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发表于 2013-8-3 22:15:17
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来自: 中国江西九江
1. 完全程序法建模* T* J4 `. Q+ }# d( M. _- `3 m
% v8 ^, H4 ^' F8 d 采用程序方法进行建模时, 建模的过程完全由程序进行控制, 相当于将手动分步建模的过程由计算机连续完成, 理论上讲, 凡是 手工建模能够完成的复杂模型都可以用这种方法生成。 完全程序建模 的方法特别适合生成具有多个变参数的模型, 建模的灵活性强, 不 需要模型库的支持, 可以在建模的同时完成设计计算、强度校核、 寿命计算等工作, 程序可实现的功能强大, 参数的输入也可以采用 数据库等多元化的方法。 但是, 这种方法的程序设计工作量较大, 要 求程序员对 SolidWorks API 函数具有较高的理解和运用能力, 适 合于模型比较简单、参数变量多或参数间有关联的情况。
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: ~8 ~, j2 n2 ?. i, N7 y6 h4 [ 2. 参数化修改法建模
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( @/ x+ t. {. m1 y: Z, c0 t 采用参数修改法建立参数化模型必须有模型库的支持, 模型库 通常由用户事先用手工方式建立, 保存在程序指向的目录下。需要 使用时, 从模型库中打开模型文件, 对指定的尺寸参数进行修改, 重建, 就可以获得满足需要的模型。这种方法的程序设计工作量小, 与造型过程无关, 适用于模型标准化程度高的情况或造型过程复杂, 可变参量少的情况。
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& G) k2 X9 Q# ~2 E 3. 基于二维软件的建模
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将二维绘图软件与 SolidWorks 结合起来, 则可极大的提高应用 SolidWorks 进行工程设计的效率。利用 CAXA、AutoCAD 等二维图形 设计软件绘制二维图形,通过数据输出的形式另存为 dwg 文件,而 dwg 文件可以被 SolidWorks 直接打开,从而实现将草图从二维图形 软件导入到 SolidWorks 中。 此种建模方法造型速度看起来似乎很快, 但在重新标注尺寸的时 候却很耗时。这种方法适合那些三维软件不熟,而二维软件很熟练的 三维软件初学者。
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4. “曲线”插入法建模$ G& {2 A. M, j7 Y" u3 o9 V4 X; L% a4 R" x
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单击 SolidWorks 主菜单中 [插入] — [曲线] — [通过定义点 的样条曲线],双击 X、Y 和 Z 座标列的单元格并在每个单元格中输 入一个点座标;也可单击“浏览”来打开已有的曲线文件,文件格式 可以是*.sldcrv 文件或*.txt 文件 。
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6 O9 j _; T/ Y2 X% ^ 5. Toolbox 插入法建模
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0 F8 w( ?" t8 M) G! D: m SolidWorks Toolbox 包括标准零件库,与 SolidWorks 合为一体 。Toolbox 附带的硬件包括:轴承,螺栓,凸轮,齿轮,钻套,螺 母, 销钉, 螺钉, 链轮, 结构形状和调速皮带轮等。 单击主菜单中 [工 具]—[插件],在复选项中选中 SolidWorks Toolbox,选择想插入的 零件类型,然后将零部件拖动到装配体。 Toolbox 插件方便用户建模,但插件中的零件类型还相对较少, 并且固定,而且尺寸标注也不符合我们日常工作的习惯。同时,其中 的齿轮零件只是为机械设计目的所展现,并非真实渐开线齿轮。( D1 D7 o5 c8 t& G u( d9 ~/ u
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6. 系列化法建模
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( W5 X0 t5 r% c a 机械工程设计中,经常会遇到具有共同基本特征的系列化零件, 这些系列件形状特征相同而尺寸略有差异, 如果能通过一个模型衍生 出一系列模型,而系列化法建模就能解决这个问题。 系列化建模的实质就是一个模型、 多个配置。 先用 SolidWorks 创 建一个实体零件, 再添加不同的配置。对于系列化零件, 修改所添 加的配置的尺寸, 不需要重新建模, 就能得到不同型号的系列化产 品模型。在这些零件中, 实体模型只创建了一次, 不同的型号以配 置的形式出现, 需要调用某一型号的产品模型的时候, 只需选择模 型相应的配置即可。
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