9999技术资料网
| 网站首页 | 下载中心 | 机械设计 | 工程机械 | 机械技术 | 培训教程 | 路桥技术 | 数控技术 | 试验检测 | 工程设备 | 零部件 | 公司管理 | 视频教程
栏目导航  
栏目更新推荐  
·基于Solid Edge Insight的PDM系统的…
·以单、双万向联轴运用Solid Edge进…
·介绍适合于我国用户使用的工程图模…
·Solid Edge分模线阶梯倾斜操作规则…
·Solid Edge二次开发相关的ActiveX …
·访Pathtrace公司国家经理Nick Spur…
·利用Edge CAM生成三轴数控铣削叶轮…
·对Solid Edge三维软件学习有几点体…
图片文章  

没有任何图片培训
 
您现在的位置: 9999技术资料网 >> 培训教程 >> Solidedge教程 >> 正文
对Solid Edge三维软件学习有几点体会
作者:佚名 点击数: 更新时
间:2007-10-13 【字体:



  • 上一个培训:

  • 下一个培训:
  •  
    关于〖对Solid Edge三维软件学习有几点体会〗的最新评论:
     我原是江南机器厂科研所副所长,从1985年以来,就负责抓科研所的计算机管理工作,限于当时的技术发展状况,到我退休前,科研所只实现了二维AutoCAD绘图。后来,科研所与技术处及工艺研究所合并为科技部,为了加快产品设计开发的步伐,2002年工厂开始进行三维软件选型,经多次调研考察和实施方案论证评审,工厂最后确定选用Solid Edge软件。在Solid Edge软件实施过程中,前后开展了五次大的培训工作。虽然我已是一名退休后返聘人员,但实现三维设计一直是我梦寐以求的理想,因而我怀着极大的兴趣参加了三维培训,并较好地掌握了三维绘图技能。通过对Solid Edge三维软件的学习,我有如下几点体会:

        (1)首先体会到,世上无难事,只怕有心人。虽然我已62岁,但是只要下定决心,三维绘图软件还是可以掌握的。现在我不仅可以自如地用三维软件进行零件设计和装配,并且还准备将几十年来积累的产品设计经验、计算公式与Solid Edge参数设计思想挂上钩,与软件商家合作,实现参数化设计本地化,为加快产品设计步伐做出自己的贡献;

        (2)通过两年多来对Solid Edge软件的学习和应用,我还体会到Solid Edge软件易学易用的特点。Solid Edge是UGS公司的中端三维设计软件,具有自动导航、界面简洁、对话框少和人机交互性好等优点,对初学者来说非常易学易用。Solid Edge的界面是一个对操作者来说十分友好的界面,它可算得上是一个“流程型”的操作软件,只要根据提示,就能一步一步地完成特征设计。同时,它又具有回放功能,直观性强,容易理解参数化设计原理。因而,它又被称为是一个推广普及三维设计的入门软件;

        (3)Solid Edge虽然是中端的三维设计软件,但它具有基于特征的参数化实体造型的先进技术,具有参量变量表,因而对一般的产品设计工作,完全可以胜任。随着Solid Edge版本由14升级到16,将会给设计人员带来更多的方便;

        (4)Solid Edge与高端三维软件UG-Ⅱ以及近期推出的NX3设计软件,使用同一内核Parasolid, 因而集成性好,能与高端软件UG实现无缝集成,为工厂采用高端软件留有余地。特别是工厂在推广实施Solid Edge软件的过程中,培养了一大批三维设计的工程技术人员,为从中端向高端发展奠定了坚实的基础。

        总之,我认为,从中端软件Solid Edge切入三维设计是一条多、快、好、省的捷径,随着中端不断向高端化发展、高端软件不断改进向中端软件的操作简易化发展以及高中端软件不断互补与融合,最终三维设计软件将使设计工作逐步向六西格玛设计目标迈进。目前,我们正在认真编制“Solid Edge应用规范”,我认为软件的“两化”(规范化及参数设计本地化)是深入软件实施、充分发挥软件功能的两大关键,通过“两化”的实现,Solid Edge将给工厂带来越来越多的经济效益。

    一、建立产品设计模型

        产品设计模型被简化为在DK大小容器内盛装的n根外径为D1、内径为D2、长度为L的圆棒的集合体,并用Solid Edge画出三维模型,如图1所示。

    其初始条件为:
     

    图1

    二、建立产品计算模式

    1.根据三维模型提取相关的几何参数

    相关的几何参数:


    2.计算产品特征数K1、K2、K3、K4

    3.计算产品的性能参数

    根据产品盛装状态及有关设计手册计算产品性能参数:

    4.校验产品

    根据校验产品公式、校核安全性,确定安全系数:

    三、参数化设计实施说明

        (1)第一步是简单形状参数化设计。改变单元尺寸(D1,D2,L,n),随着三维模型的改变,得到不同方案相应的特征数、性能参数,即实现简单模型与方案参数相关联;

        (2)第二步是复杂形状参数化设计。改变单元体形状,如内孔改为星形状,外表为曲面形等,再进行参数化设计。此时软件可能要作改进设计,需解决“物理属性”中单独提取任意部分几何参数值并与性能参数计算公式相关联的问题(“物理属性”能计算任意复杂形状的总表面积和体积,实际计算需要的是任意局部),这是实现第二步复杂模型参数化设计的关键所在。

    版权所有:9999技术资料网
    联系客服:admin@9999tele.com
    冀ICP备07501063号