1. 参数化设计说明 在研发信息化中,实现参数化设计,能够极大得提高设计效率。对于标准化程度比较高的零件或者装配体,可使用参数化设计,但是由于模型的变化情况复杂,因此,如果没有做一定的处理,即使实现了参数化设计,同样有许多地方需要修改。 ( `+ K$ p! P9 ?# O9 [
例如,阵列孔的数量会变化;在工程图中的尺寸会变化等等。因此为了使这些细节也不需要手工修改,以下来做一些参数化设计中,工程图的设计技巧说明。
. j* q; w# ~# l2. 示例模型 8 O; @1 T/ l( l, R3 O( a
我们使用一个简单的带孔板来做示例,如图1:
& F0 j* X& h: i1 _: ~4 ^6 I( P2 K6 P1 Q% Y, r& j9 \
# Z6 L0 B5 _) N$ Z4 L 此块板上的孔随着板的长度变化而发生变化,因此如果做参数化设计,在工程图中,也需要做相应的修改。0 k+ u) N( R, u4 R, M
我们使用配置特定来实现孔数量的自动更新。以下是实现的具体步骤。
; j% A5 {; J+ C8 u; d& o8 n" }$ K. r2.1. 设定变量
9 O5 d; E* R' B# c+ t1 s4 h0 f 模型中的孔是由正中间的孔为源特征向两个方向阵列相同数量而成,如图2:
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3 I2 D% {* {5 W5 \, l 因此,在变量发生变化的时候,孔的数量在工程图中的显示需要自动更新。所以我们新建一个全局变量,命名为阵列数量,同时变量数值为阵列的两个方向的数量,如图3:
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1 f9 w$ n; X4 s' u; r+ j1 @
# W% J- H4 K, Y, H7 N
- r9 _5 {7 c' m2 `7 D' Z5 {$ C* q2.2. 转化草图 建立一个草图,标注线性尺寸,因为孔是两排,因此草图尺寸为“阵列数量*2”,如图4所示。此草图不需要生成任何特征,只需将尺寸关联配置特定,因此,打开零件属性中的配置特定,单击草图的尺寸(图中的26),完成后,在尺寸后增加标注的内容“-φ5”如图5:
! V5 ^& o# E4 P- L. z" {7 D; } {& y8 N! L' W
: t( u3 M7 H2 M& L; h 完成后确定。这样,模型部分就完成建模。 1 J+ o1 K# ]8 k5 q
3. 制作工程图 & `" t2 Z/ ~, ?& a3 q9 c; X
插入到一张工程图中,添加如下(图6)视图:
1 j! w L- a Q, s! i. @ ' ~+ w. D8 [# }/ U, t J
由于长度200会发生变化,为了保证视图大小的不变,给断裂视图添加定位尺寸,如图7所标注:
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8 D9 e8 o9 T& k$ P# p: k' ~9 { 由于中间孔是源特征,因此我们使用注释进行标注,并关联零件属性中的孔数量(图8)。完成后标注显示为26-φ5。 e; k: D* b$ t2 X$ ~# L: p
6 _* J( @+ k& X
这样就完成基本的工程图制作,然后修改长度变量来看看工程图发生的变化情况。0 l+ @) g9 ^: \4 z
将200改为600,回到工程图中,图9: 7 D/ q; b3 x- {/ f ^
修改后,视图大小并未发生变化,并且孔数量也作了相应的更新。同时,可将断裂视图的定位尺寸作隐藏,就完成了参数化工程图的设计。这样在变化的模型中,工程图也不会发变动,可节省手动修改工程图的时间。 / Z% d) l1 ~2 m9 G, d' J) y9 m
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