
- •Содержание
- •Введение
- •1.Виды компьютерной графики
- •2.Система компас-3d
- •2.2.Основы работы
- •2.2.1.Принципы работы в системе
- •2.2.2.Основы работы и использование инструментальных панелей
- •2.2.3.Принципы ввода и редактирования
- •2.2.4.Использование механизма привязок
- •2.2.5.Компоновка листа чертежа
- •2.2.6.Параметрический режим
- •2.2.7.Общие сведения о размерах
- •2.3.Трехмерное моделирование
- •2.3.1.Порядок работы при создании модели
- •2.3.2.Операция выдавливания
- •2.3.3.Операция вращения
- •2.3.4.Кинематическая операция
- •2.3.5.Операция по сечениям
- •2.3.6.Операции приклеивания и вырезания
- •2.3.7.Операции скругление и фаска
- •2.3.8.Операция отверстие
- •2.3.9.Операция оболочка
- •2.3.10.Операции сечения плоскостью и по эскизу
- •2.3.11.Операции создания копий
- •2.3.12.Вспомогательные построения
- •2.4.Построение сборки
- •2.4.1.Добавление компонентов в сборку
- •2.4.2.Добавление стандартного изделия
- •2.4.3.Задания положения компонента в сборке
- •2.4.4.Перестроение сборки
- •2.4.5.Фиксация компонента
- •2.4.6.Сопряжение компонентов сборки
- •2.4.7.Общие приемы создания сопряжений
- •2.4.8.Ориентация компонентов
- •2.4.9.Булевы операции над деталями
- •2.4.10.Массивы компонентов
- •2.4.11.Библиотеки
- •3.Проектирование в системе siemens nx
- •3.2.Описание основных модулей
- •3.3.Основные объекты и термины в nx
- •3.4.Основные операции базового модуля
- •3.4.1.Управление видами
- •3.4.2.Работа с системой координат
- •3.4.3.Панель «Выбор»
- •3.4.4.Отображение и скрытие объектов
- •3.5.Моделирование
- •3.5.1.Основные правила параметрического конструирования в nx
- •3.5.2.Базовые плоскости
- •3.5.3.Координатные оси
- •3.5.4.Координатные системы
- •3.5.5.Слои
- •3.6.Особенности создания эскизов в nx
- •3.7.Моделирование тел
- •3.7.1.Создание элементов модели
- •3.7.2.Моделирование тел с помощью примитивов
- •3.7.3.Моделирование тел с помощью конструктивных элементов
- •3.7.4.Конструктивные элементы «Тиснение», «Смещение тиснения»
- •3.7.5.Конструктивные элементы, заданные пользователем (udf)
- •3.7.6.Создание и использование семейства деталей
- •3.7.7.Проектирование в контексте сборки (технология wave)
- •3.8.Прямое моделирование
- •3.8.1.Задание линейного размера
- •3.8.2.Задание углового размера
- •3.8.3.Задание радиального размера
- •3.8.4.Задание ограничения «Сделать компланарным»
- •3.8.5.Задание ограничения «Сделать перпендикулярным»
- •3.8.6.Задание ограничения «Сделать параллельным»
- •3.8.7.Задание ограничения «Сделать касательным»
- •3.8.8.Задание ограничения «Сделать симметричным»
- •3.8.9.Задание ограничения «Сделать коаксиальными» (соосными)
- •3.8.10.Функция «Переместить грань»
- •Заключение
- •Библиографический список
- •3 94026 Воронеж, Московский просп., 14
3.4.4.Отображение и скрытие объектов
Этот инструмент предназначен для отображения и скрытия объектов, находящихся в графической зоне. Дело в том, что при работе с различными приложениями NX из-за того, что графическая зона насыщена различными объектами, затруднен их выбор для последующих действий.
Поэтому применяется технология показа и скрытия объектов для обеспечения удобства работы. Команды для этих операций расположены в меню Изменить > Показать и скрыть. Кроме этого команды меню доступны на инструментальной панели «Утилиты».
Рассмотрим пункт меню «Показать и скрыть» (Ctrl+W). После выполнения этой команды откроется окно «Показать и скрыть». Это окно имеет древовидную структуру с различными типами объектов, которые можно показать или скрыть в графической зоне. Порядок работы следующий: в древовидной структуре необходимо выбрать тип объекта, затем нажать значок «+» или «-» для показа или скрытия этого типа объектов, расположенных в графической зоне. Есть и другой способ управления отображением объектов. Для этого нужно выбрать объект и нажать комбинацию клавиш Ctrl+B. Чтобы восстановить видимость объектов, нажмите комбинацию Ctrl+Shift+U.
Для получения информации об объекте необходимо выбрать объект и выполнить команду Информация > Объект или нажать комбинацию клавиш Ctrl+I. Информация об объекте будет выведена в отдельное информационное окно. Здесь доступны все действия над текстом, как и в обычном блокноте Windows.
Для проведения различных измерений непосредственно в графическом окне используются две команды Анализ > Измерение расстояния и Анализ > Измерение угла. Для выполнения этих действий на инструментальной панели «Утилиты» имеются две кнопки (измерение расстояния) и (измерение угла).
3.5.Моделирование
3.5.1.Основные правила параметрического конструирования в nx
Моделирование в NX позволяет быстро создать виртуальное тело любой сложности с помощью обширного набора интерактивных операций.
Используя эскизы для быстрого задания и определения размеров любой плоской геометрии, которую затем можно вытянуть, провернуть либо протянуть вдоль произвольно заданной направляющей, созданный эскиз и получить твердое тело или поверхность. В дальнейшем можно изменить размеры эскиза, поменять на нем размерные цепочки, изменить наложенные на него геометрические ограничения. Все эти изменения приведут к модификации как самого эскиза, так и твердого тела, построенного с использованием этого эскиза.
Можно создавать такие вспомогательные (ссылочные) элементы, как «Координатные оси», «Координатные плоскости» и «Координатные системы координат (СК)». Эти элементы удобно использовать для ориентации и позиционирования других типовых элементов. Любые элементы построения, созданные с помощью ссылочных элементов, сохраняют с ними ассоциативную связь. Все ссылочные элементы также сохраняют свойство ассоциативности по отношению к геометрии, с помощью которой они определены. Координатные плоскости, например, удобно использовать для задания положения эскиза, координатная ось может использоваться как ось вращения либо как ссылочная прямая для задания размеров.
В процессе разработки модели можно использовать опции создания выражений (формул), которые дают возможность выполнить требования и ограничения конструкции с помощью задания математических соотношений между различными частями модели. Например, можно определить толщину стенки трубы в зависимости от её диаметра. При построении единого твердого тела детали система допускает логические операции с отдельными телами: «Объединение», «Вычитание» и «Пересечение».
Особенности использования моделирования в системе NX заключаются в следующем:
- все тела должны находиться внутри объема куба со сторонами 1000×1000×1000 метров, центр которого находится в центре абсолютной системы координат. Наименьший линейный размер, который может быть применен к построению твердого тела, 0,00000001 метра (0,00001 мм или 0,00000039''), любая величина, меньшая или равная указанному значению, интерпретируется системой как ноль;
- если элемент построения зависит от другого элемента, такой элемент называется дочерним, или зависимым элементом. Элемент, на который ссылается дочерний, в свою очередь называется родителем (на его базе создается другой элемент). Например, если эскиз строится на некоторой плоскости с привязкой к координатной оси, то плоскость и ось являются родителями, а эскиз – дочерним элементом. Родительский элемент может иметь несколько дочерних, а дочерние в свою очередь могут иметь несколько родительских. Для того чтобы увидеть все соотношения между дочерними и родительскими элементами, необходимо воспользоваться «Навигатором модели».
На рисунке 3.1 приводится рекомендуемая схема создания модели.
Рис. 3.1. Схема создания модели
Имеются различные типы конструктивных элементов формы:
- позиционно независимые элементы: блок, цилиндр, конус, сфера, сферический угол;
- позиционно зависимые элементы: отверстие, бобышка, карман, выступ и т.д.;
- вспомогательные элементы: координатная плоскость, координатная ось, система координат;
- элементы свободных форм: линейчатая поверхность, поверхность по сечениям, поверхность по сетке кривых и т.д.
Позиционно зависимые элементы, кроме «внутренних» параметров (например, для выступа: длина, ширина, высота, …), имеют внешние:
- размеры позиционирования;
- место размещения (плоскость/грань);
- горизонтальное или вертикальное направление привязки.
Если из-за изменений в модели такие привязки теряются, то теряются и размеры позиционирования, и место размещения. Для восстановления приходится вручную вновь задавать плоскость размещения или позиционирование.
На все это уходит достаточно много времени. Поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы:
- не было вложения (ссылок) элементов друг в друга большего, чем это необходимо;
- элементы модели, ссылающиеся друг на друга (родительские и дочерние), не находились слишком далеко по дереву построения модели (за исключением элементов: скругление, сшивка, оболочка).
В любом случае имеет смысл в начале работ создать в файле три координатные плоскости (DATUM_PLANE) в рабочей системе координат (РСК) или ассоциативную систему координат (DATUM_CSYS). У деталей сложного комплексного проекта, которые создаются в собственной системе координат, рекомендуется создать плоскости или дополнительную систему координат, расположенную в нулевой точке системы координат изделия. Эти опорные плоскости независимы и поэтому при любых изменениях сохраняют свое местоположение. Их можно использовать в любое время как место размещения для эскизов или горизонтальной/вертикальной привязки для конструктивных элементов (выступ, карман и т.д.).