UNNX5.0中文版 曲面造型基础及实例精解
基本曲面造型
有界平面 拉伸曲面 旋转曲面 沿引导线扫掠曲面
高级曲面造型
通过点曲面 以点构面 逆向设计中应用
以线构面 包括直纹面 通过曲线级 通过曲线网格
掠 截型体 曲线成片体等
直纹面 两级截面线串生成直纹体。
通过曲线组曲面 是指通过 一系列(大致在同一方向)生成片体或实体(截面线串可
以是由单个或多个几何 对象组成,每个几何 对象可以是曲线,体边缘线或者体表面。)
通过曲线网格曲面. 通过曲线网格曲面 是指通过 在两个方向上的一系列截面线串生成片体或者实体。
主要命令是分清主曲线和交叉线串。注意坐标系的转换和基本平面的设置,通过 修剪
体达到设计要求
扫掠曲面 扫掠曲面是指选择一组或者多组截面线串,沿着一组至三组引导线串,按照一定的控制方式构建一个曲面。封闭的构成是实体,不封闭的是片体。
沿引导线扫掠曲面: 是指将曲线 曲线组 草绘截面等绕着指定的引导曲线而形成曲面,扫掠的几何对象和引导曲线不能共面。
可变扫掠曲面 是将一个截面线串沿着指定的路径,跟随变化扫掠构曲面或是实体。
截面体曲面 是由一系列二次曲线在指定的平面内,按照控制曲线类型,位置关系 和成形的规律而构建相应的二次曲面。特点是在垂直于脊柱线的每个横截面,都是由精确的二次曲线组成的。在汽车车身覆盖件的设计应该最多。
N边曲面 是通过选取组封闭的曲线或者曲面边界,并且选择一组曲面作为控制曲面,来构建一个过渡曲面。
N边曲面及样条曲线的设置,光滑度,片体的修剪等指令,缝合
以面构面造型
以面构面 包括曲面桥接 曲面延伸 偏置曲面 样式圆角 样式拐角 修剪的片体
曲面缝合(转化实体模型)
面倒圆 构面可以在现有的两组相邻或者不相邻的曲面上构建以圆弧,二次曲线,盘形等参数曲线为截面线的过渡曲面,并且可以对曲面进行裁剪和缝合。
软倒圆 构面是采用两组曲面上的曲线控制圆角曲面的大小和形状,圆角曲面与两组曲面之间可以是相切连续或者是曲率连续。
上述两者区别 1、软倒圆方法必须分别在两组曲面上选择两组曲线作为相切曲线,而面倒圆方法可以最多选择一组曲线来控制倒圆角曲面的形状
2 在面倒圆中, 所生成的曲面只是斜率连续,而在软倒圆中可以选择斜率连续或者曲率连续
3软倒圆一般需要选择一条曲线来作为控制用的脊线,而面倒圆可以省略脊的选择操作
4软倒圆构面更具有艺术美感,弥补了面倒圆外形呆板的不足,因此软倒圆命令在产品外形设计中运用更为广泛。
曲面桥接 桥接曲面是用于在两个现有的曲面之间构建过渡曲面,过渡曲面与两个曲面的连接可以采用相切连续或曲率连续两种方法;优点 构建的桥接曲面与边界曲面相关联,即边界曲面被编辑修改后,桥接曲面自动 更新,构建的桥接曲面过渡光滑,常用的方法。
曲面延伸 是在已有曲面的基础上,沿着曲面的边界或者曲面上的曲线,按照一定的规则进行延伸、扩大曲面。
曲面修剪(修剪的片体) 是通过选择若干曲线线串、曲面和基准平面作为边界,沿着指定的投影方向,对目标曲面进行裁剪,形成新的曲面边界。所选择的边界可以在被裁剪的曲面上,也可以是在被裁剪曲面外边,需要通过指定投影方向来确定裁剪的边界。
曲面修剪与延伸 就是对指定曲面沿着边界进行延伸操作,遇到另外一个曲面进可以进行修剪操作。
曲面偏置 用来从一个曲面或者多个现有的曲面上,生成等距或者变距的偏置曲面。(如果删除基面,偏置面不会被删除,变成非参数化,如果移动基面,偏置面会跟随着动。)
曲面编辑 参数化编辑,大多数的曲面造型命令是属于参数化的,对过编辑参数改变
曲面,右键
非参数化编辑 会使特征参数丢失打断了编辑的曲面和原始曲面、原始曲线之间的关联性
曲面造型分析
曲面造型分析的主要目的是保证所构建曲面的质量和曲面之间过渡的光顺性等要求。
曲面截面分析 可以分析曲面的形状和质量,可以动态地显示一组选中曲面的横截面,以及横截面上的曲率梳状线如果对分析对象进行平移或者旋转,该横截面及其曲率梳状线也会及时更新。其中的曲率梳状线的显示情况提供了曲面形状的重要信息,比如曲率梳状线上齿形长度的突变表示曲面曲率的不连续,一般 这种情况最好避免出现在涉及到美学或者流体动力学等要求较高的设计中。
曲面高亮线分析 该分析工具常用于分析曲面的质量,该命令设定一定数量的光源,,通过照射到曲面上的一组高亮反射线的情况,来评判曲面的光顺度。通过旋转、平衡和修改被照射 的曲面,系统会及时跟随照射所产生的高亮反射线。
曲面连续分析 主要用来分析两张曲面之间的连续性,包括位置连续、斜率连续曲率连续及曲率斜率的变化情况从面判断曲面之间连续性的误差是否满足设计的要求。
面分析 四种检测手段 半径 反射 斜率 距离 ,它们通过对检测的曲面进行临时性的色彩显示,用来检测曲面曲率的变形、波动和缺陷等,还可以获得近似的数字化信息,如最小半径等。
螺旋线:
点沿圆柱或圆锥表面作螺旋运动的轨迹,该点的轴向位移与相应的角位移成正比。
一动点在圆柱面上绕圆柱轴线作等速螺旋运动,同时又沿轴向作等速直线运动,该动点的轨迹称为圆柱螺旋线,如图7-4所示。圆柱面的轴线即为螺旋线的轴线,其直径即为螺旋线的直径。
图7-4
图7-4圆柱螺旋线的形成
导程
动点旋转一周,其沿轴向上升的高度称为导程,用S表示。动点绕轴螺旋2п/n角度时,沿轴上升的距离为S/n。根据动点旋转方向,螺旋线可分为左螺旋线和右螺旋线两种,符合右手四指握旋转方向,动点沿拇指指向上升的称为右螺旋线,如图7-4(a)所示;符合左手四指握旋转方向,动点沿拇指指向上升的称为左螺旋线,如图7-4(b)所示。螺旋线的旋转方向称旋向。
圆柱螺旋线的画法
圆柱螺旋线的直径、导程‘旋向是决定其形状的基本要素。根据圆柱螺旋线的这些要素和点的运动规律,即可画出它的投影。如图7-5所示。
设圆柱螺旋线的轴线垂直于H面,作直径为D、导程为S的右螺旋线的两面投影,其步骤如下:
图7-5 圆柱螺旋线的画法
图7-5圆柱螺旋线的画法
1)作一轴线垂直于H面、直径为D,高度为S的圆柱两面投影,如图7-5(a)所示。
2)将水平投影圆周和导程分为相同的等分(通常为12等分),如图7-5(b)所示。
3)由圆周上各等分点向上作垂直线,与由导程上相应的各等分点所作的水平直线相交,得螺旋线上各点的V面投影1′、2′、3′,……
依次平滑的连接各点,即得到圆柱螺旋线的正面投影——正弦曲线。其水平投影重合在圆周上,如图7-5(c)所示。
UG学习过程问题
1.若在建模或钣金过程中,草图未约束会有什么影响,?和约束过后有什么不同呢?
(完全约束 的情况 下修改尺寸相关联的尺寸也会相应的改变,不完全约束 的情况下不会改变)
2.草图自动判断尺寸可属于约束?属于草图过程中的线条颜色代表什么意思?
3.UG6.0建模过程中,基准面,坐标系,草图曲线等,被隐藏起来后影不影响制图效果,有无关联?
4.注意在桥接曲面时,连续选择主次曲面,不用现点鼠标中键
5.边倒圆和软倒圆和面倒圆的区别是什么及要注意的事项
6.UG草图设置问题,关于如何把尺寸标注设置成为常量:(每次标注都要手动到首选项里面改小数点位数,文本高度,尺寸标签)
解:“文件”-“实用工具”-“用户默认设置”里进行啊。设置完每一个项目,最好单击“应用”,不要单击“确定”。 “用户默认设置”设置完后,应当关闭UG,然后重启UG。这个时候,“用户默认设置”对工程图已有的标注不起作用,只是对新建工程图的标注起作用。
第一次运用时,单击“制图首选项”工具栏中的“注释首选项”,弹出对话框,单击“加载所有默认设置”,就会使以上设置生效。此后,还应当对“制图首选项”的其它项目进行相同的处理。
将旧的尺寸标注模式转换为新的标注模式 方法是:选中所有的旧尺寸,单击右键,选择“样式”,出现对话框后,单击“加载所有默认设置”,即可将所有的旧的尺寸标注模式转换为新的标注模式。如果尺寸过多,可利用“类选择”来选中所有尺寸,单击右键,选择“样式”,出现对话框后,单击“加载所有默认设置”,即可将所有的旧的尺寸标注模式转换为新的标注模式。
.7抽取表面操作: 该步骤主要实现对内表面的提取,为在以后的建模过程中需要运用该表面(固定于当前 时间戳记 的含义是当以后更改实体上的该 曲面对象时,其修改不反映到抽取的曲面上。抽取的表面 移动至图层
8.草绘曲线DWG格式导入UG中,单击文件/导入/命令即可 设置文字 单击曲线工具条上的A文本图标,拉伸求差
9.格式特征分组命令用于把相关的特征放在一起 UG 6.0 图层设置中,第61层(默认图层)为什么要关闭
10 一个完整产品的设计步骤:由产品构思 概念设计 详细造型 功能分析 外观渲染 和评审确认这六个过程组成。
曲面造型的方法:以点构面 以线构面 以面构面 ;曲面造型是复杂产品建模和逆向设计中的几何 建模重点。
10 问题:沿引导线扫掠 单击 “圆弧/圆”按钮分别选择点1和点2然后双击所示
平面,输入半径
11 坐标系的定义回到原点 :格式 WCS 定向 弹出CSYS构建 选择绝对CSYS即可
将工作坐标系复原
绝对坐标系ACS 系统默认的坐标系,其坐标原点不会变化,在新建文件时系统会自动生成绝对坐标系
工作坐标系WCS 系统提供给用户的坐标系,用户可根据需要通过移动它的位置来设置自己的工作坐标系。
基准坐标系CSYS 该坐标系常用于模具设计和数控加工等操作 通过参照坐标系的偏移和旋转可以创建一个坐标系 单击插入 基准点 基准CSYS
依次为绝对坐标系 工作坐标系 基准坐标系
12 Ctrl+shift +M是最基本的移动复制对象 Ctrl+T类选择 主要是基本变换包括复制 镜像 等一系列复杂 的特征操作
曲线和直线之间的光滑连接:先用命令 曲线长度再桥接 曲线 总之桥接曲线可以光
滑过度,适当运用格式 WCS指令定向坐标
13 修剪片体过程中 ,注意设置项及部件导航器的应用
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