NX6 同步建模技术培训教程1Word下载.docx
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4.5样式阵列面
4.6重用多CAD数据
第5章几何约束变换
5.1使共面
5.2使同轴
5.3使相切
5.4使对称
5.5使平行
5.6使正交
第6章尺寸约束变换
6.1线性尺寸
6.2角度尺寸
6.3半径尺寸
第7章自适应抽壳
7.1自适应抽壳
7.2抽壳体
7.3抽壳面
7.4改变抽壳厚度
第8章成组面、横截面编辑、局部比例
8.1成组面
8.2横截面编辑
8.3局部比例
第9章综合练习
9.1移动面、拖拉面、横截面与角度尺寸编辑
9.2对称移动面
9.3自适应抽壳
9.4同步模式编辑
附录术语、面选择与共同的交互操作
附录一术语
附录二面选择
附录三共同的交互操作
前言
同步建模技术:
数字化产品开发技术的新突破
同步建模(SynchronousModeling)是在数字化产品开发生产力中新的突破。
同步技术提供一个基于特征的建模技术,这种建模技术第一个支持基于历史或者独立于历史两种模式(HistoryModeandHistory-FreeMode)。
它能提高设计效率达100倍。
同步建模组合最佳的约束驱动技术与同步技术于一体,此技术进步的结果是最佳的设计解决方案,通过全新的决策推断引擎同时地同步几何体与规则。
在下列四个关键领域加速创新:
∙快速的理念捕捉:
同步技术如用户思索它们时一样快地捕捉理念,使设计历程快100倍。
∙快速的设计改变:
同步技术在秒级内自动地执行计划的或非计划的设计改变。
∙改进的多-CAD重用:
同步技术允许用户重用数据无需再建模。
∙新的用户经验:
同步技术提供全新的用户交互经验,简化CAD操作,使得使用3D如同使用2D一样方便。
同步建模提供灵活性与自由性到进行设计与做改变,而不失去由约束与尺寸驱动,以及系统获得的知识的能力,允许工程师与设计师做他们最佳的工作而不是聚焦于怎样去操纵一个CAD系统。
这些所有转变将利用设计师的智慧去创新,而非操纵CAD系统。
“此新的同步建模确实是在数字化产品开发中下一个大突破。
它标记在建模中的一个新的时代,赋予工程师设计的自主。
有了同步建模技术,这个将改变人们利用CAD的方法。
更重要的是,它使设计者有更多精力去考虑他们想要创建什么到模型,而不是考虑他们要怎样去建模。
“
JackBeeckman
Liebert公司PLM经理
创新的直接建模
同步建模(SynchronousModeling)是一种设计改变的方法,它强调修改一个模型的当前状态而不考虑该模型是怎样构建的、它的由来、相关性或特征历史。
模型可以是读入的、非相关的、无历史的或由NX系统创建的,有完全特征历史的模型。
直接建模(DirectModeling)于1999年引入到NX中,因而你可能己熟悉它了。
在你使用NX中,你可能己发现直接建模适用的任务。
一个全新的直接建模技术--在NX中增强的同步建模技术扩展了它的功能,更好地去满足设计改变的需求。
扩展了它的核心几何学技术。
新的能力更综合化。
同步建模,一个激动人心的创新,使设计者能实现在设计改变中的自主而无需先前的经验。
从寻找与维持几何约束条件、通过尺寸修改、编辑横截面形状,到独立于历史的同步特征行为,拥有这些独特的优点,同步建模技术引入了一个新的建模方法。
基于用同步技术的同步建模是NX的设计自主建模(DesignFreedommodeling)的一部分。
当工作在NX6建模应用(ModelingApplication)中时,可以选择两种建模模式之一:
∙基于历史的建模模式(HistoryMode)
∙独立于历史的建模模式(Histroy-FreeMode)
本章介绍了NX6的两种建模模式:
基于历史的建模模式、独立于历史的建模模式以及在两种建模模式间的切换。
基于历史的建模模式(HistoryMode)
_利用一显示在部件导航器中有时序的特征线性树,建立与编辑模型。
这是传统的基于历史的特征建模模式,也是在NX中设计的主要模式。
此模式对创新产品设计的部件是有用的。
它也对利用基于构入草图、特征内的设计意图、预定义的参数和用于建模部件的时序去修改设计的部件是有用的。
图1-1所示六角螺母的建模模式是一基于历史的模式。
它是一相关参数化模型。
图1-1基于历史的建模模式例
1.2独立于历史的建模模式
独立于历史(History-FreeMode)
建模模式是一种独立于历史的设计方法,进行设计改变是强调修改一模型的当前状态,并用同步关系维护已存在于模型中的几何约束条件。
在几何构建或修改时,特征操作历史不被存贮,没有对一系列特征建立时间顺序的依附。
独立于历史建模模式提供对基于历史建模的另一种可替换的建模模式,你可在一更简单,更开放的环境中快速设计。
∙不限制你模型中一系列特征操作的时间顺序。
∙同步建模命令让你修改一模型,不管它的由来、相关性或它是怎样建立的。
∙因为特征操作没有时间顺序,所以也没有特征回放。
∙自由建模模式不意味没有特征。
在此模式中,某些NX命令,如孔、倒圆、倒角和同步建模的尺寸命令被处理为”同步特征(SynchronousFeature)”。
你可以用与创建它们相同的方式编辑它们。
在后续发布的版本中,将添加更多的同步部特征。
在独立于历史模式中,基于模型的当前状态,没有一个排列好的特征顺序,去建立与编辑模型。
仅建立不依附时间顺序结构的同步特征。
提示:
一同步特征是一个在独立于历史模式中建立和存贮的特征。
一同步特征仅修改局部几何体,无需更新和回放一全程特征树。
这意味着你可以比在历史模式中快许多倍地编辑特征。
当你需要探测设计概念和无须预先规划建模步骤的时候,独立于历史的模式是非常有用的。
对下游的修改,如加工,这种场合下的部件模型可以没有或是缺乏历史,或是机械师不想在进行修改编辑模型时冒风险,它也是有价值的。
在独立于历史的模式中,你可以使用许多在有历史的模式中有效的相同命令。
某些命令建立局部特征,它们作为一特征集合被列在部件导航器中,独立于任一回放时序。
尽管同步特征在部件导航器中看上去类似于基于历史的特征,但编辑它们要求的时间不随特征列表增长而增加。
当你编辑它们时.没有历史反转或回放,这使得模型特征更新的效率有显著提高。
利用History-FreeMode快速设计和探究新概念,而无须预先计划建模步骤。
你可以方便考察询问设计与理念,测试和在周围移动对象并删除那些不工作的对象。
对于所有导入的或遗留的模型,History-FreeMode是最佳的建模方法,因为这些模型已经没有历史。
工作在History-Free模式:
History-FreeMode基本上是一种环境,在其中不累积线性历史,没有特征回放。
当工作在History-FreeMode中时:
∙可同时使用传统建模命令和同步建模命令。
∙利用同步建模命令方便地修改模型,不管它是怎样建立的。
在History-Free模式中,这些命令建立如它们在History模式中一样的特征,并且呈现在部件导航器中。
∙当FaceFinder有效时,在命令中利用它帮助你选择要修改的其他相关面。
∙你可以在与建立它们使用相同的对话框中,通过改变它们的参数,编辑同步特征。
∙可以从图形窗口选择局部特征。
∙你可以分割体到多个体(例如,利用Extrude和TrimBody命令)。
History-Free模式的几个特点:
∙PartNavigator没有TimestampMode。
∙仅对产生同步特征的命令建立表达式。
∙没有整体特征更新或特征回放(因为没有历史).
注意:
尽管在History-FreeMode中因为不保存历史,没有特征回放,但是在HistoryMode中建立的同步建模特征,将和其它在那个模式中建立的传统建模特征一样回放。
∙没有反转有效(尽管Undo是有效的)。
∙一个装配可以包含有历史和无历史组件的混和。
图1-2所示模型的建模模式是独立于历史的模式。
它利用同步建模术添加一线性尺寸约束去改变两同轴柱面与顶面的位置。
图1-2独立于历史的建模模式例
你可以通过在SynchronousModeling工具条上点击要求的模式或从菜单选择一种模式方便地改变建模模式。
如图1-3所示,然而切换模式带来大部分或所有特征丢失。
图1-3两种建模模式的切换
注:
也可以在PartNavigator中或在如图1-4CustomerDefault对话框中进行两种建模模式的切换。
图1-4Customerdefaults对话框
从HistoryMode切换到History-FreeMode:
∙模型参数被剥夺:
∙如果一特征支持History-FreeMode同步模式,它被转换成一个同步特征,这些特征包括EdgeBlend,Chamfer,Hole和Thread特征。
它们的表达式也被转换。
一个局部特征是在History-Free模式中建立和存贮的特征。
一个同步特征仅仅修改局部几何体。
不需要更新和回放一全程的特征树。
∙某些同步建模特征也被转换到同步特征,这个包括LinearDimension,AngleDimension,和RadialDimension特征。
∙你可以或从PartNavigator或通过在图形窗口中双击它们去编辑同步特征。
∙草图和基准与其他特征之间的父子关系被打断,并放入UnusedItem文件夹中。
你可以显示草图去审视设计者的意图,但它们不再相关到其它特征。
草图曲线和约束被维护在草图内,但在草图内没有任何对象关联到草图外的任何对象。
∙模型中所有其它参数从所有体和曲线特征中移除。
不呈现非同步特征的特征.
从History-Free切换到HistoryMode
∙模型参数再次被剥夺.在模型中大部分同步特征被移去。
警告信息如图1-5所示。
∙草图和基准被保留为可编辑的特征.你可以利用草图去建立新特征。
当你切换建模模式时,横式改变仅仅发生在工作部件中。
当你存贮部件文件时,建模模式被存贮。
图1-5模式切换警告信息
同步技术是在NX6中同步建模的基础。
它为设计改变提供独特的和强大的能力。
同步建模理念–修改一模型的当前状态而不考虑模型是怎样构建的–被支持与扩张。
意图是:
我想要什么现在就做。
一组面可以被修改而不必以一特定形式或顺序构建模型,或者在一规定方式中编辑。
新的同步特征提供独立于线性历史的特征行为。
同步技术提供一新的建模构架。
如图1-6所示。
构架的核心组成是几何学(geometry)、逻辑学(logic)、和行为(behavior)。
这些核心组成被同步技术组合在一起的效果更加强大,将给人以深刻的印象。
图1-6同步技术框架
下图1-7所示是一简单例子。
在支腿中的功能键槽不是孤立存在。
用几何约束条件和邻近面相关,显示在左图中的橙色面与键槽相关。
依次那些面相关到部件的其它功能区。
当移动键槽时,同步技术用条件寻找相关的面,当键槽移动时维持那些几何约束条件。
如中图与右图所示。
图1-7移动相关的面
面支持功能和通过条件的相关。
面改变并适应到上下文。
用局部改变维护特征行为。
这是一个典型的例子,也对同步技术的几何学、逻辑学和行为组合的基本阵述–实现设计改变的事实和需要。
在上述例子中的模型可以是无特征的读入模型,或是NX创建的有完全特征历史的模型–对于它们同步技术同样适用。
独立于历史不意味着没有特征。
仍然希望你添加的某些对象为一有意义的”特征”,事实上是一特征和像特征一样编辑它。
更明确地说你可以在同你添加它的相同方式编辑它。
当设置在独立于历史的建模模式时,孔命令仍然输出为一孔特征。
代替在基于历史建模模式中的特征,它是一同步特征。
你可以选择孔并用Hole对话框编辑它的特性。
为了改变孔的位置,利用一同步建模命令如MoveFace或加一尺寸。
一同步特征是独立于历史的。
编辑一同步特征不引起模型反转或回放。
(因为同步特征没有历史)。
当设置在独立于历史的建模模式时,下列命令添加同步特征:
∙孔(Hole)
∙螺收(Thread)
∙边缘倒圆(EdgeBlend)
∙边缘倒角(Chamfer)
1.6核心的几何学技术
三种技术成为同步技术和所有同步建模的核心几何学技术:
∙改变
∙删除
∙重倒圆
我们称这些几何学技术为”DMX三角”。
如图1-8所示。
图1-8DMX三角
1.6.1改变(Change)
“改变”技术被用于修改一个模型的一个或多个面。
此技术是许多同步建模命令的基础,如移动面、偏置区、再尺寸面、使共面和其它。
在移动面命令内,改变技术负责移动选择的面,并匹配相邻的面适应改变。
对拓扑改变的扩展支持是NX中同步建模一个专注的部分。
在NX6中你将经历对拓扑改变的增加的支持。
当对拓扑改变的支持被大大改进时,仍然有进一步改进的机会。
如果移动面不成功,这里是某些可以帮助改进成功的提示:
1.增加改变:
如果将模型的移动面做相对大的改变不成功,做几个较小的改变能增加成功的可能性。
.
2.精细面组:
你已选择的面组可能影响成功。
为了成功可能需要分别选择较多的面组或面组包含较少的面。
3.删除倒圆:
当选择的面移动时,倒圆面自适应改变。
在某些场合,倒圆不能正确自适应,会引起故障。
因而为作用改变前,删除倒圆可能是需要的。
这些提示对于用户来说显然是不够理想的,我们正致力于进一步改进改变技术,以减少对类似提示的需要。
1.6.2删除(Delete)
“删除“技术被用于从模型删除面。
此技术是删除面和剪切面的基础。
删除技术负责删除迭择的面同时修复相邻面去闭合面删除留下的开口区。
在NX6中你将经历对删除面增加的支持。
下面是两个例子:
删除支持合并的面。
如图1-9所示,删除合并的筋,是在特征寻找器中‘MergedRibFaces’规则的一个组合。
它是对在删除中合并面的增强的支持。
图1-9删除合并的助骨
删除支持依附的倒圆。
如图1-10所示,删除肋骨自动地删除依附的倒圆并修复相邻的倒圆。
图1-10删除依附的倒圆
修复功能关注于删除区。
当前限制是关注开口区不能修复的相邻面。
你可以试图增加删除,由多次使用删除面命令去删除较小的面组。
代替面命令也可能用作对删除面的替换。
考虑下面的例子。
我意图删除图1-11所示选择的橙色面。
图1-11要删除的面
图1-12所示开口区将被保留。
如果选择的面被删除,相邻面需要修复-延伸、修剪-去闭合开口区。
这些面的延伸将不产生相互求交。
图1-12修复问题
用代替面,如图1-13所示相应地选择一用于代替的橙色面与一被替换的篮色面。
图1-13要代替的面与替换面
通过选择一替换面,为开口区定义了一个“帽子“。
这与删除与修复的几何原理不同。
但是在这种情况,相邻面延伸一样,将不产生相互求交。
如图1-14所示。
图1-14代替面结果
1.6.3重倒圆(Re-blend)
“重倒圆”技术往往伴随着“改变”技术。
当迭择的面改变时(移动、偏置等)它被用于自适应倒圆面。
重倒圆应用到恒定半径滚球倒圆。
如同改变技术自身一样,对重倒圆来说,拓扑改变的扩展支持是一个专注的部分。
在NX6中你将经历如图1-15所示倒圆面溢流其它倒圆面情况下对拓扑改变增强的支持。
图1-15重倒圆_溢流
重倒圆的另一专注的部分是依附倒圆的更新。
在图1-16所示图中红色倒圆将被再尺寸。
绿色倒圆是红色倒圆的依附。
依次类推,黄色倒圆是绿色倒圆的依附。
图1-16依附的倒圆
图1-17所示,红色倒圆增加半径,绿色依附倒圆更新和下一个黄色依附倒圆更新。
图1-17依附倒圆更新
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