UG工程图教程

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UG NX 12.0实例基础教程 项目6 工程图设计

UG NX 12.0实例基础教程 项目6 工程图设计

表格注释
任务一 底座零件工程图创建
【教学目的】 1、掌握基本视图、剖视图、半剖视图、其他剖视 图的创建方法及应用。 2、掌握各种尺寸标注的方法及应用。 【教学重点】 综合运用各种视图创建方法创建零件工程图。 【教学难点】 掌握底座工程图的创建和标注。
第一步:根据零件尺寸确定图纸页面为A3。 第二步:视图投影。
2
视图投影
投影主视图(前视图、俯视图、左视图等)、合理 布局
3 补充、细化视图 生成所需的剖视图、局部放大图等
4
尺寸、精度标注
尺寸及公差的标注、形位公差的标注、表面粗糙度 的标注
5
文本标注 技术条件、标题栏、零件清单等必要的文字说明
一、创建工程图
1、新建图纸页
2、编辑图纸页
3、制图首选项
二、视图投影
产品开发流程
目标
需求
性能,安全,外观,成 本,工效
产品参数
主要尺寸,外形
约束
高级布局
关键组件位置,形状,内 部结构
概念设计
由关键组件的简单的概 念模型
产品
详细设计
完全细节的产品设计
第一步:创建视图。 第二步:控制视图可见。
第三步:标注配合尺寸。 第四步:标注零件代号。
第五步:插入零件清单。
第三步:补充、细化视图。
第四步:尺寸、精度标注。
【扩展知识】 标注公差 表面粗糙度标注 标注形状位置公差 标注中心线
第五步:文本标注。
任务拓展
任务二 模具装配工程图创建
【教学目的】 1、掌握装配工程图创建的要点及方法。 2、掌握各种与装配相关的尺寸标注方法及应用。 【教学重点】 综合运用各种视图创建方法创建装配工程图。 【教学难点】 掌握装配工程图的创建和标注。

UG NX5标准教程工程图

UG NX5标准教程工程图


对齐视图
在对齐视图时,先要选择对齐的基准点方式,用 点创建功能选项或矢量功能选项在视图中指定一 个点作为对齐视图的基准点。然后在视图列表框 或绘图工作区中选择要对齐的视图,再在对齐方 式中选择一种视图的对齐方式。
8.3 创建和管理视图

定义视图边界 更新视图与显示模型
可以为图纸页上的视图定义一个新的视图边界类型。

插入表格
可以向图纸中插入表格。UG NX5中表格的操作方法与Excal的操作方法 相同。拖动表格四周的边缘,可以增加行和列的宽度。

表格明细表
表格明细表可以创建用于装配的物料清单。表格明细表的编辑和表格的编辑相同
Thank you!

8.5工程图标注


标注选项的设置
值:用于设置尺寸标注时的尺寸精度和公差 类型。 文本:用于添加要附加的文本 直线方法:该选项用于在尺寸标注时用直线 方法来选取标注对象的位置。当选择不同的 尺寸标注类型时,系统会自动显示该标注方 式可用的点和线的选取方法。其中直线方法 选项只有在选择角度标注类型时才会激活。
8.5工程图标注


一般的尺寸标注
尺寸标注用于标识图形尺寸的大小,三维实 体造型模型和工程图模块是相关联的,工程图 中的标注直接引用三维模型中的尺寸,如果修 改了三维模型,工程图中的尺寸也要更新。 选择标注类型后,如果需要附加文本,则还要 设置附加文本的放置方式和输入文本内容,如 果需要标注公差,则要选择公差类型和输入上 下偏差。
8.4创建剖视图
剖视图 半剖视图
局部剖视图
展开点到点剖视图 旋转剖视图
折叠剖视图
8.4创建剖视图

剖视图
创建剖视图的步骤是选择父视图、指定剖切 位置、定义铰链线、放置剖视图。

UG出工程图的步骤

UG出工程图的步骤

UG出工程图的步骤UG是一个非常系统化的软件,从建模到分析、从出图到制造等等均整合在一个文件之下,这是其它三维软件所不及的,从三维建模到工程图看似简单,但想要出一个符合国家规范的合格工程文件却不简单,下面是自己的经验之谈。

1.三维建模(1)、对于一个零件,三维建模的关键是建立正确的实体,否则在工程图剖视图中你就会发现问题---代表不同材料的不同方向的剖面符号。

(2)、对于一个装配体,主要是各个零件之间的正确组合。

2.进入制图环境,选择制图标准 1(1)、进入制图环境很简单:单击工具栏的开始--选择制图--单击制图--就进入了制图环境;或者直接快捷键Ctrl+shift+D。

2(2)、选择制图标准。

这是很多同学都会忽视的一个步骤也就导致了出图与中国国家标准G B不同,或者很麻烦走了不少弯路。

选择制图标准的方法:菜单栏工具--制图标准--选择用户/GB。

这样就进入了GB的制图模式,插入图纸业后就会看出区别了。

3.插入图纸页、放置各个视图 1(1)、菜单栏插入---图纸页。

就会弹出图纸页向导,选择需要插入的图纸页大小A1/A2/A3 /A,之后进入主视图的选择,然后是视图的个数选择等,等向导完成,点击确定,就完成了图纸页的创建和基本视图的放置,工程图的雏形就出来了。

此时你就能发现图纸页的标题栏、侧边栏、顶边栏与GB完全一致,这就是制图标准选择的结果,早期版本的UG可能不符合现在的新GB。

(2)、完善视图表达。

该剖的剖,该放大的放大,需要局部试图的就进行局部视图,这在工具栏中能完成,在插入--视图中也能找到。

4.标注 1(1)、标注尺寸及公差。

2(2)、标注形位公差及表面粗造度。

UG的形位公差、表面粗造度等在工具栏均有集成,可以直接单击调用,当然早期的UG版本可能不太符合新的GB。

3(3)、书写技术要求、填写标题栏。

希望可以帮到各位,祝各位工作愉快。

UG工程图教程 PPT

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工程图
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1
工程图概述
工程图是工程界的“技术交流语言”,在产品的研发、设 计和制造等过程中,各类技术人员需要经常进行交流和沟通,工 程图则是经常使用的交流工具。尽管随着科学技术的发展, 3D 设计技术有了很大的发展与进步,但是三维模型并不能将所有的 设计信息表达清楚,有些信息例如尺寸公差、形位公差和表面粗 糙度等,仍然需要借助二维的工程图将其表达清楚。因此工程图 是产品设计中的较为重要的环节,也是设计人员最基本的能力要 求。
改原来图纸的参数后,单击 按钮即可。
UG工程图教程
11
二、视图的创建与编辑
视图是按照三维模型的投影关系生成的,主要用来表达部件 模型的外部结构及形状。在UG NX中,系统提供了各种视图和剖 视图的创建。
●工程图参数预设置
● 基本视图 ● 局部放大视图 ● 剖视图 ● 半剖视图 ● 旋转剖视图 ● 阶梯剖视图 ● 局部剖视图 ● 其他剖视图 ● 显示与更新视图

效果如图所示。
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15
2、设置尺寸和箭头
步骤:
Step1:选择菜单栏中的
【首选项】︱

系统弹出如图所示【注释首选
项】对话框。
UG工程图教程
16
Step2:选择

项卡,如图所示界面。根据图纸以
及产品大小,用户可以在此合理设
置文字的大小,包括尺寸、附加文
本、公差和常规文字。
同理,可以在此选择
利用UG NX的实体建模模块创建的零件和装配体主模型,可 以引用到UG的工程图模块中,通过投影快速的生成二维工程图 由于UG NX的工程图功能是基于创建三维实体模型的投影所得到 的,因此工程图与三维实体模型是完全相关的,实体模型进行的

UG软件应用教学课件工程制图

UG软件应用教学课件工程制图

7.3.3添加测视图
7.3.4建立剖视图
图7-18
7.3添加视图
7.3.1添加基本视图
7.3.2添加正投影视 图
7.3.3添加测视图
(6)单击【图纸布局】工具栏中的 按钮,系统弹出如图7-19所示的【旋转剖视图】 工具栏,同样会提示选择父视图。
(7)选择创建的俯视图作为父视图,此 时【旋转剖视图】工具栏按钮就会被自动激活, 弹出如图7-20所示的【旋转剖视图】智能工具 条。
7.3.4建立剖视图
7.3添加视图
7.3.1添加基本视图 7.3.2添加正投影视
图 7.3.3添加测视图 7.3.4建立剖视图
图7-19
7.3添加视图
7.3.1添加基本视图 7.3.2添加正投影视
图 7.3.3添加测视图 7.3.4建立剖视图
图7-20
7.3添加视图
7.3.1添加基本视图
7.3.2添加正投影视 图
可以根据自己的需要来定义图纸的大小, 即在【高度】和【长度】文本框中输入高度和 长度。
7.2图纸管理
7.2图纸管理
2.【图纸页名称】文本框 这个选项栏用来定义所创建工程图的名称。
系统默认的新建图纸名为 Sheet1、Sheet2、 Sheet 3等。 3.单位
这个选项栏用来定义所创建工程图的度量 单位,有英寸和毫米两种单位可供选择。
系统弹出图7-17所示的【图纸页】对话框。 (3)在【图纸页】对话框中设置图纸名
称为falan,图纸尺寸为 A3(297×420),绘图 比例为 1∶1, 单位为毫米。
7.3添加视图
7.3.1添加基本视图
7.3.2添加正投影视 图
(4)单击 按钮
,进入制图模块,
系统弹出【基本视图】对话框。

模具设计UG工程图全部教程

模具设计UG工程图全部教程

模具设计UG工程图全部教程一、简介模具是工业制造中广泛应用的一种工具,用于在工业生产中制造各种产品。

UG软件是一款专业的三维设计和工程分析软件,可以用于进行模具设计和工程图绘制。

本教程将介绍使用UG软件进行模具设计和绘制工程图的全部流程和操作方法。

二、模具设计基础在进行模具设计之前,需要了解一些基础知识和概念。

1. 模具种类模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具等多种类型。

不同种类的模具在设计和工程图绘制时有一些差异,需要根据具体情况选择合适的方法。

2. 模具零件模具由多个零件组成,如模具腔、模具芯、顶针、滑块等。

在设计过程中,需要根据产品要求和生产工艺选择合适的零件来组成模具。

3. 模具尺寸和公差模具设计中的尺寸和公差是非常重要的,它们直接影响着产品的质量和使用效果。

需要根据产品要求和工艺条件来确定模具的尺寸和公差。

三、UG模具设计流程UG软件是一款功能强大的三维设计软件,它提供了丰富的工具和功能,能够帮助工程师进行高效的模具设计和工程图绘制。

以下是一个基本的UG模具设计流程:1.创建新模型:使用UG软件创建一个新的模型文件,确定模具的整体形状和尺寸。

2.绘制模具零件:根据模具的构造和设计要求,使用UG软件绘制各个模具零件,如模具腔、模具芯等。

3.组装模具零件:将各个模具零件按照设计要求进行组装,确保它们能够正确地配合和运动。

4.添加标注和公差:根据产品要求和设计要求,对模具进行标注和添加公差,以确保模具满足产品的质量要求。

5.创建工程图:使用UG软件创建模具的工程图,包括三视图、剖视图、放样图等,以便更好地理解模具的结构和尺寸。

四、UG模具设计的常用功能UG软件提供了许多功能,可以帮助工程师更方便地进行模具设计和工程图绘制。

以下是一些常用的功能:1. 实体建模UG软件提供了实体建模功能,可以用于绘制模具的三维模型。

通过添加、修剪、旋转等操作,可以快速而准确地绘制模具的形状和尺寸。

2. 装配UG软件的装配功能可以帮助工程师将模具的各个零件进行组装,确保它们在实际使用中能够正确地配合和运动。

《UG工程图教程》课件

《UG工程图教程》课件

总结
UG工程图教程的学习重点以及UG应用的前景和发展趋势。
UG工程图教程的学习重点
梳理UG工程图教程的学习重点,帮助学习者更好地掌握相关知识。
UG应用的前景和发展趋势
展望UG软件在未来的发展前景,并分析与行业的关联。
3
三维实体的构造
掌握在UG中构三维模型设计的基本流程,并通过实例演示来加深理解。
1 UG三维建模的基本流程
2 三维建模实例演示
了解在UG中进行三维建模的基本步骤和流程。
通过实例演示来展示在UG中进行三维建模的 过程和技巧。
第五章:UG装配设计
常用工具栏介绍
掌握UG常用工具栏的功能和使 用方法。
绘图操作基础
学习在UG中进行基本绘图操作, 如绘制点、线和面。
第三章:UG构造实体
学习在UG中构造实体,包括点、线、面以及曲面和曲线的构造,同时也学习三维实体的构造方法。
1
点、线、面的构造
了解在UG中如何构造基本的点、线和面。
2
曲面、曲线的构造
学习在UG中创建复杂的曲面和曲线。
学习UG中装配设计的基本概念,以及零件的装配方法和技巧。通过实例演示加深理解。
1 UG装配设计的基本
概念
了解在UG中进行装配设 计的基本概念和原则。
2 零件的装配方法和技

学习在UG中如何进行零 件的装配,并掌握一些效 率提升的技巧。
3 装配实例演示
通过实例演示来展示在 UG中进行装配设计的过 程和技巧。
第六章:UG绘图制造
学习UG工程图制图的基础知识,包括工程图制图基础、工程图符号的设计要点,并通过实例演 示来加深理解。
1 UG工程图制图基础
了解在UG中进行工程图制图的基本步骤和要点。

UG NX 4 实例教程第6章 UG工程图制作

UG  NX 4 实例教程第6章 UG工程图制作
第6章 UG设置,使工程图符合我国制图 标准 • 掌握零件图的制作 • 掌握装配工程图的制作
UG工程图概念
• UG的制图功能是将三维模型转换为二维工 程图,以满足传统加工手段的需要。 • 为了保证设计人员的设计意图,工程图只 能引用三维模型数据,而不能通过修改工 程图来达到修改相应的三维模型的数据的 目的。
制图设置
• 用户默认设置 (具体做法请参考录像) • 粗糙度符号设置 :打开UG安装目录下的 UGII目录,用记事本打开此目录下的ugiienv.dat文件,使用编辑菜单中的查找命令 找到UGII_SURFACE_FINISH选项,将其 默认值OFF修改为ON,并重新启动UG • 工程图图框模板的修改 • 在导航栏中加“制图模板”面板
练习
• P221题:1、3、5
零件图实例
步骤1 作基本视图
步骤2 调整视图
步骤3 作断开剖
步骤4 作剖面
步骤5 作剖面
步骤6 作局部剖
步骤7 作尺寸标注
步骤8 标粗糙度
步骤9 标注基准
步骤10 标注形位公差
步骤11 完成全图制作
作装配图
作一组视图
作必要的尺寸标注、零件标号
作明细栏
小结
• 本章讲解了工程图的制作,重点介绍了工 程图操作的技巧与特殊处理方法;虽然实 例不多,但覆盖的制图命令范围广,所用 到的制图方法全;因此,读者在学习过程 中要注意学懂每一个实例中的每一种技巧 与方法。
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  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)。
后,系统自动弹出如下图所示工具条。
,弹出右图所示工具条。
Step2:选择父视图。选择图8-15所示俯视图作为父视图。选择父视图
Step3:定义剖切位置。直接在图8-15所示俯视图
上捕捉左边圆的圆心点作为剖切位置。 Step4:定义折弯位置。在图8-15所示父视图上捕 捉中间圆的圆心点作为折弯位置。 Step5:放置阶梯剖视图。移动鼠标将图形放在适 当位置后单击左键。
Step1:选择 【父视图】
◆【矢量选项】下拉列表:用于选择铰链线的指定方式。
◇【自动判断】选项:该选项为系统默认的,铰链线可以在任意方向。 ◇【已定义】选项:选中该选项后,系统提供【矢量构造 器】,用于用户指定铰链线具体的方向。

:若勾中该复选框,则将投影方向变成反向。
Step3:放置视图。在图形区的适当位置单击左键即可完成一个投影视图的放置。
2、打开图纸页

步骤:
Step1:单击【打开图纸页】图
标 ,系统将弹出如图所示【打开 图纸页】对话框。在该对话框的列表框 中将列出已有的所有图纸的名称。
Step2:用户选择要打开的图纸页,
单击 的操作。 按钮,即可完成打开图纸
【打开图纸页】对话框
3、编辑工程图

功能:如果在工程图的绘制过程
中,图纸的格式设置不能满足要求 时,则需要对图纸进行编辑操作。
Step2:选择
【尺寸】选项卡界面
【直线/箭头】选项卡界面
【单位】选项卡界面
【径向】选项卡界面
3、剖切线参数设置

步骤:
Step1:选择菜单栏中的【首选项】 ︱ ,系统弹出如图所示 【剖切线首选项】对话框。通过设置该 对话框中的参数,即可以控制以后添加 到图样中的剖切线显示,也可以修改现 有的剖切线。 Step2:单击 按扭即完成 设置。
图8-1 【工作表】对话框
对于图8-1所示【工作表】对话框中的选项 和按钮具体说明如下:
◆ 新建工程图纸大小的方式
◇ :选择该选项,用户可以根据自己的习惯提前 创建好一些常用模版,以便使用时,直接在此调用即可。系统默 认有2种类型的模板,【无视图】和【有视图】两种。 ■【无视图】模板:调用后只有标题栏没有视图,如图8-2所示。
入【剖切线样式】对话框进行设置,如图8-11所示。 若要设置视图样式可以单击图标 进入【视图 样式】对话框进行设置。
Step4:若要设置剖切线参数可以单击图标 进
Step5:放置全剖视图。移动鼠标将图形放在适
当位置后单击左键。
图8-11【剖切线样式】对话框
(五)、阶梯剖视图


功能:阶梯剖是用来剖切位于几个互相平行平面上的机件内部结构。
(三)、局部放大图

功能:
局部放大视图用于表达视图的细微构, 并可以对任何视图进行局部放大。

调用命令:单击图标
【局部放大图】对话框。
,系统弹出如图所示

下面介绍一下对话框中参数的设置。
◆【类型】选项:用于指定父视图上放置的标签形状。 有2种形状:圆形和矩形。 ◆【边界】选项:用于在父视图上指定要放大的区域 边界。 ◆【刻度尺】选项:用于设置放大图的比例。 ◆【父项上的标签】选项:用于指定父视图上放置的 标签形式。系统给定了6种标签形式,如图所示。
统自动弹出如图8-10所示工具条。
Step3:定义剖切位置。系统会自动定义一条铰链线,用户直接在主视图上
捕捉图8-8所示圆的圆心点作为剖切位置。若想重新定义铰链线,则单击 图标用户自行定义铰链线,此时需要在【矢量构造器】下拉框中选择铰链线的方 向,通常选择【两点】方式 来定义。如果需要改变投影方向 则单击【反向】图标 即可。

用于任选择所需要添加的基本视图类型, 系统提供了8种模型视图类型,如图所示。 ◆【刻度尺】下拉列表:用于指定一个绘图比例。 ◆【视图样式】:单击该图标 ,系统弹出前面 所讲述的【视图参数设置】,不同的是该选项只 是对当前添加的视图的样式进行设置,一旦退出 一旦退出该对话框了对以后添加的视图不起作用。
step2: 放置视图。在图形区的适当位置单击左
键即可完成一个视图的放置。
2、投影视图的创建

调用命令:①基本视图创建完后,系统会自动弹出【投影 视图】对话框。 ②若创建基本视图后关闭了【投影视图】对话框, 可单击【图纸】工具条中的【投影视图】命令 来创建 投影视图。

投影视图的创建步骤:
。单击该图标就可重新选择父视图进行投影 。若不选 择该图标,系统默认的父视图是上一步添加的视图。 Step2:指定铰链线(铰链线垂直于投影方向 ) 。

【有视图】模板:调用后既有标题栏又有视图,如图8-3所示。
图8-2 【使用模版】选项界面及 【无视图】模板调用后的效果图
图8-3 【使用模版】选项界面及 【有视图】模板调用后的效果图
◇ :选择该选项,用户可以根据产品大小合理 选择国家标准规定的图幅大小,系统提供了A4、 A3 、A2、 A1和A0 共5种型号的图纸。 ◇ :选择该选项,用户可以通过在高度和长度 文本框中直接输入值来自定义图纸大小。
◆【刻度尺】下拉列表框:为添加到图样中的所有视图设定比例。这里 可以直接选择我国国家标准规定的一系列比例,也可以根据用户的实 际需要自定义比例。 ◆【图纸页名称】文本框:可以在该文本框中输入图样名以指定新图样 的名称。默认的图纸名是SHT1。 注意:图样名最多可以包含30个字符,但不允许使用空格,并且 所有名称都会自动转换为大写。 ◆【设置】下拉列表框: ◇ 单位:用户可以在此设置度量单位为毫米或者英寸(1英寸=25.4 毫米)。 ◇ 投影方式:指定投影方式为第一视角投影方式 或第三视角 投影方式 。我国国家标准规定的投影方式为第一视角投影。 Step3:设置完以上参数,单击 按钮即可完成新图纸的创 建。
●工程图参数预设置
● 基本视图 ● 局部放大视图 ● 剖视图 ● 半剖视图 ● 旋转剖视图 ● 阶梯剖视图 ● 局部剖视图 ● 其他剖视图 ● 显示与更新视图
(一)、预设置
UG NX的默认设置是国际通用的制图标准,其中很 多选项不符合我国国家标准,所以在创建工程图之前,一 般需要对工程图参数进行预设置,避免后续的大量修改 工作,可提高工作效率。通过工程图参数的预设置,可以 控制箭头的大小和形式、线条的粗细、不可见线的显示 与否、标注样式和字体大小等。但这些预设置只对当前 文件和以后添加的视图有效,而对于在设置之前添加的 视图则需要通过视图编辑来修改。

步骤:
Step1:选择菜单栏中的
【首选项】︱ , 系统弹出如图所示【注释首选 项】对话框。
选 项卡,如图所示界面。根据图纸以 及产品大小,用户可以在此合理设 置文字的大小,包括尺寸、附加文 本、公差和常规文字。 同理,可以在此选择 、 、 、 等选项卡设置尺寸的精 度和公差以及放置形式、直线/箭 头的形式和大小、单位、直径和半 径符号以及其它等参数。
下面以创建如图8-12所示实例来讲述创建【阶梯剖视图】 的操作过程:
圆2
圆1 图8-12 阶梯剖视图实例
Step1:单击【剖视图】图标
,弹出下图所示工具条。
Step2: 选择父视图。选择图8-12所示俯视图作为父视图。选择父视
图后,系统自动弹出如下图所示工具条。
Step3: ③定义第一处剖切位置。直接在图8-12所示俯视图上捕捉
1、边框的消隐

步骤:
Step1:选择菜单栏中的
【首选项】︱【制图】,系 统弹出如图8-4所示【制图首 选项】对话框,选择 选项卡,切换如图8-5所示界 面。
图8-4【制图首选项】对话框 图8-5【视图】选项卡界面
Step2:若想去除每个视图上的边框时,去掉前面的勾
效果如图所示。

2、设置尺寸和箭头

局部放大视图的创建步骤:
Step1:首先设置好【父项上的标签】和【类型】选项。 Step2:在绘图区定义边界。例如定义圆形边界,先在父视
图上要放大的区域选择一点作为圆心点,然后移动鼠标,待圆 形边界的大小符合用户要求时单击左键即可完成边界的定义。
Step3:设置放大比例。 Step4:放置局部放大视图。移动鼠标将图形放在适当位置
主要内容
主要内容
工程图管理
视图的创建与编辑
尺寸标注 形位公差标注 表面粗糙度标注 ID符号标注
一、工程图管理
新建工程图
删除工程图
编辑工程图
1、新建工程图

操作步骤:
Step1:打开三维零件模型。 Step2:选择下拉菜单
→点击制图模块 , 系统弹出如图8-1所示【工作表】对话 框。用户可以在此设置所要建立的工程 图纸的大小、名称以及其他设置。
圆1的圆心点作为第一处剖切位置。
Step4:定义第二处剖切位置。移动鼠标使得铰链线水平后,单击【添
加段】图标 ,然后捕捉如图8-13所示圆2的圆心点作为第二处剖切位置。 剖切位置选完后,单击【删除段】图标 结束段的添加。若想移动剖切 位置或转折位置,则可单击【移动段】图标 ,然后单击左键选择 要移动的段,接着移动鼠标,待放到合适的位置后单击左键确认即可。
Step5:放置阶梯剖视图。单击【放置视图】图标
形放在适当位置后单击左键。
,移动鼠标将图
圆 2 圆 1 图8-13 阶梯剖
(六)、半剖视图

功能:用来表达对称图形或近似对称图形的内部结构。

操作过程:以创建图8-14所示实例来讲述创建【半剖视图】的操作过
程。
图8-14 半剖视图实例
Step1:单击【半剖视图】图标
工程图
工程图概述
工程图是工程界的“技术交流语言”,在产品的研发、设 计和制造等过程中,各类技术人员需要经常进行交流和沟通,工 程图则是经常使用的交流工具。尽管随着科学技术的发展, 3D 设计技术有了很大的发展与进步,但是三维模型并不能将所有的 设计信息表达清楚,有些信息例如尺寸公差、形位公差和表面粗 糙度等,仍然需要借助二维的工程图将其表达清楚。因此工程图 是产品设计中的较为重要的环节,也是设计人员最基本的能力要 求。 利用UG NX的实体建模模块创建的零件和装配体主模型,可 以引用到UG的工程图模块中,通过投影快速的生成二维工程图 由于UG NX的工程图功能是基于创建三维实体模型的投影所得到 的,因此工程图与三维实体模型是完全相关的,实体模型进行的 任何编辑操作,都会在三维工程图中引起相应的变化。
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