sw特征建模

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solidworks-建模特征PPT课件

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旋转切除
“旋转切除”特征是通过旋转草绘图形,从而在原有模型上去除材 料的特征。“旋转切除”特征与“旋转凸台/基体”特征的操作方法 基本一致,单击“旋转切除”按钮后,选择进行旋转切除的草绘图 形,并设置旋转轴,草绘图形旋转经过的区域将被切除,如下图所示。
扫描特征
扫描特征是指草图轮廓沿一条路径移动获得的特征,在扫描过程中 用户可设置一条或多条引导线,最终可生成实体或薄壁特征。 仅仅由扫描轮廓线和扫描路径构成的扫描特征被成为简单扫描特征, 即令扫描轮廓沿扫描路径运动形成扫描特征,此种扫描特征的特点 是每一个与路径垂直的截面尺寸都不发生变化,如下图所示。

等距距离方式 创建的基准面
关于“基准面”的详细创建过程,详见本书正文中的操作步骤。
基准轴
基准轴是创建其他特征的参照线,主要用于创建孔特征、旋转特征, 以及作为阵列复制与旋转复制的旋转轴,如下图所示。
关于“基准轴”的详细创建过程,详见本书正文中的操作步骤。
坐标系
在SolidWorks中,用户创建的坐标系,也被称为基准坐标,主要在 装配和分析模型时使用,在创建一般特征时,基本用不到坐标系, 如下图所示。
弯曲特征
弯曲特征是指通过直观的方式对复杂的模型进行变形操作,可以 生成“折弯”、“扭曲”、“锥削”和“伸展”4种类型的弯曲特 征,如下图所示。
弯曲特征
弯曲特征是指通过直观的方式对复杂的模型进行变形操作,可以 生成“折弯”、“扭曲”、“锥削”和“伸展”4种类型的弯曲特 征,如下图所示。
弯曲特征
弯曲特征是指通过直观的方式对复杂的模型进行变形操作,可以 生成“折弯”、“扭曲”、“锥削”和“伸展”4种类型的弯曲特 征,如下图所示。
“点” 变形
变形特征

SolidWorks2012中文版从入门到精通——第4章:附加特征建模

SolidWorks2012中文版从入门到精通——第4章:附加特征建模

SOLIDWORKS_2012中文版从入门到精通附加特征建模是指对已经构建好的模型实体进行局部修饰,以增加美观并避免重复性的工作。

SolidWorks中附加特征建模主要包括:圆角特征、倒角特征、圆顶特征、拔模特征、抽壳特征、孔特征、筋特征、自由形特征和比例缩放特征等。

第四章附加特征建模一、圆角特征使用圆角特征可以在零件上生成内圆角或外圆角,圆角特征在零件设计中起着重要的作用,大多数情况下,如果能在零件特征上加入圆角,则有助于造型上的变化,或是产生平滑的效果。

SW2012可为一个面上的所有边线、多个面、多个边线或边线环创建圆角特征,有以下几种圆角特征:1、等半径圆角:对所选边线以相同的圆角半径进行倒圆角操作;2、多半径圆角:可以为每天边线选择不同的圆角半径值;3、圆形角圆角:通过控制角部边线之间的过渡,消除或平滑两条边线汇合处的尖锐接合点;4、逆转圆角:可在混合曲面之间沿着零件边线进入圆角,生成平滑过渡;5、变半径圆角:可以为边线的每个顶点指定不同的圆角半径;6、混合面圆角:通过它可以将不相邻的面混合起来。

下图则是这些圆角特征的效果:1、等半径圆角特征等半径圆角特征是指对所选边线以相同的圆角半径进行倒圆角操作。

操作如下:其中,切线延伸复选框,指的是“圆角将延伸到与所选面或边线相切的所有面”,切线延伸效果如下:在圆角选项的“扩展方式”组中选择一种扩展方式:——默认:系统根据几何条件(进行圆角处理的边线凸起和相邻边线等)默认选择“保持边线”或“保持曲面”选项。

——保持边线:系统将保持邻近的直线形边线的完整性,但圆角曲面断裂成分离的曲面,在许多情况下,圆角的顶部边线中会有沉陷。

——保持曲面:使用相邻曲面来剪裁圆角,因此圆角边线是连续且光滑的,但是相邻边线会受影响。

2、多半径圆角特征使用多半径圆角特征可以为每条所选边线选择不同的半径值,还可为不具有公共边线的面指定多个半径。

3、圆形角圆角特征使用圆形角圆角特征可以控制角部边线之间的过渡,圆形角圆角将混合连接的边线,从而消除或平滑两条边线汇合处的尖锐接合点。

SolidWorks的三维建模技巧

SolidWorks的三维建模技巧
表1为一海水淡化工程在夏冬两季不同水温、膜元件数量时 ,脱硼 工艺的设计参数。
5、在海淡 的RO系统 中 ,化 学清洗和淡水冲洗是必备单元 。当设 计采用冬夏二种运行模式 ,在做停运保 护时,CIP泵输 出的保护液 (一
般为SBS)流量是不 同的,混合输送需要控制好pH值及停泵排放 时的 气密 性 ,以满 足膜壳 的防腐性 。同时需要 注意 的是 :在少数 情况下 进水 中存在硫还原菌 (SBR),亚硫酸会成为细菌营养帮助细菌 的繁 殖。因硫化氢 (H2S)作为SBR的代谢产物,可作对比检测 。
4、 《生活饮用水卫 生标准 》中提出硼 的要求 ,如果是间断性缺水 地 区,可 以不予考虑 ,因为水库 中水位时 ,海水淡化装置已经开始制 水 。通过二路或多路水源 的混合勾兑 ,完全可以满足硼这项 指标 。但 如果是独立制水公 司,又 同时是市政给水的唯一供水源 ,那 么可 以通 过调节pH的方法来满足硼单项 指标 。同时水 中的二氧化硅和某些TOC 成分在高pH下,也更容易脱除 。
李 曼 (1980一 ),女 ,陕西 西安 ,工学硕 士 ,机械工 程 ,讲 师 ,西 安 外事 学院教 师。
td)
(上 接 第 274页 ) 多套 RO系统 ,必须设置独立的爆破膜单元 。考虑到沿海地 区容易受恶 劣气候影响 ,突发停电事故 ,设计时注意RO特殊停机 时的欠压 ,一般 采用淡水 回吸工艺 ,如 陶氏SW系列 ,推荐设置 回吸水箱 ,但诸如东丽 红膜 ,就不推荐停机淡水 冲洗 。所以RO机组数量过多时,应该根据选 用RO膜组件品牌 的不 同,考虑支母管合理的高低落差 、通气等问题 , 有效处理好爆破膜单元的布管形式 。
异 型零件 建模步骤 涉及很 多技巧 ,需要 多加练 习 ,才能触类 旁 通 ,举一反三。

solidworks方形零件特征圆周阵列

solidworks方形零件特征圆周阵列

一、概述在Solidworks中,零件特征圆周阵列是一种常见的操作,可以快速、准确地创建大量具有相似特征的零件。

特征圆周阵列可以用于创建复杂的零件几何形状,提高设计效率,减少重复劳动。

本文将详细介绍在Solidworks中如何使用特征圆周阵列功能创建方形零件。

二、特征圆周阵列的基本用法1. 打开Solidworks软件,并新建一个零件文件。

2. 在设计界面上创建一个方形的基础特征,可以是一个立方体或者一个平面。

3. 选择“特征”菜单下的“圆周阵列”命令。

4. 在弹出的属性窗口中,选择要重复的特征并指定阵列的参数,比如阵列的数量、旋转角度等。

5. 点击确定,即可生成特征圆周阵列。

三、特征圆周阵列的参数设置1. 数量:可以指定阵列中特征的数量,可以是任意整数。

2. 角度:可以指定特征在阵列中旋转的角度,可以是任意角度。

3. 缩放:可以指定特征在阵列中的缩放比例,可以根据需要进行调整。

4. 方向:可以指定阵列的旋转方向,可以是顺时针或者逆时针。

四、特征圆周阵列的应用实例以下是一个实际案例,展示了如何在Solidworks中使用特征圆周阵列功能创建方形零件。

1. 设计一个简单的方形零件,包括一个方形基础特征和一个圆柱形凸起特征。

2. 选择“特征”菜单下的“圆周阵列”命令。

3. 在属性窗口中,选择要重复的凸起特征,并指定阵列的参数,比如数量为4,角度为90度。

4. 点击确定,即可生成4个凸起特征,围绕基础特征呈正方形排列。

五、注意事项1. 在使用特征圆周阵列功能时,需要仔细考虑要重复的特征及其参数设置,以确保生成的零件符合设计要求。

2. 在创建特征圆周阵列时,需要注意选择合适的基础特征,以便更好地进行阵列操作。

六、总结特征圆周阵列是Solidworks中非常实用的功能之一,能够帮助工程师和设计师快速、准确地创建复杂的零件几何形状。

掌握特征圆周阵列的基本用法和参数设置,能够大大提高设计效率,减少重复劳动。

希望本文对大家在使用Solidworks创建方形零件时有所帮助。

SolidWorks2012中文版从入门到精通——第3章:基础特征建模

SolidWorks2012中文版从入门到精通——第3章:基础特征建模

SOLIDWORKS_2012中文版从入门到精通第三章基础特征建模在SW中,特征建模一般分为基础特征建模和附加特征建模两类。

基础特征建模是三维实体最基本的绘制方式,可以构成三维实体的基本造型,基础特征建模相当于二维草图中的基本图元,是最基本的三维实体绘制方式。

基础特征建模主要包括拉伸特征、拉伸切除特征、旋转特征、旋转切除特征、扫描特征与放样特征等。

一、特征建模基础SW提供了专用的“特征”工具栏,如下图所示,单击工具栏中的相应图标就可以对草图实体进行相应的操作,生成需要的特征模型。

二、参考几何体参考几何体主要包括基准面、基准轴、坐标系与点4个部分。

参考几何体操控板如下图:1、基准面基准面主要用于零件图和装配图中,可以利用基准面来绘制草图,生成模型的剖面视图,用于拔模特征中的中性面等。

SW提供了前视基准面、上视基准面和右视基准面3个默认的相互垂直的基准面。

创建基准面有6种方式,分别是:通过直线/点方式、点和平行面方式、夹角方式、等距距离方式、垂直于曲线方式与曲面切平面方式。

1、通过直线/点方式该方式创建的基准面有3种:通过边线、轴;通过草图线及点;通过三点。

2、点和平行面方式该方式用于创建通过点且平行于基准面或者面的基准面。

3、夹角方式该方式用于创建通过一条边线、轴线或者草图线,并与一个面或者基准面成一定角度的基准面。

4、等距距离方式该方式用于创建平行于一个基准面或面,并等距指定距离的基准面。

5、垂直于曲线方式该方式用于创建通过一个点且垂直于一条边线或者曲线的基准面。

6、曲面切平面方式该方式用于创建一个与空间面或圆形曲面相切于一点的基准面。

2、基准轴基准轴通常在草图几何体或者圆周阵列中使用。

每一个圆柱和圆锥面都有一条轴线。

临时轴是由模型中的圆锥和圆柱隐含生成的,可以单击菜单栏中的“视图”→“临时轴”命令来隐藏或显示所有的临时轴。

创建基准轴有5种方式,分别是:直线/边线/轴方式、两平面方式、两点/顶点方式、圆柱/圆锥面方式与点和面/基准面方式。

SolidWorks的几何建模方法与技巧

SolidWorks的几何建模方法与技巧

SolidWorks的几何建模方法与技巧SolidWorks是一种广泛使用的三维计算机辅助设计(CAD)软件,用于进行各种工程设计和产品开发。

在使用SolidWorks时,熟练掌握几何建模方法和技巧是十分重要的。

本文将介绍一些SolidWorks中常用的几何建模方法和技巧,帮助用户更加高效地进行建模。

1. 剖切功能:剖切功能是SolidWorks中常用的功能之一,它可以用来在零件中创建剖面并移除多余的材料。

在SolidWorks中,剖切可以通过多种方式实现,如通过平面、直线或曲面剖切等。

使用剖切功能时,需要明确剖切的位置和方向。

可以选择剖切的深度和是否保留截面。

此外,通过与其他几何特征的组合使用,可以创建更复杂的剖切形状。

2. 曲面建模:曲面建模是SolidWorks中的一项高级建模技术,可以用来创建复杂的曲面形状。

通过曲面建模,可以更好地满足产品设计的需求。

在SolidWorks中,可以使用各种曲线和几何特征来创建曲面。

例如,可以使用曲面平移、旋转、修剪和修整等功能来调整和修饰曲面。

此外,还可以使用曲面填充功能来创建平滑过渡的曲面。

3. 倒角和棱角处理:在产品设计中,倒角和棱角处理是非常重要的步骤,可以增加产品的安全性和美观性。

SolidWorks提供了丰富的倒角和棱角处理工具,可以轻松实现这些操作。

使用倒角和棱角处理功能时,需要注意选择正确的边界和倒角类型。

根据设计要求,可以选择不同的倒角和棱角处理方法,如全局倒角、局部倒角、均匀倒角、对称倒角等。

4. 草图约束技巧:在SolidWorks中,草图约束是实现几何关系的重要工具。

草图约束可以使草图中的几何元素相互关联,并保持其相对位置和尺寸不变。

使用草图约束时,需要选择合适的约束类型以确保草图的稳定性。

常用的约束类型包括垂直、水平、平行、共线、对称和相等等。

此外,还可以使用约束关系来创建几何关系,如点到点、点到线、点到圆等。

5. 特征的参数化设计:在SolidWorks中,特征的参数化设计是一种重要的技巧,可以提高工作效率和设计的可重用性。

Solidworks使用技巧-怎样制作库特征

Solidworks使用技巧-怎样制作库特征?摘要: 我们为了做到节省时间,助于保持模型中的统一性,SOLIDWORKS允许我们将我们常用的特征或者特征组保存到设计库中,便于随后使用,我们可以使用库特征作为块来生成一个零件,让我们通过下面的例子来看一下如何去制作库我们为了做到节省时间,助于保持模型中的统一性,SOLIDWORKS允许我们将我们常用的特征或者特征组保存到设计库中,便于随后使用,我们可以使用库特征作为块来生成一个零件,让我们通过下面的例子来看一下如何去制作库特征:新建一个零件,绘制轮廓,生成基体特征,如图1所示。

图 1再生成一个轴孔特征作为我们的库特征,在此我们考虑决定将此轴孔特征添加到模型时应如何定位库特征,在此我选择切除特征深度为完全贯穿。

使用参考-标注特征尺寸,如图2所示图 2使用位置-基体之间的任何尺寸或几何关系,该实例中使用与圆柱圆心重合的几何关系来作为位置参考,如图2所示。

生成特征后,我们可以添加额外的配置(再此我们不予介绍如何添加配置),以便后期调用库特征多样化。

关闭草图并进行以下操作,将其轴孔生成库特征,如图3所示:点击设计库选项卡以打开任务窗格。

固定任务窗格。

然后选择设计库。

浏览到您想添加库特征的文件夹。

然后在FeatureManager设计树中选取您想另存为库特征的特征,如有多个特征可通过按住Ctrl键,进行多选。

图 3在添加到库PropertyManager中键入名称及说明,如图4所示。

图 4单击确定后,库特征已生成,我们可以观察到图标已经更变为库特征符号,并且在特征库中已经存在了我们刚添加的轴孔库特征,如图5所示。

图 5我们可通过从设计库拖动到零件将库特征添加到零件,也可以拖动库特征并将之放置在基准面上,让我们看一下如何去添加库特征:打开目标零件后,在任务窗格中选择设计库文件夹,浏览以找出我们要放置的库特征轴孔,如图6所示。

图 6从窗格中选择库特征,然后将之拖动到零件的面或者基准面上,如图7所示。

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。

SolidWorks中的构建树与特征设计优化策略

SolidWorks中的构建树与特征设计优化策略SolidWorks是一款广泛应用于计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)领域的三维建模软件。

在使用SolidWorks进行产品设计时,构建树和特征设计是非常关键的部分。

构建树是以特征的方式来组织和管理模型的层次结构,特征设计则是指根据产品的要求和设计意图,通过添加、删除或修改特征,来创建和优化模型的过程。

本文将探讨SolidWorks中的构建树与特征设计优化策略,以帮助设计师更高效地进行产品设计。

在SolidWorks中,构建树是一种将特征组织起来的层次结构。

它类似于目录结构,通过展开和折叠不同层级的特征,可以方便地查看和编辑模型的各个部分。

构建树的顶层是整个模型的特征,而底层是构成模型的最基本图形元素,如线段和曲面。

通过构建树,设计师可以方便地修改模型的不同特征,例如调整尺寸、改变几何形状、添加或删除特征等等。

此外,构建树还可以用于创建组件和装配体,以便实现设计的灵活性和模块化。

因此,掌握构建树的使用方法,对于高效的产品设计至关重要。

在设计优化的过程中,特征设计是关键的一步。

特征是指在构建树中添加、删除或修改的几何元素,它们代表了设计的一部分。

通过合理优化特征的设计,可以在满足产品功能要求的前提下,提高设计的性能、可制造性和可维护性。

在SolidWorks中,有几种常见的特征设计优化策略。

首先,可以使用草图特征来快速创建模型的基本形状。

草图特征是通过在二维平面上绘制草图,并将其拉伸、旋转或挤压成三维形状来创建的。

草图特征可以根据设计师的需要进行添加和修改,以实现不同的设计要求。

在使用草图特征时,设计师应该注意保持草图的简洁和合理,避免过于复杂的几何结构,以免导致模型的不稳定或制造难度的增加。

其次,通过引用几何特征来保持模型的连贯性和一致性。

在SolidWorks中,设计师可以通过引用几何特征,将一个特征的尺寸和位置信息应用到其他特征上。

solidworks的特征

solidworks的特征
SolidWorks是一种三维计算机辅助设计(CAD)软件,它允许用户创建和编辑三维模型以及进行其它设计任务。

SolidWorks的特征是其设计工具的主要元素,下面将详细介绍SolidWorks的特征。

特征是一种可编辑的几何形状,它可以在三维模型中添加、删除或修改。

下面将列举一些SolidWorks的特征:
1. 引导特征:引导特征用于创建基础特征,例如凸台、凹槽和圆柱等。

这些特征通常是构建模型的基础。

2. 剖切特征:剖切特征用于将模型进行分割,以便更容易地进行设计或改变模型的形状。

3. 镜像特征:镜像特征用于创建对称性模型,将一个部件沿着一个平面进行镜像,可以减少设计时间和劳动力成本。

4. 拉伸特征:拉伸特征用于将二维形状变形成三维对象,可以快速创建复杂的形状和轮廓。

5. 圆角特征:圆角特征用于添加或删除圆角,使模型更加美观和易于加工。

6. 倒角特征:倒角特征用于添加或删除倒角,通常用于减少模型的边缘尖锐度和加强结构强度。

7. 融合特征:融合特征用于将两个或多个特征组合成一个对象,简化模型并提高设计的效率。

8. 模式特征:模式特征用于快速复制特征、零件或整个模型,使设计师可以更快地完成大量相似的设计。

总之,SolidWorks的特征是其设计工具的主要元素之一,通过使用各种特征,设计师可以轻松地创建和修改复杂的三维模型。

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5、形状特征的分类
特征的分类依赖相应的应用领域。在 零件设计及制造应用领域中,依据如 下标准:每一类特征是进行零件设计 时的功能单元,同时在制造过程中, 其加工方法和手段都基本上一致。在 设计时,设计人员可以采用熟悉的功 能单元构造零件;在制造时,通过对 特征的分析,采取相应的方法和有关 数据进行工艺设计和NC程序的编制。 特征的分类如图所示。
特征作为产品开发中各种信息的载体,包含 了几何形状及相应的语义,将其定义为“一 组具有确定的约束关系的几何实体,它同时 包含某种特定的功能语义信息”。特征可以 表达为: 产品特征=形状特征+语义信息 其中,产品特征是具有一定属性的几何实体, 包括特征属性数据、特征功能和特征间的关 系。形状特征是与几何实体相联系的显式表 达,具有确定的内部约束和描述参数,且同 语义信息相关联。语义信息表达了特征的某 些属性,依据不同的应用,可以赋予特征不 同的语义信息,主要有设计、制造、质量检 查和仿真等语义信息。
形状特征模型以实体建模为基础,通常它包 含两个层次,一个是低层次的点、线、面、 环等组成的B-Rep法结构,另一个是高层次 的由特征信息组成的结构。
b、精度和材料特征模型 精度模型用来表达零件的精度信息, 包括尺寸公差、形状公差、位置公差、 表面粗糙度。材料特征包括材料的种 类、性能、热处理要求等。
因此,特征建模是一种以实体建模为基础,包 括上述信息的产品建模方案,通常由形状特征 模型、精度特征模型、材料特征模型组成,而 形状特征模型是特征建模的核心和基础。
a、形状特征模型 形状特征模型主要包括几何信息、拓扑信息, 对不同的行业,不同条件下形状特征的定义可 以完全不同。通常将形状特征定义为具有一定 拓扑关系的一组几何元素构成的形状实体,它 对应零件上的一个或多个功能,能够被固定的 加工方法加工成形。
因此通过特征技术,我们可以轻松地将设计意 图融合进产品模型之中,并且可以随时进行调 整。另外,由于采用具有工程性的单元特征进 行造型,多少减少了设计师在设计时的随意性, 有助于消除设计结果与制造实现之间的冲突。
2、特征建模系统的框架
特征建模是面向整个设计、制造, 还要支持绘制工程图、有限元分析、数控编 程、仿真模拟等多个环节。因此,必须能够 完整地、全面地描述零件生产过程的各个环 节的信息以及这些信息之间的关系。除了实 体建模中已有的几何、拓扑信息之外,还要 包含特征信息、精度信息、材料信息、技术 要求和其它有关信息。除静态信息之外,还 应当支持设计、制造过程中的动态信息,例 如有限元的前、后置处理,零件加工过程中 工序图的生成,工序尺寸的计算等。
特征技术的目标在于设计与制造的共享,应该 说在这个方面,特征技术只建立了一种实现的 基础,要完全自动地将设计模型转换为制造实 现的输入还很困难,需要开发相应的程序。
特征技术的运用对于CAD软件本身却有另外一 番意义,特征作为具有工程背景的几何单元, 它的组合已经超越了传统布尔运算的减加并差, 而是延伸为一种特征类型、参数和建立时序三 者共同决定产品形态的高级组合方式。
早期的CAD系统中就采用基本立体几何元素 和布尔运算和倒圆等编辑方式形成零件外形 的设计方法过于抽象,其模型无法映射到下 游的工程实现中,即设计与制造之间缺乏对 应性,这必然造成信息共享的困难。
特征建模技术针对这种情况应运而生,它采 用具有工程意义的拉伸、制孔、倒圆、倒角 等作为建模的基础单元,在设计与制造之间 建立一种共同的信息规范和交流的桥梁。
4、特征建模的特点
特征建模特点主要有以下几个方面: 1)特征建模使产品的CAD设计不停留在底 层的几何信息基础上,而是依据产品的功能 要素,起点在比较高的功能模型上。特征不 仅直接体现设计意图,也直接对应加工方法。 2)特征建模以计算机能够理解的和能够处 理的统一产品模型代替传统的产品、工艺、 夹具等设计各个环节的连接,使产品设计与 后续的各环节并行展开,实现真正的 CAD/CAPP/CAM的集成,且支持并行工程。 3)利于实现产品设计、制造方法标准化、 系列化、规范化,使产品在设计时就考虑加 工、制造要求,保证产品有较好的工艺性, 可制造性,有利于降低产品的成本。
例如,根据机械零件的轮廓特点以及相应的 总体加工特点,可以将零件分为回转体类、 板块类和箱体类。对板块类零件可以定义孔、 槽、腔、平面等特征;而孔类特征又可进一 步分为光孔、台阶孔、盲孔、螺纹孔、组合 分布孔等。
形状特征通过参数描述,每一个特征都对应 一组唯一确定该特征的控制参数。将一种形 状定义为一个特征,每种特征都在产品中实 现各自的功能。
特征建模的框架结构如图所示。其中,形状 特征、精度特征、材料特征分别对应各自的 特征库,从中获取特征描述信息。产品数据 库建立在这些特征库的基础上,系统与数据
库之间实现双向
交流,建模之后
的产品信息送入
产品数据库,并
随着造型的过程
而不断修改,而
造型过程所需的
参数从库中查询。
3、特征建模的功能
CAD/CAM系统中特征建模的功能有以下几 个方面: 1)预定义特征,建立特征库; 2)特征库的智能化应用,实现基于特征的 零件设计; 3)为特征附加注释,为用户列举参考特征; 4)支持自定义特征以及管理、操作特征库; 5)特征的消隐、移动; 6)零件设计中,跟踪和提取有关几何属性。
三维参数化造型及设计
第四讲 特征建模技术与特征造型
一、特征建模技术
1、特征的概念 特征造型技术是当今三维CAD的主流技术, 利用特征建立模型既具有工程意义,又便于 后期的调整。关于特征技术有很多提法,掌 握特征技术的基本概念有助于我们更好地把 握CAD软件的内在特点。 特征(feature)来源于制造工程应用, CAD模型是企业产品开发生产的基本数据依 据,要在产品全生命周期实现信息共享, CAD模型必须具备广泛的工程语义信息,这 就是特征技术的根本渊源。
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