SolidWorks_三维设计
工程制图与三维设计(3D版)教学课件第8章 SolidWorks简介

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鼠标: 1、左键 用于选择对象,如几何体、菜单按钮和FeatureManager
设计树中的内容。 2、右键 用于激活快捷菜单。快捷菜单的列表内容取决于光标所处
的位置,其中 也包含常用的命令菜单。 3、中键 动态图形旋转、缩放和平移零件和装配体;平移工程图。
计算机绘图与三维造型技术 ——AutoCAD and SolidWorks
SolidWorks
• 第一个基于Windows 平台的三维机械CAD 软件 • 第一个创造了FeatureManager 特征管理员的设计 思想 • 第一个在Windows 平台下实现的自顶向下的设计方 法 • 第一个实现动态装配干涉检查的CAD 软件 • 第一个实现智能化装配的CAD 公司 • 第一个开发特征自动识别FeatureWorks 的软件公司 • 第一个开发基于Internet 的电子图板发布工具 (eDrawing)的CAD 公司
8.3图形文件管理
8.3.1 打开文件
➢选择【文件】→【打开】命令 ➢单击【标准】工具栏中的【打开】按钮
在【文件类型】下 拉列表框中,并不 限于SolidWorks类 型的文件,还可以 调用其他软件(如 Pro/E、CATIA、 UG等)所形成的 图形并对其进行编 辑
8.3图形文件管理
8.3.2 保存文件
➢选择菜单栏中的【文件】/【保存】命令 ➢单击标准工具栏中【保存】按钮
8.3.3 退出文件
➢选择【文件】→【退出】命令 ➢单击系统操作界面右上角的(退出)按钮
学习使用SolidWorks进行三维建模与设计

学习使用SolidWorks进行三维建模与设计第一章:SolidWorks软件的介绍SolidWorks是一款专业的三维建模与设计软件,广泛应用于机械工程、工业设计、汽车设计等领域。
它具有用户友好的界面、强大的功能和高度可定制性,旨在帮助用户实现创新的设计和提高工作效率。
第二章:SolidWorks基础操作在使用SolidWorks进行三维建模与设计之前,首先需要掌握基础操作。
包括软件的安装与配置、基本界面的介绍、文件的创建与保存等。
同时还需要学会使用常见的绘图工具和功能,如绘制直线、圆形、矩形等基本图形,以及创建尺寸、添加约束等。
第三章:三维建模技术在SolidWorks中,三维建模是一项基础且关键的技术。
通过掌握三维建模技术,可以将设计概念转化为具体的三维模型。
这包括从二维平面图转换为三维模型、使用特征工具进行三维建模、创建复杂曲面等。
同时应该学会使用零件库、宏命令等快捷操作,提高建模效率。
第四章:装配设计技术SolidWorks还具备强大的装配设计功能,可以将多个零部件组装为完整的产品模型。
在进行装配设计时,需要掌握零部件的导入与导出、装配关系的设定、零部件的排列与调整等技术。
此外,还应学会使用装配剖面、配合配对等功能,确保装配过程的准确性。
第五章:图形与动画生成SolidWorks不仅能够生成三维模型,还能够生成高质量的图形和动画。
在使用SolidWorks生成图形和动画时,可以应用材质、添加灯光、渲染等操作,使生成的图形和动画更加逼真。
此外,还可以学会使用剖面视图、装配动画等功能,使设计成果更加直观。
第六章:模型分析与优化SolidWorks提供了多种分析工具,用于对设计模型进行力学、流体、热传导等方面的分析。
通过这些分析工具,可以对设计进行评估和优化,提高设计的可靠性和性能。
在进行模型分析时,需要了解各种分析工具的使用方法,并学会解读分析结果,从而为进一步优化设计提供依据。
第七章:SolidWorks与其他软件的集成SolidWorks可以与其他相关软件进行集成,如AutoCAD、ANSYS等。
《SolidWorks三维设计》技能操作试题

《SolidWorks三维设计》技能操作试题(适用于机械类专业学生,闭卷考试,时间90分钟)
一、绘制如下三维模型
图一
二、绘制如下三维模型
图二
三、操作要求及评分标准
四、提交文件
文件命名方式:年级专业+姓名+学号,考试结束后,保存发送到教师机。
五、考核评分表
姓名学号得分
核人1:考核项目名称
SolidWorks上机作图考核人2:项目评分内容分值得分条件判分要求
新建
文件
创建新文件,并正确保存命名10 设置绘图参数符合要求
创建新文件5分,正确保
存命名5分
图一图形绘制正确,尺寸正确30 按尺寸绘制图形错一个尺寸扣2分
图一每个草图完全定义15 按要求草图定义少定义一个草图扣3分图二图形绘制正确,尺寸正确20 按尺寸绘制图形错一个尺寸扣2分
图二每个草图完全定义15 按要求草图定义少定义一个草图扣3分文明
操作
场地打扫干净,桌面无垃圾,
设备无损坏
10 符合文明操作规范要求设备损坏该项不得分
第1页共2页第2页共2页。
简述色的works三维设计软件的有哪三大基本功能

简述色的works三维设计软件的有哪三大基本功能SolidWorks具有三个功能强大的基本模块SolidWorks功能和特点SolidWorks采用了参数化和特征造型技术,能方便地创建任何复杂的实体、快捷的组成装配体、灵活地生成工程图,并可以进行装配体干涉检查、碰撞检查、钣金设计、生成爆炸图;利用SolidWorks 插件还可以进行管道设计、工程分析、数控加工等。
可见,SolidWorks 不只是一个简单的三维建模工具,而是一套高度集成的CAD/CAE/CAM一体化软件,是一个产品级的设计和制造系统,为工程师提供了一个功能强大的模拟工作平台。
对于习惯了操作以绘图为主的二维CAD软件的设计师来说,三维SolidWorks的功能和特点主要有以下几个方面:(1)参数化尺寸驱动在二维CAD绘图过程中,绘制的图形形状决定了图形的尺寸,即图形控制尺寸。
当尺寸需要变动时,必须返回去对图形进行修改,往往要将所有已画好的图形按照原来的绘图过程从头来画,严重影响了新产品的开发速度。
SolidWorks采用的是参数化尺寸驱动建模技术,即尺寸控制图形。
当改变尺寸时,相应的模型、装配体、工程图的形状和尺寸将随之变化而变化,非常有利于新产品在设计阶段的反复修改。
(2)三维实体造型在传统的二维CAD设计过程中,设计师欲绘制一个复杂的零件工程图,由于不可能一下子记住所有的设计细节,必须经过三维→二维→三维→二维这样一个反复不断的过程,时刻都要进行着投影关系的校正,这就使得设计师的工作十分枯燥和乏味。
而SolidWorks进行设计工作时直接从三维空间开始,设计师可以马上知道自己的操作会导致的零件形状。
由于把大量繁琐的投影工作让计算机来完成,设计师可以专注于零件的功能和结构,工作过程轻松了许多,也增加了工作中的趣味性。
在企业招投标过程中,生动逼真的机械产品三维动画不仅便于交流与沟通,还展示了企业的研发手段与实力,宣传了企业的自身形象。
Solidworks 2023三维设计及应用教程课件:草图综合实例3

(1)先已知
(2)后中间
(3)再连接
• 小结
1.通过典型草图学习了草图组成分析方法; 2.通过典型草图学习了草图绘制命令; 3.通过典型草图学习了草图约束命令。
• 作业要求
上机练习典型草图, 掌握设计技巧。
1.通过典型草图学习草图组成分析方法; 2.通过典型草图学习草图绘制命令; 3.通过典型草图学习草图约束命令。
2.1.3 草图综合应用实例
1.草图综合实例1 2.草图综合实例2 3.草图综合实例3 4.草图综合实例4 5.草图综合实例5 6.草图综合实例6
3.草图综合实例3
(1)先已知 (2)后中间 (3)再连接
Solidworks 2023三维设计及应用教程
• 零件参数化设计
“零件设计是核心,特征设计是关键,草图设计是基础”
2.1 草图绘制 2.2 特征造型 2.3 零件设计
2.1 草图绘制 正确绘制草图是三维设计的基础
2.1.1 草图快速入门 2.1.2 草图绘制基础 2.1.3 草图综合实例
• 目的要求
经典SolidWorks三维设计入门教程

SolidWorks入门教程第1章SolidWorks基础与建模技术本章要点SolidWorks是一个在Windows环境下进行机械设计的软件,是一个以设计功能为主的CAD/CAE/CAM软件,其界面操作完全使用Windows风格,具有人性化的操作界面,从而具备使用简单、操作方便的特点。
SolidWorks是一个基于特征、参数化的实体造型系统,具有强大的实体建模功能;同时也提供了二次开发的环境和开放的数据结构。
本章介绍SolidWorks的环境和简单的造型过程,让读者快速了解这个软件的使用。
本章内容❑SolidWorks环境简介❑SolidWorks建模技术第1章SolidWorks基础与建模技术2简单演练第1章SolidWorks基础与建模技术 31.1SolidWorks环境简介SolidWorks是美国SolidWorks公司开发的三维CAD产品,是实行数字化设计的造型软件,在国际上得到广泛的应用。
同时具有开放的系统,添加各种插件后,可实现产品的三维建模、装配校验、运动仿真、有限元分析、加工仿真、数控加工及加工工艺的制定,以保证产品从设计、工程分析、工艺分析、加工模拟、产品制造过程中的数据的一致性,从而真正实现产品的数字化设计和制造,并大幅度提高产品的设计效率和质量。
通过本节的学习,读者应熟悉SolidWorks的界面,以及常用工具条的使用。
1.1.1工作环境和模块简介1.启动SolidWorks和界面简介安装SolidWorks后,在Windows的操作环境下,选择【开始】→【程序】→【SolidWorks 2006】→【SolidWorks 2006】命令,或者在桌面双击SolidWorks 2006的快捷方式图标,就可以启动SolidWorks 2006,也可以直接双击打开已经做好的SolidWorks文件,启动SolidWorks 2006。
图1-1是SolidWorks 2006启动后的界面。
SolidWorks三维设计及运动仿真实例教程 实例29 铁盒钣金设计

启动SolidWorks,单击“标准”工具栏中的“新建”
创建钣金料板 折弯盒底
按钮,弹出“新建SolidWorks文件”对话框,选择“零件” 模板,单击“确定”按钮✓。选择“文件”“另存为”命令, 弹出“另存为”对话框,在“文件名”文本框中输人“铁盒-
折弯盒侧面
展平”,单击“保存”按钮。
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
观察展平状态
专家提示:点击给 定深度前面的箭头可以 改变方向;鼠标在绘图 区移动既可以改变方向 又可以改变深度值。
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
新建折弯零件文件 创建盒底 创建左侧面 创建后侧面 创建剩余侧面 观察展平状态
在左侧面上选择左 侧面与后侧面交线,选 择“钣金”“边线法兰” 命令。如图所示,在 “边线法兰”对话框的 “法兰长度”选项组中 选择“成形到一顶点”, 设“法兰位置”为“材 料在外”,捕捉右上角 点,单击“确定”按钮, 生成后侧面。
种类
方法
使用钣金特征建立钣金 零件
利用钣金 设计的所有 功能建模
从折弯状态建模 从展开状态建模
由实体零件转换成钣金 零件
就是按照常规方法先建立零件,然后 将它转换成钣金零件,这样可以将零件 展开,以便于应用钣金零件的特定特征。
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
三维设计及运动仿真实例教程
教你玩转三维设计
实例29 铁盒钣金设计
29.1 SolidWorks建立钣金零 件的方法
SW建立钣金零件的方法 从折弯状态建模 从展开状态建模 实体转换到钣金 生成铁盒工程图
SolidWorks 三维建模技巧与最佳实践

SolidWorks 三维建模技巧与最佳实践SolidWorks是一款强大的三维建模软件,被广泛应用于各种工程设计和制造行业。
掌握SolidWorks的三维建模技巧和最佳实践对于提高设计效率和准确性至关重要。
在本文中,我将分享一些SolidWorks的三维建模技巧和最佳实践,帮助您更好地使用这个强大的工具。
首先,正确使用Sketch功能是成为SolidWorks专家的第一步。
Sketch是SolidWorks中设计的基础,它是用于创建二维几何形状的工具。
在创建Sketch时,确保尽量使用图形关系和约束工具来控制几何形状的位置和尺寸。
这样可以确保设计的几何形状在后续的编辑和修改过程中保持稳定。
其次,合理使用SolidWorks的特征工具。
特征工具包括凸台、挖空、镜像等功能,可用于在设计中添加或删除几何形状。
在使用这些特征工具时,应注意将几何参数化,以便在后续的修改过程中进行调整。
此外,充分利用模式特征功能,可以通过复制和模式生成几何形状,提高设计效率。
另外,了解SolidWorks的装配功能也是至关重要的。
通过使用装配功能,可以将多个部件组装在一起,形成一个整体。
在进行装配时,应注意合理安排零件的名称和分层结构,以便于后续的查找和修改。
此外,使用装配约束工具可以确保各个部件之间的正确组装,并验证设计的稳定性。
在设计过程中,掌握SolidWorks的参数化建模技巧也是至关重要的。
参数化建模技巧可以帮助设计师通过修改几何参数来调整设计,而无需重新创建几何形状。
例如,使用全局变量和宏命令可以将几何参数化,并快速调整设计尺寸。
此外,使用设计表可以创建多个设计变体,以满足不同的需求。
除了以上的技巧之外,SolidWorks还有许多其他的建模技巧和最佳实践。
例如,合理使用装配体与零件的关联关系,可以避免设计中出现不必要的错误。
另外,注意使用正确的单位和标准,以保证设计的准确性。
在创建大型装配时,使用子装配和灵活子装配等功能可以提高软件的响应速度。
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2、流行CAD系统技术 特点
1.2.4 SolidWorks简介
1、SolidWorks的特点 2、 SolidWorks的思维方式 3、SolidWorks三维设计过程 4、认识SolidWorks的用户界面 5、SolidWorks相关设定和配置
1、SolidWorks的特点
– 基于 Windows 操作系统,采用 Windows 界面风格
– – – – –
参数式设计 单一数据库 真正三维实体模型 全相关 参数关系式
– 实体建模 – 低成本 – 已在生产中广泛应用
2、 SolidWorks的思维方式
3、SolidWorks三维设计过程
由以上火车轮对建模过程可见:SolidWorks等三维CAD软件具 有“机械制造仿真、所见即所得和牵一发动全身”的特点,且一般 都拥有“造零件、装机械、出图纸”的三种基本功能。各种功能的 操作步骤总结为: 造零件的过程: 选平面、画形状、定位置、标尺寸、造特征、制零件。 装机械的过程: 插零件、选对象、设配合、装机械。
2.2.5基准
1、基准的作用 2、基准的分类和显示控制 3、 建立基准
制造的全球化、信息化及需求个性化,都要求企业能在最 短的时间内推出用户满意的产品,并快速占领市场。欲适应这 种瞬息万变的市场需求,缩短设计制造周期,提高产品质量, 必须有先进的设计制造技术。计算机技术与设计制造技术相互 渗透、依存、结合并共同发展,产生这样一门综合性应用技 术——计算机辅助设计与制造(Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing,简称CAD/CAM)。该技术是把 人和计算机的最佳特性结合起来,辅助进行产品的设计分析与 于制造的一种技术,是综合了计算机与工程设计方法的最新发 展而形成的一门新兴学科。该技术的发展和应用已经成为衡量 一个国家科技现代化与工业现代化水平的重要指标。
CAD软件大致可分为高端UNIX工作站CAD系统,中端Windows微机CAD系统和低端 二维微机CAD系统等三类。 (1)高端UINX工作站CAD系统 这类系统的特点是,UNIX操作系统为支撑平台,从50年代发展至今,产生 了许多著名的软件。目前,这类系统中比较流行的有:PTC公司的Pro/Engineer 软件、SDRC公司的I-DEAS软件和EDS公司的UG软件。 (2)中端微机的CAD系统 随着计算机技术的发展,尤其是微机的性能和Windows技术的发展,已使 微机具备了中低档UNIX工作站的竞争的实力,也使基于Windows技术的微机 CAD系统迅速发展。目前,国际上最流行的有SolidWorks公司的SolidWorks软 件,UG公司的SolidEdge软件和Autodesk公司的MDT软件等,国内也推出清华 CAD工程中心的GEMS,浙大大天公司的GSMASD,北京巨龙腾公司的龙腾 CAD,北京爱宜特公司的Micro Solid、江苏杰必克超人CAD/CAM以及华正公 司的CAXA-ME。 (3)低端CAD系统——二维CAD系统 纯二维CAD系统在国外已经不多,真正有名的是Autodesk公司的AutoCAD 软件。AutoCAD 提供一套丰富的设计工具,嵌入的Internet技术和具有创新性 的Objict ARX、Autolisp及VBA编程语言能够帮助开发人员和用户按他们的特 定需求控制软件,可对多个图形文件同时进行操作,支持多任务设计环境 (MDE)。
(1)零件造型
3、基于特征的产品设 计三步曲
规划零件:分析零件特征组成、特征之间的关系、特征的构造顺序及其构造方法等。
创建基础特征:基本基础是构成每一个零件基本形态的基本特征,它是构造其他特征的
基础。 创建其他基本特征:根据零件的规划结果,在基础特征上添加其他基本特征,最后添加 辅助特征。 编辑特征:根据需要对已经建立的零件进行特征修改、删除和添加等编辑操作。
2.2
手把手教
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
草绘基础 基本图形的绘制 草图绘制实例 草图绘制技巧
2.2.1 草绘基础
1、 草绘环境介绍 2、 草绘步骤 3、专业术语
1、 草绘环境介绍
2、 草绘步骤
选平面→绘形状→定位置→设大小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1. 2.
3.
4.
草图:三维实体模型在某个截面上的二维轮廓称为草图,每个草图都有一些形状、大 小或者方向的特征。创建草图的过程是:选平面→绘形状→定位置→设大小。 草图平面:即绘制二维几何图形(草图)的平面。在创建草图前,用户必须选择一个草 图平面。SolidWorks系统默认提供三个基准面,分别是上视基准面、前视基准面和右 视基准面。草图平面也可以是前一个特征上的某一个平面,还可以是用户使用菜单命 令:“工具”→“参考几何体”→“基准面”创建的基准平面。 约束:没有规矩不成方圆。每个草图都必须有一定的约束,没有约束则设计者的意图也 无从体现。约束有两种:一种对尺寸进行约束,一种对位置进行约束。绘制草图前, 应仔细分析草图图形结构,明确草图中的几何元素之间的约束关系。 草图状态:任何时候,草图都处于三种状态之一。这三种状态分别是:欠定义、完全定 义和过定义。草图状态由草图中几何体与定义尺寸之间的几何关系来决定。欠定义是 指草图的不充分定义状态,但这个草图仍可以用来创建特征。欠定义是很有用的,因 为在零件早期设计阶段的大部分时间里,并没有足够的信息来对草图进行完全的定义。 随着设计的深入,会逐步得到更多有用信息,可以随时为草图添加其他定义。欠定义 的绘制几何体是蓝色的(默认设置)。完全定义是指草图具有完整的信息。完全定义 的草图几何元素是黑色的(默认设置)。一般来说,当零件最终完成设计,要进行下 一步的加工时,零件的每一个草图都应该是完全定义的。过定义是指草图中有重复的 尺寸或互相冲突的约束关系,直到修改后才能使用。应该删除多余的尺寸和约束。过 定义的几何体是红色的(默认设置)。
内容提要
学习目的: –了解参数化三维建模的特点 –了解SolidWorks的界面和特点 –了解特征的概念和特征在三维建模中的应用 –了解SolidWorks的一些基本配置 • 学习重点: –熟悉SolidWorks的界面和基本概念 –学会SolidWorks的基本配置
•
1.1 经验者说 参数化三维建模创造历史
满足工作要求 计算机辅助 工艺分析(CAPP) 数控自动编程 (CAM) 满足工艺要求 数据后处理
修改设计方案
1.2.2
三维设计软件快速入门
1、轮对CAD/CAE演示 2 、特征的定义 3、基于特征的产品设计三步曲
1、轮对CAD/CAE演示
2 、特征的定义
关于特征的定义有很多说法。如:国际标准化组织对特 征所做的定义是“特征是单个特性”,如平面、圆柱面、两 个平行面、台阶、螺纹、轮廓等;美国全国标准协会的定义 是特征可以看成是一个零件的有形部分,如表面、孔和槽等; 计算机福州制造国际的定义是工件形状特征定义,在工件的 表面、棱边或转角上形成的特定几何轮廓,用来修饰工件外 貌或者有助于工件的给定功能。 在基于特征的造型系统中,特征是构成零件的基本元素, 即零件是由特征组成的。
(2)虚拟装配
规划装配:分析产品的零件组成、零件之间的装配关系、装配顺序及其装配方法。 插入基础零件:基础零件是产品中起支撑作用的零件,也称为“地”,一般选取产品中
与其他零件配合关系较多的零件作为基础零件。 组装其他零件或子装配:根据装配的规划结果,插入其他零件或子装配,并根据各自的 配合关系进行组装。
出图纸的过程: 设格式、选视图、定位置、标尺寸、添注解、出图纸。
4、认识SolidWorks的用户界面
• • • • • • • • • 下拉菜单 快捷键 工具栏 快速提示 FeatureManager 设计 树 PropertyManager 任务窗格 鼠标键 系统反馈
5、SolidWorks相关设定和配置
1、 CAD/CAM系统的软 件类型
CAD/CAM系统的软件可分为三个层次:系统软件、支撑软件、应用 软件。 系统软件指操作系统和系统实用程序等,它用于计算机的管理、 控制和维护。 包括:操作系统、编译系统和系统实用程序。 支撑软件包括几何建模软件,如Pro/E等 ;数据库管理系统,如 FoxBASE,FoxPRO工程数据库等;工程分析及计算软件,如 ADINA等;机构分析及机构综合的软件,如 ADAMS等;文档制 作软件,如WPS,WORD2000等。 应用软件是用户为解决各类实际问题,在系统软件的支持下而设 计、开发的程序,或利用支撑软件进行二次开发形成的程序,应 用软件的功能和质量直接影响CAD系统的功能和质量。
• 选项
• 应用改变 • 默认选项设置 • 建议设置
1.3 常见问题
1.请问实体模型的好处是什么? 2.为什么系统要提供不同的实体模型显示方式?
3.怎样成为合格的机械三维设计人员
第一,要耐得住寂寞。 第二,要培养自身的学习能力、思维能力、创新能力。 第三,要提高计算机水平。 第四,不能过分讲究方法和技巧,而不愿意下真功夫。 第五,要明确三维设计的目的。 第六、有扎实的实践基础。 第七、培养对美学的认识。
1.4 本单元回顾
本单元主要介绍了三维设计的基本特点,并认识 了Solidworks三维设计的过程及其基本界面、使用和一 些基本的系统配置参数。
希望通过对本单元的学习,读者能对三维设计有 一个基本的了解,为以后学习建模打下良好基础。
单元2
草
图绘制
内容提要
学习目的: 了解草图绘制的作用 掌握SolidWorks中常用的草图绘制方法 掌握草图的修改 掌握约束在草图绘制中的作用 了解基准的概念和特点 掌握各种常见基准的创建方法 学习重点: SolidWorks中常用的草图绘制方法 草图的修改方法 约束在草图绘制中的作用
3、专业术语
基本图形包括了直线、矩形、圆、圆弧、过渡圆弧、样条曲线 等,这些基本图形是绘制复杂图形的基础。