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SOLID EDGE 问题集合

SOLID EDGE 问题集合
SOLID EDGE 问题集合

1、如何进行贴图?

以圆形面贴图为例

1-新建草图,选择平行面,切于圆周上,在草图环境里,插入-图片,拖拽好比例

2-用缠绕草图功能将新建的草图缠绕到圆柱面上

3-分割面

4-新建面样式:格式-样式-面样式-新建--选择纹理,浏览到要插的图片

5-格式--视图,,,在渲染里将材质打上勾

6-格式---零件画笔-(面选择)选择新建的面样式,赋予分割的面tietu.JPG(91.59 KB)

2、表曲线的应用

总的来说,表曲线是一种比较鸡肋的工具。本来期待ST2能引入函数曲线功能,现在看来没戏了。不得已,重新拾起表曲线,有的时候还是能用到的。

表曲线直接引用excel表格中的坐标点描线,所以solidedge实际上是借助excel的计算能力把函数曲线转化成坐标点。

开始之前,先确定两个选项。

如图1 要想使曲线顺滑,请选择“关闭光顺”;曲线端部条件视具体情况而定。

下面看看怎么用表曲线做一个正圆。

打开表曲线,D列输入“0~359”(纯属个人习惯,像这么简单的描点完全可以少用坐标点)

A列输入“=COS(D1/360*2*PI())*25”

B列输入“=SIN (D1/360*2*PI())*25”

C列输入“0”

如图2,结果如图3

下面把坐标点稍作变化,端部条件选“打开”C列输入“=D1/5”,一直拉到底。

再次稍加变化,

A列输入“=COS(D1/360*2*PI()*5)*25”

B列输入“=SIN(D1/360*2*PI()*5)*25”

注意,与上面的公式相比只多了红色部分。

再次稍加变化,

在B列输入“=SIN(D1/360*2*PI()*5)*25+D1/10”注意,与上面的公式相比只多了红色部分。

3、 CAE软件的分与介绍

MSC公司:求解器:Nastran,Marc,Dytran,前后处理:Patran,MD版本可以处理Nastran,Marc,Dytran,Ansys所需要的数据

Siemens公司:求解器:Nastran,前后处理:Femap,NX,I-deas。Femap可以处理Nastran,Marc,Dyna,Abaqus,Ansys等多种求解器的数据。

Ansys公司:求解器:Ansys,前后处理:Prep7,Workbench

Dassault公司:求解器:Abaqus/Static,Abaqus/Explicit,前后处理器:Abaqus/CAE Autodesk公司:求解器:Algor,前后处理:Fempro

MSC公司一直是CAE领域的老大,有多种CAE产品,主要产品是Nastran,Marc,Dyna和Patran。Nastran是NASA搞出来的,叫NASA Structrual Analysis,公开后叫Cosmic Nastran,完全公开,MSC曾被Nasa邀请参与研发,所以,MSC也是第一个拿到Nastran并进行销售的公司。以结构计算的精度极高(尤其是板壳)以及动态响应的处理能力获得了FAA(联邦航空管理局)的认证,获得了绝大多数汽车公司的认可,成为汽车行业有限元分析的无冕之王,也几乎是全球所有船级社指定的有限元强度计算软件。很多软件公司开发的求解器第一个认可办法就是和Nastran的计算结果做比较。因此,Nastran也是CAE业界的名副其实的标准。

Patran是MSC公司收购的,作为主要的Nastran的前后处理。Marc也是MSC公司收购的,有独立的前后处理,后逐渐移植到Patran上,主要强项是处理非线性计算。Dytran,据说是从Dyna分出来的,独立发展,主要强项也是非线性。

Siemens的Nastran的商品名称是NX Nastran,和MSC的Nastran是一模一样的,由于MSC 的垄断行为,拆分出来,包扩所有的源代码和开发手册,维护手册,产品手册都提供给siemens (当时叫EDS),2002年。Femap是80年代初期发展出来的,在Windows平台上开发的,可以兼容20余种求解器的主要功能,开发之初只能支持Nastran,被MSC公司代理,和Nastran 进行打包,叫MSC Nastran for Windows,因其可以支持多种求解器和多学科的处理以及易学易用且功能强大,被国际上很多大公司大量采用,Patran所支持的求解器和多学科的功能有限,其自动化处理网格的精度和Hypermesh的网格的精度不相上下。NX是Siemens公司的另一个前后处理,其特点是和NX CAD界面完全一致,且可以和NX CAD/Solid Edge数据保持随时更新,因而在NX CAD客户中受到欢迎,但是,其前处理和后处理的局限性不被很多分析师看好。而Femap则可以和NX CAD,Solid Edge和Parasolid数据保持随时更新,更被专业分析师看好。I-deas是非常强大的前后处理器,原属于SDRC公司,开发了全球第一个图形化处理器,第一个模态求解包,闻名于世,被收购后,其CAD/CAE/CAM/PLM功能分别向NX CAD和Teamcenter上移植,现在只向原超级大客户销售,不再市场上主动推广。SDRC 公司非常了不起,十多年前就在做CAD/CAE/CAM一体化,而且第一个做出实体建模,第一个变量化模型处理,现在Siemens第一个做出同步技术。

Ansys公司的主要产品是Ansys,Ansys公司以多学科耦合而受到客户的欢迎。Ansys的缺陷是计算速度慢以及板壳计算精度和Nastran不一致,以至于无法得到FAA的认证。Ansys公司的Fluent是流体领域的数得着的产品。Ansys一直致力于多学科耦合,这是工程师非常欢迎的。

Ansys的前后处理Prep7一直饱受诟病,但是,根据个人习惯,也有人非常喜欢Prep7.现在推出的Workbench一直不被专业分析师认可,但是,的确是有限元入门的一个不错的工具。

Dassault公司的Abaqus原是Abaqus公司的主导产品,后被Dassault收购,擅长非线性。Abaqus 也承认自己在现行和动态领域的不足,因而也一直有向此方向的发展,根据MSC公司前几年在HP,CAE大会上的讲话,虽然Abaqus在非线性领域非常强大,但是,想向线性领域和动态领域进军也不是那么容易的。Abaqus在汽车界采用的非常多,很多公司用Abaqus来模拟汽车的碰撞等非线性问题。Abaqus的前后处理做的不是太好,因此,很多使用Abaqus的工程师采用Hypermesh作为前后处理。

Algor过去是一个独立的公司,去年被Autodesk公司收购,想与其他专业CAE公司一较高下。但是,由于Algor在国外生意的问题,被很多投资商认为这个收购是一个败笔。因为Algor 一直在宣传自己的无所不能,但是,CAE不是CAD,其牵涉的问题太多,计算机,数学,各种力学问题,各个领域的问题,至今没有一家公司能够推出能处理所有的问题的仿真工具。每一家都有专长,而CAE问题尤其如此,如果你需要非线性的问题,我们推荐你选择Abaqus,Marc,Adina,如果你要做爆炸,推荐你选择Dyna,如果你要做复杂的流体,推荐你选择Fluent,如果你要做冷却计算,推荐你选择TMG,如果你要选择流固耦合,没有人能做的非常好。如果你要选择做电磁分析,我不知道。

前后处理的介绍:Femap,NX,Hypermesh,Ansa。这几个都是专业的前后处理,做的功能都很好。Femap这几年发展非常快,每一个版本都有新的功能推出,基于Windows平台,非常容易学习,且功能强大,能够兼容多种求解器,也是被很多大公司大量采购的原因,因其价格低,大量采购的时候在国外往往是几十套上百套的采购。Femap的价格低的主要因素是所有的CAD和CAE接口都不收钱,这是一开始推向市场时的一个策略,至今没有改变,

如果这些接口都收费,其价格不亚于Hypermesh,Patran和Ansa。NX比较适合于NX CAD 客户,不需要做任何导入就可以开始进行有限元的工作,其界面和NX CAD保持一致,更能被NX CAD客户接受。Hypermesh在前后处理器的领域中,特别是中国,受到了专业分析师的追捧。而中国大企业采购东西的时候往往是越贵越好,原因大家都知道,所以,很多人都在用Hypermesh,而国外更看重性价比,因而Femap在国外有非常多的用户,MSC公司在代理Femap的时候,因为大陆正处于一个非常时期,大家都穷,而Femap因为价格的问题,销售的压力又太大,也更需要钱,所以,没有销售在大陆主动推动Femap的市场,但是,也仍然获得了很多用户,遗憾的是,这些用户现在都在销售和市场的攻击之下,在使用其他的软件,当然,还是有很多老专家认为Femap是个很好的东西。Hypermesh特别是在汽车业受到中国用户的追捧,尤其是还有一个Optistruct,可以很好的处理拓扑优化。Ansa是欧洲的一个软件,也很厉害,在中国没有主动推广。

优化软件,现在大家都想做优化分析,推荐一下吧,Optistruct,擅长拓扑优化,Nastran中也有。Optishape,日本,擅长形状优化。

4、装配齿轮

第一步,齿轮端面对齐

第二步,显示出齿轮的分度圆曲面,使用它添加相切关系

第三步,如果齿形干涉就是用齿轮自己默认的基准面,相互进行配合以保证齿轮不干涉,这步做完后要把此约束抑制

然后再利用分度圆曲面进行齿轮关系装配,装配关系会自动帮你找正确的传动比,右键确定结束齿轮装配关系

如果转乱了套,把这个关系解除抑制,齿轮就恢复到原状态。

5、文件打不开

南京-野玫瑰 14:50:17

应该是盗版的原因

南京-野玫瑰 14:50:56

用nx打开,另存为x_t,然后用se打开

6、当你安装完SolidEdge ST正式版后,使用螺纹孔的选项功能时候会弹出一个对话框!

如下图所示:

下载

这个表示你安装在D盘里program files文件夹里,也许您是装在C盘program files文件夹里,这都无所谓,根据这个提示路径

找到Custom.xml文件,用我附件的文件去替换这个文件就可以了解决这个问题!

7、用户打开st后只发现有同步的问题解决

然后打开选项后

在用户类型里改成同步跟传统

只有同步的朋友的选项是这样的

下载 (25.78 KB)

2008-8-16 23:33

8、装配中常常会碰到这样一个问题,在局部特征有对称要求的两个相同的零件,在与第三个零件装配时,用一个零件有时能装配好,有时却装配不好,在装配不好的时侯,我都是再画一个,但是这太不方便了。谁有方便点的关系运用方法吗?

面不是问题,自己建一个重合平面就行了!

装配镜像.gif(298.39 KB)

9、我要设置A4的图纸横放,但是背景是竖放的,我改如何做?我要设置A4的图纸横放,但是背景是竖放的,我改如何做?我要设置A4的图纸横放,但是背景是竖放的,我改如何做?

(1)你可以把图纸设置成A3的然后打印时打印成A4的不就可以了,我一直是这样做的!

(2)先修改背景页的图框把他旋转过来

然后背景页纸张设置为横放

(3)图纸设置可以选的,要宽还是要高,随心所欲。

未命名.JPG(93.32 KB)

10、运行Femap时不能导入SolidEdge几何模型

Feamp

将solidedge几何模型另存为.x_t格式这样就可以在femap中导入

solidedge 另存为

导入

学机械设计与制造专业的,在2D软件的学习结束后我们开设了3D软件的学习——Solid Edge,也有几个月了,对于SE也有了大概的了解,在这里我想给像我一样的学生一些你们可能不会注意到的“建议”(我也是最近才意识到)。

首先让我们来看看教科书上你们可能没有注意到的文字:

好的绘图习惯

1.在绘图的时候应分析因素有哪些基本图素组成,切忌盲目复制造成失真。

2.在绘图时,对于标注已经不是单纯的度量标识,而是作为尺寸约束在设计中存在。

3.在绘制基础草图时,草图本身必须是封闭和不相交的,否则无法生成实体。

4.虽然SE允许在欠约束的情况下为实体的轮廓参与建模,但除了概念设计之外,最好给草图添加完全的约束,否则在以后的编辑和修改过程中以及由实体转为工程图进行自动尺寸标注过程中会出现无法预料的结果。(机械工业出版社三维机械设计使用教程—Solid Edge V16第34页)

这些东西我想有好多同学都没注意到,而我认为这些文字是非常重要的,能够影响你在SE甚至是3D软件上造诣的文字。因为他清楚的区别了2D和3D绘图的不同之处——几何约束。看过好多同学使用SE后我发现,几乎没有同学会为草图加上几何约束,尽管老师一次又一次的提醒,但大家还是忽略了这些东西。可能初学者没有几乎没有因为没给草图添加几何约束而导致拉伸实体失败的,所以大家就认为几何约束没有多大用处,其实不然,看看这句话“虽然SE允许在欠约束的情况下为实体的轮廓参与建模,但除了概念设计之外,最好给草图添加完全的约束,否则在以后的编辑和修改过程中以及由实体转为工程图进行自动尺寸标注过程中会出现无法预料的结果”,无法预料的结果是指什么?可能是实体走形,也可能是尺寸标注失败,这样就可能造成你辛辛苦苦画了几个小时甚至是几天的作品失败,浪费了精力和时间,但如果你花几秒钟的时间为你的草图添加上几何约束,能节省你多少时间?大家都应该能算出来吧!这是一个良好的习惯,从初学者的时候就应该培养的习惯。

不多说了,下边我为大家简单简绍一下几何约束的命令

1.连接命令:

用于将图素上指定的点链接到另一个图素的指定位置上。

2.同心命令:

用于使两个圆或者是圆弧同心。

3.水平/垂直命令:

用于使直线或两个点水平或竖直。

4.共线命令:

只作用于直线类图素,可将两条直线设为共线。

5.平行命令:

用于使两条直线保持水平关系。

6.垂直命令:

用于使两条直线呈垂直关系。

7.锁住命令:

用于将图素或尺寸锁定,使其不能修改。

8.固定组命令:

用于创建一个组群,使组群内图素及尺寸无法修改。

9.相切命令:

用于设定直线与圆或两圆之间相切。

10.相等命令:

可以指定两条直线的长度相等,过指定两个圆或圆弧的半径相等。

11对称命令:

包括对称命令(用来设定两图素相对于对称轴对称)和对称轴命令

(用来将指定的直线设置为全局对称轴)。

我也是一个初学者,我只是想提醒一下和我一样的人能够把几何约束重视起来,大家都知道~理科生没有几个文采好的~所以大家将就着看吧~只要明白我的意思就成。以上纯属个人观点,不要骂我误人子弟啊~

solid edge 倒成IGS文件没有线条怎么个情况,怎么线条没有倒出来?自己调整一下选项看看吧!

ST版本下的镜像问题:

同步下的平面非常简单,你随便使用一个平行平面,比如这个长方形平板的一个小边,然后用方向盘移动到你想要的中点位置即可!不需要使用3点平面,就你目前这个平面而言,这个十分简单!建议你多看看同步建模区的视频你就会发现这个十分简单,因为类似操作不止做过一次!

在智能草图选项里

查找区域

设置"智能草图"定位区半径的大小。查找区域是光标周围的区域。

"智能草图"基于查找区域内的元素来识别关系,因此您不必将光标移动到精确位置。例如,如果元素的一部分在查找区域内,则"智能草图"识别"点在上面"关系。通过围绕光标十字准线中心的圆来表示查找区域的大小。从 3 到 12 像素的值有效。

意向区

设置意向区半径的大小。意向区允许绘图命令在您绘图时解释您的意向。从 3 到 12 像素的值有效。

1、你要是对称零件,你可以打开跟传统一样的参考平面

全面的SolidEdge培训教程

全面的SolidEdge培训教程 第一章:基本知识 Solid Edge--真正基于Windows的CAD系统 Solid Edge是目前最优秀的中端CAD系统,它易学易用。Solid Edge 的STREAM技术在机械装配设计、产品的实体建模、工程图纸的输出、专业的钣金设计、操作的易用性等方面带来了一场革命性的突破。真正基于Windows的Solid Edge是设计工程师从二维制图到基于实体的三维设计最理想的工具。 Solid Edge提供了一个广泛的、完善的特征造型功能,特别是针对复杂的塑料件、铸造件和钣金件的设计。这些新的强大的直观特征造型充分地扩充了STREAM技术,使得Solid Edge的用户能够比其它CAD用户具有更多更灵活的设计手段。STREAM技术可通过逻辑推理和决策管理,动态地捕捉工程师的设计意图。 Solid Edge拥有120多家软件合作伙伴,与Microsoft Office完全兼容,它具有最强的开发性和集成性,是设计工程师最理想的、最易集成的工作平台。 Solid Edge采用UGS公司的Parasolid建模核心作为强大的软件核心,全面将中端CAD系统与世界上最具领先地位的实体造型引擎Parasolid 融为一体。对于中端机械设计市场而言,Solid Edge向三维实体造型方向迈出了伟大的一步。 1:SOLID EDGE 软件简介

(1)来源:美国UGS公司 UGS+SDRC----》PLM 隶属于EDS公司UGS 产品Unigraphics, Solid Edge,Parasolid ,iMAN ProductVision PLM将与A.T. Kearney(面向制造业的IT咨询公司)、电子方案、商务过程管理和信息化方案这四条商务线一起成为EDS公司中的支撑基础。 (2)产品的定位中端软件 (3)特点: 参数化及基于特征的实体建模技术,λ 全面采用STREAM 流的技术λ λ与Microsoft的产品完全兼容, 兼容所有的Windows的卓越性能. 2D转化为3D V9以上版可提供第三方软件Xpand 3Dλ λ建立在Parasolid 的造型内核上. ( UG ,Solid Work ) λ强大的工业装配设计,自顶向下或自底向上的装配形式 简化零件功能,隐藏功能,卸载功能的提供,可以提供大装配环境 λ自动产生装配的爆炸视图,自动进行干涉检查,可保存装配的各种不同类型显示设置. λ无可比拟的专业化的钣金设计 有各种塑料件,铸件的设计特征:如楔(止)口,分型面,肋板,网格加强筋, 加快了塑料及铸件的特征设计λ λ管道设计Xpressroute 提供自动路径设计,管接头处理, 尺寸标注适合气压和液压管道的设计 新型流畅的工程图功能λ

SolidEdge软件在零件结构设计中的应用

SolidEdge软件在零件结构设计中的应用 【摘要】随着社会的进步和技术的发展,机械零件结构设计也从二维图纸设计发展为建立三维模型.本文应用SolidEdge软件完成传动箱各零件及其装配体,并对关键零件进行强度方面的校核,并结合传动箱的设计来研究SolidEdge 软件在零件结构设计中的应用。 【关键词】SolidEdge;传动箱;零件;结构设计 SolidEdge软件是目前机械领域常用三维建模软件之一,并于2009年公布了具有同步建模功能的SolidEdge ST版本,对传统模式进行了较大方面的改进,使得零件建模效率大大提高。本文采用的是SolidEdge ST4版本建立传动箱零件及其装配体,并结合其建立过程介绍该软件在零件结构设计中的应用。 1.SolidEdge软件同步建模及有限元分析介绍 同步建模通过加入操纵手柄(如图1所示)可以快速改变某一变量,例如可以拉伸、旋转、平移平面等,既可以由草图或图纸快速建立模型,还可以改变已有模型的形状尺寸。除此之外,还可以通过改变关联关系选择选项,确定是否改变与该变量相关联的其他变量,例如同心圆尺寸、对称对象的结构等。同步建模不仅在零件建模中能够加快模型的建立速度,还可以在装配体中改变零件结构,以消除零件干涉。 图1 SolidEdge ST4操纵手柄及其关联关系 与原有传统建模模式相比,SolidEdge软件除了加入了同步建模模式之外,还加入了零件有限元分析模块,其分析程序为内置的NX Nastran分析软件,能够对零件进行简单的有限元分析,计算类型包括:线性静态、正则模态和线性屈曲三种类型,可以校核零件的强度和刚度,具有操作简单,准确度高等特点。 2.传动箱主要零件的结构设计 零件结构设计由具体的设计方案和机械手册或经验确定,经过有限元计算或实验验证来确保零件强度、刚度、稳定性等满足实际需要。本文结合齿轮传动箱主要零件的具体设计来进行介绍。在选择齿轮机构之后,根据传递功率、传动比和中心距来确定齿轮传递等级和齿轮模数等。比如本文确定采用二级齿轮传动,选定模数等之后,通过查找相关资料,确定轮齿宽,在SolidEdge软件中输入齿轮参数,软件就可以自动校核齿轮强度,确保齿轮能够满足强度要求。当齿轮校核计算合格之后,软件会自动生成装配好的齿轮副。除了齿轮之外,对于轴承等可以通过查找工程手册来选定标准轴承。SolidEdge软件具有标准零件库,当轴承型号在标准件库中时,可以直接调用,否则需要自己建模或修改已有模型尺寸。 3.关键零件有限元分析 零件设计能够满足其原理要求之后,还需要对其进行强度、刚度等校核,确保零件能够满足安全性要求。SolidEdge软件现有版本引入了有限元分析部分,可以对零件进行简单的计算,本文以中间轴为例,介绍SolidEdge软件在零件分析中的应用。首先准备好要进行分析的模型,通常是自己建模,当然也可以通过通用格式导入UG、Pro/E等软件建立的模型。然后对选择网格划分类型对模型进行有限元处理,本文采用的是四面体网格,对其进行线性静态分析。零件材质选为结构钢,将中间轴两端固定,中间施加两边齿轮给与的合理及本身重力,选用网格的粗细程度选用中等(其中1为较粗糙,10为较精细,本文选用3)对零件进行网格划分,网格划分成功之后对其进行求解,最终得出有限元结果如图2

SolidWorks与SolidEdge及ProE的比较—概述和比较

一、概述 SolidWorks是法国Dassault Systemes旗下美国SolidWorks公司产品。宗旨是使每位设计工程师都能在自己的微机上使用功能强大的世界最新CAD/CAE/CAM/PDM系统。 Solid Edge现为Siemens PLM Software(UGs)公司产品,发展比solidWorks晚,所以有很多功能不完善;Pro/E是美国PTC公司的产品,其操作还是很繁琐的叠加菜单式,难学难用! 二、比较 1)产品的涵盖范围 SolidWorks是全球3D计算机辅助设计(CAD)的领导者,其易学易用的3D软件支持并促进全球的工程和设计团队创造明天的产品。SolidWorks的综合能力非常强大:从产品设计到有限元分析到工程图纸到渲染以及PDM数据管理几乎无所不包,提供了一整套集成的解决方案。集成的3DVIA Composer是一款方便易用的应用程序,可以让您利用3D数据生成技术出版物、用户手册、目录以及丰富的动画。 Solid Edge是UG公司开发的一款学习型的软件,在一体化平台方面不足!Pro/E在1995年收购了RAS NA,同时也将Mechanica纳入了自己的Pro/ENGINEER产品阵容。2007年,PTC宣布收购CoCreate Sof tware。CoCreate产品包括2D绘图、3D 建模(非基于历史)、集成FEA、数据管理和PLM。他们表示将继续开发和支持CoCreate,但是以往收购的CAD产品将被淘汰。通过实施并购,PTC牺牲其CAD产品并推出Windchill系列产品,将其业扩展到产品生命周期管理(PLM)领域。通过大幅度的成本削减、数次并购以及对Pro/ENGINEER的微小改进,PTC扭转了CAD销售的颓势,但在该领域的销售增长仍然乏力。现在P TC全面进军非制造业! 2)总体比较 SolidWorks软件通过高性能的数字化产品开发解决方案把从产品设计到分析验证到数据管理的各个方面集成到一起,提高了创新能力,提供了一个一体化方案,但不是简简单单的将CAD、CAM、CAE集成在一起,而是将所有产品开发应用程序在一个可管理的环境中互相衔接,采用单一的信息源,协调开发的各个阶段,改善协同作业。例如通过建立单一的三维模型,干涉检查、有限元分析、工程图纸、渲染等一系列过程。 Solid Edge及PTC软件也涉及到CAD、CAM、CAE领域,但是没有无缝集成起来,操作也不是很方便,工作效率很低! 3)操作 SolidWorks软件是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统,该系统在1995-1999年获得全球微机平台CAD系统评比第一名. 如果你熟悉微软的Windows系统,那你基本上就可以用SolidWorks来搞设计了。SolidWorks独有的拖拽功能使你能在比较短的时间内完成大型装配设计。SolidWorks资源管理器是同Windows资源管理器一样的CAD文件管理器,用它可以方便地管理CAD文件。使用SolidWorks ,你能在比较短的时间内完成更多的工作,能够更快地将高质量的产品投放市场。

solidedge快捷键

solidedge快捷键 高级快捷键: 1.使用绘制工具(如“通过中心绘制线”和“通过中心绘制弧”)时,可通过按下 Enter 键或 Tab 键来在条形栏上锁定值。可通过按下 Backspace 键取消对值的锁定。 2.使用“线/弧”命令时,可通过单击条形栏上的按钮或按下键盘上的“A”键或“L”键,以在绘制线和绘制弧之间切换。 3.可通过按住 Alt 键不放以暂停"智能略图"识别关系的功能。放开 Alt 键后"智能略图"将再次识别关系 重定位"参考点绘图工具"目标按下键盘上的 F12 键或单击鼠标中键。 4.可在"参考点绘图工具"中使用功能键。按下 F10 键以锁定和取消锁定 X 值。按下 F11 键以锁定和取消锁定 Y 值。按下 F9 键来关闭和打开"参考点绘图工具"显示。 5.在装配时按住Shift不放拖拽把零件拖拽进装配空间,不赋予任何位置关系(可用于)Ctrl+鼠标左键拖拽零件进入装配,自动赋予固定关系。 6.使用如"圆化边"或"添加工程图"命令时,可取消对边或面的选择。按住 Shift 键不放并单击边或面以取消选择它。 7.可通过在"智能步骤"条形栏上单击"完成"按钮、按下 Enter 键或单击鼠标右键以完成某个特征 8.可用"智能尺寸"在一条线上放置水平和垂直尺寸(即使该线位于角上)。对于水平或垂直尺寸,放置尺寸时须按住 SHIFT 键。 9.可在"尺寸前缀"对话框上的"下标"字段输入多行文字。可通过输入文字后按下SHIFT+ENTER 键开始新的一行。 10.可在引导线中插入顶点。选择引导线,然后按住 ALT 键并单击该引导线。要删除一个顶点,请按住 ALT 键并单击该顶点。 11.可通过按住 Ctrl 键不放并拖动某个元素来复制它 10.使用“移动”、“旋转”、“镜像”和“缩放”命令时可复制元素。在命令条形栏上,在放置元素之前请先单击“复制”按钮或按住 Ctrl 键。 11.修改元素时可删除关系。按住 ALT 键不放并拖动该元素或它的一个手柄。 12.可用"选择工具"通过拖动"选择框"或按住 Shift 键的同时单击元素来选择元素。也可以此方式取消选择元素。通过按下 Esc 键或在空白位置单击来清除选择集。 13.可用图形窗口或"路径查找器"中的"选择工具"来选择零件或功能部件。可通过按住 Shift 键不放并单击来选择或取消选择多个零件或特征。通过按下 Esc 键或在空白位置单击来清除选择集。 14.可按下 ESC 键以关闭在适当位置激活的零件并返回到装配件的最顶级。 15.可使用"资源查找器"工具上的"选择工具"选项卡,通过查询零件文件中的属性创建零件的选择集。然后对于接受选择集的任意操作,可使用选择集作为输入。要用选择集执行查询,请在"选择工具"选项卡中双击查询名称。要添加到现有选择集,请在双击查询名称的同时按住 CTRL 键。 16.可通过按下 CTRL+I(或也可尝试按下 CTRL+F、CTRL+T、CTRL+R、CTRL+L 和CTRL+B)将视图设置为缺省等轴测方向。 17.可调整显示以适合整张图纸。按住 Shift 键不放并单击“适合”命令。 18.可通过按下 Alt + Z 键直接从键盘激活“缩放工具”。按下 Esc 键时将终

基于SolidEdge的智能图框属性编辑器

基于SolidEdge的智能图框属性编辑器 发表时间:2008-8-18 丁建新高静丹来源:e-wo rks 介绍了基于SolidEdge,利用MicrosoftVisualStudio(https://www.wendangku.net/doc/b28335695.html,)进行二次开发的一个具有Windows界面的智能图框属性编辑器。该编辑器使图框属性得到了统一的管理,不但可以接受用户的参数输入,并且又有智能继承功能,使我们在出图时更方便、快捷。 1、前言 SolidEdge 是SIEMENS 公司旗下的一款基于Windows 环境的中高端CAD 软件。它具有强大的二维和三维绘图功能,还提供了多种二次开发的途径,可以方便地开发出自己的应用程序来扩展SolidEdge 的功能,且界面友好,被广泛应用于各种行业中。 本公司自从引进SolidEdge 后,已将其应用到公司的各个领域,并在应用的基础上也对其进行了二次开发,智能图框属性编辑器就是其中一项二次开发的成果。图框是工程师工作中最常用到的一种具有企业化特性的工具,随着业务量的增大,出图及图纸更新的速度明显的走快,对图框中一些内容的操作也变得极其的繁琐。因此,对图框内容能够实现统一的管理并有一定的智能化,在保证工程师工作质量的同时提高其工作的速度,具有显著的实际应用意义,因此本人就开发了这个基于SolidEdge 的智能图框属性编辑器。 2、智能图框属性编辑器的开发 智能图框属性编辑器,如图一所示,是将图框中所涉及到的需要修改的内容全部归纳在一起。可以在自动识别工程图中所引用零件的零件名称、图号及比例等(如图二所示)的同时;接受用户的输入,并将这些数据的内容全部反应在相对应的图框中;也可以在进行图纸的更新时,自动识别原先图框中的属性值,以便进行数据的更新。该编辑器的设计理念是用https://www.wendangku.net/doc/b28335695.html,来提取、修改和增加SolidEdge中的参数信息,并通过SolidEdge 中的宏这个程序接口功能将开发的程序与SolidEdge完美结合,从而实现了图框属性的统一管理。 图1:(智能图框编辑器)

SolidEdge造型设计

Solid Edge 造型基础讲稿 第一篇实体造型 第一节 CAD 3D造型基础知识 一、 几何模型 三维客观世界中真实存在的实体对象在计算机中用一定的方式进行存贮、识别所采用的模型。常用有如下三种: (1) 线框模型:在计算机内部以形体的点、线为基本要素来表达三维形体。 优点:简单、存贮量少。 缺点:这种表示方式仅能表示多面体,对于曲面则无能为力。且不能明确表达体与点的关系、不能表示剖面、消隐、明暗;不能进行物性分析、干涉、NC加工等,且具有多义性:一个真实三维形体可能有不同表示方式,或一种表示方式可能对应于不同三维形体。 (2) 表面模型:在计算机内部以形体的点、线、面为基本要素来表达三维形体。它在原有线框模型的信息基础上增加了面及面之间的链接信息。此处所谓“面”,可以指一般意义上的平面、规则曲面(圆柱面、球面,锥面等)、自由曲面。 优点:可以生成剖面、消隐、表面积计算、曲面求交、NC刀具轨迹生成。 缺点:该模型中的面没有方向性,没有区分物体的内部还是外部,因此表面模型只能描述实体边界(壳体)上的信息。 (3) 实体模型:在计算机内部以形体的点、线、面、体(域)为基本

要素来表达三维形体。这里所谓的“体”或“域”是指实体的存在域,一般有三种方式给定,如下图所示: 图1-1 具体实施有以下二种方式: CSG ——结构实体几何表示法。它有二个基本要素: 基本形体:用变量参数表达基本形体:V=F(形参表),当形参赋于值后该基本形体称为实例(Instance)。 布尔运算:并(加),交(乘)、差(减)。以及几何变换(平移、旋转、比例、镜像等)。这样,CSG中的实体都可用一棵树表示。称为CSG树。 CSG法的特点: (a) 适宜表达复杂、但规则的形体(视为简单基本形体的叠加所构成)。 (b) 不宜表示复杂曲面所构成的形体。 (c) 数据库存贮量相对较少,但运算过程较冗长。 B-Reps——边界表示法。它在上述表面模型基础上,赋于实体信息。规定实体是由一组有向表面(平面、曲面)所包围的体域。 信息量:点、线、面、环(构成面的有向边的拓扑结构)。 目前为了适应实际需要,亦可采用混合表示:结合CSG与B-Reps法。二.参数化造型与参数化设计

全面的SolidEdge培训教程

全面的SolidEdge 培训教程 全面的培训教程 第一章:基本知识 真正基于的系统 是目前最优秀的中端系统,它易学易用。的技术在机械装配设计、产品的实体建模、工程图纸的输出、专业的钣金设计、操作的易用性等方面带来了一场革命性的突破。真正基于的是设计工程师从二维制图到基于实体的三维设计最理想的工具。 提供了一个广泛的、完善的特征造型功能,特别是针对复杂的塑料件、铸造件和钣金件的设计。这些新的强大的直观特征造型充分地扩充了技术,使得的用户能够比其它用户具有更多更灵活的设计手段。技术可通过逻辑推理和决策管理,动态地捕捉工程师的设计意图。 拥有120 多家软件合作伙伴,与完全兼容,它具有最强的开发性和集成性,是设计工程师最理想的、最易集成的工作平台。 采用公司的建模核心作为强大的软件核心,全面将中端系统与世界上最具领先地位的实体造型引擎融为一体。对于中端机械设计市场而言,向三维实体造型方向迈出了伟大的一步。 1:软件简介 (1)来源:美国公司》隶属于公司 口 产品, ,, 将与. (面向制造业的咨询公司)、电子方案、商务过程管理和信息化方案这四条商务线一起成为公司中的支撑基础。

(2)产品的定位中端软件 (3)特点: 参数化及基于特征的实体建模技术, 全面采用流的技术 与的产品完全兼容, 兼容所有的的卓越性能. 2D 转化为3D V9 以上版可提供第三方软件3D 建立在的造型内核上. (,) 强大的工业装配设计, 自顶向下或自底向上的装配形式 简化零件功能, 隐藏功能, 卸载功能的提供, 可以提供大装配环境自动产生装配的爆炸视图, 自动进行干涉检查,可保存装配的各种不同类型显示设置. 无可比拟的专业化的钣金设计 有各种塑料件,铸件的设计特征: 如楔(止)口,分型面, 肋板,网格加强筋, 加快了塑料及铸件的特征设计 管道设计提供自动路径设计, 管接头处理, 尺寸标注适合气压和液压管道的设计 新型流畅的工程图功能 图纸生成,标注和尺寸控制功能,2D 图保持与此相反3D 相关.一旦3D图发生变化,2D自动发生改变 渲染和其他高效工具, 产生渲染效果图, 用于演示 设计检查, 市场销售 版本管理

SOLIDEDGE讲稿

Solid Edge 造型基础讲稿 顾德裕 第一篇实体造型 第一节 CAD 3D造型基础知识 一、 几何模型 三维客观世界中真实存在的实体对象在计算机中用一定的方式进行存贮、识别所采用的模型。常用有如下三种: (1) 线框模型:在计算机内部以形体的点、线为基本要素来表达三维形体。 优点:简单、存贮量少。 缺点:这种表示方式仅能表示多面体,对于曲面则无能为力。且不能明确表达体与点的关系、不能表示剖面、消隐、明暗;不能进行物性分析、干涉、NC加工等,且具有多义性:一个真实三维形体可能有不同表示方式,或一种表示方式可能对应于不同三维形体。 (2) 表面模型:在计算机内部以形体的点、线、面为基本要素来表达三维形体。它在原有线框模型的信息基础上增加了面及面之间的链接信息。此处所谓“面”,可以指一般意义上的平面、规则曲面(圆柱面、球面,锥面等)、自由曲面。 优点:可以生成剖面、消隐、表面积计算、曲面求交、NC刀具轨迹生成。 缺点:该模型中的面没有方向性,没有区分物体的内部还是外部,因此表面模型只能描述实体边界(壳体)上的信息。

(3) 实体模型:在计算机内部以形体的点、线、面、体(域)为基本要素来表达三维形体。这里所谓的“体”或“域”是指实体的存在域,一般有三种方式给定,如下图所示: 图1-1 具体实施有以下二种方式: CSG ——结构实体几何表示法。它有二个基本要素: 基本形体:用变量参数表达基本形体:V=F(形参表),当形参赋于值后该基本形体称为实例(Instance)。 布尔运算:并(加),交(乘)、差(减)。以及几何变换(平移、旋转、比例、镜像等)。这样,CSG中的实体都可用一棵树表示。称为CSG树。 CSG法的特点: (a) 适宜表达复杂、但规则的形体(视为简单基本形体的叠加所构成)。 (b) 不宜表示复杂曲面所构成的形体。 (c) 数据库存贮量相对较少,但运算过程较冗长。 B-Reps——边界表示法。它在上述表面模型基础上,赋于实体信息。规定实体是由一组有向表面(平面、曲面)所包围的体域。 信息量:点、线、面、环(构成面的有向边的拓扑结构)。 目前为了适应实际需要,亦可采用混合表示:结合CSG与B-Reps法。

基于AutoCAD与SolidEdge的配合使用的设计方法

由Autodesk公司推出的软件AutoCAD自诞生以来,以它强大的二维绘图与编辑功能,在制造业得到了广泛的应用,这是其长期出现在设计师电脑上的原因;然而其三维建模功能及相关编辑工具却远不如其他的三维设计软件,如美国UGS公司的SolidEdge、Solidworks公司的Solidworks等,运用这些三维CAD设计软件,我们可以方便地设计和构造三维实体,并可以方便地进行实体设计更新,快速生成基本的工程视图;在SolidEdge中虽然也可以进行二维工程图的编辑和修改,但惯用AutoCAD进行图形绘制的用户总感到没有AutoCAD容易操作。如果我们能够把AutoCAD和SolidEdge巧妙的配合起来进行应用,将会使产品的设计和制造变得更加轻松。本文将通过实例,具体讲述如何将AutoCAD和SolidEdge配合起来进行应用。 本文图例是如图1所示的机件轴测图,尺寸标注如下所示。 图1机件轴测图及尺寸标识 如直接利用AutoCAD在轴测模式下绘制该轴测图,最大的困难就是圆柱与圆柱相

交时相贯线的绘制,因为这种相贯线既不是一个圆,也不是椭圆,利用画圆命令、画圆弧命令或画椭圆命令等都不能精确画出,必须通过作辅助线,定特殊点和一般点的方法,用样条曲线近 似完成。另外,由于各部分的尺寸定位比较繁琐,画这样一个轴测图所花的时间将远远大于构建该机件三维模型的时间。实际上人在设计零件时的原始冲动是三维的,是有颜色、材料、硬度、形状、尺寸、位置和相关零件制造工艺等关联概念的三维实体。因此,我们不妨从该机件的三维模型入手来做。在AutoCAD中,虽然也可以进行三维模型设计,但由于其数据结构以及技术上的原因,其设计的更新和修改存在相当的困难,因此可以考虑使用SolidEdge进三维建模。 一、创建三维模型 打开SolidEdge级联菜单,如图2所示,单击“实心零件”,进入零件设计模块。在零件设计界面利用拉伸、除料、挖孔和倒角等命令,完成该机件的三维模型设计,并存盘,如图3所示。为了得到该机件的轴测剖视图,必须再创建一个剖切实体,在上一实体基础上利用除料命令除去该机件的前右方部分,如图4所示,并另存。关闭该文件。 图2打开SolidEdge进入级联菜单

solidedge标准件库安装完全攻略

第13章标准件库 概述 Solid Edge提供一整套功能强大的标准件管理系统,如图13-1所示,是设计者进行标准化设计必不可少的实用工具,它包括各种标准(例如:ANSI、ISO、DIN、GB、JIS、UNI、GOST、ASME等)的紧固件及型材库(Machine Library)和管路库(Piping Library)。 图13-1 标准件库 Solid Edge标准件库允许设计者快速并且有效地定义、存储、选择和定位通用的零件(例如:紧固件、轴承、管接头、钢结构成员),而且能够快捷、精确地完成模型装配。有了标准件库,公司可以建立和共享自己的设计标准;使用Solid Edge提供的标准件库,用户只需直接调用相关的标准件即可,不必考虑冗余的建模任务,从而使设计人员能够集中注意力在创新的设计上。 每套软件内都有一个标准件向导。利用该向导,设计人员按照要求把符合公司标准的一系列零件放置在标准件库内。 安装标准件库 软件提供了一整套标准件库,使得用户能够提高设计效率;通过将自定义的系列零件添加到零件库中,可以将效率提高更多。

13.2.1 安装标准件服务器 1、插入Solid Edge安装程序光盘,单击光盘中的“”文件,程序安装界面中单击“其它Solid Edge产品”按钮,如图13-2所示,。 图13-2 程序安装界面 2、安装标准件服务器:如图13-3所示,单击“Standard Parts”和“标准件服务器”。 图13-3 安装标准件库 “标准件服务器”包括两个内容:标准件管理程序和少量的标准件。使得即使没有购买标准件的用户,也能够学习和使用标准件库。

3、设置安装目录:程序默认的安装路径是“C:\Solid Edge Standard Parts\”,用户也可以单击“更改”按钮,自定义新的路径,如图13-4所示。但是路径所在的硬盘最好有很大的空间,推荐至少有4G的硬盘空间,因为后面正式安装“机械标准件库”时,需要较大的空间(如果是完全安装所有的设计标准库,约占用2.7G硬盘)。 图13-4 设置安装目录 4、单击“下一步”按钮,并根据系统提示完成后续的程序安装。 13.2.2 标准件主控程序 1、配置向导 在Windows操作系统中,单击【开始】=>【程序】=>【Solid Edge Vxx】=>【Standard Parts】=>【配置向导(Configuration Wizard)】,程序界面如图13-5所示,主要用于指定标准件库的工作路径。 选项说明: ①.如果“标准件文件夹的位置”中显示的默认路径就是标准件库的安装路径,单击“保存”按钮。如果“保存”成功,系统出现如图13-6所示提示框。 ②.如果“标准件文件夹的位置”中显示的默认路径不是标准件库的安装路径,就需要单击“浏览”按钮,指定正确的安装路径;安装路经修改后,对话框中的其余路径会自动改变为此路径,再单击“保存”按钮。 ③.如果用户需要将标准件库安装在Teamcenter或者Insight中,则可以选择“零件存储在Teamcenter”或者“存储零件Insight”选项。 注意:当标准件库安装在Teamcenter或者Insight中时,必须在所有工作站上安装Teamcenter客户端、Solid Edge 以及 Solid Edge Embedded 客户端。 ④.如果需要在服务器上安装标准件库时,将文件夹改为某个工作站可访问的 UNC 位置,例如:“\\Server\Public\SEStdParts”。

SOLID EDGE 问题集合

1、如何进行贴图? 以圆形面贴图为例 1-新建草图,选择平行面,切于圆周上,在草图环境里,插入-图片,拖拽好比例 2-用缠绕草图功能将新建的草图缠绕到圆柱面上 3-分割面 4-新建面样式:格式-样式-面样式-新建--选择纹理,浏览到要插的图片 5-格式--视图,,,在渲染里将材质打上勾 6-格式---零件画笔-(面选择)选择新建的面样式,赋予分割的面tietu.JPG(91.59 KB)

2、表曲线的应用 总的来说,表曲线是一种比较鸡肋的工具。本来期待ST2能引入函数曲线功能,现在看来没戏了。不得已,重新拾起表曲线,有的时候还是能用到的。 表曲线直接引用excel表格中的坐标点描线,所以solidedge实际上是借助excel的计算能力把函数曲线转化成坐标点。 开始之前,先确定两个选项。 如图1 要想使曲线顺滑,请选择“关闭光顺”;曲线端部条件视具体情况而定。 下面看看怎么用表曲线做一个正圆。 打开表曲线,D列输入“0~359”(纯属个人习惯,像这么简单的描点完全可以少用坐标点) A列输入“=COS(D1/360*2*PI())*25” B列输入“=SIN (D1/360*2*PI())*25” C列输入“0”

如图2,结果如图3

下面把坐标点稍作变化,端部条件选“打开”C列输入“=D1/5”,一直拉到底。

再次稍加变化, A列输入“=COS(D1/360*2*PI()*5)*25” B列输入“=SIN(D1/360*2*PI()*5)*25” 注意,与上面的公式相比只多了红色部分。

再次稍加变化, 在B列输入“=SIN(D1/360*2*PI()*5)*25+D1/10”注意,与上面的公式相比只多了红色部分。

SolidEdge模板设置参考

三、模板定制方法 SE 提供了GB 化的模板,但对于不同行业的客户,其企业标准也有所不同。为了方便快速应用与标准化,SE 客户可以通过定制模板来满足企业标准化的需要。下面我们讲解一下对零件、钣金、装配以及工程图进行定制的思路。 你可以参考默认的模板进行修改,也可以参考使用我们提供的模板。你可以为每类文件格式设置多张模板以供不同之需,如你可以创建两种零件模板文件,分别对应米制单位与英制单位,或者对应不锈钢材料的或者铸铁材料的,这些文件会按照名字的ASCII 码进行排序,也就是说你有一张工程图模板名字叫A3.DFT,而另一张叫GBA3.DFT,那么点击“新手模式”界面上的“图纸”链接,则自动使用A3.DFT 而不是GBA3.DFT。 A、零件: 1.预览图片、视图格式化。 为了便于在资源管理器中直接查看到文件的图形,我们在“文件”—“文件属性”—“预览”标签页 上进行设置。如果你对文件体积敏感,可以不选择“存储预览” 视图格式化主要控制图形效果。我们可以选择“反射”以获得较高质感;也可以设置图形区的背景,你可以直接把公司的图片作为背景显示;在反射框标签页中你可以浏览不同的图片让它映射到模型上(需要开启反射选项)。 2.默认材料与材料扩充 如果你设计的零件大都是不锈钢的,那么可以直接把不锈钢作为默认材料置于模板上,如果列表中的不适合你的设计表达,可以先选择“钢”,把其材料属性读入过来,然后输入“45”之类的牌号,如果这个材料你经常要用也可以点击“添加到库”将新材料保存到你的机器上(如果是常用的材料最好在模板上添加)。 材料列表中用不到的材料可以直接“从库中删除”,你可以设置材料的材料属性、面和填充样式、渲染,这些属性会自动传递到剖面线以及渲染模块中,在模板上设置好,可以降低我们后续手动调整的工作量。 _ N _G T 得可以浏览不同Z 较高质感;同的O 件””—也 G T “文件属性”

solid edge与works的对比与选择

SolidEdge和SolidWorks对传统数据格式的支持能力都很强,都具有多种标准数据接口。但SolidEdge能采用独特的二维转三维工具,充分利用原有DWG库的资源,完整地继承以前所有的二维数据,轻松完成由二维平台到三维平台的过渡。 二维/三维的混合设计 SolidEdge支持二维/三维的混合设计;而SolidWorks则无此设计功能。 SolidEdge独特的2D/3D混合技术“Zero-D”,使Solid Edge成功跨越概念设计与详细设计两个阶段。其独特的“Zero-D”设计思想,允许设计师预先定义产品结构,再具体设计出产品模型。从项目的设计草图入手,将2D的概念设计与三维的虚拟装配结构进行关联,运用自顶向下的独特技术,将设计思想贯彻到产品的详细设计阶段。SolidEdge引以为豪的用2D草图来表示3D实体的技术,目前在业界也是唯一的。 支持大型装配的简化技术 SolidEdge在其装配或零件模块中能支持大型装配的简化。截至到目前,可以完成的最大设计项目已经达到了500,000个零件;而SolidWorks则没有此强大之功能。 SolidEdge大型装配的简化技术大大提高了图形显示与处理的速度,而且以惊人的速度快速产生精确的二维工程图纸。简化技术除了应用在装配环境下,在零件状态也有广泛的应用,而且简化与设计模式,仅是一个鼠标操作。

直接编辑 SolidEdge拥有强大的直接编辑功能(Direct Edit);而SolidWorks则无此功能。 Solid Edge能根据当前的设计需要,对于没有任何参数的三维图形,通过直接对图形进行操作,如偏移面、旋转面、修改圆角、孔的大小等,添加设计参数,从而达到直接修改图形的目的。该功能使得利用和交换其它不同CAD模型变得更加的方便。直接编辑功能还支持钣金零件。 动态零件与装配设计 SolidEdge可以真实再现机器模拟运动,实现产品的动态零件与装配设计;而SolidWorks则无此功能。 SolidEdge允许同一零件(例如:弹簧)在同一装配件中使用不同的装配几何约束关系,而不用使用新文件名或者另行设计零件。此功能的优势在于能够根据不同的设计需要,提供更灵活的设计操作。采用可调整装配技术,能够生成某个特定零件处于不同工作位置的装配体,为研究机器运动,真实反映设计过程,管理BOM或制图提供了便利。 钣金设计

SolidEdge工程图模板

1.边框标题栏的绘制 (1)启动Solid Edge进入工程图模块,选取下拉菜单“视图”中的背景页,可看到已存在四种背景页:A4-Sheet、A3-Sheet、A2-Sheet、A1-Sheet,分别设定了A4、A3、A2、A1四种图幅的幅面大小。显然,我们应增加适合于A0幅面的背景页,方法为:选取下拉菜单“文件”中的“图页设定”选项后,在随之出现的对话框中的“大小”栏中选择A0幅面、在“名称”栏中键入背景页名称:A0-Sheet。 (2)点取绘图区域右下角的背景页名称如A3-Sheet,进入某一幅面的背景页环境,在该环境下绘制所选边框标题栏格式中的图线,并将其中的文字写入。在制作完毕一种图幅的边框标题栏后,再进入其它图幅的背景页环境,利用粘贴板生成各图幅的边框标题栏。 2.投影角度及螺纹显示方式的设定 Solid Edge支持第一角画法和第三角画法,有两种螺纹显示方式:ANSI和ISO。设置方法为:点取下拉菜单“工具”中的“选项…”菜单选项后,出现“选项”对话框,选择“第一角”和“ISO”。 3.尺寸标注式样的设置 Solid Edge允许用户修改或建立自己的尺寸风格,以符合国家标准及用户习惯。设置方法为:点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格”类型组框中选择“尺寸”,然后单击“新建”按钮,出现“新尺寸风格”对话框,以进行新尺寸式样的设置。在该对话框中需设置各选项的如下内容: 1)“名称”选项:“名称”栏:键入“GB1”“基于”栏:选择“ANSI(毫M)”项 2)“单位”选项:“线性单位”栏:选择“毫M”项其余取默认值。 3)“单位”选项:“文本字体”栏:选择“RomanS“项“文本字体大小”栏:键入“3.5“ “文本方向”栏:选择“平行”项“文本位置”栏:选择“在上”项“公差文本大小”栏:键入“0.67“ 其余取默认值 4)“间距”选项:在“文本间距”栏、“字符间距”栏、“符号间距”栏、“前缀/后缀间距”栏、“水平框间距”栏中分别键入“3.5“ 其余取默认值对于其余各选项,在一般情况下使用

定制SolidEdge工程图模板文件方法

定制SolidEdge工程图模板文件方法 来源:互联网 2012-02-08 20:29 有0位网友发表评论 【大中小】 Solid Edge的四个模板文件:零件,装配、钣金和工程图。在生成新文件时应采用相应 的模板文件。模板可以用户化,用户可根据需要定制自己的模板文件。Solid Edge初始的 模板文件不便于生成符合我国机械制图国家标准的 1.边框标题栏的绘制 (1)启动Solid Edge进入工程图模块,选取下拉菜单“视图”中的背景页,可看到已存在四种背景页:A4-Sheet、A3-Sheet、A2-Sheet、A1-Sheet,分别设定了A4、A3、A2、A1四种图幅的幅面大小。显然,我们应增加适合于A0幅面的背景页,方法为:选取下拉菜单“文件”中的“图页设定”选项后,在随之出现的对话框中的“大小”栏中选择A0幅面、在“名称”栏中键入背景页名称: A0-Sheet。 (2)点取绘图区域右下角的背景页名称如A3-Sheet,进入某一幅面的背景页环境,在该环境下绘制所选边框标题栏格式中的图线,并将其中的文字写入。在制作完毕一种图幅的边框标题栏后,再进入其它图幅的背景页环境,利用粘贴板生成各图幅的边框标题栏。 2. 投影角度及螺纹显示方式的设定 Solid Edge支持第一角画法和第三角画法,有两种螺纹显示方式:ANSI和ISO。设置方法为:点取下拉菜单“工具”中的“选项…”菜单选项后,出现“选项”对话框,选择“第一角”和“ISO”。 3.尺寸标注式样的设置 Solid Edge允许用户修改或建立自己的尺寸风格,以符合国家标准及用户习惯。设置方法为:点取下拉菜单“格式”中的“风格…”菜单选项后,将弹出一个对话框,在其“风格”类型组框中选择“尺寸”,然后单击“新建”按钮,出现“新尺寸风格”对话框,以进行新尺寸式样的设置。在该对话框中需设置各选项的如下内容: 1)“名称”选项:“名称”栏:键入“GB1”“基于”栏:选择“ANSI(毫米)”项 2)“单位”选项:“线性单位”栏:选择“毫米”项其余取默认值。 3)“单位”选项:“文本字体”栏:选择“RomanS“项“文本字体大小”栏:键入“3.5“ “文本方向”栏:选择“平行”项“文本位置”栏:选择“在上”项“公差文本大小”栏:键入“0.67“ 其余取默认值 4)“间距”选项:在“文本间距”栏、“字符间距”栏、“符号间距”栏、“前缀/后缀间距”栏、“水平框间距”栏中分别键入“3.5“ 其余取默认值 对于其余各选项,在一般情况下使用默认值即可,但在特殊情况下也需进行设置,

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