可变截面扫描.ppt
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1、第十四讲 可变截面扫描,14-1,以扫描的方式创建实体特征或曲面特征时,剖面必须垂直轨迹线。但很多零件的剖面与轨迹线并不垂直,如图14-1所示。此时就必须考虑以可变截面扫描的方式进行实体特征或曲面特征的创建。,轨迹线,轨迹线,剖面线垂直于轨迹线,剖面线不垂直于轨迹线,图14-1 以扫描方式创建实体特征,14-2,当给定的剖面较少,轨迹线的尺寸很明确,且轨迹线较多的场合,则较适合使用可变截面扫描,也就是说我们可以利用一个剖面及多条轨迹线来创建一个“多轨迹”的特征。例如在图14-2中,剖面垂直轨迹线0作扫描时,Point1、Point2及Point3分别沿着轨迹线1、轨迹线2及轨迹线3走,最后剖面
2、缩成一个点。,图14-2 可变截面扫描,Point2,Point3,Point1,轨迹线0,轨迹线3,轨迹线2,轨迹线1,剖面,扫描结果,14.1 可变截面扫描,14-3,l 原始轨迹线:在扫描的过程中,剖面的原点永远落在此轨迹线上。此线可由多条线段构成,但各线段间需相切。l x向量轨迹线:即水平向量轨迹线,用来定义剖面在扫描过程中,剖面x轴的走向。l 垂直轨迹线:用来指定在扫描过程中,剖面永远垂直此轨迹线。,轨迹线的种类与作用如下:,创建新特征时,在【实体选项】或【曲面选项】菜单中选取【高级】/【可变截面扫描】选项,即进入【扫描选项】菜单,如图14-3所示。,图14-3【可变截面扫描】菜单,
3、14-4,在【扫描选项】菜单中,剖面的垂直方向有以下3种设置方式:,1.【垂直于原始轨迹】,在扫描过程中,剖面垂直原始轨迹线,且剖面的绘图原点落在原始轨迹线上。用该方式创建特征,除了原点始轨迹线外,必须要有x向量轨迹线,才能决定x轴。,l x轴:剖面在扫描的过程中,任何时候都有十字形、互相垂直的x轴和y轴出现,如图14-4所示。其中x轴和y轴的交点即为剖面的原点,而x轴的方向则以原始轨迹线为起点,x向量轨迹线为终点。l z轴:落在原始轨迹线上。l y轴:利用右手定则,由x轴和z轴决定。l 坐标系原点:落在原始轨迹线上。,原始轨迹线,X向量轨迹线,剖面的绘图原点,z轴,x轴,图14-4【垂直于原
4、始轨迹】,14-5,2.【轴心方向】,在扫描过程中,剖面将永远与“由轴心方向看过去的原始轨迹线”互相垂直且剖面的绘图原点落在原点轨迹线上。轴心方向有以下3种设置方式,如图14-5所示。,图14-5 轴心方向的设置方式,l【平面】:选取一个平面作为轴心平面,此平面的垂直方向即为所需的轴心方向。l【曲线/边/轴】:选取一条曲线、面的边界线或中心轴线作为轴心线,此线的指向即为所需的轴心方向。l【坐标系】:选取一个坐标系的x轴、y轴或z 轴作为轴心坐标轴,此轴的指向即为所需的轴心方向。轴向的决定原则如下:y轴:轴心方向。x轴:由轴心方向看到的原始轨迹线的方向(即是原始轨迹线在轴心方向上的投影线的方向)
5、。z轴:根据右手定则,由y轴和z轴决定。坐标轴原点:落在原始轨迹线上,14-6,在图14-6中,轴心平面设置为RIGHT基准面,轴心方向垂直RIGHT面、朝右的方向,则由此轴心方向看到的原始轨迹线为垂直TOP基准面的直线。剖面A-A将垂直此直线,剖面的原点落在原始轨迹线上,且剖面A-A的圆心沿着原点轨迹线作实体或曲面的扫描。,轴心平面,RIGHT,z轴,y轴,轴心方向,原始轨迹线,TOP,图14-6【轴心方向】/【平面】,14-7,3.【垂直于轨迹】,剖面的绘图原点落在原始轨迹线上,而剖面垂直另一条轨迹线,称为垂直轨迹线。如图14-7所示。,垂直轨迹线,原始轨迹线,剖面的绘图原点,x轴,z轴,
6、图14-7【垂直于轨迹】,14-8,图14-8 例14-1题图,例14-1 创建如图14-8所示的斜圆柱实体。,14-9,步骤1:首先以草绘方式创建2条基准曲线作为轨迹线,创建步骤如下:,以FRONT基准面为草绘平面(TOP为参考面),绘制两条图线。生成的曲线如图所示,14-10,步骤2:依次选取【创建】/【实体】/【加材料】/【高级】/【可变截面扫描】选项,作法1:以【垂直于原始轨迹】方式创建扫描实体特征,各类轨迹线的选取如下图所示。设置完轨迹线后,系统自动进入草绘模式,绘制剖面,原始轨迹线,x向量轨迹线,选取轨迹线,绘制剖面图,剖面圆的圆心落在x向量轨迹线上,14-11,生成的扫描实体,在
7、扫描过程中,剖面的绘图原点始终落在原始轨迹线上,在扫描过程中,剖面始终垂直于原始轨迹线,剖面的绘图原点,x轴,y轴,z轴,x向量,作法1:(续),x轴:原始轨迹线到x向量轨迹线的连线z轴:落在原始轨迹线上y轴:利用右手定则,由x轴和z轴决定,14-12,作法2:以【轴心方向】方式创建扫描实体特征,各类轨迹线的选取如下图所示。设置完轨迹线后,系统自动进入草绘模式,绘制剖面,选取轨迹线,绘制剖面图,轴心平面,轴心方向,原始轨迹线,x轴,y轴,原始轨迹线,14-13,作法2:(续),轴心平面,轴心方向,在扫描过程中,剖面始终垂直于由此方向看过去的原始轨迹线,原始轨迹线,z轴,x轴,y轴,剖面的绘图原
8、点,y轴:轴心方向z轴:由轴心方向看到的原始轨迹线的方向x轴:利用右手定则,由y轴和z轴决定,z轴,由轴心方向看过去的原点轨迹线,原始轨迹线,生成的扫描实体,14-14,选取轨迹线,绘制剖面图,作法3:以【垂直于轨迹】方式创建扫描实体特征,各类轨迹线的选取如下图所示。设置完轨迹线后,系统自动进入草绘模式,绘制剖面,原始轨迹线,法向轨迹线,原始轨迹线的指向,x轴,y轴,原始轨迹线,法向轨迹线,14-15,作法3:(续),z轴:法向轨迹线的方向x轴:原始轨迹线到法向轨迹线的连线y轴:利用右手定则,由z轴和x轴决定,生成的扫描实体,剖面垂直于法向轨迹线作扫描,剖面的绘图原点落在原始轨迹线上,剖面的绘
9、图原点,y轴,z轴,x轴,14-16,图14-9 例14-2题图,例14-2 创建如图14-9所示的实体模型。,14-17,步骤1:首先以草绘方式创建4条基准曲线作为轨迹线,创建步骤如下:,以FRONT基准面为草绘平面(TOP为参考面),绘制图线。生成的曲线如 图所示,以TOP基准面为草绘平面(FRONT为参考面),绘制两条圆锥曲线。生成的曲线如图所示。,14-18,步骤2:依次选取【创建】/【实体】/【加材料】/【高级】/【可变截面扫描】选项,作法1:以【垂直于原始轨迹】方式创建扫描实体特征,各类轨迹线的选取如下图所示。设置完轨迹线后,系统自动进入草绘模式,绘制剖面,最后生成实体特征。,轨迹
10、线,x向量轨迹线,原始轨迹线,轨迹线,选取轨迹线,绘制剖面图,生成的扫描实体,14-19,作法2:以【轴心方向】方式创建扫描实体特征,各类轨迹线的选取如下图所示。设置完轨迹线后,系统自动进入草绘模式,绘制剖面,最后生成实体特征,轴心方向,轴心平面(TOP),轨迹线,轨迹线,轨迹线,原始轨迹线,轨迹线的选取,绘制剖面图,生成的扫描实体,14-20,作法3:以【垂直于轨迹】方式创建扫描实体特征,各类轨迹线的选取如下图所示。设置完轨迹线后,系统自动进入草绘模式,绘制剖面,最后生成实体特征,轨迹线,法向轨迹线,原始轨迹线,轨迹线,轨迹线的选取,绘制剖面图,生成的扫描实体,14-21,图14-9 例14
11、-2题图,例14-2 创建如图14-9所示的实体模型。,14-22,创建步骤如下:,步骤1:首先以草绘方式创建3条基准曲线作为轨迹线,该实体模型有斜面存在,可以用拉伸实体的方法创建,也可用曲面合并的方法创建,现用可变截面扫描的方法创建。,以FRONT基准面为草绘平面(TOP为参考面),绘制图中的图线,生成第1条及第2条基准曲线,以TOP基准面为草绘平面(FRONT为参考面),绘制图中的图线,生成第3条基准曲线,画中心线,画中心线对齐端点,14-23,步骤2:依次选取【创建】/【实体】/【加材料】/【高级】/【可变截面扫描】/【垂直于原始轨迹】选项,选取轨迹线,x向量轨迹线,原始轨迹线,轨迹线,
12、扫描方向,绘制剖面,原始轨迹线,x向量轨迹线,轨迹线,生成的实体特征,14-24,步骤3:创建圆角特征,圆角半径为2,圆角半径为0.5,圆角半径为0.375,最后完成的实体特征,14-25,剖面在扫描时的外形变化除了受到x向量轨迹线所控制外,也可以由下列两种方式来控制:,1.使用关系式搭配trajpar参数来控制剖面参数的变化,例如在图14-10(c)的实体上,剖面左下角的点落在原点轨迹线上,而右下角的点落在x向量轨迹线上(见图14-10(a),因此在扫描时,这两点受到该两条直线的拖动。另一方面,剖面的高度参数sd4受到sd4=trajpar+1 的关系式所控制,因此在扫描开始时,剖面高度为1
13、(因为trajpar=0),而在扫描结束时,剖面高度为2(因为trajpar=1)。而中间的部分则呈线性变化。在图14-10(d)中,剖面的高度尺寸sd4呈现正弦曲线变化,因此生成波浪形的曲面。,trajpar是从0到1的一个变量,在扫描的起始点为0,结束的地方为1。,14.2 控制剖面参数变化的两种方式,14-26,a:剖面与轨迹线,b:没有设置关系式,c:sd4=trajpar+1,d:sd4=sin(trajpar*360)+1.5,图14-10 使用关系式搭配trajpar参数控制剖面参数的变化,剖面,x向量轨迹线,原始轨迹线,14-27,2.使用关系式搭配基准图形及trajpar参数
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