基于SolidWorks的旋塞阀模拟仿真【SW】【7700字】【优秀机械毕业设计论文】
收藏
资源目录
压缩包内文档预览:(预览前20页/共21页)
编号:607718
类型:共享资源
大小:3.20MB
格式:RAR
上传时间:2016-02-28
上传人:木***
认证信息
个人认证
高**(实名认证)
江苏
IP属地:江苏
50
积分
- 关 键 词:
-
基于
solidworks
旋塞
模拟
摹拟
仿真
sw
优秀
优良
机械
毕业设计
论文
- 资源描述:
-

文档包括:
说明书一份,22页,7700字左右.
任务书一份。
PPT答辩稿。
SW三维图
装配体演示动画1.avi
装配体演示动画2.avi
任务书
题目名称 基于SolidWorks的旋塞阀模拟仿真
学生姓名 成志伟 所学专业 机械设计制造及其自动化 班级 051班
指导教师姓名 万秀颖 所学专业 机械制造及其自动化 职称 副教授
完成期限 2009年1月20日 至 2009年5月20日
一、论文(设计)主要内容及主要技术指标
1.主要内容
Solidworks是基于Win-dows下的一种具有强大三维建模功能与工程图绘制、实物渲染功能的计算机软件。本课题是基于solidWorks的模拟仿真技术。研究内容包括对模拟仿真技术的概述,基于SolidWorks的三维建模过程和装配,以及爆炸视图的建立。
2.技术指标
(1)用Solidwords进行三维造型设计;
(2)对旋塞阀的三维建模和装配配合;
二、毕业论文(设计)的基本要求
1.毕业设计(论文)一份:有400字左右的中英文摘要,正文后有15篇左右的参考文献,正文中要引用5篇以上文献,并注明文献出处。论文字数在6000字以上;
2.有不少于2000汉字的与本课题有关的外文翻译资料;
3.毕业设计总字数在10000字以上;
4.相应的Solidwords图形。
三、毕业论文(设计)进度安排
1.2009年1月16日-1月20日,下达毕业设计任务书;寒假期间完成外文资料翻译和开题报告。
2.2009年3月5-11日(第1周),指导教师审核开题报告和设计方案。
3.2009年3月12日-4月15日(第2-6周),学习Solidworks软件并绘图,完成论文初稿框架。
4.2009年4月16-22日(第7周),毕业设计中期检查。
5.2009年4月16-5月13日(第7-10周),利用Solidworks软件的配置功能进行变型设计,整理、撰写毕业设计(论文)。
6.2009年5月14-20日(第11周)上交毕业论文,指导、评阅教师审查评阅论文,毕业设计答辩资格审查,学生修改整理论文。
7.2009年5月14-20日(第11周)毕业设计(论文)答辩。
目录
1 绪论 2
2 模拟仿真技术的概述 2
2.1 模拟仿真技术的概念 2
2.2 模拟仿真技术的关键技术 3
2.3 模拟仿真技术的应用领域 3
3 SolidWorks的概述 4
4 基于SolidWorks的旋塞阀的模拟设计实例 4
4.1 旋塞阀的三维实体建模的过程 4
4.1.1 压盖的三维实体建模过程 4
4.1.2锥形塞的三维实体建模过程 7
4.1.3 阀体的三维实体建模过程 9
4.2 旋塞阀装配体的装配 12
装配方法如下: 12
4.3 旋塞阀的动画演示的生成 15
4.3.1旋塞阀爆炸图和解除爆炸图的生成过程 15
4.3.2 旋塞阀的模拟图生成过程 17
旋塞阀模拟图生成过程如下: 17
5.结论 19
致谢 20
参考文献 21
- 内容简介:
-
基于 指导老师: 班级:机制 051 姓名: 目录 模拟仿真技术的概述 基于 结论 致谢 模拟仿真技术的概述 模拟仿真技术的概念 模拟仿真技术中的关键技术 模拟仿真技术的应用领域 它是基于 物渲染功能的计算机软件 。它主要用于完成零件设计、装配体设计和自动生成工程图。 基于 旋塞阀的三维实体建模的过程 旋塞阀装配体的装配 旋塞阀的动画演示的生成 旋塞阀的三维实体建模的过程 压盖的三维实体建模过程 旋塞阀的三维实体建模的过程 锥形塞的三维实体建模过程 旋塞阀的三维实体建模的过程 阀体的三维实体建模过程 旋塞阀装配体的装配 装配过程 旋塞阀的动画演示的生成 旋塞阀爆炸图和解除爆炸图的生成过程 旋塞阀的动画演示的生成 旋塞阀爆炸图和解除爆炸图的生成过程 旋塞阀的动画演示的生成 旋塞阀的模拟动画生成过程 结论 在整个毕业设计过程中,通过对 从理论上了解到了模拟仿真的方法、关键技术、应用领域,并且能够运用握了利用爆炸视图和动画演示来模拟零件的运动。在本文中我利用 利用爆炸视图和动画演示对旋塞阀进行了运动模拟。由此向大家展示了旋塞阀的三维造型和变型设计的方法。但是对于 要更加努力地学习。 致谢 我的这篇论文是在我的指导老师的悉心指导下完成的。衷心感谢我的指导老师,在整个毕业设计阶段,对我的精心指导,在思想上、生活上也受到的真挚的关心和热心的帮助。她严谨的治学态度、渊博的学识、精湛的学术造诣、诲人不倦的精神以及虚怀若谷的气度给我留下了深刻的印象,使我受益匪浅,将永远激励我在将来的学习和工作中不懈努力,不断进步! 在此我也非常感谢同学们在这段时间对我学习软件的帮助! 在论文完成之际,谨向我的导师和同学表示诚挚的谢意! 毕业论文(设计)任务书 题目名称 基于 旋塞阀模拟仿真 学生姓名 成志伟 所学专业 机械设计制造及其自 动化 班级 051 班 指导教师姓名 万秀颖 所学专业 机械制造及其自动化 职称 副教授 完成期限 2009 年 1 月 20 日 至 2009 年 5 月 20 日 一、论文(设计)主要内容及主要技术指标 基于 的一种具有强大三维建模功能与工程图绘制、实物渲染功能的计算机软件。 本课题 是基于 模拟仿真技术。 研究内 容包括 对模拟仿真技术的概述,基于 三维建模过程和装配,以及爆炸视图的建立。 ( 1)用 行三维造型设计; ( 2) 对旋塞阀的三维建模和装配配合 ; 二、毕业论文(设计)的基本要求 文)一份:有 400 字左右的中英文摘要,正文后有 15 篇左右的参考文献,正文中要引用 5 篇以上文献,并注明文献出处。论文字数在 6000 字以上; 000 汉字的与本课题有关的外文翻译资料; 0000 字以上; 形。 三、毕业论文(设计)进度安排 1 月 16 日 20 日,下达毕业设计任务书;寒假期间完成外文资料翻译和开题报告。 3 月 5(第 1 周),指导教师审核开题报告和设计方案。 3 月 12 日 15 日(第 2),学习 件 并绘图,完成论文初稿框架 。 4 月 16(第 7 周),毕业设计中期检查。 4 月 16 13 日(第 7),利用 件 的配置功能进行变型设计,整理、撰写毕业设计(论文)。 5 月 14(第 11 周)上交毕业论文,指导、评阅教师审查评阅论文,毕业设计答辩资格审查,学生修改整理论文。 5 月 14(第 11 周)毕业设计(论文)答辩 。 n of of a of a to a is in in of of of is a to of of of on to is in it if in by to in of to of as as at to At in of of 2 in a of of a is a of is of a of G of of is on of of be be a as a be 3 ) of is on a of in of to of is on is a of to so on is of a of to of in to of is of of on to of 2) of of is a of it be of of of of as is of it In to be to (1)to on of of to (2)of be is of (3)to do or of do in to of 3) of of o on a of as of so be to a of to of or of it is by is a as a of of it be in 4) of he of be to in to a to of of to of If be in as is be at (1) is or of in (2) in of of in s is (3) of of as of of (4) be by to to of to of 5) of r as a of of so in to of to of of to on a to or of of is as a of if of of as be be as on or as or or 4 of is on of to 2 8 50 in to of in of of In a of II of is to in II is is I in of 00 4200 t a of of a 00 a 1000 200 600 t of so of a 5 of as as at in to be to to on of to to of be of so to of on to of 基于 件的液压集成块设计 1 概述 在比较大型和复杂的液压系统中 ,使用集成块可充分利用各种液压元件的功能 ,使结构更紧凑 ,密封性更好 ,便于安装和调试。但是集成块专用性强 ,表面安 装的液压元件多 ,阀体内孔系复杂 ,因此 ,按照液压原理图的逻辑要求 ,正确合理地设计集成块 ,是一项艰苦而又要求准确性高的工作。 集成块的设计要解决两个主要问题 :一是阀体零件的设计和校核 ;二是装配结构的检查。二维工程图样表达的设计方法 ,要靠人脑进行二 维图样和三维空 间结构的转换 ,设计效率低 ,容易出错 ,有的错误很难在图纸上发现 ,如果在样机制造出来后才发现 ,将给企业带来经济损失 ,延误产品开发时间。因此 ,使用三维 参数化软件进行设计 ,在设计方法和手段上进行提升 ,使问题尽量在设计阶段被发现 ,避免失误 ;同时在系列化、多型号的液压机械设计中 ,参数化设计使设计效率得到很大提高。 2 三维参数化机械设计软件简介 随着计算机软、硬件技术的飞速发展 ,涌现出了很多三维参数化机械设计软件 ,功能强大而有代表性的有 : ,某国 司开发的三维参数化机械设计软件 ,它是基于 的一种具有强大三维建模功能与工程图绘制、实物渲染功能的计算机软件 ,它综合了 维造型软件的特点 ,使用更简单方便。它是基于零件特征的三维实体建模技术 ,可以进行实体装配 ,运动分析、动画设计等 ,三维实体可以直接自动生成二维工 程图样。也可以单独进行二维图形设计 ,如液压系统原理图的绘制 ,系统提供有一个类似 二维绘图模块 ,可以直接绘制工程图样。 3 集成块的三维参数化设计 1)基于特征的阀体设计集成块的阀体是安装各种液压元件 ,并且其内部按照液压系统原理图要求能实现各元件之间油道连通 的复杂功能块 ,是集成块设计的关键。设计时根据阀体的特征进行建模 ,阀体的基本体是一个长方体 ,各面上要安装液压元件 ,因此阀体上的孔是主要的设计特 征。孔的大小与液压元件的通径有关 ,已基本规格化 ,孔分通孔和盲孔 ,分别构成阀体的油孔、安装螺孔、工艺孔和台阶孔。在设计时先建立各设计特征的库特 征 ,在阀体零件实体建模时 ,调用库特征 ,添加到基本体上 ,因此 ,零件的设计过程也就是特征的生成过程。并且在零件的特征树上有记录 ,便于修改 ,大大加快了 建模速度。 2)阀体 的孔系检查 用 件建立的阀体三维实体是一个逼真的零件 ,可以方便、直观地检查其上的油孔与油孔之间的位置关系是否符合液压系统原理图的逻辑要求 , 各安装孔的位置是否符合设计要求 ,由于是参数化的实体模型 ,修改起来很方便。为了便于观察可以利用软件的显示功能。 (1)将实体上挡住视线的部位切去 ,可以直观显示阀体内部的孔道走向 ; (2)采用透视的线框模型显示 ,可从整体上观察有孔的空间分布情况 ; (3)将与所检查部位无关的孔或其他特征压缩 ,即暂时不显示 ,以避免线型过多 ,扰乱视线。 3)三维液压元件库的建立 阀体上要安装各种液压元件 ,如插装阀 ,电磁阀 ,比例阀 ,各种管接头等 ,在设计时可先建立一个液压元件库 ,参照本企业的零件图或专业制造厂商的产品样本建立模型。阀类元件如插装阀 ,它是由阀芯 ,阀座等基本元件组成 ,实际上是一个子装配结构 ,由于液压元件的通径已标准化和规格化 ,因此 ,可以通径为主参数在装配时调用。 4)整体结构的虚拟装配 集成块的总体设计可采用自底向上的设计方法 ,将阀体和液压元件从库中调出至装配环境中 ,按照约束条件进行安装 ,生成一个逼真的虚拟装配结构。设 计者利用视角变换观察装配体的 各个部位 ,检查设计的正确性。如发现设计问题可及时在零件上修改 ,由于装配图与零件图是关联的 ,零件也可以同时得到修改。 (1)检查设计是否合理 ,零件尺寸是否正确 ,装配体中元件之间有没有产生干涉 ; (2)液压元件在空间布局的合理性和准确性 ,整个集成块在整机上的安装位置是否合适 ; (3)对装配后各液压元件进行运动分析 ,如插装阀阀芯的行程 ,调接杆的行程范围等 ; (4)可以生成爆炸图 ,以展示各零件间的装配关系 ,便于设计、制造及安装人员之间的技术交流 ,减少各环节出错的可能性。 5)二维工程图的输出 由于生产中还是普遍采用 二维工程图 ,因此 ,在三维软件中设计的零件要输出二维的加工图和装配图 ,件可以自动生成标准的工程视图 ,也可以 生成其他视图 ,如 :向视图、局部视图、轴测图等 ,可以对某个视图进行剖切而生成全剖、半剖、阶梯剖、旋转剖视图或剖面图 ,对二维工程图的尺寸标注也是自动的 ,由于三维实体模型和二维工程图是关联的和参数化的 ,如果对其中之一的尺寸进行修改 ,由于联动关系 ,两者都会得到修改。可以像其他的二维编辑软件 一样 ,对图形标注粗糙度 ,尺寸或形位公差等 ,进行图层、线形设置 ,打印出图或输出 形文件 ,与其他绘图或文字编辑软件进行数据交换。 4 设计实例 陶瓷液压机是墙地砖坯体成形的专用设备 ,工作时主活塞驱动上模对粉料进行加压 ,工作节拍 1218 次 /统工作压力为 15压后主液压缸的工 作压力为 30 求液压系统压力高 ,流量大 ,换向要快 ,可靠性要好。压机的液压系统根据控制功能 ,设计成 3 个以插装阀为主要液压元件集成块 :阀组件 I 的功能是按照成形工艺的要求 ,控制主活塞的工作压制。在一个工作循环内 ,驱动上模进行轻压、中压和重压 3 次压制 ;阀组件 功能是控制主活塞上升、下降和速度调整 ;阀组件 功能是顶模和墩料。 笔者参与设计的压机从 6004200 t 共有 8 种型号 ,形成一个系列 ,600 型设计时用铅笔画图 ,1000 型到 1200 型用二维软件设计 ,从 1600 t 开始的 5 个型号用三维参数化软件 行设计。出错率大大降低 ,设计效率大大提高 ,使新产品的推出速度加快 ,企业创造了较好的经济效益。 5 结束语 液压集成块采用三维参数化软件进行设计 ,建立虚拟装配结构 ,使分析 观察的方式变得直观 ,设计人员能尽可能在设计阶段发现问题 ,从而能够摆脱繁重的绘图工作 ,把主要精力放在对功能结构等方面 的分析和思考上 ,保证设计质量 ,提高设计效率 ,避免产品损失报废。可以对实体模型进行不同视点的观察 ,使阀体孔系的正确性检查变得直观可靠。对装配体进行干涉检查 ,提高一次性设计的成功率。 1 目录 1 绪论 . 2 2 模拟仿真技术的概述 . 2 拟仿真技术的概念 . 2 拟仿真技术的关键技术 . 2 拟仿真技术的应用领域 . 3 3 概述 . 4 4 基于 旋塞阀的模拟设计实例 . 4 塞阀的三维实体建模的过程 . 4 盖的三维实体建模过程 . 4 形塞的三维实体建模过程 . 7 体的三维实体建模过程 . 9 塞阀装配体的装配 . 12 装配方法如下: . 12 塞阀的 动画演示的生成 . 15 塞阀爆炸图和解除爆炸图的生成过程 . 15 塞阀的模拟图生成过程 . 17 旋塞阀模拟图生成过程如下: . 17 . 19 致谢 . 20 参考文献 . 21 2 1 绪论 仿真模拟技术 【 1】 是在实际应用需求的驱动下发展起来的 ,军事应用是仿真模拟技术发展的主要推动力之一 。 同时 ,在大规模科学计算所获得海量数据的可视化处理、在各种高难度和危险环境下的操作训练 (如载人航天、核设施维护等 )、在大型 复杂产品的虚拟原型机的研制和验证、模拟气候和灾害过程、远程医疗和模拟手术训练等方面 ,正得到越来越广泛和深入的应用 。 现如今 ,仿真模拟技术与其他学科的联系越来越密切 , 针对大量的应用背景 ,仿真模拟技术的研究内容也越来越丰富和庞杂 ,基础理论也日益丰富 ,覆盖面宽 ,新的研究领域和技术形态也不断出现 ,例如 ,目前出现的定性仿真是以非数字手段处理信息输入、建模、行为分析和结果输出等仿真环节 ,通过定性模型推导系统的定性行为描述 相对于传统的数字仿真 ,定性仿真有其独到之处 ,它处理多种形 式的信息 ,有推理能力和学习能力 ,能初步模仿人类思维方式 ,人机界面更符合人的思维习惯 ,所得结果更容易理解可以预料 ,仿真模拟技术能够为我们的生活和工作带来越来越多的便利 . 而 美 国 司开发的三维参数化机械设计软件 ,它是基于 的一种具有强大三维建模功能与工程图绘制、实物渲染功能的计算机软件 ,它综合了 使用更简单方便 【 5】 。它是基于零件特征的三维实体建模技术 ,可以进行实体装配 ,运动分析、动画设计等 ,三维实体可以直接自动生成二维 工程图样。也可以单独进行二维图形设计 ,如液压系统原理图的绘制 ,系统提供有一个类似 二维绘图模块,可以直接绘制工程图样。因此基于 模拟仿真在液压系统的运用中能取得巨大的推广。 2 模拟仿真技术的概述 拟仿真技术的概念 仿真模拟技术是以数学理论、相似原理、信息技术、系统技术及其应用领域有关的专业技术为基础 ,以计算机和各种物理效应设备为工具 ,利用系统模型对实际或者设想的系统进行试验研究的一门综合性技术 , 它综合了计算机、信息处理、自动控制等等多个高新领域的技术 ,已经成为 科学研究中除理论研究和科学实验以外的第三种方 法 【 2】 。 拟仿真技术的 关键技术 仿真模拟技术的关键是模型和环境的构建以及实时交互和反馈技术 到数据表示、运动计算和实时视景生成等基本环节 【 11】 也与其他数据格式和具体应用背景所需要的数据有关 . 它包括五个方面: 1. 动态环境建模技术,虚拟环境的建立是体验型虚拟仿真模拟技术核心内容 建立相应的虚拟的环境模型和 仿真对象 图像等多种形式 ,有效提高数据获取的效率 交互设备和工具,人与虚拟环境交互的硬件接口装置 ,涉及图形图像硬件设备 ,用于产生沉浸感 ,以及跟踪装置 ,用于跟踪用户头部的位置和方向及从手的位置跟踪到全身各肢体的位置 ,跟踪装置把这些信息送入应用软件 ,以确定眼睛的位置及视线方向 仿真场景管理技术,仿真场景的管理技术为系统的正常运行提供技术保障 仿真场景的数据组织和管理更为复杂也更为重要 网络环境技术,系统中数据和交互命令 的快速传输 ,要求分布式系统能够及时响应 ,同时系统的规模还要求可扩展、功能可扩充、甚至要求是异构型的软件结构 用环境系统,应用系统是面向具体问题的软件部分 ,描述仿真的具体内容 ,包括仿真的动态逻辑、结构以及仿真对象与用户之间的交互关系 ,与具体的应用有关 【 4】 。 拟仿真技术的应用领域 随着仿真技术的发展 , 仿真技术应用目的趋于多样化、全面化。最初仿真技术是作为对实际系统进行试验的辅助工具而应用的 , 而后又用于训练目的 , 现在仿真系统的应用包括 : 系统概念研究、系统的可行性研究、系统的分析与设计、系 统开发、系统测试与评估、系统操作人员的培训、系统预 测、系统的使用与维护等各个方面 【 4】 。它的应用领域已经发展到军用以及与国民经济相关的各个重要领域。 由于我这次是运用模拟仿真技术对液压元件进行三维建模,所以重点研究模拟仿真技术 在液压系统的应用中 所发挥的作用 : 实验结果与仿真结果进行比较 ,验证数学模型的准确度 ,并把这个数学模型作为今后改进和设计类似元件或系统的仿真依据。 定已有系统参数的调整范围,从而缩短系统的调试时间,提高效 率。 定参数的最佳匹配,提供实际设计所需的数据。 而确定最佳控制方案和最佳结构。 4 3 概述 而 美 国 司开发的三维参数化机械设计软件 ,它是基于 的一种具有强大三维建模功能与工程图绘制、实物渲染功能的计算机软件 ,它综合了 维造型软件的特点 ,使用更简单方便。它是基于零件特征的三维实 体建模技术 ,可以进行实体装配 ,运动分析、动画设计等 ,三维实体可以直接自动生成二维工程图样。也可以单独进行二维图形设计 ,如液压系统原理图的绘制 ,系统提供有一个类似 二维绘图模块,可以直接绘制工程图样 。 要用于完成零件设计、装配体设计和自动生成工程图。基于三维特征元素的建模和面向特征元素的数据修改是通过 完成的,并且二维、三维数据全相关,修改任何一个零件的二维尺寸,都会引起其三维零件图和装配图的自动修改,甚至与其有紧密联系的相 关零件的尺寸也会变化 ;反之修改三维尺寸也会有同样结果。这样就可以实现完全的动态参数化设计。另外,有一个特征管理员,通过它可以随时随地修改某一特征元素的几何尺寸,而不必考虑各几何特征的相互关系和先后次序,极大地方便了设计人员,提高了设计效率。 4 基于 旋塞阀的模拟 设计实例 塞阀的三维实体建模的过程 盖 的三维实体建模过程 (1) 首先进入 零件操作界面,单击标准工具栏中的“新建”工具,新建一个零件文件 。 (2) 在特征管理器设计树中选择“ 前视基准面”,单击 (草图绘制)工具,进行草图 1 的绘制。 再单击 来画出压盖的几何形状。 ,再通过 来描述形状尺寸来得到精确的形状,从而完成草图 1 的绘制,如图 1 所示。 5 图 1 绘制压盖形状 图 2 绘制拉伸 1 的特征 (3) 单击特征工具栏中的 (拉伸凸台 /基体)工具, 设置拉深深度为 20击确定按钮,完成拉伸 1 特征的绘制,如图 2 所示。 (4) 在图形区域中选择拉伸 1 实体的上表面,单击标准视图工具栏中的(前视)工具,单击草图绘制工具,进行草图 2 的绘制。单击 在 前视图上按照所 要求的数据画出。 6 图 3 绘制草图 图 4 切除 拉伸 1 (5) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 20击确定按钮,完成 切除 特征的绘制,如图 4 所示。 (6) 在图形区域中选择拉伸 1 实体的上表面,单击标准视图工具栏中的(前视)工具 ,单击草图绘制工具,进行草图 3 的绘制。 (7) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 2击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 (8) 在图形区域中选择拉伸 1 实体的上表面,单击标准视图工具栏中的(前视)工具,单击草图绘制工具,进行草图 4 的绘制。单击 在前视图上按照所 要求的数据画出。 (9) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 12击“反侧切除”,单击确定按钮,完成切除 特征的绘制,如图 5所示,从而完成压盖的三维建模过程,如图 6 所示。 7 图 5 绘制拉伸 图 6 压盖 形塞 的三维实体建模过程 ( 1) 单击标准工具栏上的新建 ,单击确定,新建一个 ( 2) 在特征管理器设计树中选择“前视基准面”,单击 (草图绘制)工具,进行草图 1 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为 ( 3) 单击特征工具栏中的 (拉伸凸台 /基体)工具,设置拉深深度为 118击确定按钮,完成拉伸 1 特征的绘制。 ( 4) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“上视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 2 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为15 的圆,完成草图 2 的绘制。 ( 5) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 64击“反侧切除”,单击确定按钮,完成切除 特征的绘制,如图 7所示。 8 图 7 切除 ( 6) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“上视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 2 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个长为 12 的正方形。 ( 7) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 14击“反侧切除”,单击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 ( 8) 单击特征工具栏中的 (拔模)工具,设置中性面和拔模面,设置拔模角度,单击确定按钮,完成拔模特征的绘制,如图 8 所示。 图 8 拔模 (9) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“上视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为 15的圆,并标注尺寸,完成草图的绘制。 9 (10) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置为“完全贯穿 ,单击确定按钮,完成切除 特征的绘制 ,从而完成锥形塞的三维建模,如图所示。 图 锥形塞 体 的三维实体建模过程 ( 1) 单击标准工具栏上的新建 ,单击确定,新建一个 件 。 ( 2) 在特征管理器设计树中选择“前视基准面”,单击 (草图绘制)工具,进行草图 1 的绘制 , 单击草图工具栏上的 ,绘制一个长为 102,宽为 45 的长方形。 ( 3) 单击特征工具栏中的 (拉伸凸台 /基体)工具,设置拉深深度为 85击确定按钮,完成拉伸 1 特征的绘制。 ( 4) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“前视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 2 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为 35的圆,并标注尺寸,完成草图 2 的绘制。 ( 5) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 27击确定按钮,完成切除 特征的绘制,如图 10 所示。 10 图 10 切除 ( 6) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“前视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 3 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为 32的圆,并标注尺寸,完成草图 3 的绘制。 ( 7) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 43击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 ( 8) 单击特征工具栏中的 (拔模)工具,设置中性面和拔模面,设置拔模角度 ,单击确定按钮,完成拔模特征的绘制,如图 11 所示。 图 11 拔模 ( 9) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“前 视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 4 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为 27 的圆,并标注尺寸,完成草图 4 的绘制。 ( 10) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置等距和拉深深度为 5击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 ( 11) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“后视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 5 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为 42的圆,并标注尺寸,完成 草图 5 的绘制。 11 ( 12) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置拉深深度为 17击“反侧切除”,单击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 ( 13) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“左视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 5 的绘制。 单击草图工具栏上的 ,画出一个直径为 15 的圆,并标注尺寸,完成草图 5 的绘制。 ( 14) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置等距和拉深深度为 31击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 ( 15) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“右 视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 6 的绘制。 单击草图工具 栏上的 ,画出一个直径为 15 的圆,并标注尺寸,完成草图 6 的绘制。 ( 16) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置等距和拉深深度为 31击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 ( 17) 单击特征工具栏中的 (倒角)工具,设置距离为 2角度为45 度,单击确定按钮,完成倒角的绘制 ,如图 12 所示。 ( 18) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“左视”图,单击特征工具栏中的 (倒角)工具,设置距离为 2角度为 45 度,单击确定按钮,完成倒角的绘制。 ( 19) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“左视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 7 的绘 制 。 ( 20) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置为完全贯穿 ,单击确定按钮,完成切除 特征的绘制。 ( 21) 单击标准工具栏的 “标准视图”的“前视”图, 单击 (草图绘制)工具,进行草图 8 的绘制 。 ( 22) 单击特征工具栏中的 (拉伸切除)工具,设置 拉深深度为 18击确定按钮,完成切除 特征的绘制 ( 23) 单击特征工具栏中的 (倒角)工具,设置距离为 2角度为45 度,单击确定按钮,完成倒角的绘制。 ( 24) 重复步骤 23,从而完成阀体的三维建模过程。如图 13 所示。 12 图 12 倒角 图 13 阀体 塞阀装配体的装配 装配方法如下: ( 1) 单击标准工具栏中的“新建”工具,单击 ( 装配体),新建一个装配体文件。 ( 2) 单击 (插入零部件),浏览要打开的文件,点击 (确定)。 ( 3) 插入旋塞阀的主干零件 阀体, 然后插入 垫圈, 用 移动零件,单击 (配合) ,选择要阀体和垫圈的所要求配合的线,选择“配合列表”中的“同轴心”,如图 14 所示,再单击 (确定) 即可。 13 图 14 配合列表 1 ( 4) 插入锥形塞, 用 移动零件,单击 (配合) ,选 择要阀体和锥形塞的所要求配合的线,选择“配合列表”中的“同轴心”,单击再单击(确定) 即可得到如图 15 所示的装配体 1。 图 15 装配配合 1 ( 5) 插入压盖, 用 移动零件,单击 (配合) ,选择要阀体和压盖的所要求配合的线,选择“配合列表”中的“同轴心”, 同时保持压盖的螺纹孔与阀体的螺纹孔对齐, 单击再单击 (确定) 即可得到如图 15 所示的装配体。 14 图 16 装配配合 2 ( 6) 需要插入标准件 螺栓,先单击菜单栏中的“工具”,选择 “插件”,在弹出的对话框中选择“ 如图 17 所示,以激活 设计库。 图 17 7) 打开 择国标 ,选择“螺栓与螺钉”中的“六角头螺栓”,单击鼠标右键,再弹出的对话框中选择生成零件, 在“属性”中选择“大小”为 “长度”中选择 25,完成标准件的生成,如图 18 所示。 图 18 螺栓 15 ( 8) 插入螺栓, 用 移动零件,单击 (配合) ,选择要阀体和螺栓的所要求配合的线,选择 “配合列表”中的“同轴心”,单击再单击 (确定) 即可完成对左孔的配合。 ( 9) 插入螺栓, 用 移动零件,单击 (配合) ,选择要阀体和锥形塞的所要求配合的线,选择“配合列表”中的“同轴心”,单击再单击(确定) ,从而完成整个装配过程,如图 19 所示。 图 19 旋塞阀的装配体 塞阀的 动画演示的生成 塞阀爆炸图和解除爆炸图的生成过程 旋塞阀爆炸图和解除爆炸图的生成 过程如下 : ( 1) 先启动 件 , 单击菜单 “ 工具 ”“ 插 件” ,单击的选项栏 。在 出现的阀体,是整个是整个装配的关键零件。 ( 2) 单击 (打开)打开装配图( 旋塞阀 ),点击图下方的 (动画),在动画一栏 (如图 20) 右侧选项中右键点击第一个 ,在视图定向中选择等轴测,再次右键点击 选择所有,将时间轴拉至 15 秒处。 ( 3) 单击 (爆炸视图),先后将千斤顶的 压盖 、 锥形塞 、 阀体分别拉至相应的 位置,在左侧爆炸会 相应 出现 图标,然后单击 (确定)。 16 图 20 动画生成选项 ( 4) 在动画一栏左侧选项中单击 (动画向导),在动画向导菜单中点击“爆炸”,点击”下一步” ,将“时间长度 ”设置为 15 秒,将“开始时间”设置为 2 秒,点击“完成”。 再次单击 (动画向导),在动画向导菜单中点击“解除爆炸”, 点击”下一步” ,将“时间长度”设置为 15 秒,将“开始时间”设置为 18 秒,点击“完成”。单击 (播放)观看生成后的爆炸视图,最后点击 (保存) ,再出现对话框中选择“ ” ,再单击确定即可,将 将生成的爆炸视图储存为 式进行储存。 形成爆炸视图(过程如图 21示 ) 图 21 爆炸图动 画演示 1 17 图 22 爆炸图动画演示 2 图 23 爆炸图动画演示 3 塞阀的模拟图生成过程 旋塞阀模拟图
- 温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。