solidworks工学制图论文Word文档下载推荐.doc
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目录
1solidworks软件简介·
·
3
2solidworks全动感用户界面·
3配置管理·
4
4SolidWorks的主要模块·
5
5机械产品造型设计的特点·
6
6SolidWorks造型设计的过程·
7
7结束语·
8
1solidworks软件简介
SolidWorks为达索系统(DassaultSystemesS.A)下的子公司,专门负责研发与销售机械设计软件的视窗产品。
该集团提供涵盖整个产品生命周期的系统,包括设计、工程、制造和产品数据管理等各个领域中的最佳软件系统,著名的CATIAV5就出自该公司之手,目前达索的CAD产品市场占有率居世界前列。
Solidworks软件功能强大,组件繁多。
Solidworks功能强大、易学易用和技术创新是SolidWorks的三大特点,使得SolidWorks成为领先的、主流的三维CAD解决方案。
SolidWorks能够提供不同的设计方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。
同时SolidWorks不仅提供如此强大的功能,对每个工程师和设计者来说,操作简单方便、易学易用。
在目前市场上所见到的三维CAD解决方案中,SolidWorks是设计过程比较简便而方便的软件之一。
美国著名咨询公司Daratech所评论:
“在基于Windows平台的三维CAD软件中,SolidWorks是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。
”
在强大的设计功能和易学易用的操作(包括Windows风格的拖/放、点/击、剪切/粘贴)协同下,使用SolidWorks,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计、装配设计和工程图之间的是全相关的。
2solidworks全动感用户界面
★只有SolidWorks才提供了一整套完整的动态界面和鼠标拖动控制。
“全动感的”的用户界面减少设计步骤,减少了多余的对话框,从而避免了界面的零乱。
★崭新的属性管理员用来高效地管理整个设计过程和步骤。
属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。
★用SolidWorks资源管理器可以方便地管理CAD文件。
SolidWorks资源管理器是唯一一个同Windows资源器类似的CAD文件管理器。
★特征模版为标准件和标准特征,提供了良好的环境。
用户可以直接从特征模版上调用标准的零件和特征,并与同事共享。
★SolidWorks提供的AutoCAD模拟器,使得AutoCAD用户可以保持原有的作图习惯,顺利地从二维设计转向三维实体设计。
3配置管理
配置管理是SolidWorks软件体系结构中非常独特的一部分,它涉及到零件设计、装配设计和工程图。
配置管理使得你能够在一个CAD文档中,通过对不同参数的变换和组合,派生出不同的零件或装配体。
3.1协同工作
★SolidWorks提供了技术先进的工具,使得你通过互联网进行协同工作。
★通过eDrawings方便地共享CAD文件。
eDrawings是一种极度压缩的、可通过电子邮件发送的、自行解压和浏览的特殊文件。
★通过三维托管网站展示生动的实体模型。
三维托管网站是SolidWorks提供的一种服务,你可以在任何时间、任何地点,快速地查看产品结构。
★SolidWorks支持Web目录,使得你将设计数据存放在互联网的文件夹中,就象存本地硬盘一样方便。
★用3DMeeting通过互联网实时地协同工作。
3DMeeting是基于微软NetMeeting的技术而开发的专门为SolidWorks设计人员提供的协同工作环境。
3.2装配设计
★在SolidWorks中,当生成新零件时,你可以直接参考其他零件并保持这种参考关系。
在装配的环境里,可以方便地设计和修改零部件。
对于超过一万个零部件的大型装配体,SolidWorks的性能得到极大的提高。
★SolidWorks可以动态地查看装配体的所有运动,并且可以对运动的零部件进行动态的干涉检查和间隙检测。
★用智能零件技术自动完成重复设计。
智能零件技术是一种崭新的技术,用来完成诸如将一个标准的螺栓装入螺孔中,而同时按照正确的顺序完成垫片和螺母的装配。
★镜像部件是SolidWorks技术的巨大突破。
镜像部件能产生基于已有零部件(包括具有派生关系或与其他零件具有关联关系的零件)的新的零部件。
★SolidWorks用捕捉配合的智能化装配技术,来加快装配体的总体装配。
智能化装配技术能够自动地捕捉并定义装配关系。
3.3工程图
★SolidWorks提供了生成完整的、车间认可的详细工程图的工具。
工程图是全相关的,当你修改图纸时,三维模型、各个视图、装配体都会自动更新。
★从三维模型中自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注。
★增强了的详图操作和剖视图,包括生成剖中剖视图、部件的图层支持、熟悉的二维草图功能、以及详图中的属性管理员。
★使用RapidDraft技术,可以将工程图与三维零件和装配体脱离,进行单独操作,以加快工程图的操作,但保持与三维零件和装配体的全相关。
★用交替位置显示视图能够方便地显示零部件的不同的位置,以便了解运动的顺序。
交替位置显示视图是专门为具有运动关系的装配体而设计的独特的工程图功能。
4SolidWorks的主要模块
4.1零件建模
★SolidWorks提供了无与伦比的、基于特征的实体建模功能。
通过拉伸、旋转、薄壁特征、高级抽壳、特征阵列以及打孔等操作来实现产品的设计。
★通过对特征和草图的动态修改,用拖拽的方式实现实时的设计修改。
★三维草图功能为扫描、放样生成三维草图路径,或为管道、电缆、线和管线生成路径。
4.2曲面建模
通过带控制线的扫描、放样、填充以及拖动可控制的相切操作产生复杂的曲面。
可以直观地对曲面进行修剪、延伸、倒角和缝合等曲面的操作。
4.3钣金设计
SolidWorks提供了顶尖的、全相关的钣金设计能力。
可以直接使用各种类型的法兰、薄片等特征,正交切除、角处理以及边线切口等钣金操作变得非常容易。
用户化 SolidWorks的API为用户提供了自由的、开放的、功能完整的开发工具。
开发工具包括MicrosoftVisualBasicforApplications(VBA)、VisualC++,以及其他支持OLE的开发程序。
4.4数据转换
SolidWork提供了当今市场上几乎所有CAD软件的输入/输出格式转换器,有些格式,还提供了不同版本的转换。
例如:
IGESIPT(AutodeskInventor)、STEPDWG、SAT(ACIS)DXF、VRMLCGR(Catiagraphic)、STLHCG(Highlycompressed)、Parasolidgraphics、UnigraphicsRealityWave、PAR(SolidEdge)TIFF、VDA-FSJPG等。
5 机械产品造型设计的特点
随着科学技术的发展,造型设计的方法、工具与表现形式都得到了相应的发展。
计算机辅助工业设计(ComputerAidedIndustrialDesign)技术在产品造型设计中得到了广泛的应用和发展,工业设计软件不断涌现。
机械产品的造型设计方法主要有2种:
①在工业设计软件中建立三维概念模型,然后转入三维工程设计软件中进行后续的结构设计;
②利用三维工程设计软件建立准确的三维模型后,再转入造型设计软件中,进行渲染和后期处理。
第1种方法由于工业设计人员难以确保产品的可制造性问题,会造成产品的反复修改。
这两种方法都存在模型转换过程,但是,目前CAID与CAD软件间的接口并未完善,有可能出现信息丢失问题。
所以,基于第2种方法,在三维工程设计软件中加入CAID模块,可以把建模和渲染集成在一个软件中完成。
常见的软件有Auto2CAD、CATIA、UG、Pro/Engineer和SolidWorks。
在AutoCAD中要得到理想的渲染效果图,需经过多次的调整和修改,其过程比较烦琐复杂。
CATIA和UG必须使用专业的图形工作站才能完成。
Pro/Engineer操作也较复杂,普通设计人员难以在短期内掌握。
这些因素影响并限制了上述软件在机械产品造型设计中的应用。
SolidWorks是一款基于Windows操作系统的CAD/CAE/CAM/PDM桌面集成系统,以参数化特征造型为基础,具有功能强大、易学易用等特点,采用最流行的Parasolid技术开发的内核,构成了先进的基于特征的造型技术,可以用于规则几何体为主的机械产品设计及生产准备工作,价位也较适中。
同时具有动画和渲染等功能,既能满足机械产品功能设计和结构设计的需要,又能满足造型设计的需要。
6 SolidWorks造型设计的过程
SolidWorks进行造型设计的过程,与机械产品的功能设计、结构设计是相融合的,这符合造型设计的三个要素之间的关系,即产品的物质功能、物质技术条件和产品造型设计是相互依存、相互制约和相互渗透的关系。
机械产品的功能设计和结构设计是根据机械原理、几何原理等知识完成的,而造型设计是在技术美学和形式美法则的指导下完成的,所以,在机械产品的功能设计和结构设计过程中,应用技术美学和形式美法则,就同时完成了造型设计。
将这个集成的设计过程从不同角度分为不同的设计过程,便于分类和理解。
机械产品的造型设计属于构成造型,它的造型主要是通过形态表现出来的,所以形态设计是造型设计的重要内容。
形态设计常用的要素分别是点、线、面、体、空间、肌理和色彩。
用SolidWorks进行造型设计,就是在形式美法则的指导下,在机械产品的功能设计和结构设计过程中,并应用形态要素完成机械产品的造型设计。
SolidWorks进行机械产品造型设计的过程如图1。
在SolidWorks中,零件是由若干个特征组成的,特征是由二维截面采用拉伸、旋转、扫描和放样等方法生成的,由二维截面和特征生成方法的不同,可以完成造型设计中的点、线型和面的设计。
相应的,零件设计完成后以立体造型表示,零件的棱边、不同形状的面和不同造型的三维特征就是造型设计中的线型、面和体的形式。
在装配设计中,由于零件的体积各不相同,此时造型设计主要完成各个
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