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机械毕业设计887基于ProE的闹钟外观造型设计

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机械毕业设计论文
资源描述:
机械毕业设计887基于ProE的闹钟外观造型设计,机械毕业设计论文
内容简介:
目 录 1 绪论 . 1 2 设计任务 . 1 3 设计理念 . 1 3.1 钟表的发展状况 . 2 3.2 钟表的分类和基本工作原理 . 3 3.3 选择钟表的类型 . 3 3.4 确定工艺闹钟的元件 . 4 4 实体建模 . 4 4.1 工艺闹钟上盖设计 . 4 4.2 下盖的绘制 . 9 4.3 表盘的绘制 . 10 5 闹钟的装配 . 10 6 运动仿真 . 12 6.1 进入机构模块 . 13 6.2 设置驱动、定义伺服电动机 . 13 6.3 创建并运行运动分析 . 14 6.4 进行干涉检验、结果回放及捕捉 . 15 7 结束语 . 17 致谢 . 17 参考文献 . 18 附图 . 19 nts 1 1 绪论 随着机械设计行业竞争的日益加剧和 CAD/CAM 技术的不断完善,三维设计技术已经发展到了一个很高的阶段,它为工程技术人员提高设计效率和产品质量做出了很大的贡献,所以现在 Pro/E、 UG、 Solidworks 等一系列三维 CAD/CAM软件应用日益广泛,并逐渐渗透到产品设计全过程中,作为一 种流行的高端三维CAD/CAM 软件, Pro/E 功能强大,操作灵活,设计理念优越 1。 Pro/E 是美国 PTC( Parametric Technology Corporation,参数技术公司)开发的大型 CAD/CAM 集成软件,自 1989 年问世以来, Pro/E 软件经历了二十年的发展,凭借其优越的性能,在与同类软件的激烈竞争中占据了主导地位,成为机械设计领域主流三维设计软件,越来越受到工程技术人员的欢迎。 Pro/E 软件在工业产品造型设计、机械设计、模具设计、加工制造、有限元分析、功能仿真以及关系数据库管理等方 面都有广泛的应用,是当今优秀的三维实体建模软件之一 3。 2 设计任务 对于闹钟大家都很熟悉,它已经成为人们日常生活中不能缺少的物品,其外观造型多种多样,其基本功能也就是计时和定时,从而成了上班族和学生族的必须品,随着社会商品的不断丰富以及人们对产品审美追求的日益提高,现在的闹钟除 了实现基本功能外,设计精良的闹钟更是一件不可多得的房屋装饰品。 Pro/E作为一款高效快捷的 CAD/CAM 软件,在产品的外观造型设计方面应用十分方便,它能将所有数据放置在单一数据库上,即在整个设计过程中的任何一处发生参数 改动,都可 以反应到整个设计过程的相关环节上,大大提高了设计效率 4。本文将以篮球作为整体造型的闹钟为例,以 Pro/E 的实体建模、虚拟装配、机构仿真等功能对其进行设计,设计的具体要求为: ( 1)实现闹钟各零部件的设计 ( 2)零件和部件的装配 ( 3)闹钟的运动仿真 3 设计理念 使用 Pro/E 软件进行虚拟产品设计总的来说有俩种设计方法,它们分别是由底向上的产品设计和自顶向下的产品设计。 由底向上的的产品设计就是先设计好产品的各个零部件,然后再把各个零部件逐一装配成完整产品的设计方法。由底向上的设计方法是一种比较简单、低 级的方法,其设计思路比较清楚,设计原理也容易被广大用户接受,但是其设计理nts 2 念还不够先进,设计方法不够灵活,还不能完全适应现代设计的基本要求。这种方法主要应用于一些已经比较成熟的产品的设计过程,可以获得比较高的设计效率 5。 由顶向下的装配设计与由底向上的设计方法正好相反。设计时,首先从整体上勾画出产品的整体结构关系或创建装配体的二维零件布局关系图,然后再根据这些关系或布局逐一设计出产品的零件模型。在现实的虚拟产品设计中,往往都是先设计出整个产品的外在概念和功能概念后,逐步对产品进行设计上的细化直至单个零件 5。 由顶向下的产品设计方法因其设计方法灵活和修改容易等优点,深受设计者喜爱。同时这种设计方法对设计者的要求较高,设计者不仅要熟练掌握 Pro/E 的各种应用技巧,而且要对产品有完整的构思。 本文将采用由底向上的方法进行闹钟的设计。 3.1 钟表的发展 史 闹钟是由钟表演化而来, 公元 1300 年以前,人类主要是利用天文现象和流动物质的连续运动来计时。例如,日晷是利用日影的方位计时;漏壶和沙漏是利用水流和沙流的流量计时。 东汉张衡制造漏水转浑天仪,用齿轮系统把浑象和计时漏壶联结起来,漏壶滴水推动浑象均匀地旋转,一天 刚好转一周,这是最早出现的机械钟。北宋元祜三年 (1088)苏颂和韩公廉等创制水运仪象台,已运用了擒纵机构 10。 1350 年,意大利的丹蒂制造出第一台结构简单的机械打点塔钟,日差为 1530 分钟 ,指示机构只有时针; 1500 1510 年,德国的亨莱思首先用钢发条代替重锤,创造了用冕状轮擒纵机构的小型机械钟; 1582 年前后,意大利的伽利略发明了重力摆; 1657 年,荷兰的惠更斯把重力摆引入机械钟,创立了摆钟 10。 1660 年英国的胡克发明游丝,并用后退式擒纵机构代替了冕状轮擒纵机构;1673 年,惠更斯又将摆 轮游丝组成的调速器应用在可携带的钟表上; 1675 年,英国的克莱门特用叉瓦装置制成最简单的锚式擒纵机构,这种机构一直沿用在简便摆锤式挂钟中。 695 年,英国的汤姆平发明工字轮擒纵机构; 1715 年,英国的格雷厄姆又发明了静止式擒纵机构,弥补了后退式擒纵机构的不足,为发展精密机械钟表打下了基础; 1765 年,英国的马奇发明自由锚式擒纵机构,即现代叉瓦式擒纵机构的前身; 1728 1759 年,英国的哈里森制造出高精度的标准航海钟; 1775 1780 年,英国的阿诺德创造出精密表用擒纵机构 10。 18 19 世纪,钟表制造 业已逐步实现工业化生产,并达到相当高的水平。20 世纪,随着电子工业的迅速发展,电池驱动钟、交流电钟、电机械表、指针式石英电子钟表、数字式石英电子钟表相继问世,钟表的日差已小于 0.5 秒,钟nts 3 表进入了微电子技术与精密机械相结合的石英化新时期 10。 3.2 钟表的分类和基本工作原理 钟表的应用范围很广,品种甚多,可按振动原理、结构和用途特点分类。 按振动原理 可分为如下两种: ( 1 利用频率较低的机械振动的钟表,如摆钟、摆轮钟等; ( 2)利用频率较高的电磁振荡和石英振荡的钟表,如同步电钟、石英钟表等; 按结构特 点可分为如下几种 ( 1)机械式的,如机械闹钟、自动、日历、双历、打簧等机械手表; ( 2)电机械式的,如电摆钟、电摆轮钟表等; ( 3)电子式的,如摆轮电子钟表、音叉电子钟表、指针式和数字显示式石英电子钟表等。 机械钟表有多种结构形式,但其工作原理基本相同,都是由原动系、传动系、擒纵调速器、指针系和上条拨针系等部分组成。 机械钟表利用发条作为动力的原动系,经过一组齿轮组成的传动系来推动擒纵调速器工作;再由擒纵调速器反过来控制传动系的转速;传动系在推动擒纵调速器的同时还带动指针机构,传动系的转速受控于擒纵调速器, 所以指针能按一定的规律在表盘上指示时刻;上条拨针系是上紧发条或拨动指针的机件 10。 钟表要求走时准确,稳定可靠。但一些内部因素和外界环境条件都会影响钟表的走时精度。内部因素包括各组成系统的结构设计、工作性能、选用材料、加工工艺和装配质量等。例如,发条力矩的稳定性,传动系工作的平稳性,擒纵调速器的准确性等都影响走时精度。 外界环境条件包括温度、磁场、湿度、气压、震动、碰撞、使用位置等。例如,温度变化会引起钟表内润滑油和摆轮游丝性能的变化,从而引起走时性能的变化;湿度大会引起部分零件氧化和腐蚀等等 。 3.3 选择钟表的类型 在现在讲求分秒的快节奏生活中,钟表成为生活中必不可少的角色,对于钟表人们不但看重它的功能,但同时也很追求它的外观造型, 一个造型完美的钟表可以成为自己卧室里的一道亮丽风景,本文以工艺闹钟为例进行研究,闹钟是钟表的一种,它除了计时以外,还有定时的功能,可以在设定的时间到达时叫醒主人。所谓工艺闹钟就是一种外观设计精美别致的闹钟,外观酷似一中工艺品。它的形式多样,外观精美,在现在的钟表行业中占据重要地位。下面以篮球作为整体造型的闹钟为例,介绍使用 Pro/E 进行产品设计的一般过程。 nts 4 3.4 确定工艺 闹钟的元件 由于该设计只注重闹钟的外观造型,对其内部结构的设计本论文不作介绍,现将闹钟外观零件以结构图形式表示,如下图 1 所示。 4 实体建模 三维实体建模是 Pro/E 中最富有特色的一个部分,它具有强大的功能。相对于二维草绘来说,三维建模涉及的知识面更加广泛,其理论知识更加丰富。其建模方式最常用的就是基于特征建模和参数化设计建模。基于特征是指用户可以通过定义特征来创建零件,这些特征包括拉伸、旋转、扫描、打孔、切削和倒角等 ,应用十分方便。本 设计主要应用基于特征建模的方式来进行实体建模 16。 4.1 工艺闹钟上盖设计 闹钟上盖外形为一篮球,因此上盖的设计实际上就是篮球的设计,首先使用曲面的方法为篮球表面造型,包括造出下凹的条文,接下来将曲面实体化,在模型内部再使用拉伸、旋转等方法进一步创建其他特征。具体设计过程如下 : ( 1)创建旋转曲面 在 Pro/E 的三维建模环境下,单击 按钮打开设计图标板,在图标板中单击 按钮打 开参照面板,单击其中的 按钮打开草绘对话框,选者基准平面 TOP 作为草绘平面,其他设置接受系统缺省参数,单击 按钮进入二上 盖 下 盖 链接附件 表 盘 表 针 螺 钉 支撑杆 灯 泡 图 1 工艺闹钟结构图 工艺闹钟 nts 5 维草绘模式,绘制如图 2 的旋转剖面,完成后单击 按钮,退出草绘模式。 完成以上操作后,在旋转图表中按照如图 3 所示设置特征参数,完成后单击 按钮,生成如图 4 所示的旋转曲面特征。 ( 2)创建下凹条纹 创建本特征时主要应用扫描和合并功能。 首先利用草绘工具 绘制如图 5 所示的投影曲线。 完成投影曲线后,利用编辑菜单中的投影工具 将上一步所绘制的曲线投影到图 4 所示的曲面上,投影结果如图 6 所示 图 2 旋转截面图 图 3 旋转特征面板 图 4 旋转曲面 nts 6 然后利用插入 菜单中的扫描 曲面工具进行创建下凹曲面特征。 具体操作如下: 选折插入 扫描 曲面,打开扫描曲面对话框,在菜单管理器的扫描轨迹下选择选取草绘,打开菜单管理器的链菜单,在链菜单中进行如下图所示的操作。 图 5 投影曲线 图 6 投影后得到的曲线 nts 7 完成上述操作后,在菜单管理器中单击完成,在方向下拉列表中选择正向,在属性下拉列表中依次选择开放终点、完成选项,然后在随后打开的草绘页面中绘制如图 7 所示的扫描截面 完成后单击 ,生成如图 8 所示的曲面 其他几个曲面的扫描方法与上述过程一样,这里不在具体介绍,最后得到的扫描结果如图 9 所示 。 图 7 扫描截面 图 8 扫描完成的曲面 nts 8 各个曲面画好之后,利用合并工具使各个曲面合并成一个曲面,以便进行实体化和加厚操作,具体操作如下: 首先选择图 9 所示黑色箭头所指的两个曲面,然后单击右侧工具栏上的合并 按钮 ,调整箭头方向以得到所需的合并面如图 10 所示 。 其它三个曲面的合并方法与上述合并方法一样,在这里不在一一作介绍。 完成合并后,选中合并后所得到的曲面,然后选中编辑菜单中的加厚按钮,打开加厚控制面板,按照下图 11 进行设置,同时注意调整箭头方向是向曲面的内侧增加材料的。 图 9 所有扫描 的曲面 图 10 合并曲面 图 11 加厚控制面板 nts 9 调整好箭头方向后,单击右下侧的完成按钮 , 得 到加厚的实体如下图12 所示。 完成以上操作后,闹钟上盖绘制的难点部分已经完成, 剩余的其内部结构比较简单,都是通过拉伸、旋转而得到的,其设计过程不再一一介绍,经着色后上盖的绘制结果如下图 13 所示。 4.2 下盖的绘制 由于下盖与上盖基本相似,所不同的是下盖多出一个底座,该底座通过旋转和拉伸命令绘制,其它部分的绘制方法与上盖绘制方法基本相似基本相似,经着色后下盖绘制结果如下图 14 所示。 图 12 加厚得到的实体 图 13 上盖 nts 10 4.3 表盘的绘制 该表盘主要的绘制比较简单,主要通过拉伸命令来建模,同时也用到了元件的阵列和镜像命令,绘制结果如下图 15 所示。 以上是闹钟的主要零件,对于其剩余零件(表针、灯泡)和连接附件(支撑杆、螺钉)的设计过程这里不在介绍,设计结果详见附图。 5 闹钟的装配 在 Pro/E中,装配是通过定义参与装配的各个零件之间的装配约束来实现的。简而言之零件之间的装配约束关系就是实际工作环境中零件之间的装配关系在虚拟设计环境中的反映。因此合理的定义零件之间的装配约束关系是产品虚拟装配的关键,也是产品后续开发的关键。 Pro/E 提供了匹配、对齐、插入、坐标系、相切、线上点、曲面上的点、曲面上的边、自动 9 种约束方式。利用着 9 中约束方式可以对零 件进行装配,如果图 14 下盖 图 15 表盘 nts 11 想让某些零件装配后可以模拟运动仿真,那么就要对这些零件进行连接装配,Pro/E 提供了刚性、销钉、滑动轴、圆柱、平面、球、焊接、轴承、常规、 6DOF、槽 11 种连接类型。利用这些连接类型可以实现机构之间的模拟运动仿真 17。本例后面还要做机构仿真,所以在此用连接方式装配。 该闹钟的装配思路是先将其各个零件分别装配成子装配件,然后再将这些子装配装配成总装配,以完成闹钟的装配设计。在这里主要介绍总装配的过程 。 ( 1 )单击新建 组件 实体,取消使用缺省模板复选框,选择mmns_asm_design 选项,单击确定 ( 2)单击右工具箱中的 按钮,添加 xiagai 子零件,在元件放置对话框中的【约束】类型中选择缺省选项,使零件缺省放置。 ( 3)单击右工具箱中的 按钮,添加 biaopanzhichengzhuangpei 子装配,在【用户定义】选项卡中选择销钉连接,然后分别选择如图 16 所示的两轴和两平面作为约束参照,进行相应的装配 ( 4)单击右工具箱中的 按钮,添加 shanggai子零件,在【用户定义】选项卡中选择销钉连接,然后分别选择如图 17 所示的两轴和两平面作为约束参照进行装配。 图 16 装配参照一 图 17 装配参照二 nts 12 ( 5)装配螺钉和灯泡,在装配螺钉和灯泡时,分别应用了【元件放置】对话框中【约束类型】中的对齐和匹配。 最后生成的总装配效果如图 18 所示。该闹钟上盖与下盖合在一起的效果图详见附图。 6 运动仿真 使用 Pro/E 不仅可以进行零件建模、装配建模,还可以进行运动仿真, PRO/E中的机构分析模块( Mechanism)就是一个集运动仿真和机构分析于一身、功能强大的模块。使用该模块,可对设计模型进行仿真和分析,模拟真实环境中的工作状况对模型进行分析和判断,以验证设计的正确性,尽早发现设计中的潜在缺陷,提早进行改善和修正,缩短设计周期,降低研制成本 17。 Mechanisam Design eXtention(MDX,机构设计扩展 )是 Pro/E 包含的运动分析模块,能够对设计进行模拟仿真显示、运动干涉检测、运动轨迹、速度和加速度等。当各个零部件通过装配模块根据设计者的设计意图定义机构 中的连接组成一个完整的机构后就可以在 Pro/E 中直接启动机构运动分析模块 Mechanism,设置伺服电动机,再定义并运行机构分析,观察机构的整体运动轨迹和各零件之间的相对运动,检测零部件间的干涉,还可进行各种测量,最后将分析结果保存成影片的形式 17。 Pro/E 中运动仿真的大致过程如下: ( 1)在装配环境下,建立运动连接 ( 2)进入机构运动分析环境 ( 3)设置驱动,定义伺服电动机 ( 4)设定分析条件并运行 ( 5)获取分析结果 图 18 总装配图 nts 13 下面介绍对闹钟仿真的具体过程: 6.1 进入机构模块 在【应用程序】主菜单中选 取【机构】选项,进入机构仿真界面,如下图19 所示: 6.2 设置驱动、定义伺服电动机 ( 1)单击【机构】工具栏的【伺服电动机】按钮 ,系统弹出【伺服电动机定义】对话框,如图 20 所示,同时消息区提示 。 ( 2)选择如图 20 所示箭头所指的销钉连接轴为运动轴,更改运动方向为顺时针方向,指向以洋红色箭头显示,驱动图元(主题 1)以橙 色加亮,参照图元图 19 机构界面 图 20 选取运动轴 nts 14 (主题 2)以绿色加亮。 ( 3)单击【轮廓】选项卡,如下图 21 所示,在【规范】选项卡中设置类型为“速度”,【初始位置】使用默认值,【模】设置为 6。 ( 4)单击 按钮,完成伺服电动机的定义,并将创建结果添加到结构模型树【电动机】 /【伺服】下。 6.3 创建并运行运动分析 ( 1)单击【机构】工具栏的【机构分析】按钮 ,系统弹出【分析定义】对 话框,其包括三个选项卡。 ( 2)在【类型】下,选取【运动学】命令,保留默认名称 AanlysisDefinitionl,在【优先选项】选项卡上,设置终止时间为 60,其它项为默认值。如图 22 所示。 图 21 定义电动机对话框 图 22 分析定义对话框 nts 15 ( 3)在【电动机】选项卡上,确保列出了 ServoMotor 1(伺服电动机 1)。如果未列出,单击对话框右侧的 按钮,将其添加上,设置时间从开始到终止,如图 22 所示。 ( 4)单击 按钮,结构将根据【分析定义】对话 框中的设置结果进行运动仿真,图形工作区显示机构运动的画面,在模型窗口的右下侧显示进度,如图 23 所示。 ( 5)单击 按钮,完成运动分析,并将运动结果添加到机构模型树【分析】下,如图 23 所示 以上是秒针的仿真设置过程,分针、时针设置与之类似,不在一一介绍。 6.4 进行干涉检验、结果回放及捕捉 ( 1)单击右侧工具栏上的【回放】按钮 ,打开【回放】对话框, 如图24 所示, AnalysisDefinition 3 显示在【结果集】字段中。 图 23 运行对话框 图 24 回放对话框 图 25 检测设置 nts 16 ( 2)进行干涉检验。单击 按钮,打开【冲突检测设置】对话框,在【一般设置】选项中可设置干涉检测的范围,进行如上页图 25 所示的设置,单击 按钮,系统开始进行干涉检验,一般需进行较长的时间运算 ,经检测该装配仿真无干涉现象。 ( 3)回放分析结果,单击【回放】对话框中的回放按钮 ,打开【动画】对话框,单击【运行】按钮,图形区开始回放 运动分析,同时显示机构中是否存在干涉区,如有干涉,干涉部分将以红色高亮显示,动画对话框如图 26 所示。 ( 4)保存为影视文件,单击 按钮,打开捕获对话框,如图 27 所示,按图示设置完后,单击 按钮图形工作区回放分析结果,将结果保存为 .mpg 影视文件。 图 26 动画对话框 图 27 捕获对话框 nts 17 ( 5)回放完毕,单击 按钮,退出【动画】对话框,返回到【回放】对话框。 ( 6)保存分析结果,单击保存按钮 ,打开【保存分析结果】对话框,如图 28 所示,默认目录为当前工作目录,也可以浏览其它目录来保存 文件,将结果保存为 .pbk 文件,接受默认名称,单击 按钮,保存分析结果。 ( 7)单击【打开】按钮 ,并选取回放文件,可在后续进程中打开 .pbk文件。 ( 8)单击 按钮,关闭【回放】对话框。 7 结束语 经过几个月的努力,毕业设计基本完成了。在毕业设计的实践中,我学到很多有用的知识,不但了解了闹钟的基本情况和未来的发展趋势与前景 ,而更重要的是 通过这次毕业设计,使我能够将大学期间所学的专业知识 得到系统的综合应用和 回顾学习, 通过对闹钟外观的造型设计 ,使我对 Pro/E 操作 更加熟练,对 Pro/E的各个模块有了更进一步的了解。我想对我以后的学习工作一定会有很大的帮助。 致谢 本设 计 是 在胡老师的悉心指导和严格要求下完成的,从课题选择、方案论证到具体设计,无不凝聚着胡老师的心血和汗水,在整个设计过程中,胡老师以他那丰富的实践经验和较高的理论水平给了我很多的指导和帮助, 如果没有胡老师图 28 保存分析结果对话框 nts 18 的无私帮助,想必我在毕业设计实践过程中会走很多弯路, 在此特向胡老师表示深深的感谢和崇高的敬意。同时本设计能够顺利的完成,也归功于各位任课老师的认真负责,由于他们的辛勤教育,使我能够很好的掌握和运用专业知识 ,并在设计中得以体现。非常感谢在本次设计中曾给予我耐心指导和亲切关怀的老师及帮助过我的同学,正是由于他们的悉心帮助和鼓励才使我能够在毕业设计过程中克服种种困难,最终使我的毕业论文工作顺利完成, 借此机会,我 向那些 大学 五年来关心过、指导过、给予我以帮助的老师一并表示感谢
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