1 前言
; i0 [4 l+ K( T. Z7 L' e. X% w 三维实体设计作为一种先进的设计技术,已经在众多的机械制造企业取得了重大的成功,特别是通过三维的动态仿真技术,提前杜绝了多数的设计问题,企业能够取得明显的经济效益。近年来众多模具企业纷纷采用三维实体设计手段,模具的设计水平得到了较大的提高。但在实际应用过程中,由于三维实体设计的技术特点,模具的设计周期还不能达到二维设计的速度,如何提高三维实体的设计效率,是我们模具企业必须要解决的一个问题。% u; R8 O3 J* b* f3 B: E( w$ C% a
本文通过潍坊模具厂拉延模三维实体模板的应用,抛砖引玉,探讨提高三维实体设计效率的方法。 2 拉延模三维实体模板使用过程6 e9 @) S" F1 [2 j
潍坊模具厂拉延模模板主要从使用简易上入手,屏弃不契合实际、难以实现的功能,目的是为了能真正的发挥作用。模板不求“大而全”,但求“小而精”,不求“包治百病”,但求“对症下药”。
4 }0 t5 C, y) Y8 u) V2.1 拉延模模板内容2 i1 M9 j( D% q
模板包括下面九个文件:与左图树形结构一一对应 拉延模板(LAYANMUBAN-00)+ h; l3 m* f" R+ \7 w F) Q
种子部件(LAYANMUBAN-SEED)1 i9 y; `1 h3 g' N. Y
链接种子部件(LAYANMUBAN-LINKSEED)4 N4 z/ k$ U1 i( p6 h
上模组件(LAYANMUBAN-SMZJ)& p# j! `! ^- P# |8 ^4 d
上模座(LAYANMUBAN-SMZ)
0 u |* ~! g( \6 s& b. d 压边圈组件(LAYANMUBAN-YBQZJ)7 u1 N& S; d, x" p! z, k' } R
压边圈(LAYANMUBAN-YBQ)
5 Y! x2 g0 P" k9 P6 | s 下模组件(LAYANMUBAN-XMZJ)
! `. N( g) ^& s! b0 _. N 下模座(LAYANMUBAN-SMZ)。 2.2 拉延模模板使用步骤 2.2.1 Clone 根据文件名在拉延模板基础上clone出一套新拉延模,例:FT-250.47.104-M-1/4 : e2 q3 Y4 h" N/ G2 h% l. i2 _
2.2.2 输入 整理新数模(片体、凸模轮廓线),输入到“种子部件(FT-250.47.104-M-1/4-SEED)”中,做出“一线六面”! 2.2.3 确认六个面的“法向” 使新的“一线六面”与旧的“一线六面”法向对应相同!即“SHUMU”、“YBQZ-20”、“YBQZ-60”、“XMZZ-50”的法向沿Z轴正向,“SMZZ+20”、“SMZZ+50”的法向沿Z轴负向!如果不相同,改变方法:Edit→Free Form Feature→Reverse Narmal..(此步骤不可省略!) 2.2.4 修改模座尺寸 在种子部件中进入Drafting根据示意图修改模座尺寸。 2.2.5 替换 随后,确认“Delay Interpart Updates”选项是“√”. 3 结论
4 U! B' G/ C5 w! P; M& M% s5 q 使用“三维实体拉延模板”设计拉延模的优点可以归纳为以下几点: 减少了大量的重复性劳动,模具标准化程度提高,降低出错率,大大提高设计效率。 参数化程度高,模具可修改性强,无论模具设计到何种程度,可以方便的替换数模,以及修改模具任何一部分,改变了以往修改模具难于设计模具的状况。 可以用一系列参数表示传统的模具图纸,使全无图化设计、加工成为可能。
. M- I( o: Q( L2 g p
三维实体模板可以把你从 ug软件繁多的功能中解脱出来,把模具结构内容放在第一位,在设计过程中充分将参数化和模具的结构设计结合起来,极大的提高拉延模设计速度。 ( v9 L/ v4 X8 R9 w$ T& K" n
, j9 t1 \1 S/ c# v! V |