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文档简介
任务三
测绘减速器箱体与三维建模零部件测绘与Inventor三维建模活动3用lnventor绘制箱体零件lnventor界面介绍1简洁的工作环境
2启动引导模板
3lnventor文件格式
7Lnventor零件造型的钣金环境和实体造型环境(钣金零件设计和实体零件设计)5
按任务自动调整的智能型工具条和菜单系统6Lnventor项目设置、系统设计环境:零件设计、部件设计、工程图设计和表达视图设计4
右键关联菜单Lnventor零件设计流程熟悉Autodesklnventor10启动lnventor后,就会打开“打开”界面。这个界面提供了几种选择:“快速入门”、“新建”、“打开”和“项目”提供了多个链接:查看本版本包含哪些新特性、学习约束、学习AutoCAD倒lnventor帮助、学习如何快速建立模型和学习项目。这些链接可帮助初学者快速入门。快速入门如果用户要建立一个新文件,选择:‘新件“,则出现:“新建——选择一个模板创建新文件”界面。lnventor提供了许多模板文件:零件模板文件、部件模板文件、表达视图模板文件和工程图模板文件。当我们选择【新建】选项时,可以在每一个选项卡(【默认】、【English】、【Metric】)选择模板文件模板的文件类型有以下几种:1.零件文件零件文件中仅能包含一个零件模型,其扩展名为.ipt;2.部件文件部件文件中可以有一个或多个零件或子部件。在一个部件里可以装入无限个外部零件和子部件,其扩展名为.iam;3.表达视图文件表达视图可以是部件的分解视图或其他风格的视图,还可以形成装配动画。其扩展名为.ipn。根据第一个草绘进行拉伸请替换文字内容请替换文字内容请替换文字内容请替换文字内容拉伸将一个草图中的一个或多个轮廓,沿着草图所在面的方向(正向、反向、双向)生长出特征实体,沿生长方向,可控制收缩角。可以创建曲面结果。添加标题(1)并运算(叠加)(2)差运算(挖切)(3)交运算求形体的交集打孔选择草图等参考几何创建光孔、螺纹孔等特征。打孔打孔的类型有:普通孔、配合孔、螺纹孔和锥管螺纹孔抽壳以现有特征为基础,形成等距面(不同面距离可以不同),创建壳状实体投影视图在现有某视图基础上创建关联视图。可以做出正投影,也可以做出东北、东南、西北、西南四个方向的轴测投影。斜视图可以看作是机械设计中的向视图剖视图在工程图视图面板单击,选择现有视图,在现有视图上绘制剖切线,在右键菜单中点击“继续”,后用鼠标点击放置剖视图。在对装配图生成剖视图时,默认标准件不剖。新建图纸在工程图视图面板中点击,可新建图纸。在浏览器中的“工程图资源”“图纸格式”中,选择一种图幅,右键菜单中选择“新建图纸”编辑图纸在浏览器中的图纸,右键菜单中选择“编辑图纸”要对工程图进行标准,需切换到工程图标准面板35%65%孔/螺纹尺寸在工程图标准面板中单击。标注零件中使用“孔”特征或者“螺纹”特征所创建的特征。倒角尺寸在工程图标注面板中单击,选择倒角的两条边,创建倒角注释。标注零件中的倒角,但并不需要是倒角特征。草图布局及原点确定利用系统自带食物定位特征平面作为初始特征的定位参考,将箱体零件顶部平面的从动轴圆心与坐标原点重合,绘制箱体的主要轮廓草图创建箱体基本体模型如图4-4是基于图4-3绘制的草图进行的箱体零件第1个特征→拉伸。如图4-5是基于图4-3绘制的草图进行的箱体零件第2个特征→拉伸。采用求并方式与第一个拉伸特征形成1个实体。请同学们根据零件工程图确定其余拉伸特征方向与尺寸,创建出如图4-6。图4-7是基于箱体模型上表面创建的草图,用于使用旋转命令创建轴承安装位置的模型特征。图4-8是使用图4-7绘制的草图进行的旋转操作生成的模型特征。图4-9是使用图4-7绘制的草图完成所有旋转操作生成的模型。图4-10是基于箱体模型上表面创建的草图,用于使用拉伸命令箱体箱盖连接螺栓的安装特征。图4-11是使用图4-10绘制的草图进行的拉伸操作生成的模型特征。图4-3-60其余拉伸特征创建:(a)底部侧面位置绘制草图,使用“中心两点矩形”绘制长宽尺寸为120mm×8mm的矩形。激活“拉伸”命令,拉伸长度为“贯通”。(b)轴承安装端面绘制草图,使用“圆心圆”绘制两直径为130mm、90mm的圆。激活“拉伸”命令,拉伸长度为“贯通”。(c)于原始坐标系“XY”平面上绘制草图,绘制内部挖空截面。激活“拉伸”命令,拉伸方向设置为“对称”,拉伸距离为108mm。(d)于模型左端平面绘制草图,使用“圆心圆”绘制直径40mm且距离模型底面距离26.25mm,居中的草图,激活“拉伸”命令,拉伸方向设置为向外,拉伸距离为4mm。图4-14是创建用于绘制轴承安装特征处加强筋所需草图的操作方式。图4-15是加强筋草图的绘制方式。图4-16是使用图4-4-绘制的草图进行的加强筋创建操作。图4-17基于已有模型进行的一次模型分割,仅保留一半的模型进行后续的特征创建。激活软件功能“三维模型-修改面板-分割”命令,使用“原始坐标系”中的XY平面作为分割工具,对模型进行分割。创建箱体孔特征基于轴承安装特征的外表面创建图4-19的打孔定位草图,仅绘制每组孔的其中一个定位点。×线段端点也可作为打孔点使用。图4-20激活软件功能“三维模型-修改面板-孔”命令,使用“图4-19”中的直线端点作为打孔“位置”图4-21激活软件功能“三维模型-阵列面板-环形阵列”命令,使用图4-16中创建的孔特征作为阵列特征,两个轴承孔作为阵列旋转轴。如图4-1-22创建其余孔特征:在箱体上螺栓安装特征的下底面上创建草图,投影两圆弧圆心并绘制距离左侧圆心横向距离为172.5mm的草图点。在箱体上平板下底面上创建草图,投影两圆弧圆心并绘制如图-28(b)的草图点,标注距离尺寸117.5mm、40mm。在箱体底座的上表面创建草图,平行于X轴绘制两相连线段,标注线段长度为200mm、距离模型中间面距离为86mm,两线段基于底面居中分布。(d)激活软件功能“三维模型-修改面板-孔”命令,使用箱体油孔圆柱的圆心作为打孔“位置”(e)激活软件功能“三维模型-修改面板-孔”命令,使用箱体油标安装特征圆心作为打孔“位置”(f)激活软件功能“三维模型-修改面板-孔”命令,使用箱体油标安装特征圆心作为打孔“位置”创建箱体倒角特征如图4-23圆角特征创建:(a)生成半径2mm圆角。单击“圆角”命令,设置圆角大小为2,选中需要倒圆角的边。(b)生成半径18mm圆角。单击“圆角”命令,设置圆角大小为18,选中需要倒圆角的边。(c)生成半径10mm圆角。单击“圆角”命令,设置圆角大小为10,选中需要倒圆角的边。(d)生成半径15mm圆角。单击“圆角”命令,设置圆角大小为15,选中需要倒圆角的边。(e)生成半径2mm圆角。单击“圆角”命令,设置圆角大小为2,选中需要倒圆角的边。创建箱体其余补充特征如图4-25所示镜像整体实体,完成箱体左右模型。激活软件功能“三维模型-阵列面板-镜像”命令,使用“镜像实体”,选择镜像平面为中间切面。如图4-26圆锥销孔特征创建(a)是基于箱体模型上表面创建的草图,用于使用拉伸命令创建圆锥销孔的安装模型特征。(b)是基于草图(a)使用拉伸命令,设置拉伸锥度,对模型进行特征创建。二、减速器箱体工程图创建操作细则添加箱体视图单击“新建”,创建“Standard.idw”类型新工程图,并命名为“箱体”,保存到相应位置。右击“图样1”编辑图样,修改图样尺寸为A2。如图4-69所示。其余视图添加结果。如图4-71所示。单击需要进行剖切的视图,激活快捷键“S”新建草图,在草图中绘制围闭轮廓框中需要进行剖切的位置。单击“局部剖视图”命令,进行视图剖切。如图4-72所示。要点:用于创建局部剖视图的草图一定要附着在原始视图上。重复上述操作,完成所有视图的剖切表达后双击主视图将“样式”修改为“不显示隐藏线”,。结果如图4-73所示单击“局部视图”命令,选择放大视图、选择放大结构、设置方法比例、将放大符号修改为“I”完成局部放大图的添加。如图4-74所示。单击“斜视图”命令,旋转局部放大后的视图,添加其端面轮廓。如图4-75所示右击投影出来的斜视图,激活“旋转”命令,将视图进行摆正。如图4-76所示激活“修建”命令,框选中保留的部分视图。如图4-77所示。单击“剖视”命令,在主视图剖切表达螺栓连接孔端面形状,在“显示选项”中关闭“与基础视图对齐”、“在基础视图中显示投影线。”再使用“修剪”命令保留需要的部分。如图4-78所示双击“剖视图”产生的视图符号,编辑修改为“A”视图。并使用“斜视图”在主视图中作假向视图符号,如图4-79所示。使用“中心线”“对分中心线”“中心标记”“中心阵列”等命令添加视图中心线。视图表达最终结果如图4-80所示。添加图样要素。添加技术要求。如图4-81所示。添加未注表面粗糙度符号。如图4-82所示添加完以上要素后如图4-83所示。标注模型信息单击“标注>尺寸”命令,进行尺寸标注。外形尺寸标注、孔定位尺寸标注、孔定形尺寸标注、加强筋尺寸标注、阶梯尺寸标注、其余尺寸标注。如图4-84所示。尺寸公差设置需双击需要设置的尺寸,进入“编辑尺寸”面板,切换为设置“精度和公差”选项,设置公差方式为“公差/配合-显示公差”并调整公差符号及等级即可。如图4-85所示。几何公差标注基准标注
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