![]() |
||
| Домой | ||
|
Меню:
Главная
AutoCAD
Исследования
МКЭ ANSYS
ANSYS (Басов К. А.)
Справочник AutoCAD
Взаимодействие фронтов
Проблемы охраны
Нелинейная динамика
Параметрический метод
Энерго информационная модель
Математическое моделирование
Институт теории образования
Коллапс волновой функции
Пенсионное обеспечение
Механосплавление металлов
Индуцированный распад
Фильтр
Электропроводность
Построение решения
Численное исследование
Об уравнениях
Нормирование
Фотолиз
Водородная связь
Концептуализация понятия
Термическая перегруппировка
Химическая поляризация
Многолетняя динамика
Индуцированное дефектообразование
Системы среднего
Морфология
Топологические дефекты
Правило Парето
Математическое моделирование
Метод уменьшения
Изменение
Содержание железа
Фауна
Алгоритм
Об идентификации
табличная модель
вероятности по частотам
Структурирование
Расчет
Анализ
Оценка
Частота
Закономерности
Клонируемые компьютеры
радионуклиды
манипуляция
Программная система
Тенденции
Физическая модель
|
[стр.-38] ![]() ![]() Рис. 10.7. Плоские сечения корпусной детали, необходимые для формирования модели Первый способ практически аналогичен описанному выше для комплекса AutoCAD и воспроизводит все, проделанное в предыдущем разделе. Предварительной операцией по построению модели является создание плоских сечений будущей детали. Необходимые для этого линии показаны на рис. 10.7, где цифрами обозначены: 1— профиль базового тела; 2— профиль внутренней полости; 3— ось вращения для профиля 1; 4— профиль выступа; 5— полость выступа. Дальнейшая последовательность действий аналогична описанной в разделе о цилиндрическом косозубом зубчатом колесе (см. главу 9) и поэтому имеет несколько сокращенный в соответствующих частях вид: 1.Вызов команды создания нового параметрического тела — осуществляется из выпадающего меню в виде Part -» Part -»New Part или из командной строки amdt new part. После присвоения индивидуального имени объекту это имя появляется в панели Desktop Browser. 2.Создание эскиза исходного тела вращения — осуществляется командами выпадающего меню Part -» Sketch Solving -» Profile или из командной строки amprofile. Далее в командной строке следуют запросы: Select objects for sketch: (Выберите объекты для эскиза). Затем следует указать полилинию, показанную на рис. 10.7 под цифрой 1, после чего появятся сообщение- 1 found (1 объект выбран) и следующий запрос: Select objects for sketch:. Теперь требуется указать линию 3 (ось вращения), система выдаст сообщение: 1 found, 2 total (1 объект выбран, всего 2) и снова Select objects for sketch:, затем следует отказаться от дальнейшего выбора. Последуют сообщения: Computing... и Solved under constrained sketch requiring 17 dimensions or constraints (В эскизе установлено 17 размеров или закреплений) и Computing... После этого в панели Desktop Browser появляется новый объект — составная часть параметрического тела Profllel. 3.Построение тела вращения (см. в главе 9) — в панели Desktop Browser появляется объект RevolutionAnglel. 4.Создание эскиза выступа — производится аналогично описанному выше, в пункте 2. В результате этой операции в панели Desktop Browser появляется объект Profile2. 5.Формирование выступа — аналогично созданию первого тела вращения, в появляющейся панели, но в списке Operation следует установить опцию Join (Добавить), как это показано на рис. 10.8. В панели Desktop Browser появляется объект RevolutionAngle2. Создание эскиза полости — аналогично описанному выше Влечет за собой появление в панели Desktop Browser объекта Profile3 Создание полости — аналогично описанному выше, как и для выступа Разница по сравнению с созданием выступа заключается в том, что в списке Operation сле- ![]() Рис 10 8 Панель Revolution дует установить опцию Cut (Вырезать) В панели Desktop Browser появляется объект Revolution Angle 3 8Переход во фронтальную систему координат — производится командами выпадающего меню Assist -» Orthographic UCS -» Front или из командной строки (Ucs с опциями g и f) 9Создание в новой пользовательской системе координат новой плоскости эскиза — производится командами выпадающего меню Part -» New Sketch Plane или из командной строки (amskpln) После вызова команды на экране появляется изображение создаваемой плоскости эскиза, показанное на рис 10 9 В командной строке появляется запрос Select work plane, planar face orfworldXy/ worldYz/worldZx/Ucs]: (Укажите рабочую плоскость, плоскую грань или [мировые оси XY/мировые оси YZ/ мировые оси ZX/пользовательская система координат]) В данном случае можно выбрать требуемый объект, плоскость или установить эту плоскость по текущей пользовательской системе координат (опция и) Далее следуют сообщения Computing... и Plane=UCSw запрос Select edge to align X axis or [Flip/ Rotate/Origin] <Accept>: (Укажите ребро для выравнивания оси X или [Повернуть ось Z в противоположную сторону/Вращать оси координат X и Y вокруг оси Z/Устано-вить точку начала координат] < По умолчанию принять показанную плоскость эскиза>) Здесь достаточно отказаться от дальнейшего выбора ![]() Плоскость эскиза панель Pattern (рис 10 10) В поле Instances следует указать число элементов массива После нажатия кнопки требуемый массив элементов построен, в списке объектов в панели Desktop Browser появляются два новых объекта рабочая ось WorkAxisl и круговой массив PolarPatternl Кроме того, появляется новый слой АМ WORK, в который помещается рабочая ось 11Переход в исходную (мировую) систему координат и установка плоскости эскиза в плоскости XY мировой системы координат 12Создание эскиза внутренней полости (профиль под ![]() цифрой 2 на рис 10 7)рис ю 10 Панель Pattern 13Формирование внутренней полости корпусной детали (объект RevolutwnAngle4) 14Создание галтелей в требуемых местах (объекты типа Fillet с соответствующими номерами) После этого твердотельная параметрическая модель корпусной детали имеет вид точно такой же, как показано на рис 10 6 Существует и еще один способ создания твердотельной параметрической модели Этот способ отличается от описанного выше особенностями формирования выступа и его полости Разница состоит в том, что выступ формируется не вращением профиля, а выдавливанием эскиза, представляющего собой окружность Альтернагавой построению плоскости эскиза является построение рабочей плоскости (объекта Work Plane), которая будет отображена и в панели Desktop Browser В данном случае в создании такого объекта нет необходимости 10 Размножение выступов массивом — производится из выпадающего меню командами Part -> Placed Features -» Polar Pattern или из командной строки amdt polarpattern После этого в командной строке появляются запросы Select features to pattern: (Укажите объекты для размножения) — в данном случае следует указать выступ, Select features to pattern or [liSt/Remove] <Accept>: (Укажите объекты для размножения или [Просмотр объектов/ новый выбор объектов]<По умолчанию принять выбранные>) — в данном случае следует указать полость А также последуют сообщение Valid selections: work point, work axis, cylindrical edge/face (Возможный выбор оси массива рабочая точка, рабочая ось, круглое ребро или грань) и запрос Select rotational center: (Укажите центр вращения), после которого нужно указать ребро исходного осесимметричного тела (объекта RevolutionAnglel) Далее на экране появляется |
Меню:
Стандартизация
Математика
Сапромат
Факторизация
Компьютерное моделирование
Обеспечение отказоустойчивости
Оптимизация доступа
Аномальный сдвиг
Экологические аспекты
Методические подходы
Возмущение ионосферы
основы
Инструментальное средство
Погрешность
Результаты
Изучение дефектов
Зависимость эндотелийзависимости
теплоперенос
Квантование
О дроблении
Экспериментальное изучение
Сравнительная оценка
пластинчатый теплообменник
экосистема
Моделирование
Многоэлектронные эффекты
Синтез
Распространение
Анализ видов
государство
Плотность состояний
Исследование
Квазитрехмерная модель
самшитовый биогеоценоз
временной ряд
вихревое поле
Эндотелийзависмый механизм
Теоретическое описание
коронирующий провод
построение модели
электрическое поле
формализм
Отклонения
Инновационное замещение
Динамика численности
сегрегация
среда обитания
специальный подход
инновационная деятельность
температура
Фоновая неоднородность
Цифровая обработка
Потенциалы
Связанность
|
|
|
||