三维创新设计培训教程.docx
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1、第2章 三维创新设计2.1 智能图素智能图素是CAXA实体设计中的三维造型元素。标准智能图素是CAXA实体设计中已经定义好的图素,包括长方形、锥体等常见的几何实体,还有各种孔类图素,各种高级图素、标准件图素、三维文字图素等。这些图素按形状分为各种设计元素库,只需从设计元素库中拖放到设计环境里即可使用。在CAXA实体设计中,大部分零件设计都是从单个图素开始的,这个图素可采用CAXA实体设计某个设计元素库的标准智能图素,也可以是自定义的图素。2.1.1 图素及其编辑状态在对图素进行操作以前,都需要先选定它。如要移动一个长方体图素就需要先选定它。对智能图素的选定,智能图素编辑状态:在同一零件上用鼠标
2、左键再单击一次,进入智能图素编辑状态。在这一状态下系统显示一个黄色的包围盒和6个方向的操作手柄。在零件某一角点显示的蓝色箭头表示了生成图素时的拉伸方向,并有一个红色手柄图标表示可以拖动手柄修改图素的尺寸。如图2-1所示。图2-1 智能图素编辑状态如果要取消对长方体的选定,只需单击设计环境背景的任意空白处,图素上加亮显示的轮廓消失,表示不再是被选定状态。智能图素的编辑状态有两种:包围盒操作柄和图素操作柄,单击上图中左下角的小图标可以在这两种状态之间进行切换。2.1.2 包围盒、操作手柄与尺寸编辑 在实体设计中,可以直接通过拖放的方式编辑零件尺寸,而不必须设定尺寸值,这样就可以方便快捷的进行创新设
3、计。这一特点,就是通过包围盒来实现的。1包围盒在默认状态下,对实体单击两次,进入智能图素编辑状态。在这一状态下系统显示一个黄色的包围盒和6个方向的操作手柄。如图2-2所示。2包围盒操作柄包围盒的主要作用是调整零件的尺寸。将鼠标放置在操作手柄处,就会出现一个小手、双箭头和一个字母。字母表示此手柄调整的方向:L为长度方向,W为宽度方向,H为高度方向。如图2-3所示。 图2-2 包围盒 图2-3 调整包围盒拖动包围盒的操作手柄,零件尺寸即随之改变。调整的方式有两种:可视化和精确化。(1) 可视化修改包围盒的尺寸只要单击零件到智能图素状态,出现包围盒及尺寸手柄。把鼠标移向红色手柄直至出现一个手形和双箭
4、头,左击并拖动手柄,此时还会出现正在调整的尺寸值,拖放到零件到满意的大小,松开鼠标即可。(2) 精确定义包围盒的尺寸除了可视化设计以外,还可以在包围盒中精确的定义图素的尺寸数值。两次单击零件,出现包围盒。在实体设计2005以后的版本新增加了尺寸显示功能:当单击智能图素包围盒手柄时将显示尺寸值,可以在尺寸值上右击鼠标,编辑数值。在弹出的“编辑操作柄的值”对话框中输入数值。如图2-4所示。图2-4 尺寸显示功能多项编辑:能够多选智能图素包围盒操作柄(需要按住Ctrl键) 以及同时拖动手柄修改多个尺寸。拖动的同时图素的定位锚也会移动,保证尺寸修改关于定位锚对称修改的。这样可以方便地对称修改图素的多个
5、尺寸。如图2-5所示。 图2-5 多项尺寸编辑精确的定义图素的尺寸还可以使用操作柄右键菜单中的选项。3操作手柄的右键菜单移动鼠标到包围盒的操作手柄上,当出现手形和双箭头时右击鼠标,弹出菜单如下图2-6所示。(1)编辑包围盒:从操作手柄的右键菜单中选择“编辑包围盒”。出现一个输入对话框,其中的数值表示当前包围盒的尺寸。输入新的数值,选择“确定”。如图2-7所示。 图2-6 操作手柄右键菜单 图2-7 编辑包围盒对话框除了“编辑包围盒”选项外,精确地重新设置智能图素尺寸还可选用其它选项,进而完成对零件的修改:(2)改变捕捉范围:智能图素手柄能够按要求设置捕捉增量。选择右击菜单下的改变捕捉范围线性捕
6、捉增量 (无单位或指定单位增量)。如图2-8所示。图2-8 设置捕捉增量在“线性捕捉增量” 设置捕捉增量的值。如果勾选“无单位”,则捕捉增量的单位随默认单位设置变化,数值不变。如果不勾选“无单位”,则捕捉增量的值会随着默认单位设置换算。比如,在默认单位为厘米的情况下,设置捕捉增量为1cm,如图2-9所示。将默认单位设置为毫米后,智能捕捉增量的值换算为10mm。 图2-9 捕捉增量值的换算不勾选“缺省捕捉(按Ctrl自由拖动)”,在拖动智能图素包围盒手柄时,需要按住Ctrl键调用设置好的捕捉增量。如果勾选此项,则拖动包围盒手柄即调用设置好的捕捉增量,按住Ctrl键手柄可自由拖动,不受捕捉增量的限
7、制。(3)使用智能捕捉:选择这一选项可以显示对应于选定操作柄同一零件的点、边和面之间的“智能捕捉”反馈信息。选定“智能捕捉”选项后,包围盒操作柄的颜色加亮。“智能捕捉”功能在选定操作柄上一直处于激活状态,直到从弹出菜单中取消该选项为止。(4)到点:选择这一选项,可以将选定操作柄的关联面相对于设计环境中另一对象上的某一点对齐。当操作柄捕捉增量一项设置为缺生设置时,此项会受到捕捉增量的影响。(5)到中心点:选择这一选项,可以将选定操作柄的关联面相对于设计环境中的某一对象的中心对齐。还可以通过修改智能图素的属性表修改包围盒尺寸:两次单击零件进入智能图素编辑状态。在零件空白处右击鼠标,从弹出的对话框选
8、择“智能图素属性”。选择“包围盒”选项卡,输入长、宽、高的数值。具体调整方法详见本章2.1.5智能图素属性设置。4图素操作柄在如图2-10所示的图素中,可以看到蓝色箭头旁边小方框中的标志,这就是手柄开关。手柄开关可以使在2个不同的智能图素编辑环境之间切换。包围盒状态。如图2-10所示,这时可以通过拖动手柄修改围绕智能图素的包围盒的长、宽、高。形状设计状态。如图2-10所示,这时可以直接修改构成智能图素的草图的尺寸和形状。图2-10 包围盒状态和形状设计状态在智能图素编辑状态,当显示包围盒操作柄时,单击操作柄切换图标,图素操作柄就显示出来了。根据选定图素的类型,可显示以下图素操作柄中的一种或多种
9、:红色的三角形拉伸操作柄,位于拉伸设计的起始和结束截面。红色的棱形草图操作柄,位于所有类型图素截面草图的边上。但是如果要查看轮廓操作柄,必须把光标移动到草图的边上。方形旋转操作柄,位于旋转设计的起始截面。如图2-11所示。图2-11 显示图素操作柄的长方体和饼形智能图素(1)利用拉伸设计操作柄进行可视化编辑:1). 在智能图素编辑状态选定长方体。2). 单击“操作柄切换图标”以切换到图素编辑图标,显示拉伸设计操作柄。3). 把光标移动到其中一个拉伸设计操作柄之上,直到光标变成带双向箭头的小手形状。4). 按住鼠标的左键并拖动拉伸设计操作柄,这样就可以改变长方体的尺寸。(2) 使用拉伸设计操作柄
10、精确地编辑:要使用拉伸设计操作柄精确地编辑拉伸设计的尺寸,只要右击拉伸设计起始或结束截面的拉伸操作柄,显示其弹出菜单,选定“编辑拉伸长度”选项,输入所需数值,然后选定“确定”按钮。除“编辑距离”选项外,还有其它选项用于精确设置智能图素尺寸的,它们可帮助完成零件的修改:使用智能捕捉功能、到点、到中心点。(3) 利用草图图素操作柄进行可视化编辑:1). 如果需要,在智能图素编辑状态下选定长方体。2).在长方体图素上右击鼠标,从弹出菜单中选择“显示切换图标”选项,然后选择“形状设计”选项。不过,轮廓图素操作柄最初是看不见的。3).沿着长方体图素侧面底边移动光标。当光标在各条边上移动时,将显示红色的方
11、形轮廓操作柄,光标在其上时也变成双向箭头的小手形状。每一个轮廓图素操作柄只有光标移动到关联面上时才显示。4).单击并拖动需要修改的轮廓图素操作柄,改变长方体图素的尺寸。(4) 利用草图图素操作柄进行精确编辑:若要利用轮廓图素操作柄精确地改变图素的尺寸,应右击对应的尺寸操作柄,从弹出菜单中选择“编辑距离”选项,输入所需距离值,然后选择“确定”。除了“编辑距离”选项外,还可以选用以下轮廓图素操作柄选项。如图2-12所示。图2-12 轮廓图素操作柄选项1). 编辑距点的距离。使用此选项首先确定一个基准点,作为选定操作柄移动距离测量的起点。缺省时,距离的测量起点是选定轮廓图素操作柄关联面的当前位置。s
12、 点:选择这一选项,然后在选定对象或其他对象上选定一个基准点,作为选定图素操作柄移动的距离测量起点。“编辑距离”对话框显示出来,如果需要改变距离,就输入精确的距离值。s 中心点:选择这一选项,然后选择一个回转体,把它的轴线作为选定操作柄移动距离的测量起点。“编辑距离”对话框显示出来,如果需要改变距离,就可以输入精确的距离数值。如下图2-13所示,长方体左表面以圆环的中心点作基准,设置距离尺寸。图2-13 以圆环的中心点作基准编辑长方体左表面尺寸2).捕捉点。选择这一选项,然后在选定对象或其他对象上选定一个基准点,选定操作柄的关联面会迅速与基准点对齐。3).捕捉中心点。选择这一选项,然后在一回转
13、体轴线上选定一个基准点,以迅速使选定操作柄的关联面与回转体的轴线对齐。4).与边关联。选择此选项,然后在一个其他对象上选定一个基准边,以迅速使选定操作柄的关联面与基准边对齐。且当基准边改变位置时,两者总保持一致。5).设置操作柄捕捉点。使用这些选项,为选定操作柄确定一个对齐点。s 到点:选择这一选项,然后在其他对象上选定一个点作为选定操作柄的对齐基准点。当拖动操作柄时,操作柄相对于这一基准点的距离数值就反馈显示出来。s 到圆心点:选择这一选项,然后在一回转体上选定一点,以其为选定操作柄的对齐基准点。当拖动操作柄时,操作柄相对于这一基准点的距离数值就反馈显示出来。6).操作柄的位置。使用这些选项
14、来改变轮廓图素操作柄的方向。s 到点:选择这一选项,可使选定操作柄与操作柄基点和其他对象上选定基准点之间的虚线平行对齐。s 到中心点:选择这一选项,可使选定操作柄与从圆柱体中心点引出的虚线平行对齐。s 点到点:选择这一选项,可使选定操作柄平行于其他对象上两选定基准点间的虚线对齐。s 与边平行:选择这一选项,可使选定操作柄与其他对象上的选定边平行对齐。s 与面垂直:选择这一选项,可使选定操作柄与其他对象上的选定面垂直对齐。s 与轴平行:选择这一选项,可使选定操作柄平行于圆柱体的轴线。7).操作柄重置。选择这一选项,可使选定操作柄恢复到其缺省位置和方向。下面的示例练习需要用一个旋转设计来演示旋转设
15、计操作柄。从图素设计元素库中选定“饼形”图素,拖放到设计环境上,并与长方体图素分离放置。(5) 利用旋转设计操作柄进行可视化编辑图素:1).从“图素”设计元素库拖入在智能图素编辑状态选定“饼状体图素”。2).单击“操作柄切换”以切换到图素操作柄编辑状态。图素即以黄颜色加亮显示,并显示红色的方形旋转设计操作柄。3).把光标移动到方形旋转设计操作柄上,直到光标变成小手形状。这个操作柄如下图2-14所示。4).单击并拖动旋转设计操作柄,拖离饼形图素。拖动操作柄时,旋转设计操作柄按弧形路线移动,饼图素的基部就更多甚至变成圆柱体图素。还可以试着向相反的方向拖动。若要把旋转设计操作柄旋转一个精确的角度,应
16、在操作柄上右击鼠标,选定“编辑数值”选项,在“旋转”对话框中输入对应的角度(0360 度),然后选定“确定”按钮。如图2-15所示。“旋转设计操作柄”的名称源于CAXA实体设计 的自定义图素生成方法之一旋转法。 图2-14旋转设计手柄 图2-15 精确定义旋转角度2.1.3 定位锚及位置CAXA实体设计中的每一个元素图素、零件、装配、截面等,都有一个定位锚,它由一个绿点和两条绿色线段组成,看起来像一个“L”形标志。当一个图素被放进设计环境中而成为一个独立的零件时,定位锚位置就会显示一个图钉形标志。定位锚的长的方向表示对象的高度轴,短的方向为长度轴,没有标记的方向是宽度轴。如图2-16所示。每个
17、定位锚都有一个默认的位置,一般来说都是元素的中心。如果想将定位锚移动到其它的地方,可以在定位锚呈黄色状态时,单击三维球,使用三维球的定位功能将定位锚重定位。2.1.4 智能图素方向从设计元素库中拖出智能图素时,这些标准图素都有一个默认的方向。当智能图素拖入设计环境中作为独立图素时,其方向是由它的定位锚决定的。也就是定位锚的方向与设计环境坐标系的方向一致,长宽高分别与坐标系的XYZ轴平行。如图2-17所示。 图2-16定位锚 图2-17 智能图素的默认方向 当智能图素被拖到其他的图素上时,智能图素的方向会受到其放置表面的影响,智能图素的高度正方向指离其放置表面。如图2-18所示。 图2-18 智
18、能图素的方向与其放置表面的关系 2.1.5 智能图素属性设置在智能图素状态下右击鼠标,选择右键菜单上的“智能图素属性”,出现“拉伸特征”对话框。如图2-19所示。图2-19 拉伸特征对话框1常规如图2-19所示,在常规选项卡中,是智能图素的类型及名称。类型:指此智能图素的特征生成方法。根据实体设计中的特征生成方法分为拉伸特征、旋转特征、扫描特征、放样特征。系统名称:系统给每个图素的默认名称。不能更改。名称:此图素在设计环境中的名称。这个名称可以在此对话框中或设计数中编辑。在该设计环境下连接到零件:这个只读区域显示被选中的图素和其他设计环境中图素/零件之间的链接情况。压缩:是否将该智能图素压缩。
19、压缩后图素不可见。2包围盒如图2-20所示。在此页设置包围盒的值及其他属性。 图2-20 包围盒选项卡(1)尺寸:在这里调整包围盒的尺寸值,分别是长度、宽度和高度。对应包围盒操作柄上L、W和H。(2)调整尺寸方式:设置调整包围盒长、宽、高的方式。每栏有三个选项:关于包围盒中心;关于定位锚;从相反的操作柄。这些方式指的是拖动包围盒操作柄改变尺寸时,尺寸值相对于那个基准改变。如果是关于包围盒中心,那么拖动包围盒操作柄时,尺寸变化以包围盒为基准,尺寸都是对称的改变,也就是包围盒的中心保持不动。如图2-21所示为调整高度和宽度两个方向时图素的变化。 图2-21 关于包围盒中心的调整尺寸方式如果是关于定
20、位锚,那么拖动包围盒操作柄时,尺寸变化以定位锚为基准,尺寸都是关于定位锚改变,也就是定位锚的位置保持不动。如图2-22所示。 图2-22 关于定位锚中心的调整尺寸方式如果是从相反的操作柄,则相反操作柄保持不变,零件尺寸随拖动操作柄变化。如图2-23所示。 图2-23 从相反的操作柄的调整尺寸方式(3)显示:此项设置尺寸操作柄是否显示。默认状态下长宽高六个操作柄都会显示。(4)时态锁定:锁定两个或多个尺寸的比例关系。选项有长和宽、长和高、宽和高、所有。(5)允许调整包围盒:选定这一选项,允许在重置包围盒尺寸时修改其计算公式。要保存公式就要取消这项选项,否则当在“图素”菜单中选择“重置包围盒”选项
21、时公式就会丢失。(6)显示公式:选择此项(前面打钩),可以在包围盒上显示公式,从而对零件进行参数化。如果没有选择此项,试图将尺寸值用公式代替,会弹出如下图2-24所示消息框。图2-24 消息框3定位锚 在此页设置该智能图素的定位锚的位置、方向等。如图2-25所示。图2-25 定位锚选项卡(1)定位锚位置 可以精确地确定定位锚与包围盒角点的位置。在L、W、H后面的输入框中输入具体的数值来确定。(2)定位锚方向绕该轴旋转:下面有L、W、H几个选项,希望图素围绕定位锚的哪个轴旋转,就在其后填入1。用这个角度:图素围绕定位锚某个轴旋转的角度。这两个选项设置后,定位锚与父零件的相对位置不变,而图素的位置
22、和方向发生改变。此时,定位锚与图素的相对位置关系也发生改变。4位置这里给出了图素定位锚相对父零件定位锚点的位置和方向。如图2-26所示。位置:在位置后面的长宽高中输入数值,可以调整图素定位锚与父零件锚点的相对位置。方向:绕该轴旋转:下面有L、W、H几个选项,希望图素围绕定位锚的哪个轴旋转,就在其后填入1。用这个角度:图素围绕定位锚某个轴旋转的角度。注意:要使此处的更改成功应用,需要首先对图素定位锚位置后的长宽高其中一项进行过修改,或者在定位锚的几个选项中选择“在空间自由拖动”,如图2-27所示。 图2-26 位置选项卡 图2-27 定位锚设置固定在父节点中:选择此项后,此图素和整体零件的相对位
23、置就确定下来,对话框中图素的位置和方向等值就无法再输入更改。如图2-28所示。图2-28 固定在父节点中5抽壳 使用此选项卡对图素进行抽壳,形成薄壁。在默认状态下,整个图素是一个实心图素。此选项卡的选项如下,没有选择“对该图素进行抽壳”,其他选项都是灰色的。如图2-29所示。图2-29 抽壳选项卡的默认状态 勾选“对该图素进行抽壳”后,可以对以下抽壳选项进行设置,如图2-30所示。 打开终止截面:选择此项后,拉伸图素的终止截面会打通。打开起始截面:选择此项后,拉伸图素的起始截面会打通。图2-30 对该图素进行抽壳通过侧面抽壳:当零件是圆柱等回转体时,侧面是一个连续的面,此项为灰色。对图素进行过
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