
- •Оглавление
- •Введение
- •Терминология сапр
- •История сad-систем
- •История cam-систем
- •История моделирования и cae-систем
- •История cals (ипи)
- •История pdm
- •Ведущие сапр
- •Цели, задачи, структура и методы проектирования
- •Объекты проектирования и их параметры
- •Задачи и методы поиска и принятия проектных решений
- •Структура и функциональные возможности систем автоматизированного проектирования в сварке Общие принципы трехмерного моделирования
- •1) Создание призмы; 2) добавление цилиндра; 3) добавление усеченной пирамиды; 4) вычитание цилиндра; 5) вычитание двух цилиндров; 6) добавление фасок и скруглений;
- •Структура и функциональные возможности автоматизированной системы компас-3d
- •Основные элементы интерфейса компас-3d
- •Порядок работы в Компас 3d
- •1. Выбор объектов
- •2. Указание объектов в окне модели
- •3. Ориентация модели
- •4. Начало проектирования детали
- •5. Требования к эскизам
- •6. Элемент выдавливания
- •7. Элемент вращения
- •8. Кинематический элемент
- •9 Элемент по сечениям
- •10. Листовая деталь
- •11. Параметры листовой детали
- •12. Переменные листовой детали и работа с ними
- •13. Способы определения длины развертки сгиба листовой детали
- •14. Определение длины развертки сгиба с помощью коэффициента нейтрального слоя
- •15. Определение длины развертки сгиба путем задания уменьшения сгиба
- •16. Определение длины развертки сгиба путем задания величины сгиба
- •17. Построение листового тела
- •18. Построение листового тела с замкнутым эскизом
- •19. Построение листового тела с разомкнутым эскизом
- •Структура и функциональные возможности автоматизированной системы SolidWorks
- •Порядок работы в SolidWorks Основные принципы SolidWorks
- •Трехмерное проектирование
- •На основе компонентов
- •Техническое, лингвистическое, математическое и информационное обеспечение сапр
- •Среди языков проектирования выделяют
- •Математические модели и требования к ним
- •Постановка и решение задач синтеза и анализа
- •Особенности внедрения и эксплуатации сапр
14. Определение длины развертки сгиба с помощью коэффициента нейтрального слоя
Длина развертки определяется исходя из предположения наличия в сгибе нейтрального слоя.
Нейтральный слой - слой материала детали, который не деформируется при сгибании.
Линия пересечения нейтрального слоя сгиба с плоскостью, перпендикулярной линии сгиба, называется нейтральной линией.
Длина развертки цилиндрической части сгиба находится как длина нейтральной линии в ней:
,
где
L – длина нейтрального слоя;
R – внутренний радиус cгиба;
S – толщина листового материала;
K – коэффициент нейтрального слоя; – угол сгиба.
Коэффициент К определяет положение нейтрального слоя:
,
где
t – расстояние от внутренней поверхности сгиба до нейтрального слоя.
15. Определение длины развертки сгиба путем задания уменьшения сгиба
Длина развертки цилиндрической части сгиба l рассчитывается по формуле:
l = 2 * a - BD,
где BD (сокращение от Bend Deduction) - уменьшение сгиба; задается пользователем,
а - геометрический параметр сгиба; определяется системой автоматически (см. рис. 1).
α<90° α =90° α >90°
Рис. 1. Определение параметра а для различных углов сгиба
Полная длина развертки L при разгибании (см. рис. 2) рассчитывается по формуле:
L = A' + B' - BD.
Рис. 2. Разгибание сгиба: а) сгиб согнут, б) сгиб разогнут
Замечание. Для углов сгиба больше 90 градусов значение уменьшения сгиба BD может быть отрицательным.
16. Определение длины развертки сгиба путем задания величины сгиба
Длина развертки цилиндрической части сгиба BA (сокращение от Bend Allowance) задается пользователем. Полная длина развертки сгиба L при разгибании (см. рис.) рассчитывается по формуле:
L = A + BA + B.
Разгибание сгиба: а) сгиб согнут, б) сгиб разогнут
17. Построение листового тела
Перед построением листового тела в детали необходимо создать эскиз, определяющий форму тела. Команда Листовое тело доступна, если выделен один эскиз.
После вызова команды следует ввести параметры листового тела, используя элементы управления на Панели свойств.
Эти параметры будут различными для листового тела с замкнутым или разомкнутым эскизом.
18. Построение листового тела с замкнутым эскизом
Для построения листового тела с замкнутым эскизом необходимо задать следующие его параметры.
- Направление выдавливания эскиза. Прямое направление показано стрелкой в окне модели. Для изменения направления служит группа переключателей Направление.
- Толщину листового тела. Фактически толщина является расстоянием, на которое выдавливается эскиз.
- Способ определения длины развертки сгиба.
После ввода параметров следует завершить построение.
19. Построение листового тела с разомкнутым эскизом
Построение листового тела на основе разомкнутого эскиза имеет следующие особенности:
- отрезки в эскизе формируют плоские участки листового тела,
- дуги в эскизе формируют сгибы соответствующих радиусов,
- углы контура в эскизе формируют сгибы с заданным пользователем внутренним радиусом.
Чтобы построить листовое тело с разомкнутым эскизом, необходимо задать его параметры.
- Направление выдавливания эскиза. Прямое направление показано стрелкой в окне модели. Для изменения направления служит группа переключателей Направление.
- Способ задания глубины выдавливания.
До
вершины
До
поверхности
в
двух направлениях
- Выбрать направление добавления материала — наружу или внутрь по отношению к поверхности, образованной перемещением эскиза в указанном направлении.
- Ввести толщину слоя добавляемого материала (толщину листового тела) в поле Толщина.
- Ввести в поле Радиус сгиба значение внутреннего радиуса для сгибов, соответствующих углам контура.
Ввод нулевого радиуса сгиба невозможен. Минимальное значение — 0,0002 мм.
- Указать способ определения длины развертки сгиба.
- Опция Разогнуть управляет состоянием листового тела. Если она включена, то результатом построения будет разогнутое листовое тело. При выключенной опции все сгибы будут согнуты.
-
После ввода параметров следует завершить
построение
.
Пример листового тела с разомкнутым эскизом
Обратите внимание на то, что сгибы, получившиеся в результате построения листового тела на основе разомкнутого эскиза, отображаются в Дереве модели как самостоятельные объекты.