第5章 三维基本建模

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第5章三维基本建模在前面几章中已经提到过SIEMENSNX6是一个三维建模为主的大型软件,具有操作简单和修改方便等优点。三维模块的基本组成部分有基本曲线、基准特征、成行特征、特征操作等功能。每一个组成部分负责不同的设计步骤,而且每个组成部分之间都存在着相互关联性。本章主要介绍三维模块中的三维建模环境预设置和基准特征功能,为成形特征和特征操作打下良好的基础。5.1三维建模环境预设置建模环境预设置可以设置创建特征的类型、栅格线、距离公差、角度公差和动态更新等。对建模环境进行预设置可以有效地提高建模效率和视觉效果。在菜单栏中依次选择“首选项”|“建模”命令,系统弹出“建模首选项”对话框,如图5-1所示。5.1.1建模首选项建模首选项类型“常规”选项卡“自由曲面”选项卡“分析”选项卡“编辑”选项卡5.2构建基准特征基准就是建立模型的参考,它是一种不同于实体和曲面的特征,主要用于设计时作为其它特征产生的参考或基准,起辅助设计作用。NX6常见的基准特征主要有基准面、基准轴和基准坐标系,这些特征是实体建模基础,实体的草图及相关操作是依据它们展开的,下面分别介绍如下。5.2.1基准平面基准平面”是一个基础建模功能,用于确定实体的方位。基准平面分为固定基准平面和相对基准平面,其中相对基准平面是通过对多个图形对象的约束来构造的,并受到同这些对象相互关联的对象约束。而固定基准平面则是在工作坐标系中生成的,没有关联对象,并不受它们的约束。在“特征操作”工具条中单击“基准平面”按钮,弹出“基准平面”对话框,通过该对话框可以选择创建基准平面的类型,如图5-5所示。5.2.2基准轴在NX6的基准特征中,基准轴是一条用作其它特征参考的中心线。基准轴分为固定基准轴和相对基准轴。在“成形特征”工具条中单击“基准轴”按钮,弹出“基准轴”对话框,通过该对话框可以选择创建基准轴的类型,如图5-32所示。5.2.3基准坐标系基准CSYS是指基准坐标系,它与定义它的几何图素相关联。基准坐标系由坐标系、3个基准轴、3个基准平面和一个原点组成,如图5-35所示。单击“插入”|“基准/点”|“基准坐标”命令,或单击“特征”工具条中的按钮,系统弹出如图5-36所示的“基准CSYS”对话框,基准坐标系的创建方法与2.3节中的工件坐标系类似,这里不再赘述。5.3标准成形特征标准成形特征主要包括长方体、圆柱、圆锥和球等,是零件设计中常用的辅助功能,其形状简单,设计时需要指定定义参数即可创建。这些实体是三维实体建模中最为常见的特征,可以通过组合生成复杂的特征实体。5.3.1长方体在“成形特征”工具条中单击“长方体”按钮,系统弹出如图5-37所示的“长方体”对话框,在该对话框中,用户可以选择创建长方体的方法,并设置长方体的尺寸。块体主要包括正方体和长方体,也是最基本的体素特征之一,利用块体可以创建规则的实体模型。创建块体,执行“插入”|“设计特征”|“长方体”命令(或单击“特征”工具栏中“长方体”按钮),进入“长方体”对话框。在“类型”下拉列表框中,系统提供了3种长方体创建方法,具体介绍如下。原点、边长:利用点方式选项在视图区创建一点,然后在长度(XC)、宽度(YC)和高度(ZC)数值输入栏输入具体数值,单击确认按钮生成长方体。两个点、高度:利用点方式选项在视图区创建两个点,然后在高度数值输入栏输入高度值,单击确认按钮生成长方体。两个对角点:利用两个点方式选项在视图区创建两个点作为长方体对角点,单击确认按钮生成长方体。5.3.2圆柱圆锥体是指以指定参数的圆为底面和顶面,具有一定高度的实体模型。圆柱体在工程设计中使用广泛,也是最基本的体素特征之一。用户在初级阶段学习需要好好其操作方法。创建圆柱体,执行“插入”|“设计特征”|“圆柱体”命令(或单击“特征”工具栏中“圆柱体”按钮),进入圆柱体对话框,如图5-30所示。5.3.3圆锥锥体包括圆锥体和圆锥台。使用“圆锥”命令不仅可以创建圆柱体,还同样可以创建圆锥台,通常广泛应用于各种实体建模中。创建锥体,执行“插入”|“设计特征”|“圆锥”命令(或单击“特征”工具栏中“圆锥”按钮),进入“圆锥”对话框,如图5-33所示。5.3.4球球体特征主要是构造球形实体。执行“插入”|“设计特征”|“球体”命令(或单击“特征”工具栏中“球体”按钮),进入“球体”对话框,如图5-35所示。5.4综合实例——创建齿轮泵盖模型本练习创建一个齿轮泵盖,如图5-149所示。5.5小结本章主要介绍了实体建模的基础知识,并结合实例介绍布尔运算、基准平面和基准轴、体素特征、成型特征、扫描特征的创建步骤,以及常用的几种特征操作和特征编辑方法。读者在学习时,可按本章实例讲述的操作过程上机练习,对掌握本章内容将具有很大帮助。5.6思考练习1.简述创建基准平面和基准轴的常用方法。3.常用的特征操作有哪些?4.根据工程图建立三维模型。5.根据如图所示5-171工程图尺寸,创建该齿轮泵壳体模型。6.创建如图5-172所示的三维法兰模型。7.练习创建如图5-173所示的叶轮模型。

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