ProE论文
Pro E电风扇旋钮毕业设计论文

Pro E电风扇旋钮毕业设计论文————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第一章绪论1.1 本次毕业设计的课题与目的本次论文研究题目为“基于Pro/E的电风扇旋钮产品设计及模具加工”,此次研究主要是通过参考书及pro/E视频教程学会并运用pro/E进行模具的设计及加工,从而完成电风扇旋钮产品,最终要达到能用pro/E进行一些简单的模具设计及加工。
1。
2 pro/E设计软件的介绍Pro/Engineer操作软件是美国参数技术公司(PTC)旗下的CAD/CAM/CAE一体化的三维软件。
Pro/Engineer软件以参数化著称,是参数化技术的最早应用者,在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,Pro/Engineer作为当今世界机械CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认可和推广。
是现今主流的CAD/CAM/CAE软件之一,特别是在国内产品设计领域占据重要位置。
主要特性:Pro/E第一个提出了参数化设计的概念,并且采用了单一数据库来解决特征的相关性问题。
另外,它采用模块化方式,用户可以根据自身的需要进行选择,而不必安装所有模块。
Pro/E的基于特征方式,能够将设计至生产全过程集成到一起,实现并行工程设计。
它不但可以应用于工作站,而且也可以应用到单机上.Pro/E采用了模块方式,可以分别进行草图绘制、零件制作、装配设计、钣金设计、加工处理等,保证用户可以按照自己的需要进行选择使用.(1)参数化设计相对于产品而言,我们可以把它看成几何模型,而无论多么复杂的几何模型,都可以分解成有限数量的构成特征,而每一种构成特征,都可以用有限的参数完全约束,这就是参数化的基本概念。
(2)基于特征建模Pro/E是基于特征的实体模型化系统,工程设计人员采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型,如腔、壳、倒角及圆角,您可以随意勾画草图,轻易改变模型.这一功能特性给工程设计者提供了在设计上从未有过的简易和灵活。
基于proe的触摸屏手机设计(论文)

目录目录 (I)摘要 (II)ABSTRUCT (III)1 绪论 (1)1.1本课题研究的目的与意义 (1)1.2三维造型设计的现状和发展 (1)1.3P RO/E软件介绍 (2)1.4本文主要研究的内容 (2)2 触摸屏手机外壳设计过程 (3)2.1触摸屏手机外壳的结构分析与结构设计 (3)2.2触摸屏手机外壳数据采集 (4)2.3手机屏幕面板的设计 (4)2.4手机前壳设计 (6)2.5手机后壳的设计 (10)2.6物理按钮的设计 (12)3 手机外壳的组装和生成爆炸图 (13)3.1手机外壳的组装及渲染 (13)3.2触屏手机的分解视图 (17)4 本文总结 (18)致谢 (19)参考文献 (20)摘要随着移动通信技术迅速发展,人民生活水平的不断提高,人们买手机除了讲究质量好坏,性能高地外,外观设计是否美观也成为人们考虑的一个重要方面。
本文应用PRO/E软件完成了触摸屏手机的三维建模、虚拟装配。
其中利用Pro/E的草绘模块、曲面模块、零件模块共同完成了手机屏幕、前壳、后壳和物理按钮等部件的设计,同时利用了Pro/E完成了组成部件的装配。
这样在设计阶段就能直观、全面地反映设计意图,无需制造出昂贵的实物样品,即可分析产品结构、性能,及时发现设计问题,缩短设计开发周期,通过对各部件的设计,证明Pro/E软件在进行复杂的典型产品开发过程中具有简单、方便、快捷等特点,同时也证明了应用PRO/E对触摸屏手机进行结构设计既减轻了工作量,又节省了资金,大大提高了产品的设计开发效率,符合现代技术的发展要求。
关键词:触摸屏手机,Pro/E软件,虚拟装配ABSTRUCTWith the development of mobile communication technology,people used to buy cellphone with quality and performance. However people now are more prone to buy products with nice appearance besides the quality.this focuses on the folded cellphones’ structure and performance. In this paper,the three-dimensional modeling design of the touch screen mobile phone was designed by the software of PRO/E. Using Pro/E of the rough module, curved surface module, parts to complete the mobile phone screen module, former shell, shell and physical buttons, after the design of components, at the same time use the Pro/E finished components of the assembly. Through the design of parts, prove Pro/E in complex software in a typical product development process is simple, convenient, quick and other characteristics, So in the designing phase intuitive, reflect design intention, need not make expensive real sample, product structure, performance can be analyzed, and the timely discovery design problems, shorten the design developmentcycle ,at the same time proves Pro/E application to touch screen mobile phone structure design not only reduce the workload, and save money, greatly improving the product design development efficiency, comply with the requirements of the development of modern technology.Keywords: Touch screen mobile phone, Pro/E software, Virtual assembly1 绪论1.1本课题研究的目的与意义在网络化和数字化迅猛发展的今天,手机已经成为引领消费时尚的异军突起的工业产品,面对日趋激烈的竟争市场和日益挑剔的消费者,如何推动手机业的持续稳定发展,己成为于机厂商要解决的迫在眉睫的问题。
毕业设计(论文)-proe油缸实体造型设计[管理资料]
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摘要启闭机用于各类大型给排水、水利水电工程。
用于控制各类大、中型铸铁闸门及钢制闸门的升降达到开启与关闭的目的。
启闭机按照类型分为液压启闭机,卷扬启闭机,门机,手轮启闭机,手摇启闭机,螺杆式启闭机等。
液压启闭机由于在设计和制造方面存在精度和用料等方面的限制,故现在基本上采用三维绘图软件设计和装配液压启闭机的各部分零件,随着三维绘图技术的不断完善和成熟,三维技术在工程件检修和设计方面起到了举足轻重的作用。
Pro/E即为一款三维绘图软件,在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,并作为当今世界机械CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认可和推广,是现今最成功的CAD/CAM软件之一,得到了大众的认可。
本论文主要介绍如何利用Pro/E软件对液压启闭机油缸的各部分零件进行绘制并装配成实体。
通过对CAD二维图纸的分析、查阅相关资料之后,通过Pro/E软件中的零件模块和装配模块分别对零件进行设计和将零件组合成完整的实体,运用到的主要设计方法多种多样,如运用旋转特征对圆盘类和圆柱类等具有单一对称轴的圆形零件进行操作。
设计中综合运用机械设计基础、机械制图、机械制造基础,在Pro/E搭建的平台上对液压启闭机进行全方位的设计和装配,并可以通过对装配体的修改达到二次开发的效果。
关键词:液压启闭机,三维绘图软件,CAD/CAM,Pro/EAbstractHoister are used for all kinds of large Water and Wastewater Engineering, water conservancy and hydropower for controlling all kinds of big, medium-sized iron gates and steel gate lifting which can achieve the purpose of opened and closed. Hoist according to type into hydraulic hoister, roll Yang hoister, door machine, the handwheel hoister, hand operated hoister, screw headstock gear. Because of the hydraulic hoister existing a limit in design and manufacture of precision and materials etc, so now basically used 3-d graphics software design and assembly of the hydraulic hoister each the 3d drawing technology becoming perfect and mature, 3d technology palyed a pivotal role in the engineeringof a repair and design area. Pro/E namely as a super 3d drawing software, the three-dimensional modeling software occupies an important position field, and as the world mechanical CAD/CAE/CAM domain the new standards and have been recognized and promotion, is now the most successful one of CAD/CAM software, got public recognition.This thesis mainly describes how to use the software Pro/E to complete each parts of oil cylinder drawing and assembling into entity. Through the analysis of two-dimensional drawing by CAD, access relevant information , useing the parts module and assembly software design of Pro/E for parts modules and parts assembled into complete entities, applied to the main design various ways, such as using the rotating cylinder of the disk type and characteristics such as the axis of sy-mmetry with a single round parts operate. Design comprehensive use of mechanical design basis, mechanical drawing, mechanical manufacturing base in Pro/E, build on the platform of the hyd-raulic hoister carry on the omni-directional design and assembly, and may through the modification of assembly body to second development effect.Key word: Hydraulic hoister,3d drawing software,CAD/CAM,Pro/E目录第一章绪论 (1)第一节CAD/CAM的发展与应用概况 (1)第二节CAD/CAM的技术现状 (4)第三节Pro/E油缸实体造型研究的意义 (6)第二章Pro/E软件简介及基本操作 (8)第一节Pro/E概述 (8)第二节Pro/E软件的主要模块组成 (8)第三节Pro/E基本操作 (10)第三章Pro/E油缸零件实体造型 (18)第一节液压启闭机介绍 (18)第二节油缸的绘制及技巧分析 (18)第三节Pro/E液压启闭机油缸零件图 (21)第四章Pro/E油缸零件装配 (24)第一节Pro/E装配设计 (24)第二节Pro/E油缸零件装配 (25)第五章结论与展望 (33)参考文献 (34)致谢 (35)第一章绪论第一节CAD/CAM的发展与应用概况现代社会中无论是哪方面的设计都离不开图形,但是传统的手工图形绘制不仅速度慢,而且质量也不高。
毕业设计(论文)-基于PROE离心泵叶轮三维建模及流场数值模拟分析模板

摘要本文将曲面造型与数值计算有机的结合在一起应用到离心泵叶轮的设计中。
采用二维造型得到计算区域,通过对离心泵叶轮内部流场的数值计算与分析,得到较好的离心泵叶轮。
本文主要对离心泵叶轮的计算公式进行研究,并对离心泵叶轮的尺寸进行计算。
建立了一个叶轮轴面投影图,为叶轮的绘型做准备。
选择一种适合的绘型方法,完成离心泵叶轮的绘型。
最后再利用PRO/E软件建立离心泵叶轮的三维实体模型,即完成了在PRO/E中的三维建模。
为了方便流场数值的模拟分析,使用Gambit软件对所得的三维模型进行划分网格,运用fluent软件做出边界条件并计算,再使用fluent软件对所设计的离心泵叶轮内三维流场进行了数值模拟,并对计算结果进行了分析。
而后采用基于标准k一e湍流模型来求解,在非结构化网格中,采用基于有限元的有限体积法对方程进行离散,用压力校正法进行数值求解。
利用湍流模拟结果,分析了离心泵叶轮进口边位置对泵性能的影响。
由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术,因而fluent能达到最佳的收敛速度和求解精度。
本文结合实例和经验,通过对离心泵叶轮CFD计算结果的分析,说明所设计的叶轮是成功的。
关键词:离心泵叶轮;PRO/E;三维建模;数值模拟;计算流体动力学(CFD)Title Based on PRO / E centrifugal impeller three-dimensional modeling and numerical simulationAbstractThis article will surface modeling and numerical computation applied to the organic combination of centrifugal pump design. Be calculated using two-dimensional modeling area, through the centrifugal pump impeller Numerical calculation and analysis, get a better pump impeller.In this paper, the formula for centrifugal pump impeller to study, and calculated the size of centrifugal pump impeller. The establishment of a leaf axle plane projection, the drawing of the impeller to prepare. Select the drawing of a suitable method to complete the drawing of centrifugal pump impeller. Finally, using PRO / E software to establish the three-dimensional solid model centrifugal pump impeller, which was completed in PRO / E in the three-dimensional modeling.In order to facilitate numerical simulation analysis,the use of proceeds Gambit software mesh three-dimensional model,using fluent software to make the boundary conditions anf calculate,and then use software designed for fluent centrifugal pump impeller flow field is numerically simulation and calculation results are analyzed. Then based on the standard k a e turbulence model to solve, in the unstructured grid, finite element based finite volume method to discretize the equations using the numerical solution of the pressure correction method. Turbulence simulation using the results of analysis of a centrifugal pump impeller inlet side of the pump performance of the location. As a result of a variety of multi-grid solution method and the accelerating convergence technology, which can achieve the best fluent convergence speed and solution accuracy.In this paper, examples and experience, through the centrifugal pump impeller CFD analysis results, indicating that the impeller is successful. Keywords: centrifugal pump impeller; PRO / E; three-dimensional modeling; numerical simulation; computational fluid dynamics (CFD)目录基于PRO/E离心泵叶轮三维建模及流场数值模拟分析第一章绪论1.1论文研究的背景:泵广泛应用于国民经济的各个部门,它的技术性能对各相关行业影响巨大,长期以来采用“手工设计一样机生产一样机测试一设计修改”的生产路线,其不仅研制开发费用高,而且周期很长。
基于PRO-E工程制图教学论文

基于PRO/E的工程制图教学研究摘要:论述了在工程制图教学中引用三维造型技术的必要性。
提出了利用pro/e三维造型技术解决工程制图教学中的难点问题。
实践证明,利用三维造型技术辅助教学,使学生在短时间内获取大量空间模型概念,加深了学生对课程内容的理解,提高了空间想象力和空间思维能力,取得了较好的教学效果。
abstract: based on the necessity of 3d modeling in engineering drawing teaching. this paper puts forward a method to solve the key problems with pro/e in engineering drawing teaching. in teaching practice, using 3d modeling technology aided teaching, so that students obtain a large amount of space model concept in a short period of time,deepen the understanding of the course content, improving the space imagination and thinking ability, has obtained the good teaching effect.关键词:工程制图;三维造型;空间想象力;pro/ekey words: engineering drawing;3-d modelling;space imagination ability;pro/e中图分类号:g40 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2012)33-0255-020 引言《工程制图》是工科学生必修的一门理论和实践相结合的技术基础课。
基于Proe的齿轮建模研究毕业论文

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中分外加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经颁布或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过辅助和做出过贡献的个人或团队,均已在文中作了明确的说明并暗示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保留、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保留毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览办事;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保留论文;在不以获利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中分外加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或团队已经颁布或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和团队,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法令后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保留和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包孕:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字摆布)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包孕图纸、轨范清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
毕业设计论文基于ProE的产品设计及加工
毕业设计论文《基于P r o/E的产品设计及加工》毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目:基于Pro/ENGINEER的产品设计及加工设计人姓名:班级:指导教师姓名:一、设计(论文)内容1、根据所给的题目要求,用Pro/E软件进行造型设计;2、完成数控加工工艺方案;3、利用Mastercam软件编制加工刀具程序,并根据加工方案设置加工参数及实体加工模拟,执行Post后处理产生NC程序;4、利用超软或宇龙仿真软件进行数控加工软件仿真;5、数控机床实际加工。
二、设计(论文)的目的1、以实际产品为主线,培养学生做实际产品,满足岗位要求的能力,培养学生掌握三维实体造型、分模设计,数控自动编程一体化技术的能力;2、熟练掌握三维造型软件在模具设计中的应用,包括三维实体模型建立模具装配模型,设计分型面、生成模具成型零件的三维实体模型;3、巩固学生对Pro/E软件、Mastercam软件、仿真软件等的综合应用能力;4、加强学生机床的操作能力,使学生熟悉数控机床操作面板上各按键的功能,熟悉数控系统的基本功能和操作;5、掌握零件设计与加工的基本技能,如计算、绘图、查阅设计资料和手册,熟悉标准和规范等。
三、设计(论文)的主要技术指标1、合理安排时间;2、建立准确的模具造型;3、制定合理的加工工艺方案;4、实际加工过程准确、熟练;5、毕业论文撰写规范,条理清晰。
四、进度安排毕业设计时间共10周,具体工作进度建议如下表:五、参考资料参见以下有关方面的资料:1、数控机床及编程2、模具CAD/CAM3、教程4、Pro/Engineer 2001教程5、现代制造技术6、数控加工工艺7、机械零件加工工艺手册摘要随着社会需要和科学技术的发展,产品的竞争愈来愈激烈,更新的周期越来越短,因而要求设计者不但能根据市场的要求很快地设计出新产品,而且能在尽可能短的时间内制造出产品的样品,本次毕业设计主要运用pro/E软件进行三维造型及分模设计,再导入到mastercam系统中进行刀路设置,最后进行数控实际加工。
基于ProE三维实体造型设计论文
目录第1章前言 (2)1.1 CAD/CAM的发展与应用概况 (2)1.2 CAD/CAM技术 (3)1.3 研究Pro/E三维实体造型的意义 (4)第2章 Pro/E软件简介及基本操作 (5)2.1 Pro/E软件简介 (5)2.2 Pro/E主要模块 (5)2.3 Pro/E基本操作 (5)第2章基于Pro/E轿车实体造型 (8)3.1 轿车壳体造型 (8)3.2 轿车底盘造型 (11)3.3 轿车轮胎造型 (11)3.4 轿车座椅造型 (13)3.5 方向盘造型 (16)3.6 元件装配 (17)3.7 渲染效果 (18)第4章结论 (19)致谢语 (20)参考文献 (21)基于Pro/E三维实体造型邓锐重庆三峡学院机械工程学院机械设计制造及其自动化专业2008级重庆万州404000摘要CAD/CAM作为制造核心和关键技术,其从根本上改变了机械设计人员的工作方式,使零件设计更加方便,零件装配更加直观,大大的提高了设计质量和工作效率,缩短了产品更新换代的周期,在机械设计领域有着相当大的作用。
Pro/E作为一款集CAD/CAM/CAE一体的绘图软件,其三维实体造型,是以构建实体特征(基本实体特征、附属实体特征)、曲面特征和基准特征为基础的实体造型。
通过对实体进行分析,构建不同的基础特征,生成零件,并且装配,达到三维实体造型的目的。
本文主要介绍通过Pro/Engineer三维实体造型,建立不同的特征,利用逆向造型原理,根据平面四视图构建轿车外形、底盘、轮胎及轮毂等实体,装配成轿车三维实体,并且经过后期渲染处理,达到对轿车三维实体造型的研究。
关键词Pro/E 三维实体造型 CAD/CAM 轿车第1章前言1.1 CAD/CAM的发展与应用概况1.1.1 CAD/CAM的发展现代社会无论哪一方面的设计都离不开绘图,但是传统的手工绘图不仅速度慢,而且质量也不高,所花费的精力也多。
随着计算机技术的不断进步,使得以计算机为辅助系统的绘图工具的优点更加突出。
PROE论文
PROE介绍及在设计工作中的应用内容摘要:随着社会科技的发展,三维设计软件以其卓越的功能逐渐引领设计领域的风骚。
PROE作为三维设计软件中的一种,有着强大的功能。
相对二维设计工具,能极大的提高设计效率,让设计工作变得更加简捷。
下面就本人在工作设计中所应用到的做一介绍。
关键词:功能强大;设计效率;简捷;节省设计时间一、引言现在企业竞争越来越激烈,怎样在高手林立之中立于不败之地是每个企业关心的。
我们知道决定企业命运的在于优质的产品,决定优质产品的在于优秀的人才。
工欲善其事,必先利其器。
有了更好的设计工具,设计人员可以在更短的时间完成高质量的产品。
随着社会科技的发展,三维设计软件以其卓越的功能逐渐引领设计领域的风骚。
PROE作为三维设计软件中的一种,有着强大的功能。
能极大的提高设计效率,让设计工作变得更加简捷。
二、PROE软件及公司简介PRO/ENGINEER是美国参数技术公司(Parametric Technology Corporation,简称PTC)的重要产品。
在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,并作为当今世界机械CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认可和推广,是现今最成功的CAD/CAM软件之一。
PRO/ENGINEER是软件包,并非模块,它是该系统的基本部分,其中功能包括参数化功能定义、实体零件及组装造型,三维上色实体或线框造型棚完整工程图产生及不同视图(三维造型还可移动,放大或缩小和旋转)。
Pro/Engineer 是一个功能定义系统,即造型是通过各种不同的设计专用功能来实现,其中包括:筋(Ribs)、槽(Slots)、倒角(Chamfers)和抽空(Shells)等,采用这种手段来建立形体,对于工程师来说是更自然,更直观,无需采用复杂的几何设计方式。
这系统的参数比功能是采用符号式的赋予形体尺寸,不象其他系统是直接指定一些固定数值于形体,这样工程师可任意建立形体上的尺寸和功能之间的关系,任何一个参数改变,其也相关的特征也会自动修正。
基于proe的毕业设计论文
2010届本科毕业论文(设计)论文题目:基于Pro/E的变速箱造型设计学生姓名:所在院系:机电工程系所学专业:机械制造与自动化完成时间:2013年4月20日目录摘要 (1)1.绪论 (2)2.低速组件的创建 (2)2.1低速齿轮的创建 (2)2.2低速挡盖的创建 (3)2.3低速轴的创建 (4)2.4低速轴承的创建 (4)3.高速组件的创建 (4)3.1高速齿轮的创建 (5)3.2高速挡板的创建 (6)3.3高速键的创建 (7)3.4高速挡板1的创建 (7)3.5高速套筒的创建 (8)3.6高速轴的创建 (8)4.小零件的创建 (11)4.1键1的创建 (11)4.2 m12垫圈创建 (11)4.3 m12螺钉创建 (11)4.4 m12螺母创建 (11)4.5 m20螺钉创建 (12)4.6 m20垫圈创建 (12)4.7 m20螺母创建 (12)4.8套筒创建 (13)4.9套筒1创建 (13)5.上箱体创建 (13)6.下箱体创建 (18)7. 轴承创建 (24)8 .减速器的装配 (25)结论 (28)参考文献 (29)摘要本文主要是在Pro/E软件设计平台上完成变速箱的三维造型设计。
在整个设计的过程中,主要对变速箱的各个零部件进行造型设计和色彩渲染,最后对各个零部件进行虚拟装配。
通过对变速箱的系统设计,肯定了Pro/E 软件在造型设计、基本特征创建、组件虚拟装配、动态仿真、色彩渲染等方面的优势,从而使设计工作直观化、高效化、精确化。
并充分证明了Pro/E 软件在新产品的研究和开发中具有很重要的意义。
关键字:Pro/E,三维造型设计,虚拟装配1绪论介绍了利用Pro/E软件进行机械产品设计的基本思路,以减速器品设计,重点讲述了减速器的设计。
研究结果表明:该软件在机械产品设计中的应用与传统设计方法相比有较大优势,存在一定的参考价值。
为具体实例,阐述了如何利用Pro/E 应用模块EMX5.0进行机械产2低速组件的创建2.1低速齿轮的创建(1)进行齿顶圆,齿根圆,分度圆的绘制,其中值分别为246.40、232、240。
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水杯四件套Pro/E三维建模一、水杯四套件的三维实体建模1.1、外水杯的创建(1)单击“文件”工具栏中的“新建文件”按钮,系统弹出“新建”对话框。
(2)在“新建”对话框的“名称”文本框中输入“wbx1”取消选中“使用缺省模板”复选框,然后单击“确定”按钮,选择“mmns_part_solid”,再单击“确定”按钮,进入零件设计模块。
(3)单击“插入”->“旋转”命令,系统弹出“旋转特征”操控板。
(4)在“旋转特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,系统弹出“草绘”对话框,选取基准平面TOP为草绘平面,选取基准面RIGHT为参照平面,选取方向为“右”,进入草绘环境,绘制如图1.1-1所示的草绘截面。
图1.1-1(5)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成草绘截面的绘制。
(6)在“旋转特征”操控板中输入旋转角为360,单击确定按钮,完成旋转特征的创建,如图1.1-2所示。
图1.1-2(7)单击“插入”->“拉伸”命令,系统弹出“拉伸特征”操控板。
(8)在“拉伸特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,单击选取图形截面为基准平面,曲面为参照平面,选取方向为“右”,单击“草绘”按钮,进入草绘环境,绘制如图1.1-3所示。
图1.1-3(9)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成截面的草绘。
(10)在“拉伸特征”操控板中的文本框中输入深度值为130,单击确定按钮,完成拉伸特征的创建,如图1.1-4所示。
图1.1-4(11)单击“插入”->“倒圆角”命令,弹出“倒圆角特征”操控板。
(12)在“倒圆角特征”操控板中输入倒圆角半径为10,按住Ctrl键依次选取各边作为倒圆角参照。
创建的圆角如图1.1-5所示。
图1.1-5(13)单击“插入”->“抽壳”命令,系统弹出“抽壳特征”操控板。
(14)选取图形顶面,在“抽壳特征”操控板中输入抽壳厚度为2,单击确定按钮,完成抽壳特征的创建,(15)选取模型树中的“抽壳”命令并右击,在弹出的右键快捷菜单中选取“编辑定义”命令,系统弹出“抽壳特征”操控板。
(16)单击“抽壳特征”操控板中的“参照”->“非缺省厚度”选项,选取图形底面,输入厚度为3,单击完成抽壳特征的重定义如图1.1-6所示。
图1.1-6(17)单击“插入”->“旋转”命令,系统弹出“旋转特征”操控板。
(18)在“旋转特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,系统弹出“草绘”对话框,选取基准平面TOP为草绘平面,选取基准面RIGHT为参照平面,选取方向为“右”,进入草绘环境,绘制如图1.1-7所示的草绘截面。
图1.1-7(19)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成草绘截面的绘制。
(20)在“旋转特征”操控板中输入旋转角为360,单击确定按钮,完成旋转特征的创建,如图1.1-8所示。
图1.1-8(21)单击工具栏中的“草绘”按钮,完成如图1.1-9所示草绘截面的创建。
图1.1-9(22)单击“插入”->“扫描”->“伸出项”->“选取轨迹”->“曲线链”命令,选取步骤(19)绘制的曲线,单击“选取全部”->“完成”->“合并终点”->“完成”选项,系统进入草绘环境,绘制草绘截面如图1.1-10所示。
图1.1-10(23)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成扫描特征的创建,如图1.1-11所示。
图1.1-11(22)单击“文件”工具栏中“保存”按钮,保存文件。
1.2、内水杯的创建(1)单击“文件”工具栏中的“新建文件”按钮,系统弹出“新建”对话框。
(2)在“新建”对话框的“名称”文本框中输入“nb1”取消选中“使用缺省模板”复选框,然后单击“确定”按钮,选择“mmns_part_solid”,再单击“确定”按钮,进入零件设计模块。
(3)单击“插入”->“旋转”命令,系统弹出“旋转特征”操控板。
(4)在“旋转特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,系统弹出“草绘”对话框,选取基准平面TOP为草绘平面,选取基准面RIGHT为参照平面,选取方向为“右”,进入草绘环境,绘制如图1.2-1所示的草绘截面。
图1.2-1(5)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成草绘截面的绘制。
(6)在“旋转特征”操控板中输入旋转角为360,单击确定按钮,完成旋转特征的创建,如图1.2-2所示。
图1.2-2(7)单击“插入”->“抽壳”命令,系统弹出“抽壳特征”操控板。
(8)选取图形顶面,在“抽壳特征”操控板中输入抽壳厚度为0.5,单击确定按钮,完成抽壳特征的创建。
(9)选取模型树中的“抽壳”命令并右击,在弹出的右键快捷菜单中选取“编辑定义”命令,系统弹出“抽壳特征”操控板。
(10)单击“抽壳特征”操控板中的“参照”->“非缺省厚度”选项,选取图形底面,输入厚度为2,单击完成抽壳特征的重定义如图1.2-3所示。
图1.2-3(11)单击“插入”->“旋转”命令,系统弹出“旋转特征”操控板。
(12)在“旋转特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,系统弹出“草绘”对话框,选取基准平面TOP为草绘平面,选取基准面RIGHT为参照平面,选取方向为“右”,进入草绘环境,绘制如图1.2-4所示的草绘截面。
单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成草绘截面的绘制。
图1.2-4(13)在“旋转特征”操控板中输入旋转角为360,单击确定按钮,完成旋转特征的创建,如图1.2-5所示。
图1.2-5(14)单击工具栏中的“草绘”按钮,完成如图1.2-6所示草绘截面的创建。
图1.2-6(15)单击“插入”->“扫描”->“伸出项”->“选取轨迹”->“曲线链”命令,选取步骤(14)绘制的曲线,单击“选取全部”->“完成”->“合并终点”->“完成”选项,系统进入草绘环境,绘制草绘截面如图1.2-7所示。
图1.2-7(16)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成扫描特征的创建,如图1.2-8所示。
图1.2-8(17)单击“文件”工具栏中的“保存”按钮,保存创建文件。
(18)重复步骤(1)到步骤(17)创建“nb2”、“nb3”、“nb4”三个文件并保存。
1.3、杯盖的创建(1)单击“文件”工具栏中的“新建文件”按钮,系统弹出“新建”对话框。
(2)在“新建”对话框的“名称”文本框中输入“beigai”取消选中“使用缺省模板”复选框,然后单击“确定”按钮,选择“mmns_part_solid”,再单击“确定”按钮,进入零件设计模块。
(3)单击“插入”->“拉伸”命令,系统弹出“拉伸特征”操控板。
(4)在“拉伸特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,单击选取TOP平面为基准平面,RIGHT平面为参照平面,选取方向为“右”,单击“草绘”按钮,进入草绘环境,绘制如图1.3-1所示。
图1.3-1(5)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成截面的草绘。
(6)在“拉伸特征”操控板中的文本框中输入深度值为3,单击确定按钮,完成拉伸特征的创建,如图1.3-2所示。
图1.3-2(7)单击“插入”->“拉伸”命令,系统弹出“拉伸特征”操控板。
(8)在“拉伸特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,单击选取TOP平面为基准平面,RIGHT平面为参照平面,选取方向为“右”,单击“草绘”按钮,进入草绘环境,绘制如图1.3-3所示。
图1.3-3(9)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成截面的草绘。
(10)在“拉伸特征”操控板中的文本框中输入深度值为18,单击确定按钮,完成拉伸特征的创建,如图1.3-4所示。
图1.3-4(11)单击“插入”->“拉伸”命令,系统弹出“拉伸特征”操控板。
(12)在“拉伸特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,单击选取RIGHT平面为基准平面,TOP平面为参照平面,选取方向为“右”,单击“草绘”按钮,进入草绘环境,绘制如图1.3-6所示。
图1.3-5(13)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成截面的草绘。
(14)在“拉伸特征”操控板中的文本框中输入深度值为46.5,点击“去除材料”,单击确定按钮,完成拉伸特征的创建,如图1.3-6所示。
图1.3-6(15)单击工具栏中的“基准平面工具”,弹出“基准平面”控制板,选取TOP平面,在控制板平移文本框中输入3,单击确定,创建基准平面DTM1。
(16)单击“插入”->“拉伸”命令,系统弹出“拉伸特征”操控板。
(17)在“拉伸特征”操控板中单击“放置”->“定义”按钮,单击选取DTM1平面为基准平面,RIGHT平面为参照平面,选取方向为“右”,单击“草绘”按钮,进入草绘环境,绘制如图1.3-7所示。
图1.3-7(15)单击“草绘”工具栏中的确定按钮,完成截面的草绘。
(18)在“拉伸特征”操控板中的文本框中输入深度值为46.5,点击“去除材料”,单击确定按钮,完成拉伸特征的创建,如图1.3-8所示。
图1.3-8(19)单击“文件”工具栏中的“保存”按钮,保存文件。
二、水杯四件套的装配过程(1)单击文件工具栏中的“文件新建”命令,弹出“新建”对话框。
(2)在对话框的“类型”栏中选取“组件”模块,取消“使用缺省模板”的复选框,在“名称”栏中输入“zuzhang”,单击确定按钮,出现“新文件选项”对话框。
(3)选取“mmns_asm_design”公制模板,单击确定按钮,进入“组件”模块的工作界面。
(4)单击“插入”->“元件”->“装配”命令或单击“工程特征”工具栏中的按钮,选取要装配的元件“wbx1”,单击“打开”按钮,如图2.1。
图2.1(5)在“放置”面板的“约束类型”栏中选取缺省约束类型。
(6)单击“工程特征”工具栏中按钮,选取文件“nb1”。
在“放置”面板的“约束类型”栏中选取插入约束,选取“nb1”外表面与“wbx1”的内表面,如图2.2所示。
图2.2(7)在“放置”面板中单击新建约束,在“约束类型”中,选择匹配约束,选取“nb1”外底面与“wbx1”的内底面,结果如图2.3所示。
图2.3(8)重复步骤(6)步骤(7),分别将“nb2”“nb3”“nb4”装配到“wbx1”中,结果如图2.4所示.图2.4(9)单击“工程特征”工具栏中按钮,选取文件“beigai”。
在“放置”面板的“约束类型”栏中选取插入约束,选取“beigai”外表面与“wbx1”的内表面,如图2.5所示。
图2.5(10)在“放置”面板中单击新建约束,在“约束类型”中,选择匹配约束,选取“beigai”顶盖下平面与“wbx1”的杯口平面,结果如图2.3所示。
图2.6(11)单击确定按钮,完成元件的装配,结果如图2.7所示。