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基于烟灰缸的设计设计

基于烟灰缸的设计设计
基于烟灰缸的设计设计

基于烟灰缸的设计

学习情境一烟灰缸的设计

【任务描述】

本情境要求创建如下所示的烟灰缸,构建该模型使用拉伸、拔模、实体编辑、抽壳等特征。

【相关知识】

模块1 Pro/ENGINEER Wildfire4.0简介

1.1 Pro/ENGINEER系统概述

三维建模软件Pro/ENGINEER是美国PTC(参数技术)公司创作的。该软件自1988年问世以来,得到不断发展和完善,广泛应用于电子、机械、模具、工业设计、汽车、航空航天、家电、玩具等行业,是一个全方位的3D产品开发软件。它集零件设计、产品装配、模具开发、NC加工、钣金件设计、铸造件设计、造型设计、逆向工程、自动测量、机构模拟、压力分析、产品数据管理等功能于一体。该软件版本主要经历了98、2000、2000i、2001、Wildfire版本升级过程。最新Pro/ENGINEER Wildfire 4.0版本在功能加强和软件的易用性上作了进一步的改进。

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的功能与特点如下:

1.完整的3D建模功能,使用户能提高产品质量和缩短新产品开发周期。

2.通过自动生成相关的模具设计、装配指令和机床代码,可有效提高生产效率,降低技术人员劳动强度,避免人为差错的出现。

3.能够仿真和分析虚拟样机,从而改进产品性能和优化产品设计。

4.能够在所有适当的团队成员之间完美地共享数字化产品数据,避免重复劳动。

5. 与各种CAD工具(包括相关数据交换)和业界标准数据格式兼容,生成模型文件的

通用性高,便于相关技术人员的技术交流与合作。

1.2 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的新增功能

相对于旧版本而言,Pro/ENGINEER 4.0的进步主要体现在用户操作效率方面,主要改进功能介绍如下:

1.增加草绘识别功能

草绘识别功能主要包括着色封闭环、加亮开放端点和几何重叠图元以及建模要求分析等。利用这些功能,可以对所绘草图的封闭性、开放端点、重叠图元以及是否满足后续建模要求等做出准确判断,从而提高绘图精度,减少不必要的重复操作,以达到提高工作效率的目的。

2.增强移除功能

移除功能可以进一步增强特征编辑功能,从而为开发外形丰富的产品资源奠定基础。Pro/ENGINEER 4.0的移除功能在原有基础上扩大了移除范围,不仅适用于倒圆角特征,还适于倒角、筋、孔等实体或曲面特征。

3.扩大孔特征操作范例

在Pro/ENGINEER 4.0中,孔特征操控板中包含简单孔、标准孔、草绘孔和锥孔等多种类型的孔的创建,并将放置参考点变为绿色,而且利用草绘孔图标按钮代替原来的下拉框,从而简化了鼠标操作的繁琐步骤。此外,在简单孔的基础上,新增了标准孔轮廓功能,其孔类型与标准孔一致,在钻孔肩部深度基础上新增钻孔深度功能。

4、优化钣金设计功能

钣金件是指具有均匀厚度的金属薄板零件。在Pro/ENGINEER 4.0中,创建钣金件的方法与创建实体零件相同,都需要一个毛坯,即首先必须以薄壁特征进行冲孔、折弯、扭转、局部冲型、展开等操作,即可完成钣金设计。在整个钣金设计过程中,优化功能如下:

(1)草绘截面重复使用

(2)新增钣金壁厚度参数

(3)新增保留变形区域功能

1.3 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的特点如下:

1.完整的3D建模功能,使用户能提高产品质量和缩短新产品开发周期。

2.通过自动生成相关的模具设计、装配指令和机床代码,可有效提高生产效率,降低

技术人员劳动强度,避免人为差错的出现。

3.能够仿真和分析虚拟样机,从而改进产品性能和优化产品设计。

4.能够在所有适当的团队成员之间完美地共享数字化产品数据,避免重复劳动。

5.与各种CAD工具(包括相关数据交换)和业界标准数据格式兼容,生成模型文件的通用性高,便于相关技术人员的技术交流与合作。

1.4 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 操作界面

当安装了Pro/ENGINEER4.0后可以通过单击桌面上的快捷图标来启动Pro/ENGINEER,打开其工作界面。如图4-1所示。

图1.4.1 ProE Wildfire 4.0操作界面

1.4.1 常规界面元素

常规界面元素主要包括菜单栏、工具栏、设计绘图区等,分别介绍如下:

1、菜单栏

和其它标准的窗口化软件一样,Pro/ENGINEER4.0菜单提供了基本的窗口操作命令和模型处理功能。

2、工具栏

Pro/ENGINEER4.0有两种工具栏,标准工具栏和特征工具栏。标准工具栏一般位于窗口的上方,一些使用频繁的基本操作命令,以快捷图标按钮的形式显示在这里,用户可以根据需要设置快捷图标的显示状态。不同的模块,在该区显示的快捷图标有所不同。一般包括:文件管理工具栏、基准显示工具栏、模型显示工具栏等;特征工具栏一般位于窗口右侧,将使用频繁的特征操作命令以快捷图标按钮的形式显示在这里,所以又叫快捷菜单栏,用户可以根据需要设置快捷图标的显示状态。不同的模块,在该区显示的快捷图标有所不同。

3、设计绘图区

设计绘图区是建模时使用的一个重要工作区域,一般位于界面的中间。用户操作的结果常常显示在该区域内,用户既可通过草绘环境创建所需要的各种基础实体或曲面,也可通过视图操作或编辑命令对模型执行旋转、平移、缩放、复制、粘贴等各种动态操作。

4、导航器

导航栏隐藏/显示区:位于窗口工作区的左侧。单击导航栏右侧的符号“>”,显示导航栏,单击导航栏右侧的符号“<”,隐藏导航栏。导航栏中包括模型树、文件浏览器、个人收藏夹和连接四部分内容。单击相应选项按钮,可打开相应的导航面板。如图1.4.2所示。

图1.4.2 导航栏隐藏/显示区

导航器各选项卡的功能说明如下:

(1)模型树

记录特征的创建、零件和组件中所有特征的创建顺序、名称、编号和状态等相关数据,

每一类特征名称前都有此类特征的图标。此外,模型树也是进行编辑操作的区域。

(2)文件浏览器

主要用于查看硬盘或网络上的文件。在文件浏览器中右击,然后在快捷菜单中选择【展开】,即可展开其中的文件夹,显示其中的全部文件。此时如果在导航器中选择Pro/ENGINEER 的文件,系统会显示预览窗口。

(3)个人收藏夹

用于保存读者自己常用的网页地址。通过其上方的【添加】和【组织】按扭,可以收藏网页。

(4)连接

主要用于访问相关网络资源,如连接PTC公司网站,使用户能够在工作的同时通过Pro/ENGINEER内建的浏览器上网查询数据。

5、信息提示区

位于窗口工作区的底部,对当前窗口中的操作进行记录、简要说明或提示,对于需要输入数据的操作,会在该区出现一文本框,供用户输入数据使用。

图1.4.3 信息显示区

6、过滤器

位于主窗口的右下角,使用该栏相应选项,可以有目的地选择模型中的对象。利用该功能,可以在较复杂的模型中快速选择要操作的对象。单击其右侧的按钮,打开其下拉列表,显示当前模型可供选择的项目,如图1.4.4所示。智能选择如图1.4.5所示,即当光标移动到模型某个特征上时,系统会自动识别出该特征,在光标附近出现该特征的名称,同时该特征的边界高亮显示为蓝色。

图1.4.4 过滤器图1.4.5 智能选择

7、特征操控板

特征操控板是各种特征命令的载体。在Pro/ENGINEER4.0中,许多复杂的命令都涉及多个操作对象,多个参数以及多种控制选项的设置,这些设置操作均在特征操控板上进行。

特征操控板一般由三部分构成:主设定区、扩展选项区和确认区。

(1)主设定区列出特征操作的主要步骤。

(2)扩展选项区包含其他辅助性的选项设置,其中对于扩展选项区所打开的菜单称为上滑板。针对不同特征,由扩展选项区打开的上滑板也不同,一般都包括【选项】和【属性】两上滑板。

(3)确认区利用这个区域的【预览】工具可预览操作结果,利用【暂停】、【确认】或【取消】工具可以暂停、确认或取消当前的特征操作。

Pro/E4.0中的特征操控板是对Pro/E旧版本的重要改进,但这种改进并不彻底,仍有很多特征操作沿用传统的瀑布菜单方式,例如混合、扫描、螺旋扫描等特征时,仍然以菜单方式设定操作步骤。

(3)菜单显示启用此复选框后,菜单栏中的各个命令选项都将以图标形式显示.

1.4.2 定制界面

使用“工具箱”快捷菜单可改变窗口中菜单条和工具栏的布局。在顶部或右侧工具栏上的任何地方单击鼠标右键,弹出“工具箱”快捷菜单。如图1.4.6所示

图1.4.6

1、使用“工具箱”快捷菜单,定制布局:

有些按钮用于特殊菜单或功能集的命令,要在工具栏显示这些按钮,在“工具箱”快捷菜单选取相关的选项即可。如图1.4.7所示

图1.4.7 定制对话框

单击【定制】对话框中的【导航选项卡】按钮可设置导航器在界面中的显示位置、显示宽度等属性,还可以设置模型树相对于导航器的位置。导航器在界面中可以位于左侧或右侧,而模型树相对于导航器的放置位置有如下3种情况:

(1)作为导航选项卡的一部分将模型树放置在导航器中,这是系统默认的放置方式。

(2)图形区域上方将模型树放置在创建绘图区的上方。

(3)图形区域下方将模型树放置在创建绘图区的下方。

如果打算在每次打开Pro/E软件时都显示定制的工作界面,则选中【定制】窗口的“自动保存到(S)”选项,否则不要勾选此项。

单击【定制】对话框中的【浏览器】按钮,显示【浏览器】选项卡,用于设置浏览器显示的宽度。若启用【在打开或关闭时进行动画演示】复选框,则系统在打开或关闭浏览器时,将使用动画演示。

单击【定制】对话框中的【选项】按钮,显示【选项】选项卡,用于设置信息栏的放置位置、活动窗口的显示状态和图标工具在菜单中的显示状态等属性。

【选项】选项卡主要包括下列选项。

(1)消息区位置用于设置信息栏的放置位置。若选择【图形区域上方】单选按扭,

则信息栏将放置在创建绘图区域上方;反之,则放置在绘图区域下方。

(2)次窗口在建模过程中,用于设置活动窗口(对话框或菜单)的显示状态,包括【以缺省尺寸打开】和【以最大化打开】两种方式.

(3)菜单显示启用此复选框后,菜单栏中的各个命令选项都将以图标形式显示.

1.5 新建和管理文件

使用文件菜单中的相应命令选项,可对图形文件执行相应操作。单击主菜单中的【文件】选项,弹出其下拉菜单,现将该菜单中常用功能选项的使用方法介绍如下:

1.5.1 新建文件

单击文件菜单中的【新建】选项,系统显示【新建】对话框,该对话框包含要建立的文件类型及其子类型。如图1.5.1所示

图1.5.1 新建对话框

选择任何一种类型(如零件)及子类型(如实体),并设置文件名称。如果在对话框中启用【使用缺省模板】复选框,则新建文件的模型尺寸单位为英制;如果禁用此复选框,则打开【新文件选项】对话框,在此对话框中可选择所需模板。

注意:新建文件的类型不同,其扩展名也不一样。如草绘类型的扩展名为.sec,零件类型的扩展名为.prt.读者可以在【新建】对话框中自行指定文件名称,但Pro/ENGINEER4.0不支持汉字和空格。

1.5.2 管理文件

Pro/ENGINEER4.0在管理文件方面有其独特和优势,大部分命令都集中在【文件】菜单中,下面介绍几种常用的文件操作方式。

1. 打开文件

在Pro/ENGINEER4.0中,有两种打开文件的方式,并且通过打开的文件可以查看文件属性和建模操作过程,还可以在此基础上编辑或重定义模型。

(1)传统方式单击【文件】菜单中的【打开】选项,系统显示【文件打开】对话框,使用该对话框查找到要打开的文件后单击【打开】按扭即可打开文件。如图1.5.2所示

图1.5.2 文件打开对话框

(2)通过浏览器将导航器切换到【文件浏览器】选项卡,然后从下拉列表中选择要打开文件所在的文件夹路径,双击该文件或者将该文件拖到设计绘图区,系统将打开所选文件。

2. 设置工作目录

单击【文件】菜单中的【设置工作目录】选项,打开【选取工作目录】对话框。在【名称】栏中输入一个目录名称,单击【确定】按钮即可完成当前工作目录的设定。如图1.5.3所示。

设定当前工作目录可方便以后文件的保存与打开,既便于文件的管理,也节省文件打开的时间。该对话框与【打开】对话框类似,相应的功能选项也一样。

图1.5.3 选取工作目录

3. 关闭窗口

单击【文件】菜单中的【关闭窗口】命令或单击当前模型工作窗口中的按钮,都可关闭当前模型的工作窗口。关闭窗口后,建立的模型仍保留在内存中,除非系统的主窗口被关闭,否则仍可在【文件打开】对话框中打开该模型。

4. 保存

单击【文件】菜单中的【保存】命令,可以将当前工作窗口中的模型以增加版本号的方式建立一个新的版本,原来的版本仍然存在。例如原始文件名为“car.prt.1”的模型,使用【保存】命令保存当前模型后,系统自动将该模型保存为“car.prt.2”。若要打开不同版本的模型,则在【文件打开】对话框中单击按钮【工具】|【所有版本】,选择所有版本选项

即可显示模型文件的所有版本,然后选择要打开的版本文件即可。

5. 保存副本

【保存副本】命令允许用户修改文件名称、类型和保存路径以保存副本。如图 1.5.4所示。

图1.5.4 保存副本

6. 备份

【备份】命令允许用户将文件创建备份到不同位置。既可在当前目录下对当前模型文件同名备份,亦可在其他目录中同名备份。如图1.5.5所示。

图1.5.5 备份

7. 重命名

使用该命令可实现对当前工作界面中的模型文件重新命名。如图1.5.6所示

图1.5.6 重命名

8. 拭除

使用【拭除】命令可将内存中的模型文件删除,但并不删除硬盘中的原文件。如图1.5.7所示。

(1)拭除当前:将当前工作窗口中的模型文件从内存中删除。

(2)拭除不显示:将没有显示在工作窗口中但存在于内存中的所有模型文件从内存中删除。

(3)拭除元件表示:把进程中没有使用的,而且用简化表示的模型,从内存中删除。

图1.5.7 拭除

9. 删除

使用该命令可删除当前模型的所有版本文件,或者删除当前模型的所有旧版本,只保留最新版本。单击【删除】命令,弹出图1.5.8所示的下拉菜单,若单击【所有版本】选项,弹出图1.5.9所示的确认框,单击【是】按钮,则删除当前模型的所有版本;若单击【旧版本】选项,系统显示如图1.5.10所示的信息提示框,单击按钮或按回车键,则删除当前模型的所有旧版本,只保留最新版本。

10. 打印

单击该选项,系统显示【打印】对话框,如图1.5.11所示。

(1)目的:该栏中显示要使用的打印机名称。单击按钮,在其下拉列表中选择打印机类型。

(2)配置:单击该按钮,打开【着色图像配置】对话框,设置图纸尺寸和打印分辨率。如图1.5.12所示。

11. 退出

单击该选项,弹出【确认】对话框,单击【是】按钮,则退出当前系统。

注意:

在默认配置环境下系统退出时并不提示【是否保存尚未保存的文件】,因此使用该命令前应首先保存要保存的文件,然后再单击该命令。

若要使系统退出时有提示保存文件的功能,只需在系统的配置文件中设置“Prompt_on_exit”的值为“Yes”即可。

1.6 视图操作

视图操作是Pro/ENGINEER进行模型设计的前提条件,只有熟练掌握了模型的旋转、缩放,各种视角的切换、设置和保存,了解了模型的显示模式,才能迅速准确地选取编辑对象,正确地预览操作的效果。

1.6.1 模型查看

缩放、旋转、移动模型的目的是为了在不同的视角下清晰地表现模型的设计特点,以方便用户的设计工作。在了解模型查看知识前,先来了解鼠标的妙用。

1. 鼠标的妙用

在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0中使用的鼠标必须是三键鼠标,否则许多操作不能进行。下面对三键鼠标在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0中的常用操作说明如下:

左键:用于选择菜单、工具按钮,明确绘制图素的起始点与终止点,确定文字注释位置,选择模型中的对象等。

中键:单击中键表示结束或完成当前操作,一般情况下与菜单中的【完成】选项、对话

框中的【确定】按钮、特征操控板中确认按钮的功能相同。此外,鼠标的中键还用于控制模型的视角变换、缩放模型的显示及移动模型在视区中的位置等,具体操作如下:

按下鼠标中键并移动鼠标,可以任意方向地旋转视区中的模型。

对于中键为滚轮的鼠标,转动鼠轮可放大或缩小视区中的模型。

同时按下Ctrl键和鼠标中键,上下拖动鼠标可放大或缩小视区中的模型。

同时按下Shift键和鼠标中键,拖动鼠标可平移视区中的模型。

右键:选中对象(如工作区和模型树中的对象、模型中的图素等),单击右键,显示相应的快捷菜单。

2. 缩放模型

打开一零件或组件模型,然后单击工具栏上的【放大】按钮,按住鼠标左键,拖动要放大的矩形区域。单击【缩小】

按钮,可缩小模型。单击按钮或使用ctrl+D组合键恢复到默认状态。

3. 旋转模型

旋转模型主要通过鼠标中键来实现,单击工具栏中的【旋转】按钮,按住鼠标中键进行旋转。

如果打开工具栏上的【旋转中心开/关】按扭,在进行模型旋转时,模型将以默认的模型中心为旋转中心。

4. 平移模型

平移模型也要通过鼠标中键来实现。在绘图区按下中键作为平移中心。按住中键,同时按下shift键,移动鼠标,模型即以此点为中心平移。

1.6.2 视角设置

1. 方向菜单命令

选择【视图】|【方向】命令,弹出【方向】命令的子菜单:

【方向】命令各子菜单的作用和说明见表1-1所示。

表1-1 【方向】命令各子菜单说明

子菜单名称说明

标准方向使用该命令可以回到系统默认视角,其快捷键为ctrl+D

上一个返回到前一个视角

重新调整模型经过缩放、旋转、移动后,使用此命令可以重新调整为默认显示状态,显示整个模型

重定向在重定向有3种类型可选,下面将做详细说明

活动注释方向使用该命令可以回到将要用来创建下一个注释或注释元素的注释方向

定向模式使用此命令和单击工具栏上的旋转按扭具有同等的效果,使用此命令后定向类型选项成为可用状态

定向类型有动态、固定、延迟、速度4种选项类型

选择【重定向】命令,弹出【方向】对话框。

在类型【类型】下拉列表框中选中【动态定向】选项,在此对话框中可以通过使用移动滑块和输入值方式改变模型大小和方向,到适当视角后,在【已保存的视图】下的名称文本框中输入该视角名称,单击【保存】按扭,在使用过程中单击按扭按Enter键保存当前视图即可。单击【编辑】按钮,在弹出的下拉菜单中选择相应的选项可以修改视图名称、重新定向、更新或者删除视图设置,

1.6.3 模型显示设置

在Pro/ENGINEER4.0中,模型的显示设置主要包括模型的显示模式、颜色设置、光线设置和模型的渲染等内容。

1. 模型的显示模式

Pro/ENGINEER4.0提供了四种模型的显示模式,它们是:线框、隐藏线、无隐藏线和着

色4种显示效果。

2. 模型的颜色设置

系统默认的模型着色显示为灰色,有时候默认的颜色不能表现出零件模型的特点,可以把模型自定义为其它颜色。

选择【视图】|【颜色和外观】命令,弹出【外观编辑器】对话框,该对话框主要包括以下3部分内容:

(1)材质面板

通过材质面板可以选择并设置应用到模型的材质球,还可以利用【添加】+或【删除】-工具向材质面板中添加新材质或删改选取的材质。

一般情况下,创建的新材质为选取材质的副本,通过【属性】面板可以设置新材质的属性,以区别原有材质。

(2)指定

此面板主要用于设置应用材质的对象,通过【应用】工具将所选取的材质应用到对象上,其中主要选项有:选取应用对象、从模型、清除三种。

(3)属性

利用该面板可以设置材质颜色、纹理贴图、透明度、折射率以及光泽度等属性,其中包括基本、映射、高级、Photolux4个选项卡。

模块2基础实体特征

2.1三维造型设计基础

PRO/ENGINEER最重要的特点就是其强大的三维造型设计功能。从现在开始我们将逐步深入地学习PRO/ENGINEER中三维造型的基本方法。在正式介绍三维造型方法之前,首先介绍几个必要的基础知识。

2.1.1特征及其分类

在Pro/E中,一个三维实体模型的创建过程就是从无到有依次生成各种类型特征

并进行合理组合的过程。因此,特征是Pro/E的基本操作单元。

尽管各种特征从外观到其设计方法都有很大差异,但从三维造型角度来看,在

Pro/E中通常分为以下几种类型,各种类型又可细分为若干种。见下表2.1。

2.1.2三维造型的一般过程

Pro/E三维造型的一般原理是:由二维截面(草绘剖面)生成三维造型。二维草绘是大多数三维造型中的关键步骤,因此搞清楚二维草绘的有关问题对我们建造PRO/E三维模型非常有用。

1.草绘平面的设置

在二维草绘时,需要一个草绘平面。设置草绘平面的方法有3种:

⑴可选择系统提供的标准基准平面作为草绘平面。如:TOP、RIGHT、FRONT

⑵可使用基础实体特征上的表面作为草绘平面。

⑶可新建一个基准平面作为草绘平面。

2.草绘平面的放置

选定了草绘平面就相当于在绘图时找到了绘图板。但在绘图时,怎样放置这个“绘图板”呢?如果以其中一条边为放置参照,则绘图板可以有4种放置方式,即参照在顶、底部、左、

图2.1草绘平面的放置方式

一般来说,在指定好草绘平面后,应优先选择缺省方式来放置草绘平面。

3.特征生成方向参数

确定特征生成方向实际上是设定在草绘平面的哪一侧产生特征,此外,也可以在草绘平面的双侧都创建特征。

当在草绘平面上绘制完二维截面并退出草绘时,系统会用一个黄色箭头标示当前的特征生成方向,如图2.2(a)所示。如果要改变特征的生成方向,可在操控板上单击按钮即可。

(a)特征生成方向 (b) 调整方向后的结果

图2.2特征生成的方向

2.1.3基准特征的操作

基准特征是一个重要而且很有用的特征,主要用作三维建模时的设计参照。比如草绘平面、旋转时的轴线等。

基准特征包含基准平面、基准点、基准轴、基准曲线以及坐标系等。

设计时,可选择系统提供的基准特征(3个相互正交的标准基准平面、一个坐标系、一个特征的旋转中心),见图 2.3。实体上现有的基准特征(如:实体表面、圆柱的轴线、顶点等),以及插入基准特征等方法来获取基准特征。

图2.3基准特征

在复杂的三维造型设计中,常常会有大量的基准特征,但太多的基准特征会使图面杂乱从而影响设计的正常进行,这时就很有必要调整基准特征的显示状态。

1.隐藏不使用的基准特征

隐藏基准特征最直接的方法有以下3种:

⑴菜单栏:在菜单栏选取菜单命令“工具”→“环境”→“显示”分组框中选中或

取消相应复选项即可完成该类基准特征显示状态的设定。如图2.4所示。

⑵菜单栏:在菜单栏选取菜单命令“视图”→“显示设置”→“基准显示”对话框,

可以在该对话框中设置基准的显示状态。如图2.5所示

星形烟灰缸用ProE设计说明

基于Pro/E的模具设计 说明书 班级:## 姓名:## 学号:##

目录 绪论 (1) 一、Pro/E的简介 (1) 1. 1Pro/E的概述 (1) 1.2Pro/E的特点和优势 (1) 1.3 Pro/E的历届版本 (2) 1.4Pro/E软件的主要模块组成 (3) 二、烟灰缸的零件设计 (4) 三、烟灰缸的模具设计 (6) 3.1模具模型的设计 (7) 3.2模具的收缩率 (9) 3.3建立模具的分型面 (9) 3.4体积块的分割 (11) 3.5模具元件的抽取 (11) 3.6铸模 (11) 3.7模具分模 (12) 3.8凹模内浇口的设计 (12) 3.9凸模顶杆的设计 (13) 3.10冷却系统的设计 (14) 四.材料ABS的性能 (15)

绪论 Pro/Engieer(Pro/E)是美国PTC公司旗下的产品Pro/Engineer软件的简称。Pro/E(Pro/Engineer操作软件)是美国参数技术公司(Parametric Technology Corporation,简称PTC)的重要产品。是一款集CAD/CAM/CAE功能一体化的综合性三维软件,在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,并作为当今世界机械CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认可和推广,是现今最成功的CAD/CAM软件之一。 一、Pro/E的简介 1. 1Pro/E的概述 在中国也有很多用户直接称之为“破衣”。1985年,PTC公司成立于美国波士顿,开始参数化建模软件的研究。1988年,V1.0的Pro/ENGINEER诞生了。经过10余年的发展,Pro/ENGINEER已经成为三维建模软件的领头羊。目前已经发布了Pro/ENGINEER WildFire6.0(中文名野火6)。PTC的系列软件包括了在工业设计和机械设计等方面的多项功能,还包括对大型装配体的管理、功能仿真、制造、产品数据管理等等。Pro/ENGINEER还提供了全面、集成紧密的产品开发环境。是一套由设计至生产的机械自动化软件,是新一代的产品造型系统,是一个参数化、基于特征的实体造型系统,并且具有单一数据库功能的综合性MCAD软件。 1.2Pro/E的特点和优势 经过20多年不断的创新和完善,Pro/E现在已经是三维建模软件领域的领头羊之一,它具有如下特点和优势: Proe5.0参数化设计和特征功能Pro/Engineer是采用参数化设计的、基于特征的实体模型化系统,工程设计人员采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型,如腔、壳、倒角及圆角,您可以随意勾画草图,轻易改变模型。这一功能特性给工程设计者提供了在设计上从未有过的简易和灵活。 单一数据库Pro/Engineer是建立在统一基层上的数据库上,不象一些传统的CAD/CAM系统建立在多个数据库上。所谓单一数据库,就是工程中的资料全部来自一个库,使得每一个独立用户在为一件产品造型而工作,不管他是哪一个部门的。换言之,在整个设计过程的任何一处发生改动,亦可以前后反应在整个设计过程的相关环节上。 例如,一旦工程详图有改变,NC(数控)工具路径也会自动更新;组装工程图如有任何变动,也完全同样反应在整个三维模型上。这种独特的数据结构与工程设计的完整的结合,使得一件产品的设计结合起来。这一优点,使得设计更优化,成品质量更高,产品能更好地推向市场,价格也更便宜。 全相关性:Pro/ENGINEER的所有模块都是全相关的。这就意味着在产品开发过程中某一处进行的修改,能够扩展到整个设计中,同时自动更新所有的工程文档,包括装配体、设计图纸,以及制造数据。全相关性鼓励在开发周期的任一点进行修改,却没有任何损失,并使并行工程成为可能,所以能够使开发后期的

烟灰缸实体设计与加工

第五章烟灰缸实体设计与加工 一、烟灰缸实体设计过程 1.1零件设计思路 设计如图5-1所示的正方形设计锌合金烟灰缸。该烟灰缸模型零件比较简单,同时形状也较为规范。虽然简单但也很有特色,该烟灰缸是正方形设计,中间搭配圆形锌合金烟缸,更显得大气,高档。 图5-1烟灰缸实体 创建烟灰缸时,通过以下步骤: 拉伸生成烟灰缸外形实体140*140*32mm的毛坯;通过删除拉伸得到烟灰缸深30mm的圆形凹槽;通过删除拉伸得到搁置香烟的直径为φ10的通槽;实体圆角生成烟灰缸地面圆角;实体圆角生成烟灰缸圆形凹槽顶面左右两边圆角。 设计过程具体的流程图的每一步骤的结果如图2-2所示。 1234 5 6 图2-2 烟灰缸设计流程

2.2 拉伸生成烟灰缸外形实体 2.2.1新建文件零件 ①在桌面上双击CimatronE8.0的快捷方式,打开CimatronE。 ②在工具条上单击“新建文件”按纽。系统弹出如图2.3所示的新建文档对话框。 ③在新建文档中选择“单位”为毫米,“类型”为零件,单击“确定”按纽新建一个零件文件。 图2.3 “新建文档”对话框 2.2.2作外形拉伸的草图 ①单击“草图”按纽,系统直接以默认的XOY平面为绘画平面,进入草图绘制状态。 ②绘制矩形。单击草图工具栏上的“矩形”按钮,浮动菜单上提示矩形创建方式为“自由的”,单击“自由的”改变为“尺寸”,并设置高度=140,宽度=140。移动鼠标到坐标系原点附近,系统将自动捕捉到该原点,并预显示矩形位置。单击鼠标左键确定创建矩形。 ③退出草图状态。单击草图工具栏上的“退出草图”按纽,退出草图绘制状态。单击视图工具栏上的“轴侧图”按纽,在轴侧图中显示的草图如图 2.4所示而在特征树中将显示“草图11”。 图2.4 完成的矩形草图

基于pore的烟灰缸设计

目录基于PORE的烟灰缸设计错误!未定义书签。 第一部分错误!未定义书签。 我的机械工程师之路错误!未定义书签。 1 前言错误!未定义书签。 2 就业形势分析及就业意向说明错误!未定义书签。 3 机械行业的考察错误!未定义书签。 4 自我评估及评价错误!未定义书签。 4.1 我的兴趣爱好错误!未定义书签。 4.2 自我优势优点盘点错误!未定义书签。 4.3 自我劣势缺点错误!未定义书签。 5 强化职业能力的方案和途径错误!未定义书签。 6 结束语错误!未定义书签。 第二部分错误!未定义书签。 基于PORE/ENGINEER WILDFINE的烟灰缸设计4 摘要4 ABSTRACT 5 1序言6 1.1模具行业简介7 1.2我国模具设计工业概况8 1.3我国压铸模具行业发展现状9 1.4课题的内容及意义10 1.5压铸模具的概述 11 1.5.1压铸成型原理11 1.5.2压铸模具结构组成11 1.5.3压铸模具结构根据作用分类 11 2 烟灰缸模具设计13 2.1模具设计初始操作13 2.1.1新建文件13 2.1.2模具设计工具栏简介13 2.1.3导入零件14

2.1.4设置收缩率14 2.1.5创建工件14 2.2创建模具型芯、型腔16 2.2.1创建分型面16 2.2.2分割模具体积块 16 2.2.3抽取模具元件16 2.2.4创建铸模零件17 2.2.5模拟开模17 2.3动模板结构设计 18 2.3.1打开型芯文件18 2.3.2创建混合特征18 2.3.3倒圆角19 2.3.4创建拉伸切割特征19 2.3.5创建基准平面20 2.3.6镜像特征错误!未定义书签。 2.4定模板结构设计错误!未定义书签。 2.4.1切除操作错误!未定义书签。 2.4.2打开型腔文件错误!未定义书签。 2.4.3创建拉伸切除特征错误!未定义书签。 2.5导柱、导套设计错误!未定义书签。 2.5.1创建导套错误!未定义书签。 2.5.2创建导柱错误!未定义书签。 2.6定模底板和浇注系统设计错误!未定义书签。 2.6.1拉伸创建定模底板错误!未定义书签。 2.6.2拉伸切割定模底板错误!未定义书签。 2.6.3旋转创建浇道衬套错误!未定义书签。 2.6.4创建流道错误!未定义书签。 2.7冷却水道设计错误!未定义书签。 2.7.1创建基准平面错误!未定义书签。 2.7.2在定模板上创建水线错误!未定义书签。 2.7.3在动模板上创建水线20 2.8动模垫板、垫块及动模底板设计错误!未定义书签。 2.8.1创建动模垫板错误!未定义书签。

用ps平面设计烟灰缸

用ps平面设计烟灰缸 毕业院校:河南农业职业学院 系别:电子信息工程系 专业班级:计算机应用09级3班 姓名:王亚涛 指导老师:袁社锋左艳丽

引言 Photoshop是世界上最著名,应用最广泛的图像处理软件之一,它的功能强大、性能稳定、使用方便,是平面设计爱好者首选的图像处理工具。作为平面设计与图像处理的专业软件,P hotoshop带给设计者的帮助是不言而喻的。随着Photosh op版本的升级,Photosho pCS2中文版优化了原有的许多功能,使图象处理更加容易、效果更加完美。 大家都知道,学习电脑软件的最好方法就是“实际操作”,而实际操作最好的学习方法就是“实力训练”。因此,读者想要快速学会乃至精通Photoshop,通过上机实力训练才是最有效的方法。本书由经验丰富的专业设计师倾力打造、精心组织,在编写过程中调整拉大量拥护的实际需要,并结合软件的应用特点,通过丝丝入扣的典型实例,深入分析了PhotoshopCS2的各项重要功能,并介绍了PhotoshopCS2中文版在平面设计各领域最具带表性的应用。 本书分为图象处理技巧篇和平面设计典型实例篇两大部分,共包括:(1)Photosho p介绍,(2)设计目的和要求,(3)设计构思,(4)设计的方法和步骤,(5)设计完成后的说明,(6)收获和体会。 本书具有以下特点: 内容丰富,图文并茂。使我能够图文对照,思路更加清晰。 语言活泼,通俗易懂。 图片精美,涉及领域广泛。能激发创作灵感。 采用“图象处理技巧篇+平面设计典型实例篇”处理技巧与典型实例结合,真正做到“学以致用”。 本设计把基础知识、操作方法和应用知识渗透到实例中。

烟灰缸造型设计及CAM毕业设计

学生毕业设计(论文)报告 设计(论文)题目: 烟灰缸造型设计及CAM

毕业设计(论文)任务书 一、课题名称:烟灰缸三维造型设计及CAM 二、主要技术指标: 1、烟灰缸造型设计:1)产品的造型合理、造型分析明确、造型方法清晰 2)造型软件选用恰当、造型过程简洁熟练 3)生成正确的加工程序 2、烟灰缸数控加工设计:1)加工内容分析清楚、加工方法选择合理 2)加工刀具选择合理、切削参数计算正确 3)加工步骤合理,走刀路经最优 4)加工程序后处理完整 三、工作内容和要求: 对烟灰缸的建模与NC加工编程,本次设计共包含四大部分。 1、第一部分为UGNX4软件简介; 2、第二部分为烟灰缸的建模; 3、第三部分为烟灰缸的工艺分析; 4、第四部分为烟灰缸的NC加工。 四、主要参考文献: [1] 康鹏工作室编著.UG NX4产品建模实例教程.北京:清华大学出版社,2006 [2] 孙祖和,姚振强主编.UG NX CAD/CAM与数控加工应用实践教程.北京: 机械工业出版社,2005 [3] 卫兵工作室编著.UG NX数控加工实例教程.北京:清华大学出版社,1980 [4] 徐宏海主编.数控加工工艺.2003年第1版.北京:北京化学工业出版 社,2001 [5] 艾兴,肖诗钢主编.切削用量简明手册.北京:机械工业出版社,1994 [6] 杨伟群主编.数控工艺培训教程(数控铣部分).北京:清华大学出版社, 2002 学生(签名) 11年月日 指导教师(签名) 11年月日 教研室主任(签名) 11年月日 系主任(签名) 11年月日 毕业设计(论文)开题报告

烟灰缸造型设计及CAM

数控技术专业毕业设计烟灰缸

新乡职业技术学院 毕业设计(论文) 题目烟灰缸的设计与加工 系别数控技术系 毕业设计 小组成员XX XXX XX XX XXX XX XXXX XX XXX XX XX X XXX XX XXX XX XXX X XXX XX XXX XX XXX X XXX XX XXX XX XXX X 专业名称数控技术 指导教师XX X 2013年 1 月10日

目录 内容摘要 (1) 关键词 (1) Abstract (1) Key words (2) 前言 (3) 一、数控加工概述 (4) (一)、数控加工原理 (4) (二)、数控加工的特点 (4) 二、烟灰缸数控加工的工艺分析 (5) (一)、烟灰缸的整体设计 (5) (二)、零件图分析 (6) (三)、确定加工方法 (6) 三、烟灰缸的程序编制与仿真 (13) (一)、烟灰缸的程序编制 (13) (二)、烟灰缸数控仿真 (17) 四、烟灰缸的加工 (23) (一)、烟灰缸在数控车床上车削操作 (23) (二)、烟灰缸在数控加工中心铣槽操作 (24) (三)、成品展示 (26) 结论 (27) 谢辞 (28) 参考文献 (29)

内容摘要:没有理论指导的实践是盲目的实践,没有实践的理论是空洞的理论。随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大,数控加工技术对国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展起着越来越重要的作用,因为效率、质量是先进制造技术的主体。高速、高精加工技术可极大地提高效率,提高产品的质量和档次,缩短生产周期和提高市场竞争能力。而对于数控加工,无论是手工编程还 是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟定加工方案,选择合适的刀具,确定切削用量,对一些工艺问题(如对刀点、加工路线等)也需做一些处理。并在加工过程掌握控制精度的方法,才能加工出合格的产品。 本文根据数控机床的特点,针对加工烟灰缸的零件,进行了工艺方案的分析,工装方案的确定,刀具和切削用量的选择,确定加工顺序和加工路线,数控加工程序编制。通过整个工艺的过程的制定,充分体现了数控设备在保证加工精度,加工效率,简化工序等方面的优势。 关键词:工艺分析理论指导进给路线手工编程 Abstract: no theory guidance practice is blind practice, no practice theory is empty theory. Along with numerical control technology unceasing development and application domain expansion, CNC processing technology to the people's livelihood some important professions (IT, automobile, light industry, medical service and so on) development plays more and more important role, for efficiency, quality is the main body of advanced manufacturing technology. High speed, high precision machining technology can greatly improve efficiency, improve the quality and grade of the products, shorten production cycle and improve the market competition ability. For the numerical control (NC) machining, whether manual programming or automatic programming, enrolled ChengQian are to the processing of parts for process analysis, draws up the processing plan, choose the right tool, to determine the cutting dosage, for some technology problems (such as the cutting point, processing route, etc.) also need to do some treatment. And

烟灰缸模型制作

本科生公选课报告 题目:烟灰缸的制作 姓名: 学号: 班级: 年级: 专业: 学院:信息工程学院 完成时间:二零一三年12月

目录 摘要 (2) 1、课程设计任务书 (3) 1.1总体设计方案 (3) 2、制作步骤 (4) 2.1设定系统单位 (4) 2.2绘制实体 (4) 3、材质配置 (9) 3.1选定样球 (9) 3.2 选定材质 (9) 4、课程设计总结 (11) 摘要 随着社会的进步,计算机的普及,任何行业都几乎要用到电脑进行工作。同样,我们室内设计专业的也不例外,比如画效果图,越来越多的人都采用电脑制,效果又好速度又快。 本文主要从两部分介绍了烟灰缸的制作,即利用可编辑多边形对烟灰缸的主体进行编辑,然后利用图形合并的原理,使用柱状体和烟灰缸雏形进行合并,然后利用布尔算法制作烟灰缸的三个Cylinder凹口,最后再对其他辅助过程稍作处理即得到烟灰缸的最终效果图 【关键词:】烟灰缸主体可编辑多边形烟灰缸凹口Cylinder 布尔算法图形

1、课程设计任务书 1.1总体设计方案 制作一个烟灰缸造型,最常涉及到的就是烟灰缸身和三个Cylinder凹口的制作,烟灰缸身部分主要通过对可编辑多边形进行编辑而得到的,而在三个凹口Cylinder的制作过程中主要向大家介绍图形合并的功能。本实例的重点主要在于掌握可编辑多边形的编辑方法和掌握图形合并的使用方法。烟灰缸的建模过程将从烟灰缸身的制作开始,接着完成三个Cylinder凹口和其他过程的制作,最终效果图如下图所示。

2、制作步骤 2.1设定系统单位 选择【文件】|【重置】命令,进行重新设定系统。然后选择【自定义】|【单位设置】命令,此时会弹出【单位设置】对话框,对系统单位进行设置如下图。 2.2绘制实体 1、启动3dmax9.0,单击“创建”命令面板,在下拉列表中选择“标准基本体”项,单击“圆锥体”按钮,在顶部视图中绘制一个圆台cone01,如图1所示。

4.4案例12—烟灰缸设计

4.4 案例12-烟灰缸设计 完成如图 4-59所示的烟灰缸设计。 案例结果文件—光盘\PRT\第4章\案例12- 烟灰缸设计.prt 。 教学语音视频—光盘\video\第4章\案例12-烟灰缸设计.avi 。 制图校核 烟灰缸设计 12 1:1 BIN 工作室 WHW 2011-12-06 HYJ 30 120° R 90 φ70 R 12 φ110 20° 30° 26 R 8 R 6 R 5 A A A-A 20 2 图4-59 案例12 烟灰缸设计 4.4.1案例分析 本案例由一草图截面拉伸产生主体,带有20o 向内拔模角度,主体中间有直径70深度为20圆柱槽,带有30o 向外拔模角度,底部倒R8圆角,底部抽壳厚度为2mm,侧边以R6半圆切除沟槽,尖角过都有圆角过渡。 4.4.2设计思路 1.本案例具体设计思路分析如下: 1.绘制草图截面 2.拉伸产生主体 3.拉伸侧面切割主体 4.倒R12圆角 5.设置拔模斜度 6.拉伸切直径70深度为20圆柱槽 7.倒圆角 8.抽壳

4.4.3设计步骤 1.打开UG NX8.0 具体步骤根据图4-60所示进行操作。 图4-60 打开UG NX8.0操作 2.新建模型文件 具体步骤根据图4-61所示进行操作。 图4-61 新建模型文件操作 注释: 步骤2:只需设置【名称】与【文件夹】的参数即可,其它的参数为系统默 注释: 步骤1:在桌面上双击NX 8.0的快捷方式图标。

3.绘制草图 (1),创建基准坐标系 具体步骤根据图4-62所示进行操作。 图4-62 创建基准坐标系操作 (2)绘制XOY 平面草图 具体步骤根据图4-63所示进行操作。 图4-63 绘制 XOY 平面草图操作 (3)绘制XOZ 平面草图 注释: 步骤1:单击【特征】工具条上的【任务环境中的草图】按钮 注释: 步骤 1:单击工具条选项。 步骤2:单击【特征】工具条上的【基准CSYS 】按钮。

基于烟灰缸的设计设计

基于烟灰缸的设计 学习情境一烟灰缸的设计 【任务描述】 本情境要求创建如下所示的烟灰缸,构建该模型使用拉伸、拔模、实体编辑、抽壳等特征。 【相关知识】 模块1 Pro/ENGINEER Wildfire4.0简介 1.1 Pro/ENGINEER系统概述 三维建模软件Pro/ENGINEER是美国PTC(参数技术)公司创作的。该软件自1988年问世以来,得到不断发展和完善,广泛应用于电子、机械、模具、工业设计、汽车、航空航天、家电、玩具等行业,是一个全方位的3D产品开发软件。它集零件设计、产品装配、模具开发、NC加工、钣金件设计、铸造件设计、造型设计、逆向工程、自动测量、机构模拟、压力分析、产品数据管理等功能于一体。该软件版本主要经历了98、2000、2000i、2001、Wildfire版本升级过程。最新Pro/ENGINEER Wildfire 4.0版本在功能加强和软件的易用性上作了进一步的改进。 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的功能与特点如下: 1.完整的3D建模功能,使用户能提高产品质量和缩短新产品开发周期。 2.通过自动生成相关的模具设计、装配指令和机床代码,可有效提高生产效率,降低技术人员劳动强度,避免人为差错的出现。 3.能够仿真和分析虚拟样机,从而改进产品性能和优化产品设计。 4.能够在所有适当的团队成员之间完美地共享数字化产品数据,避免重复劳动。 5. 与各种CAD工具(包括相关数据交换)和业界标准数据格式兼容,生成模型文件的

通用性高,便于相关技术人员的技术交流与合作。 1.2 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的新增功能 相对于旧版本而言,Pro/ENGINEER 4.0的进步主要体现在用户操作效率方面,主要改进功能介绍如下: 1.增加草绘识别功能 草绘识别功能主要包括着色封闭环、加亮开放端点和几何重叠图元以及建模要求分析等。利用这些功能,可以对所绘草图的封闭性、开放端点、重叠图元以及是否满足后续建模要求等做出准确判断,从而提高绘图精度,减少不必要的重复操作,以达到提高工作效率的目的。 2.增强移除功能 移除功能可以进一步增强特征编辑功能,从而为开发外形丰富的产品资源奠定基础。Pro/ENGINEER 4.0的移除功能在原有基础上扩大了移除范围,不仅适用于倒圆角特征,还适于倒角、筋、孔等实体或曲面特征。 3.扩大孔特征操作范例 在Pro/ENGINEER 4.0中,孔特征操控板中包含简单孔、标准孔、草绘孔和锥孔等多种类型的孔的创建,并将放置参考点变为绿色,而且利用草绘孔图标按钮代替原来的下拉框,从而简化了鼠标操作的繁琐步骤。此外,在简单孔的基础上,新增了标准孔轮廓功能,其孔类型与标准孔一致,在钻孔肩部深度基础上新增钻孔深度功能。 4、优化钣金设计功能 钣金件是指具有均匀厚度的金属薄板零件。在Pro/ENGINEER 4.0中,创建钣金件的方法与创建实体零件相同,都需要一个毛坯,即首先必须以薄壁特征进行冲孔、折弯、扭转、局部冲型、展开等操作,即可完成钣金设计。在整个钣金设计过程中,优化功能如下: (1)草绘截面重复使用 (2)新增钣金壁厚度参数 (3)新增保留变形区域功能 1.3 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的特点如下: 1.完整的3D建模功能,使用户能提高产品质量和缩短新产品开发周期。 2.通过自动生成相关的模具设计、装配指令和机床代码,可有效提高生产效率,降低 技术人员劳动强度,避免人为差错的出现。

平面设计烟灰缸 BTR

平面设计烟灰缸 前言 Photoshop是世界上最著名,应用最广泛的图像处理软件之一,它的功能强大、性能稳定、使用方便,是平面设计爱好者首选的图像处理工具。作为平面设计与图像处理的专业软件,Photoshop带给设计者的帮助是不言而喻的。随着Photoshp版本的升级,PhotoshopCS2中文版优化了原有的许多功能,使图象处理更加容易、效果更加完美。 大家都知道,学习电脑软件的最好方法就是“实际操作”,而实际操作最好的学习方法就是’实力训练“。因此,读者想要快速学会乃至精通Photoshop,通过上机实力训练才是最有效的方法。本书由经验丰富的专业设计师倾力打造、精心组织,在编写过程中调整拉大量拥护的实际需要,并结合软件的应用特点,通过丝丝入扣的典型实例,深入分析了PhotoshopCS2的各项重要功能,并介绍了PhotoshopCS2中文版在平面设计各领域最具带表性的应用。 本书分为图象处理技巧篇和平面设计典型实例篇两大部分,共包括:(1)Photoshop介绍,(2)设计目的和要求,(3)设计构思,(4)设计的方法和步骤,(5)设计完成后的说明,(6)收获和体会。 本书具有以下特点: 内容丰富,图文并茂。使我能够图文对照,思路更加清晰。 语言活泼,通俗易懂。

图片精美,涉及领域广泛。能激发创作灵感。 采用“图象处理技巧篇+平面设计典型实例篇”处理技巧与典型实例结合,真正做到“学以致用”。 本设计把基础知识、操作方法和应用知识渗透到实例中。

目录 前言 (4) 摘要 (7) 第一章 Photoshop软件介绍 (9) 1、概述 (11) 2、基本界面 (12) 3、Photoshop的颜色模式 (14) 第二章设计的目的和要求 (17) 第三章设计构思 (18) 第四章设计过程 (19) 第五章技巧 (32) 1、选择技巧 (32) 2、复制技巧 (33) 致辞 (34)

任务3 烟灰缸设计汇总

任务3 支撑座设计 任务描述 在草绘基础上用拉伸命令,运用增量或者求差方法建立实体,结合边倒圆命令完成如图4-3-1所示的烟灰缸设计,掌握运用拔模、抽壳命令修改实体与运用对称特征命令构建实体的应用。 制图校核 烟灰缸设计 12 1:1 BIN 工作室 WHW 2011-12-06 HYJ 30 120° R 90 φ70 R 12 φ110 20° 30° 26 R 8 R 6 R 5 A A A-A 20 2 图4-3-1 烟灰缸设计 参考光盘内容指引: 案例结果文件—光盘\PRT\项目四\任务三烟灰缸设计.prt 。 教学语音视频——光盘\video\项目四\任务三烟灰缸设计.avi 。 知识准备 一、拔模 1.拔模命令选择 ? 在【菜单】/【插入】/【细节特征】/【拔模】。 ? 在工具栏【特征】选项中点击【拔模】 。如图4-3-2。本任务主要运用此方法。 2.功能

通过更改相对于脱模方向的角度来修改小平面,还可以选择向不同方向拔模。见图4-3-3拔模对话框。 3.主要选项说明 ?【脱模方向】:设置向内或者向外脱模。 ?【脱膜参考面】:脱模的起始面。 ?【要拔模的面】:实现拔模的面。 图4-3-2通过工具栏打开拔模命令图4-3-3 拔模对话框 二、阵列特征 1.阵列特征命令选择 ?在【菜单】/【插入】/【关联复制】/【阵列几何特征】。 ?在工具栏【特征】选项中点击【阵列特征】。如图4-3-4。本任务主要运用此方法。 2.功能 将特征复制到许多图形或布局(线性、圆形、多边形等)中,并有对应图样边界、实例方位、旋转和变化的各种选项,见图4-3-5腔体对话框。 3.主要选项说明 ?【布局】:设置阵列的布局特点。 ?【旋转轴】:旋转的轴。 ?【角度方向】:设定阵列的数量和角度。

烟灰缸成型设计及加工工艺

毕业设计(论文) 题目:烟灰缸成型设计及加工工艺 学院:工业制造与管理 专业:机械制造与自动化 班级: 2011级三班 姓名: 学号: 指导教师: 2013年12月11日

目录 一、绪论 (2) 二、零件图形分析 2.1零件图形分析 (3) 三、工艺内容分析 3.1加工精度分析 (5) 3.2毛胚、余量分析 (5) 3.3设备的选择 (5) 3.3.1机床的选择 (5) 3.3.2夹具的选择 (6) 3.3.3刀具的选择 (6) 3.4定位基准的选择 (8) 3.5加工工艺的安排 (8) 3.5.1加工方案的制定 (8) 3.5.2加工路线的选择 (9) 3.5.3走刀路线图 (9) 3.6切削用量的选择 (14) 3.6.1主轴转速的确定 (14) 3.6.2进给速度的确定 (14) 3.6.3背吃刀量的确定 (15) 3.6.4冷却液的选择 (15) 3.7编写工艺文件 (15) 四、程序的编制 4.1程序编制 (27) 五、结论 六、致谢

一、绪论 数控加工是机械制造中的先进加工技术,它的广泛使用是制造业实现自动化、柔性化、集成化生产的基础。近年来,数控加工和数控设备的应用呈突飞猛进的趋势。包括以组合机床为主大量生产方式出现的,机床都在向以数控设备为主的生产方式转变。社会上对掌握数控技术的人才需求越来越大,在我们学院数控设备的更新的速度也越来越快。有关数控加工工艺要在一些典型零件的加工中体现出来,本设计说明书是针对这些情况而编写说明书的。 本设计说明书面是根据我们数控专业学生所需掌握的知识及技术要求编写的,它突出了数控加工的特点,零件在加工过程中的工艺性特点。巩固和扩展自己所学的基本理论和专业知识,综合运用所学知识培养自己的理论分析和解决实际问题的能力;培养勇于探索的创新精神和实践能力;培养正确的设计和研究思想、理论联系实际、严肃认真的科学态度和严谨求实的工作作风;进一步训练和提高课题方案设计、资料查阅、计算机使用、文字表达等方面的能力和技巧。通过自己所学知识与实际设计相结合,制定加工工艺、编制程序、自己动手执行工艺过程并加工出合格的零件。这不仅对三年学习的《数控编程》、《UG》、《CAXA制造工程师》、《数控加工工艺》、《机械制图》等多门学科理论知识的巩固,还将理论知识运用在了实际加工当中,使理论与实践有机的结合在一起。 整个设计的顺利完成,多谢老师和同学的帮助,在此表示对他们的衷心谢意。由于本人水平有限,实际经验不足,设计中难免存在一些错误和不妥之处,恳请领导、老师批改指正。

烟灰缸设计

1)、烟灰缸根据不同车型的需求,一般布置在副仪表板的前半部分或者设置在副仪表板的后半部分。烟灰缸的布置位置一定要便于使用,不要引起乘客不自然的动作。涉及烟灰缸或点烟器的操作不能与换挡机构或其他控制件干涉,所以在检查布置状态时,一定要放入各个换挡位置的换挡机构; 2)、烟灰缸涉及的体积要大于175立方厘米。为了便于拆卸,需要在缸体上设计辅助拆卸的特征,特征一定要保证不要太锐利,影响操作舒适性。烟灰缸缸体可以在车内不使用任何工具从烟灰缸中取出,取出时手不碰到灭烟处,并倾斜小于10度; 3)、同时在设计香烟夹口时一定要考虑女士香烟及男士香烟两种的尺寸。 4)。烟灰缸布置设计中,最麻烦的是布置空间不足,一般中高级轿车的烟灰缸盖开启基本上用的是齿轮阻尼机构,这个机构在布置时,占据了一定的空间,这就无形中减小了烟灰缸的本体空间。还有就是缸盖开启过程中,不能透光,干涉。安装也是一个难题,跟周边零部件的空间间隙小,造成安装困难。如果点烟

器布置在烟灰缸内部的话,还要考虑点烟器的取出空间; 仪表板式内饰中非常重要的零件,不光结构复杂、配合困难,其构成也很丰富。 烟灰缸是中国多数汽车内饰件中的标准配置,但在日本、欧洲大多国家都已经逐步在取消烟灰缸的配置,主要原因有以下几点: 1、吸烟有害健康,取消烟灰缸也是对提倡禁烟的一种响应; 2、汽车多为家庭使用,车内抽烟会影响妇女和儿童健康; 3、进一步降低发生火灾的安全隐患的可能。 不过目前在中国,要想立即取消烟灰缸还是比较困难的,毕竟在中国,男人开车较多,而且烟民也居多,对车内妇女儿童的保护意识不强。不取消但并不代表我们不向着取消的方向前进,下面是我的一个折中的方案: 不要在仪表板或者副仪表板上设计烟灰缸了,直接配置一个可以移动的烟灰缸,不用的时候可以放到手套箱里,需要使用时可以放置在: 1、放置在仪表板上(平坦的位置),当然这个是需要固定的,关于固定大家可以考虑用什么方式比较简单又节省成本。 2、挂在风口上,这需要风口能够足够的强度。 3、放置在杯托里,门板杯托、手刹附近杯托都是可以的。 大家认为我的这种想法是否可行呢?不固定化的设计在仪表板或者副仪表板上,可降低设计和布置的难度。对于消费者来说,可以在4S店购车时选择是否加装。 我认为放在手挡后面是个比较理想的位置,原因如下: 1,仪表台造型中,主副中控台连在一起的,手挡距前中控台距离一般都比较小,采用抽屉式基本都有问题,不方便烟灰缸的取出; 2,采用按压式,就会出现手挡妨碍的问题,要么是驾驶员不方便取点烟器,要么是副假使不方便弹烟灰; 我个人认为较好的布置是这样的: 烟灰缸与手刹并排布置,可以采用按压式的;后面就是扶手,如果烟灰缸的结构与扶手之间有空间可以布置杯托,如果没有空间尽管将杯托放在门上或者放在前中控台较高的位置(可以采用弹出式的) 但这样有一点不好,就是如果在行车的过程中如果要弹烟灰,驾驶员会回头看一下烟灰缸的位置,这样安全性会降低!

烟灰缸的造型设计与制作

烟灰缸的造型设计与制作 摘要:纸烟问世后,烟灰、烟蒂随地弹扔有碍卫生,烟灰缸也就随之产生,烟灰缸是盛烟灰、烟蒂的工具,产生于19世纪末。为了更好的防止污染环境,抖烟灰时,烟灰到处都是,不太卫生,也不太理想。笔者针对这一问题设计了新型的烟灰缸,该烟灰缸设计特征:在烟灰缸的两侧弧面各设置一个金属片弧面手柄,手柄与烟灰缸两侧墙面通过铆钉相连接,既方便又实用,结构虽然比较简单,但加工中还需分步骤进行加工。设计是一种艺术,设计本质上在于美,但最重要还是它的完整性和实用性。 关键词:新型烟灰缸;设计绘制;数控机床;加工工艺 中图分类号:TG75 文献标识码:A 一、前言 烟灰缸是一件常见的生活用品,随着人们生活水平的提高,对其功能和美观都提出了新的要求。本文针对旧烟灰缸存在的不足设计新型产品,完成产品的实体造型,绘制工程图,并能够合理的选择加工设备和夹具,分析加工工艺,独立完成数控编程,生成NC代码,最终完成产品的加工。主要有以下三步:

1 利用Cimatron软件设计工具,绘制精美新型的烟灰缸草图和实体,关键在于对约束、拉伸和布林运算的应用。 2 利用“数控编程与操作”理论知识和操作技能进行刀路设置,包括轮廓选择、参数设定及刀路生成等,为下一步实做工件做好准备。 3 运用数控铣床实做样品,包括工艺分析、工件装夹、测量等专业知识,通过最终检测完成零件编程和加工。 二、创新目标 1 外观设计新颖,颠覆在人们心中普通烟灰缸的形状,能给人们以焕然一新的感觉。 2 尽量减少烟灰的散落和飘散遍地。 3 尽量消除或者是减少烟灰带来的烟灰和异味。 4 尽量减少剩余烟灰对我们身体健康带来的又一次的伤害。 5 使我们的工作、生活和学习环境更加理想。 三、设计过程 通过对产品的功能分析,确定烟灰缸的样式,选择用Cimatron软件对其进行设计,包括草图绘制与编辑、实体拉伸与修剪、工程图生成与标注等。 设计烟灰缸的绘制如图1所示。 烟灰缸设计的工程图生成如图2所示。 四、加工过程描述

烟灰缸改良设计

烟灰缸改良设计 最初,有人称烟灰缸为烟碟,以陶、瓷质为多见,也有以玻璃或金属材料制作的。其形状、大小均无固定,但都有明显的标记,那就是烟灰缸上均有几道烟支粗细的槽,是专为放置烟卷而设计的。 烟灰缸除了具备实用功能之外,还是一种艺术品,具有一定艺术欣赏价值。烟灰缸上,除了运用多彩的色调和花纹之外,造型的多样化是其主要特点,常见的造型设计有老寿星、钓鱼翁、古代仕女等;有的设计一些动物,如蟠龙、猛虎、龟等;有的制成各种器物,如啤酒桶、绣花鞋、树叶、车辆等。中国烟草博物馆已收藏三千多个烟灰缸,质地、款式各异。 300名被调查者中总吸烟率46%,不抽烟率为54%,吸烟者中男性占92%,女性占8%,男女性吸烟率比较有显著性差异;被调查者20—30岁占到了92%,4%为30—40岁,20岁以下及40—50岁各占2%,样本中青年占了绝大多数;63%被调查者为学生,27%为公司职员,10%为自由职业者或其他;其中22%家庭平均每月可支配收入低于1500元,22%介于1500至2500元,20%介于2500至3500元,13%介于3500至5000元,剩余23%为5000元以上。 抽烟现象调研数据结果分析 第一次吸烟年龄 ●15-20岁(42.3%) ●20岁以后(40.9%) ●10-15岁(8.8%) ●10岁以下(8%)

分析: 15-20岁这个年龄段,是青少年阶段。在这个时期,青少年心理发育不稳定时期,往往有盲从心理,好奇心理。在这些因素的影响下,开始吸烟。认为吸烟有腔调。 吸烟的原因 ●习惯(43%) ●打发时间(37%) 以上两项体现出抽烟人群盲从,无主见的心理。无聊的时候大都会选择抽烟。 ●社交(34%): 一.在社会的大环境下,人们在谈商业业务,应酬等场合不得不抽烟。 二.社交场合是一个充分显示品味,档次的场所。烟灰缸的选择应当与之相匹配,建议其设计应趋于成熟化,体现出使用者的档次。 抽烟有无品味 ●中立(49%) ●赞成有品位(15%)

烟灰缸的三维设计与加工 -

目录 1 前言1 2零件的分析2 2.1结构分析 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.2精度分析 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.3毛坯、余量分析 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3设备的选择 5 4工艺文件的编制6 4.1定位基准的选择 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4.1.1 粗基准的选择 6 4.1.2 精基准的选择 6 4.2 夹具、刀具以及冷却液的确定7 4.2.1 夹具的确定7 4.2.2 刀具的选择8 4.2.3冷却液的确定9 4.3工艺方案的确定 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 4.4切削用量的确定 --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.4.1切削速度Vc10 4.4.2确定主轴转速11 4.4.3切削进给速度11 4.4.4 背吃刀量的确定12 4.5进给速度的确定 --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 4.6填写工艺文件 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.6.1 机械加工工艺过程卡 ------------------------------------------------------------------------------ 13 4.6.2 数控加工工艺卡 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 5零件的加工21 5.1数控加工过程 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.2部分手工编制的程序单----------------------------------------------------------------------------------- 22 6零件的质量分析24 总结25 致谢26

MasterCAM烟灰缸设计毕业设计

摘要 数控铣床是在普通铣床上集成了数字控制系统,可以在程序代码的控制下较精确地进行铣削加工的机床。数控铣床一般由数控系统、主传动系统、进给伺服系统、冷却润滑系统等几大部分组成。数控铣床是目前功能强大、简便、高效的加工机床,只需输入加工程序便可自动加工的自动化程度很高的数控加工中心之一。 MasterCAM软件是美国的CNCSoftware公司开发的基于PC平台的CAD/CAM系统,现已广泛应用于机械加工、模具制造、汽车工业和航天工业等领域。采用MasterCAM软件能方便的建立零件的几何模型,迅速自动生成数控代码,缩短编程人员的编程时间,特别对复杂零件的数控程序编制,可大大提高程序的正确性和安全性,降低生产成本,提高工作效率。 烟灰缸是日常用途广泛的环保工具,为了彰显烟灰缸的个性化和功能性,因此希望利用现有知识和能力,制造一个外观美丽并且实用的烟灰缸。为此,用PROE 做出烟灰缸零件图,将其导入MasterCAM软件中进行模拟仿真加工,利用MasterCAM自动编程功能,导出烟灰缸数控加工程序,并在FANUC仿真软件中仿真模拟加工,最后将导出的数控加工程序输入数控铣床中,加工出我们需要的烟灰缸凸模实体模型。 关键词:数控铣床,MasterCAM,烟灰缸,仿真,加工

Abstract CNC milling machine is in the common milling machine with integrated digital control system in the program code, can control accurately for milling machine. CNC milling machine by the general NC system,main transmission system, feed servo system, cooling and lubrication system of several major components. CNC milling machine is the most powerful,simple, efficient processing machine, only need to input the processing program can automatically processing, high degree of automation of CNC machining centers. MasterCAM software is belong to the United States of America CNCSoftware company,which developed the PC platform based on CAD / CAM system,now it has been widely used in machining, mold manufacturing, automobile industry and the aerospace industry and other fields。Using MasterCAM software to facilitate the establishment of parts of the geometric model,rapid automatic generation of NC code, shorten programmers programming time,especially for complex parts of the NC programming, and can greatly improve the accuracy of the program and the security, reduces the production cost,improve work efficiency. Ashtray is one of the most daily useful environmental protection tools,in order to reveal ashtray personalized and functional, so I decide to make full use of what I have leraned and my ability to create a beautiful appearance and practical ashtray 。Therefore, to use PROE to make the ashtray parts diagram, import it to MasterCAM software in the simulation process, the use of MasterCAM automatic programming function, derived ashtray NC program, and the FANUC simulation software in the simulation process, finally will export the NC machining program of CNC milling machine processing of input, we need an ashtray. Mold model. Key words: CNC milling machine, MasterCAM, ashtray, simulation,processing

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