为圆孔的中心轴,如图2-4所示】→【按主窗口右侧孔工具的图标】→【按住鼠标右键,由弹出的菜单选取第二参照收集器(Secondary References Collector)后,然后选取零件顶面为钻孔平面(见图2-5)】→【由仪表板将圆孔的类型由简单(Simple)改为草绘(Sketched),以便我们能够绘制圆孔断面的草图】→【由仪表板按绘制剖面的图标,则Pro/E系统自动出现另一个窗口→绘制如图2-6所示的圆孔断面→按】→【按鼠标滚轮→完成的圆孔如图2-7所示】(2)选此面为钻孔平面(1)按住鼠标右键选此命令图2-5 选取钻孔平面(3)按画5条直线,再按(4)按→→选取第二条中心线及点P1的圆弧和P2,使两个点对中心线对称(12)画第二条中心线旋转轴图2-6 草绘圆孔断面(1)选取下拉式菜单草绘(Sketch)下的参照(References),(2)按图2-7 创建圆孔图2-8 草绘线条Step 4以扫描实体的方式在零件右侧创建把手【选下拉式菜单插入(Insert)下的扫描(Sweep) →伸出项(Protrusion)】→【选草绘轨迹(Sketch Traj)(意义:轨迹线是以草绘方式画出来的线条)】→【选取基准平面FRONT为轨迹线的草绘平面】→【选正向(Okay),以确认绘制轨迹线时的视图方向朝向屏幕内,亦即以前视图进行轨迹线的绘制】→【选缺省(Default),以使用默认的定向参照平面】→【绘制如图2-8所示的线条→按】→【选合并终点(Merge Ends)后,按完成(Done)(注意:在此处若选取默认的自由端点(Free Ends)选项,则造成扫描实体的端面与零件本体的圆弧面无法接合,因此,在此处需选取并终点(Merge Ends)的选项,使把手与零件本体紧密接合)】→【绘制如图2-9所示的扫描剖面→按】→【按鼠标滚轮→以结束特征的定义】→【按键盘)的CTRL+D组合键,则完成的扫描实体如图2-10所示】图2-9 草绘扫描剖面图2-10 创建扫描实体特征Step 5以扫描切口的方式在把手处挖出一个圆孔(1)利用圆弧面的中心轴创建轴线【按主窗口右侧基准轴工具的图标】→【选取如图2-11左侧所示的圆弧面→按鼠标滚轮,即产生轴线A-6(此轴线为圆弧面的中心轴线)如图2-11右侧所示】(2)以扫描的方式创建切口特征【选下拉式菜单插入(Insert)下的扫描(Sweep) →切口(Cut)】→【选草绘轨迹(Sketch Traj)以设置轨迹线为草绘的线条)】→【选取基准平面FRONT为轨迹线的草绘平面】→【选正向(Okay),以确认绘制轨迹线时的视图方向朝向屏幕内】→【选缺省(Default),以使用默认的定向参照平面】→【绘制如图2-12所示的扫描轨迹线→按】→【选合并终点(Merge Ends)后,按完成(Done),以使所完成的扫描切口能与现有的实体零件合并】→【绘制如图2-13所示的扫描剖面→按】→【选正向(Okay),以确认剖面内侧为材料切除区】→【按鼠标滚轮→以结束特征的定义】→【按键盘的CTRL+D 组合键,则完成的扫描切口如图2-14所示】光标靠近此处,选取实体→稍微移动鼠标,此圆柱面呈现粉蓝色后→按鼠标左键选取此面→(1)选取下拉式菜单草绘(Sketch)下的参照(References)→将画面右下角的过滤器设为边(Edge),选取E1、E2、E3及E4与轴线A-6为参照边图2-12 草绘扫描轨迹线图2-13 草绘扫描剖面图2-14 创建扫描切口Step 6创建零件族表【选下拉式菜单工具(Tools)下的族表(Family Table)】→【在族表(Family Table):BENFIT对话框,按添加/删除选框的图标,以加入可变尺寸或其他参数】→【由模型树选取旋转1(Revolve 1)特征→选取图2-15的(2)所示的尺寸为可变尺寸(注意:(1)我们可以利用信息(Information)底下的切换尺寸(Switch Dimensions)做尺寸的数字及参数符号的切换;(2)你画面上的参数符号可能与图2-15不同,以你画面上的符号为主)】(1)选此特征(2图2-15 设置可变尺寸→【按工具栏重整画面的图标,以清除画面的尺寸标注】→【由模型树选取孔1(Hole 1)特征→选取图2-16的(2)所示的尺寸为可变尺寸】(1)选此特征(2)选取图示3个尺寸图2-16 选取可变尺寸→【按工具栏重整画面的图标,以重新整理画面】→【由模型树选取伸出项标识158(Protrusion id 158)特征】→【在选取截面(Select Section)的菜单下选取全部(All),以显示此特征的所有尺寸】→【依序选取如图2-17所示的尺寸为可变尺寸】→【按工具栏重整画面的图标,以重新整理画面】→【由模型树选取切口标识227(Cut id 227)特征】→【在选取截面(Select Section)的菜单下选取全部(All)】→【依序选取如图2-18所示的尺寸为可变尺寸】选取图示5个尺寸选取图示1个尺寸图2-17 选取可变尺寸→【所选的尺寸参数显示在族项目,普通模型(Family Items,General):BENFIT对话框,如图2-18所示】→【按对话框的确定(ok),以结束可变尺寸的设置】图2-18 族项目对话框→【此时普通模型的名称BENFIT及其尺寸显示在族表(Family Table):BENFIT对话框的第一行,如图2-19的(1)所示】→【在对话框中按,以加入实例(见图2-19的(2)),然后在实例名(Instance Name)的选框中输入实例的名称:BENFIT301(见图2-19的(3)),并在其后的选框输入实例的尺寸(见图2-19的(4))】(2)选加入实例3)输入名称(1)可变尺寸图2-19 族表BENFIT对话框→【在族表(Family Table):BENFIT对话框中选实例BENFIT301→按以预览实例(见图2-19的(5))→零件如图2-20所示】→【在预览(Preview)窗口中按关闭(Close)】→【在族表(Family Table):BENFIT对话框中按确定(ok)】图2-20 预览实例对话框Step 7保存文件【按工具栏保存文件的图标】→【默认的文件名称为:BENFIT.PRT→按确定(ok)】→【选下拉式菜单文件(File)下的拭除(Erase)→当前(Current) →按(Yes),将零件benfit.prt自作业进程中移除】(五)注意事项如果利用族表生成实例失败,我们可以通过修改模型或族表的参数值,来使得实例模型尽量创建成功。

族表使用详解-

族表使用详解-

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第1页: 摘要什么是族表族表是很多相似零件(或组件或特征)的集合,这些零件(组件/特征)从结构上看很相似,但在一些细节部份不同,比如尺寸大小或详细特征等。

一个典型的例子就是螺钉、螺母,同一个标准(如GB/T819.1)里,会有多达上百种不同规格,但它们看起来是一样的并且具有相同的功能,所以我们把这上百种规格的螺钉看成是一个零件族。

“族表”(Family Table) 中的零件也称表驱动零件。

下图(index.gif)是螺钉族。

图的左面是普通模型,右面是它的实例。

普通模型为父项。

这个表里,第一行是表头,列出了各列的抬头,第二行起,每一行是一个规格的螺钉的具体尺寸,也就是说,每一行是一个具体的螺钉规格,我们称之为一个实例,第一列是所有规格的螺钉的规格名,从每二列开始,每一列都是螺钉的一个尺寸参数的取值,我们称之为一个项或列。

proe族表创建步骤

proe族表创建步骤

Proe族表创建步骤
族表的本质:为相似零件创建集合,仅在某些方面有所不同。

以GB/T858-1988,圆螺母用止动垫圈为例,详细介绍王八垫的族表的创建步骤。

首先,创建垫圈GB/T858 55作为基本型;
第二步:工具——组表,进入组表定义对话框,插入——列,进入族项目对话框;
第三步:单击基本模型,出现尺寸,将相关的尺寸添加进去,最好记录下各尺寸对应的几何名称;点击添加项目中的“参数”,可将一些材料、热处理等文字注释,添加进来;
第四步:添加行,直接按行输入相关参数或者文件——用EXCEL编辑,在弹出的excel中对相关参数编辑设计(优势在于可以运算);--从第七行开始输入,其他不动;
第五步:参数输入完成之后,,进行校验,显示成功;
第六步:保存,插入基本型零件时,会出现族表选择框。

选择12的名称,即可得到所需的模型,测量尺寸是准确的。

注:组表仅保存在基本型文件中。

由于垫圈的基本型建立的不好,所以只对标准中前两个垫圈进行添加。

拓展:族表会有冲突吗?
假设带有族表的文件GB/T858分别存放在文件夹A和B中,在对组件进行添加垫片时,从文件夹A中的GB/T858中调入55和60的垫圈,从文件夹B中调入55和70的垫圈,那么55的垫圈在调入时会有冲突吗?如果将文件夹B中的族表文件备份到A中覆盖原来的,那么60的垫圈还会存在吗?。

PORE自建常用零件库详细完整的教程

PORE自建常用零件库详细完整的教程

PORE自建常用零件库详细完整的教程2012-06-27童凡凡整理零件库制作最终效果如下:1.库文件的准备:下文以垫片为例讲解族表文件的创建:1.绘制一个5的垫片:注意垫片倒角处的尺寸关系,垫片的倒角大小等于垫片厚度的一半,最好用中点几何关系来约束,这样就可以省去一个关系式了,在创建族表的时候,我们需要列表出来的尺寸就是φ10,φ,δ1.2.打开族表:3.单击上图图中红色框中的图标,弹出下图对话框依次单击图中尺寸φ,δ1,φ10三个尺寸,在图示的项目中就会出现其相应的尺寸代号,然后单击确定完成选择.4.编辑族表,单击图中红色框中的图标,来添加一行,也可以单击褐色框中的图标来使用Excle电子表格来进行快速填写,此时剩下的工作就是拿出机械设计手册按着国标来填数字,记得填完后先保存再退出Excle,完成之后点确定.5.再次打开族表,单击红色框中图标来检验实例,目的是看通过族表生成的零件会不会发生重建模不成功的现象,检验成功后,族表就制作完成了.6.插入刚建好的族表零件,会出现如图的对话框,选择那个需要的零件单击打开就完成了对零件的调用了.注:对于有多重变量的零件例如螺钉,螺钉不仅有大小还有长度,这样就需要庞大的族表,我们可以给螺钉的长度一个固定的数值,只依次填写公称直径等数值,等生成零件之后再改变长度即可.也可利用父子组表列功能,如图打开六角螺钉,首先显示的是螺钉的公称直径,选择第一个的螺钉打开之后就如下图所示就列出了螺钉长度了,这个父子族表怎么操作就是在父族表中选中一行,点插入实例层表,点击打开,按照父族表的方法建立子族表,但要注意的是两组表中不能有同一尺寸列出,也就是螺钉长度在父族表中不要列出,在子族表中才能正常列出.7.按照此种方法创建好常用零件,例如螺钉,螺母等等,整理好后放在D:\demo以待后面使用.2.定制库文件夹:1.库文件夹定制效果如下:2.一级根目录菜单文件的定制,也就是我们可以在库文件夹中的每一级目录中都可以附上说明项,具体操作如下:在D:\demo目录中新建一个名为的文本文档,D:\demo即为零件库的根目录.用记事本打开,按下图键入其内容.保存文本文档,修改其后缀名为,大家的D:\demo中的文件夹的数量和名称与图中我所列的肯定有区别,那么你只需按照菜单文件的格式依次编写好即可.2.二级菜单文件的定制:D:\demo\01_PORE_changyong_biaozhunjian目录中新建一个名为的文本文档.用记事本打开,按下图键入其内容.保存文本文档,修改其后缀名为即可.打开PORE零件库中该目录效果如下,按照上述方法依次完成每一级目录的菜单文件的创建.3.让PORE识别库文件夹:现在最关键的问题就是识别问题,1.修改PORE的配置选项:Pro_catalog_dir 值 D:\demoPro_library_dir 值 D:\demo这里啰嗦一下,有些朋友问我,为什么这两个配置项弄好之后,关掉PORE重新开启,发现这两个配置项就没了.这个问题涉及到PORE配置的使用方法问题,对PORE配置不是很了解的朋友,请认真看完下文,然后学会如何将刚才的两个配置选项永久的保存在PORE配置中,这是PORE识别零件库的至关重要的一步:第一:配置文件在哪里在PORE的桌面快捷方式上单击右键,弹出如上图的对话框,把PORE主程序的起始位置改为D:\porepeizhi,再次打开PORE后,PORE的默认配置文件就会在此文件夹内生成.并且该文件夹也成为日后配置文件的调用文件夹.第二:怎么调出配置文件明细对话框①.单击"工具"Tools>"选项"Options."选项"Options对话框打开.将显示最近加载的文件的设置.选项旁的图标将表明所作的编辑是立即应用、在下一个创建的对象实例中应用,还是在下一个进程中应用.②.定位想要设置的选项.在列表中加亮一个选项后,它将出现在行标记的"选项"Option 中:在对话框的底部中.③.在"值"Value文本框中,输入新值.如果输入的值是固定的,例如Yes或No,可使用对话框底部的下拉列表查看可用的值.如果该值要求为整数,则键入整数.如果该值需要路径或文件,则将其键入或使用"浏览"Browse 选项查找.④.编辑完该值后,单击"添加/改变"Add/Change.新值将在选项列表窗口中应用.其作用行的状态图标将发生改变,表明已经对缺省值进行了编辑.⑤.在结束对配置选项值的编辑后,单击"应用"Apply或"确定"OK.可应用的更改立即出现在用户界面中.注:某些配置的设置,例如在绘图界面屏幕空白地方点右键弹出的绘图选项中,我们将默认的第三视角改成了第一视角,但是应用之后,当我们再次打开PORE的时候却发现绘图选项中的视角又变成了第三视角了,原因是什么呢当我们把视角值改好后点把该绘图选项的配置另存在D:\porepeizhi中,文件名为.目的是为了配置文件对该文件进行调用,如果我们只是单纯地改变其视角值是徒劳的.如何让配置文件对该文件进行调用返回到第2步,我们在选项值中输入drawing_setup_file该字段的意思是设置工程图配置文件的位置,然后在值后面输入刚才保存的文件的路径D:\porepeizhi\然后添加更改保存配置文件.关闭PORE再打开绘图选项时,视角值就变成了第一视角.与此类似的还有系统颜色的设置当我们在选项中输入某值发现找不到,两种情况一种是没有调用,一种是没有改项,我们可以自己给改选项赋值再保存,也是可以的.第三:的设置方法只在一个活动进程中,才能将窗口配置更改到 Pro/ENGINEER.只使用"定制"Customize 对话框可进行更改.单击"工具"Tools>"定制屏幕"Customize Screen,打开"定制"Customize 对话框.与一样, 文件采用与配置文件设置相似的分层形式.首先,它在 loadpoint/text 和主目录中查找,然后是本地目录.设置在分层中向下移动时反映出来.在进程中,通过保存的多个版本并载入所需的配置文件,可保留不同的窗口配置,而不必在每次窗口配置需要修改时都更改单个的文件.通过配置屏幕我们可以让我们设置的快捷键上屏.下面是一些PORE配置选项和值供大家选用:menu_translation both——设置下拉菜单时为中英文双语菜单tol_mode nominal——设置显示的尺寸没有公差trail_dir D:\poretrail——设置轨迹文件存放路径web_browser_homepage about:blank——设置浏览器首页为空白页drawing_setup_file D:\porepeizhi\——设置工程图配置文件system_colors_file D:\porepeizhi\——设置系统颜色配置文件pdf_use_pentable yes——设置输出PDF时使用系统线宽设置pro_format_dir D:\porepeizhi\format——设置工程图格式文件路径template_solidpart D:\porepeizhi\template\——设置零件模板template_designasm D:\porepeizhi\template\——设置组件模板model_note_display no——设置注释不显示pro_unit_length unit_mm——设置长度缺省单位为mmpro_unit_mass unit_kilogram——设置质量缺省单位为kgpro_unit_sys mmks——设置缺省单位系统为mmks毫米千克秒bell no——关闭提示音default_dec_places 3——设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数default_ang_dec_places 2——设置角度尺寸小数位数sketcher_dec_places 2——设置草绘时的尺寸小数位数default_draw_scale 1:1——设置工程图中缺省的绘图比例,即插入一般视图时默认为1比1save_drawing_picture_file embed——设置将图片嵌入工程图中,可以实现工程图打开时预览search_path_file D:\porepeizhi\——设置搜索文件tangent_edge_display no——设置相切边不显示set_menu_width 12——设置下拉菜单的宽度intf_out_layer part_layer——设置图层方式影响转CADdxf_export_mapping_file D:\porepeizhi\——指定转CAD的转换设置文件mdl_tree_cfg_file D:\porepeizhi\——设置模型树配置文件allow_anatomic_features yes——设置自动再生特征text_height_factor 40——设置系统坐标及基准面显示的字体大小pro_note_dir D:\porepeizhi\note——设置注释文件路径rename_drawings_with_object both——设置保存副本时自动复制与零件或组件相关的工程图use_8_plotter_pens yes——设置使用8笔影响打印mass_property_calculate automatic——设置质量自动计算format_setup_file D:\porepeizhi\——设置工程图格式文件的配置文件pro_symbol_dir D:\porepeizhi\symbol——设置工程图用的符号tolerance_standard iso——设置公差标准为ISOpro_plot_config_dir D:\porepeizhi\print_pcf——设置打印机打印样式文件路径pro_material_dir D:\porepeizhi\material——设置材料库文件路径pen_table_file D:\porepeizhi\——设置打印线宽配置文件step_export_format ap214_cd——设置输出step格式文件时,保留原模型颜色dxf_out_scale_views yes——输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动重新缩放为1比12.设置系统变量如下图,在我的电脑图标上点击右键选择属性选项,在弹出的对话框中选择高级,在系统变量中添加红色框中所示项,点确定.3.运行DOS界面生成ctg文件:为了示范我先将文件夹中以前生成的ctg文件删掉,单击开始菜单选择运行,输入cmd点击确定,弹出dos窗口输入d:回车注意后面有冒号输入cd demo回车注意两单词中间有个空格输入回车这时文件夹中已经生成了ctg文件,如图还可以使用一个小小的名叫的计算机VB程序生成ctg这个批处理文件,如果觉得用dos 来生成很麻烦,你也可以跟我联系留下你的,我可以将这个程序发给你,你直接放到D:\demo 单击运行也可以生成这个批处理文件,到这一步我们的零件库就已经形成了.大家可以打开PORE来欣赏自己的劳动成果了,效果图已经在开篇给大家展示了,祝大家一次通关注:学会如何使用零件库后,我们可以到网上下载我们需要的零件库,直接添加到我们的根目录中,正如上图中的01_PORE_changyong_biaozhunjian文件夹中的零件库是我自己根据工作需要建的,而GBLib是我在网上下载的,只要你掌握了菜单文件的编制,就可以让多个零件库在我们的电脑中完美共存了.也可以将一些常用零部件加入到库文件夹中,来扩大零件库的覆盖面,这样就可以大大提高我们的工作效率.。

ProE零件簇(FamilyTable)

ProE零件簇(FamilyTable)

第二章 零件簇(Family Table )在标准件中,有很多都是以零件簇的形式出现的。

如果我们在建立标准件库的时候,或者在建立系列零件组的时候,用原来的方式一个一个地建立,就会非常费力效率低,文件档也会非常大。

Pro/E 为了解决这个问题,就有Family Table 建立零件簇这种功能。

我们就可以利用这种功能,建立有共同特征的实体为基准零件,根据尺寸及特征的差异性,建立一个子零件库。

在使用时,我们以子零件名称为依据调用子零件。

有了这个零件簇,在零件组合中我们还可以用它选择性地进行零件替换。

Family Table 不但能控制尺寸的变化,而且能控制特征以及组件的显现。

接下来,我们将详细地讲解Family Table 功能。

它的菜单位置在根目录下,点选Family Table 后,就会看到主菜单,点选Add Item 就可以设置零件间的差异如图2-1。

于此同时,Family Table 主菜单中还有许多功能选择。

下面一一讲解:Delete Item:与Add Item 相对应,用于删除其加入的对象,功能菜单与Add图2-1选择零件尺寸 选择用户自定义参数 Feature:选择零件上的特征Component:选择组合文件中的组件选择合并的参考模型选择外部参考模型 选择组特征选择用Patten table 建立的特征 选择特殊对象如密度Item 相同,但比其多一功能,就是可以用From Menu 方式选择对象名称。

Set Generic:可以在基准零件窗口中,选择其它零件成为基准零件,出现如图2-2所示对话框。

Group Table:如果零件中存在Group 特征,课使用这种功能修改。

Edit:编辑Family Table 零件簇窗口。

Show:显示Family Table 零件簇窗口。

Instance:不用打开新文件,直接在标准零件中打开零件簇中的子零件,出现的对话框与图2-2相同。

Lock/Unlock:锁住Family Table 零件簇窗口,使之不能被修改或者解锁。

proe族表使用详解

proe族表使用详解

[经典]proe族表使用详解本文理论结合实例,详细阐述了proe中族表的应用场合及具体使用方法。

什么是族表族表是很多相似零件(或组件或特征)的集合,这些零件(组件/特征)从结构上看很相似,但在一些细节部份不同,比如尺寸大小或详细特征等。

一个典型的例子就是螺钉、螺母,同一个标准(如GB/T819.1)里,会有多达上百种不同规格,但它们看起来是一样的并且具有相同的功能,所以我们把这上百种规格的螺钉看成是一个零件族。

“族表”(Family Table)中的零件也称表驱动零件。

下图(index.gif)是螺钉族。

图的左面是普通模型,右面是它的实例。

普通模型为父项。

族表的作用:产生和存储大量简单而细致的对象把零件的生成标准化,既省时又省力从零件文件中生成各种零件,而无需重新构造可以对零件产生细小的变化而无需用关系改变模型产生可以存储到打印文件并包含在零件目录中的零件表族表实现了零件的标准化并且同一族表的实例相互之间可以自动互换。

关于族表的许可Pro/ENGINEER模块许可证不同,允许实现的族表内容也不同。

有Pro/FEATURE许可,可以:创建表驱动的自定义组,组特征尺寸可以是表驱动的、不变的或可变的。

向零件“族表”(Family Table)中添加表驱动的组。

基本的Pro/ENGINEER许可,可以:通过向“族表”(Family Table)中添加尺寸创建表驱动零件。

Pro/ASSEMBLY许可,可以:通过添加“族表”(Family Table)子组件、零件名称以及组件尺寸来创建表驱动的组件。

族表结构族表,本质上是用电子表格来管理模型数据,它的外观体现也是一个由行和列组成的电子表格。

还是用螺钉来说,GB/T819.1里的上百种螺钉,外形都是一样的,只是尺寸有变化,比如螺纹规格、螺钉总长、螺纹长等等,在标准里,是这样描述这些数据的:我们把这个表格变换一下,变成下面这样(部份数据):(2.gif)这个表里,第一行是表头,列出了各列的抬头,第二行起,每一行是一个规格的螺钉的具体尺寸,也就是说,每一行是一个具体的螺钉规格,我们称之为一个实例,第一列是所有规格的螺钉的规格名,从每二列开始,每一列都是螺钉的一个尺寸参数的取值,我们称之为一个项或列。

Pro-e操作规范手册

Pro-e操作规范手册

共19页第 1 页版本号:A 编制:肖浩斌、唐洁、周志明编制时间:2004-1-12目录一、编制目的二、适用范围三、参考标准/程序四、Pro-e设计流程1、零件设计2、钣金设计3、管路设计五、Pro-e设计规范㈠、模型建立㈡、新建Drawing图㈢. 字体规定㈣、图层、线性、颜色规定㈤、图纸打印规定㈥、Bom表的使用㈦、Family Table表的使用㈧、图框的更换㈨、常用快捷键(Mapkeys)的使用㈩、有关文件名和参数名命名的规定(十一)、符号(Symbol)的提取六、Pro-e设计非标产品模型㈠、非标模型特点㈡、非标模型设计操作方法七、INTRALINK管理规范㈠、公用区数据库㈡、工作区数据库㈢、公用区数据库Purge整理方案共19页第 2 页一、编制目的:为了规范PRO-E用户的设计操作、以及文件管理,让所有PRO-E用户均能设计出统一标准的模型和图纸,从而更有利于提高PRO-E用户的工作效率,特编制该手册。

二、适用范围适用于本公司所有的PRO-E使用用户三、参考标准/规定《钣金加工工艺标准》、《铜管件加工工艺标准》、《Pro-INTRALINK管理规定》、《工程部图纸存放及图号管理规定》四、设计流程1、零件设计:创建—选用模板-参数设定-密度设定—接管连接点设定(如有需要连管)—颜色设定(如有需要)—存盘/CHECK IN2、钣金设计:创建—选用模板-参数设定-密度设定—折弯系数设定—颜色设定(如有需要)—存盘/CHECK IN3、管路设计:创建—选用标准管线-选用模板—参数设定-密度设定—颜色设定(如有需要)—存盘/CHECK IN4、工程图绘制:创建—选用图框-参数设定—视图布局-BOM编制(如有需要)—技术要求—存盘/CHECK IN共19页第 3 页五、Pro-e设计规范为了统一标准及提高工作效率,所有Model 及Drawing图都要求在样板模型基础上进行操作,标准的样板模型列表如下:York_part.prt, York_sheetmetal_part.prt, York_Assembly.asm, york_a3.drw,york_a4.drw,Assem_a3.drw,Assem_a4.drw,等.(标准的样板模型存放在:本地盘D:\Ptc\Pro_Stds\Start_Files)新建Model时,必须填写以下自定义参数:DESC1(DESCRIPTION1): 图纸描述1DESC2(DESCRIPTION2): 图纸描述2MATERIAL: 材料MATERIAL_PN: 材料PNDRAFTER: 设计人姓名UNIT: 计算单位(重量:Kg;体积:m^3;面积:m^2)REMARK: 备注共19页第 4 页㈠、模型建立在Pro/E中制作一个新的实体模型前,根据《工程部图纸存放及图号管理规定》,必须先到文件管理员处申请标准号码(即PN号),如制作已有的标准件、外购件,必须查找相应的PN号。

Proe 明细表设置

Proe 明细表设置

PRO_E明细表设置
明细表又称为BOM表,它由表格和文本组成,是工程图中必不可少的内容。

你看到的符号右边有…的就表明这个符号有子项可以展开。

报表符号分为下面的几大类:
asm…---有关装配的信息
dgm…-
fam…-有关族表的信息
harn…-有关电缆的参数信息
lay…-有关layout的信息
mbr…-有关单个元件的信息
mdl…-有关单个模型的信息
mfg…-有关mfg的信息
prs…
rpt…-有关重复区域的信息
weldasm…有关焊接装配的信息
尽管报表符号有很多,但是常用的也不算太多,记住下面的这些足以应付你的一般工作:
装配中的成员名称
asm.mbr.type装配中的成员类型(Assembly或Part)
asm.mbr.(user defined)装配中的成员的用户自定义参数
rpt.index报表的索引号
rpt.qty报表中的成员数量
rpt.level报表中的成员所处的装配等级
rpt.rel.(user defined)报表关系中的用户自定义参数
族表的实例名
族表实例的参数名
fam.inst.param.value族表实例的参数值。

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PROE族表使用详解分享首次分享者:海的另一边已被分享5次评论(0)复制链接分享转载举报族表是很多相似零件(或组件或特征)的集合,这些零件(组件/特征)从结构上看很相似,但在一些细节部份不同,比如尺寸大小或详细特征等。

一个典型的例子就是螺钉、螺母,同一个标准(如GB/T819.1)里,会有多达上百种不同规格,但它们看起来是一样的并且具有相同的功能,所以我们把这上百种规格的螺钉看成是一个零件族。

“族表”(Family Table) 中的零件也称表驱动零件。

下图(index.gif)是螺钉族。

图的左面是普通模型,右面是它的实例。

普通模型为父项。

族表的作用:产生和存储大量简单而细致的对象把零件的生成标准化,既省时又省力从零件文件中生成各种零件,而无需重新构造可以对零件产生细小的变化而无需用关系改变模型产生可以存储到打印文件并包含在零件目录中的零件表族表实现了零件的标准化并且同一族表的实例相互之间可以自动互换。

关于族表的许可Pro/ENGINEER 模块许可证不同,允许实现的族表内容也不同。

有Pro/FEATURE许可,可以:创建表驱动的自定义组,组特征尺寸可以是表驱动的、不变的或可变的。

向零件“族表”(Family Table) 中添加表驱动的组。

基本的 Pro/ENGINEER许可,可以:通过向“族表”(Family Table) 中添加尺寸创建表驱动零件。

Pro/ASSEMBLY许可,可以:通过添加“族表”(Family Table) 子组件、零件名称以及组件尺寸来创建表驱动的组件。

族表结构族表,本质上是用电子表格来管理模型数据,它的外观体现也是一个由行和列组成的电子表格。

还是用螺钉来说,GB/T819.1里的上百种螺钉,外形都是一样的,只是尺寸有变化,比如螺纹规格、螺钉总长、螺纹长等等,在标准里,是这样描述这些数据的:(1.gif)我们把这个表格变换一下,变成下面这样(部份数据):(2.gif)这个表里,第一行是表头,列出了各列的抬头,第二行起,每一行是一个规格的螺钉的具体尺寸,也就是说,每一行是一个具体的螺钉规格,我们称之为一个实例,第一列是所有规格的螺钉的规格名,从每二列开始,每一列都是螺钉的一个尺寸参数的取值,我们称之为一个项或列。

现在,我们建一个螺钉的模型,模型先随便用一个实例的参数来建,比如用M3x5的参数。

建好后再建一个族表,将这个模型里的对应于上表的那些尺寸都加入到族表里,再把各个实例都加入表族表,最后的族表结构如下:(4.gif)可见,族表就是一个简单的电子表格。

在这个电子表格里,表头的p、d、l、Dk、k等就是各个实例里要变化的项的代号,这些项最常见的是尺寸,也可以是特征、零件、参数、符号、阵列表、UDF等等。

表头列就是每一个实例的名字,对第一个实例,它的名字就是模型的名字,这是不能在族表里改变的,其它的实例的名字,都是在族表里命名和修改的。

第一个实例,实际就是当前模型,是所有其它实例的父模型,第一行里的所有项的值,也是直接调入当前模型的当前值(要修改也只能直接修改模型而不能修改第一行里各个项的值),其它所有实例的各个项的值,都是根据实际需要确定。

多层族表上一节的族表(4.gif)是用一个表来管理所有数据。

但我们可以看到,这个表里有些实例的某些项的取值是相同的,比如M3x4/M3x5/M3x6/M3x8/M3x10这五个实例,除了总长L这一项取值不同外,其它各项的值都是一样的,M2x5/M3x5/M4x5这三个实例相互之间差别比较大,但也有一个相同取值的项。

所以,我们可以再变换一下,见下图(5.gif):在这个表里,只取了四个项,用这四个项将全部M2的规格合为一个实例,全部M3的规格合为一个实例,合部M4的规格合为一个实例。

余下总长L这一项在这个表里不存在。

接下来分别做这样三个表(6.gif):这三个表分别与前一表(5.gif)中的实例M2、M3、M4相关联,在Excel里,就是建一个链接,在PROE里,就是打开M2实例,在此实例里再建一个族表,族表内容即是上图的M2这个表(M3、M4同理)。

这就是族表的层级,实例M2、M3、M4所在族表为父族表,其它三个族表是它的子族表。

同理,子族表还可以有它的子族表,父族表也还可以有它的父族表,也就是说,族表可以多级级联,见下图(7.gif):但要注意:同一个对象(同一尺寸/参数/特征/参数表/UDF/元件…)只能出现在同一分枝的同一级的族表里。

比如尺寸K,它出现于二级族表1中,那么,在二级族表1的所有实例中定义的三级族表(及这些族表的实例中定义的更下级族表)里就不能再使用它,重定义其上级族表(及更上级族表)也不能再使用它;但如果它所依附的特征在定义二级族表K的实例K里存在并且它没在二级族表K中出现,那么它可以出现于二级族表K(或这个族表的实例所定义的某级下级族表)里。

创建族表1. 创建一个普通模型,作为原始模型来使用。

2.创建族表:(2001):零件(组件)----族表;(WF):工具----族表。

进入族表编辑器,如下图(8.gif,2001、WF同一界面):3.加入项,点上图第二个彩色按钮(增加/删除表列),进入项目选取窗口,如下图(9.gif,2001、WF同一界面):选取一个项目类型,再选取相应项目加入项目列表里。

如果选错了,点减号按钮将其从项目列表里去掉。

选择完毕点“确定”返回族表编辑器。

注意:族表编辑器里各个列项的排列,是根据选取的顺序排列的,所以最好选取时把相关项挨着选在一起,以免数据乱七八糟;并且最好给各个项对应的对象(尺寸、特征等)取个有点实际意义的名字,这些名字将在族表编辑器的表头里显示出来,便于以后的数据管理。

4.加入实例行:点第2步图(8.gif)上的第一个彩色按钮(在所选行插入新的实例),编辑器里增加多个行,如下图(10.gif):5.输入各新实例数据,把每一个实例对应的各个项的取值输入到表里。

“实例名”对应的那一列是每个实例的名字,在此为每个实例取个名字,将来用这个名字来调用这个实例。

各个项输入的值,如果与第一行(原始模型的数据)的值相同,那么可以用一个星号(*)代替。

注意一个细节:如果某个项是阵列的阵列数,那么子项取值为0的话,与用星号同效果(PTC的帮助上说的是取值为0的话,实例连阵列的原始特征都不生成,与软件的实际情况不同)。

6.输入完毕,校验实例。

点上图右起第二个按钮(校验族的实例)。

系统即开始运算,尝试生成每一个实例。

校验完毕如果没有实例生成失败,族表定义就可以结束了,点工具栏上的小眼镜图标(预览选定实例)会弹出一个小窗口,可以预览实例的最后形状,点“打开”可以在一个新窗口里打开一个实例;如果有实例校验失败,一般来说是此实例的某些项的取值有误,影响了模型的生成,需要检查此实例的各项取值,修正错误。

注:尺寸、参数、元件、特征的加入族表,都按上述过程加入即可,选取类型后,会有提示选取具体的尺寸、参数、元件、特征,“元件”是只有在组件里才可用的。

其它类型的加入族表及其管理,请参考后文。

公差的使用与尺寸相同,如果尺寸有公差,开启公差显示,即可将公差当普通尺寸一样选取中入族表。

创建多层族表1.创建原始模型。

2.规划数据管理。

根据原始模型的建模手法和各实例的具体变化,确定哪些项(尺寸、参数、特征、零件…)要用族表进行管理,再根据各个项的变化情况确定哪些项放在第一级族表里,哪些项放在第二级族表里,如果数据很多,还可能要规划哪些放在第三级族表里(或更多级族表)。

因为同一个项只能出现在族表树的某一个层级里,所以一个项位于哪个层级一定要规划好,否则后期数据录入量会很大,尽可能的把取值重复较多的项放在靠前的层级里。

例如原始模型里有A、B、C、D、E五个尺寸,五个尺寸项取值组合共生成100个实例,那么如何规划族表呢?方案A:只用一级族表,那么每个尺寸取值都要录入100次,需要输入数据5x100=500次。

方案B:经分析后发现100个实例中A、B、C这三个尺寸组合重复较多,其不同组合只有5种,那么把A、B、C放在第一级族表,D、E放在第二级族表,则A、B、C这三个尺寸取值各只需录入5次,D、E这两尺寸还是需要各录入100次,总共需要输入数据5x3+100x2=215次。

方案C:分析后也发现,100个实例中B、E这两个尺寸组合重复更多,其不同组合只有2种,那么把B、E放在第一级族表,A、C、D放在第二级族表,则B、E这两个尺寸取值各要录入2次,A、C、D这三个尺寸各要录入100次,总共需要输入数据2x2+100x3=304次。

从以上的分析可以看到,不同的规划,数据录入量是差很远的。

所以,在建族表之前先分析一下数据,确定一个较好的族表方案是很重要的,特别是在有大量实例的情况下。

好的族表分级管理规划,不仅能大大减少数据录入量,降低错误发生率,还能为查找实例提供一个清晰明朗的指引,便于检索实例与修改数据。

3.建立第一级族表。

4.在族表编辑器里,选取第一级族表的某一个实例行,“插入”---“实例层表”,系统打开一个新的族表编辑器,按照上一节创建单层族表的步骤创建属于这个实例的二级族表。

同理,创建其它实例的二级族表。

创建完后,在原始模型里看到的族表编辑器如下:(12.gif)可以看到,带有子族表的实例行前都有一个文件夹标记,不带子族表的实例行前是没有的。

要查看子族表的内容,可以在工具栏“查找”的实例列表(这里只显示带有子族表的实例名)里找到那个子族表所依附的实例名并将其设为当前实例(默认情况下是本级族表的原始实例名,对第一级族表,就是原始模型名)。

5.多层族表的第二种创建方法:在建立了第一级族表后,选中要加入子族表的实例,打开它,系统在一个新窗口打开所选实例,接下来在此窗口里按照上一节创建单层族表的步骤创建一个新族表,所创建的新族表就是依附于此实例的二级族表。

更多层级族表创建同理。

参考模型:GBT819_1.rar(装配体中所有元件被隐含,先打开零件再打开装配体反隐含)修改族表内容1.方式一:直接修改族表。

也就是打开族表编辑器,直接修改族表里各实例的值。

要注意一下的是星号(*)的使用,星号表示所选实例的这个项的取值与原始模型的值相同,如果原始模型变化,那么,实例也跟着变化,如果不想实例跟着原始模型变化,就不要使用星号。

另外,对于阵列数这种尺寸值,实例里取值也可以是0(直接修改模型不可以是0的!),但如果取0的话,实际效果也是星号的效果。

族表里的数值型项的取值,必须是一个确定的数值或星号(*),不能是一个范围或变量名;特征、元件、组、参照元件、合并零件、UDF等项的取值,可以是“Y”、“N”、“*”或这个元素(无件、参照元件、合并零件、UDF)所带的子族表中的各个实例的实例名。

族表里原始模型的各项值只能在模型窗口修改模型来实现,不能在族表里修改(也有例外,见下文)。

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