第7章工程图的创建518.docx
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第7章工程图的创建518
第7章工程图的创建
Pro/E野火板2.0版本在创建三维模型时具有强大的功能,尽管直接使用3D模型已相当普遍,但往往在实际的工程当中2D平面图仍然不可缺少。
本章将对2D工程图做初步的介绍,并且通过训练实例详细介绍了零件视图的生成与操作。
7.1工程图的生成
在Pro/E野火板2.0中用户可以快速,准确地将3D模型直接转换成2D工程图。
7.1.1工程图的基本设置
在工程图模块中,系统自带有各种标准图纸模板,其含有边界、标题栏等结构。
图纸大小有A0、A1等型号,可以根据需要选取。
【实例7.1】介绍工程图生成操作方法
1.选择“文件”→“新建”或单击
按钮,在如图7.1所示的对话框中选择“绘图”单选按钮,在名称处输入文件名drw_1,系统默认扩展名为.drw,单击“确定”按钮。
图7.1创建新文件图7.2新制图对话框
2.系统将打开如图7.2所示的“新制图”对话框。
通过浏览按钮打开附盘文件LX07-01。
注意:
单击分组框里的“浏览”按钮可以选取已存在的三维模型来生成工程图。
3.在对话框的“指定模板”中选择“空”选项。
注意:
①“使用模板”:
使用系统已设定好的模板来生成工程图,此项也是系统缺省选项。
②“格式为空”:
使用系统已设定好的图纸上生成工程图。
③“空”:
绘图时图纸没有标题栏和图框等项目,但用户必须指定或选取图纸的边界大小。
如选择“使用模板”,在绘图区中点击可以得到系统自动生成的工程图。
如图7.3所示。
图7.3“使用摸板”生成的工程图
4.在“方向”中选择“横向”。
在“标准大小”中选择最为常用的A4图纸,点击“确定”,进入工程图模块界面,如图7.4所示。
注意:
①“纵向”:
图纸将纵向放置,即图纸的高度大于宽度。
②“横向”:
图纸将横向放置,即图纸的高度大于宽度。
③“变量”:
用户可以自己定义图纸的边界大小。
图7.4工程图模块界面
5.在工具栏中点击
按钮,或在图7.4所示的绘图区中,点击鼠标右键从右键菜单中选择“插入普通视图”命令。
如图7.5所示。
图7.5右键菜单
6.用鼠标左键在绘图区中合适的位置点击,即可得到模型的一般视图。
如图7.6所示。
同时会弹出“绘图视图”对话框,如图7.7所示。
具体使用将在后面的章节介绍。
图7.6模型的一般视图
图7.7绘图视图对话框
7.1.2各向正交视图的生成实例
一般视图的建立过程,前面已经介绍过了,但要注意的是,建立一般视图是建立其他视图的前提条件,以一般视图作为基础来建立投影、辅助以及详细等其他视图。
在Pro/E中,各向视图的生成是以主视图的生成为基础的,其他各向视图只是主视图的子视图。
【实例7.2】以生成图7.8所示轴承座零件的各向正交视图为例说明:
图7.8轴承座三维实例
1.主视图的生成实例。
(1)建立新的工程图文件drw_1;
(2)在“新制图”对话框。
通过浏览按钮选择打开附盘文件LX07-02(轴承座)
(3)进入工程图窗口后,选择“插入”→“绘图制图”→“一般”命令,或单击菜单栏的
,此时系统提示“选取绘制视图的中心点”,再点击绘图框中选择将要放置主视图的地方,单击鼠标左键,出现零件的轴侧视图,如图7.9所示。
图7.9轴承座轴侧视图
(4)此时可在弹出“绘图视图”设置对话框中的“模型视图名”直接选择,如图7.10所示。
图7.10从“模型视图名”中选择参照
(5)也可在“绘图视图”对话框中选择“几何参照”后,直接在模型上选取参照。
如图7.11所示。
图7.11从模型上选择参照
(4)单击“确定”,完成主视图的创建,如图7.12所示。
图7.12轴承座的主视图
2.生成其它各向正交视图
(1)在完成主视图的创建后,选择“插入”→“绘图制图”→“投影”命令;
(2)选取主视图,系统提示“选取绘制视图的中心点”,在需要放置右视图的地方点击鼠标左键,此时完成了右视图的创建;
(3)按照同样的方法,分别在主视图左侧、上视图、俯视图点击鼠标左键,结果如图7.13所示。
图7.13轴承座各向正交视图
注意:
①单击无隐藏线按钮
,将视图方向不能看到的线条隐藏起来。
②在视图中要移动图形,只要将左键点击视图出现十字光标后拖动即可。
7.1.3辅助视图和细节视图的生成实例
在上节中,已生成了图7.13轴承座的各向正交视图。
辅助视图和细节视图是对各向正交视图的一种补充,以使零件表达得更加清楚。
当模型具有倾斜结构而在正交视图上不能反映清楚的情况下,将其倾斜部分进行投影所得的视图称为辅助视图。
而将已存在视图中的细微部分放大所产生的视图称为细节视图。
在这个基础上,可以通过辅助视图相对另一视图的观察方向。
1.辅助视图的生成实例
【实例7.3】打开附盘文件LX07-03(连杆)(如图7.14)所示作为实体建立工程图的辅助视图,步骤如下:
图7.14零件LX07-03
(1)建立新的工程图文件drw_1;
(2)在“新制图”对话框中通过浏览按钮选择已存盘的文件LX07-03(连杆)
(3)进入工程图窗口后,单击无隐藏线按钮
,先按照正交视图的生成方法进入工程图模式,并生成主视图和投影视图如图7.15所示;
图7.15连杆的各向正交视图
(3)在完成主视图和投影视图后,选择“插入”→“绘图制图”→“辅助”
(4)此时系统提示“在主视图上选取穿过前侧曲面的轴或作为基准曲面的前侧曲面的基准平面”,单击生成辅助视图边1
(5)在平行于所选取边的方向选取绘制视图的中心点,在需要放置辅助视图的地方点击鼠标左键,此时完成了辅助视图的创建,如图7.16所示。
图7.16生成的辅助视图
2.细节视图的生成实例
(1)以如图7.17所示的零件LX07-04作为实体建立工程图的主视图;
图7.17零件LX07-04
(2)选择“插入”→“绘图制图”→“详细”;
(3)在现有视图上选取要查看细节的中心点;
(4)直接使用鼠标左键围绕中心绘制出封闭线条,完成后按中键确定;
(5)选取细节视图的放置位置,在需要放置细节视图的地方点击鼠标左键,此时完成了细节视图的创建。
如图7.18所示。
图7.18零件LX07-04详细视图
7.2各种截面图的生成
在工程图中用截面图来表达零件内部被隐藏部分的情况,也就是无法用视眼看到的部分。
建立截面图的前提是要有剖截面,剖截面可以在零件模块中建立,也可以在工程图中直接建立,两者的方法很相似。
下面以图7.19所示的零件LX07-05为例分别介绍各种截面图的生成。
图7.19零件LX07-05
7.2.1全剖视图的生成实例
【实例7.4】通过已有截面建立剖视图的操作方法。
(1)新建工程图文件;
(2)进入工程图窗口后,选择“插入”→“绘图制图”→“一般”命令,或单击菜单栏的
,此时系统提示“选取绘制视图的中心点”,再点击绘图框中选择将要放置主视图的地方,单击鼠标左键,出现零件的轴侧视图,自动进入绘图视图对话框;
(3)在“模型视图名”中的选取视图投影的方向(如FRONT等),单击“应用”;
(4)单击“剖面”,选择“2D截面”,再单击
按钮,即为将横截面添加到视图,在“名称”列表处选择已有的剖面:
A,如图7.20所示;
图7.20剖面选择
(5)单击“视图绘图”对话框的“确定”按钮,即可建立剖视图,如图7.21所示。
图7.21剖面图
用户也可在工程图模块中新建剖视图:
(1)在上面步骤
(2)的基础上,将“视图绘图”对话框切换到“剖面“类别,
(2)选择“2D截面”单选按钮;
(3)从“名称”列表选择“创建新截面”选项;如图7.20所示。
(4)此时出现如图7.22所示剖截面创建对话框,单击“完成”;
(5)此时系统提示选取平面或基准平面,如图7.23所示。
(6)在视图中直接选取剖切平面(或用产生基准平面的方法找到剖切平面),单击“视图绘图”对话框的“确定”按钮,即完成了全剖视图的创建。
图7.22创建剖截面图7.23设置平面
7.2.2半剖视图的生成实例
(1)重复上述全剖视图中的1~3步骤,建立截面图;
(2)单击“剖面”,选择“2D截面”,再单击
按钮,即为将横截面添加到视图,在“名称”列表处选择已有的剖面:
B,如图7.24所示;
图7.24“绘图视图”设置
图7.25半剖视图
(3)选取图7.24中的“剖切区域“下拉中的“一半”,在“参照”处选取RIGHT平面(要在图中直接选择),根据图中的箭头(选择右边为剖面方面),单击“确定”,完成了半剖视图的创建,如图7.25所示。
7.2.3局部剖图的生成实例
(1)重复上述建立全剖视图中的1~3步骤;
(2)单击“剖面”,选择“2D截面”,再单击
按钮,即为将横截面添加到视图,在“名称”列表处选择已有的剖面:
W,如图7.26所示;
图7.26局部剖视的设置
(3)选取图7.26中的剖切区域下拉中的“局部”,选取要局部剖的中心点,然后绘制局部剖的区域,如图7.27所示。
单击“确定”,完成了局剖视图的创建,如图7.28所示。
图7.27绘制局部区域图7.28局部剖视图
7.2.4旋转剖视图的生成实例
(1)打开LX07-06文件如图7.29所示
图7.29零件LX07-06
(2)进入工程图,按照正交视图生成的步骤生成零件的主视图如图7.30所示;
图7.30生成主视图
(3)选择“插入”→“绘图制图”→“一般”命令,或单击
按钮,接着把光标移到绘图区,在适当的地方单击鼠标左键以确定在该点绘图;
(4)在同时弹出的“绘图视图”对话框中,选择“几何参照”,接着,从零件的一般视图中选中其F1基准平面;单击“参照2”并选择“底”,接着选中F3基准平面,如图7.31所示。
图7.31绘图视图对话框
(5)单击“2D截面”→按钮
,在名称下拉窗中选“创建新…”→在“菜单管理器”选取“偏距”→单击如图7.32所示所示的“完成”,系统提示输入要创建的截面名称(如:
A),单击
按钮,选取平面或基准平面RIGHT;按下鼠标中键、再按下鼠标中键以默认的参照方向去摆正视图的位置;选取绘截面图的水平、垂直参考,如图7.33所示,完成后按“关闭”
图7.32“绘图视图”对话框
图7.33选取绘图参照
(7)选择“草绘”→“线(L)”→“线(L)”命令,或单击
按钮,做线如图7.34所示,接着选择“草绘”→“完成”,退出草绘模块;
(8)找到“绘图视图”对话框,单击“应用”→“关闭”便可生成对应的旋转剖视图,如图7.35所示。
鼠标左单击选中刚生成的旋转剖视图,按右键弹出快捷菜单,选择“添加箭头”,接着选中主视图从而实现了旋转剖的剖切方向的标示。
鼠标左单击选中该箭头,按住鼠标拖动即可实现修改箭头线的位置。
图7.34做剖面线7.35旋转剖视图
(9)至此,完成了旋转剖视图的创建。
7.3工程图转换
随着三维软件的不断升级和多样化,在各个软件之间就要不断在转换,以达到操作简便的目的。
【实例7.5】介绍由Pro/E野火版2.0的工程图转换到AutoCAD的过程:
(1)新建一张工程图
(2)选择“文件”→“保存副本”,此时出现如图7.36所示的保存副本对话框,按图所示的设置;
图7.36保存副本对话框
(3)单击“确定”,出现图7.37所示的输出对话框,在DWG版本选项中可选取个人电脑所有的AutoCAD的版本,单击“确定”,即可完成工程图的转换。
图7.37输出对话框
【综合实例】拨叉零件
为了让读者更深入地了解本章的内容,现以图LX07-07所示的零件为例,对其如何生成各向正交视图及各向截面图作个全面的介绍。
图7.38拨叉零件图LX07-07
1.生成各向正交视图
(1)选择“文件”→“新建”或单击
按钮,在如图7.39所示的对话框中选择“绘图”单选按钮,在名称处输入文件名drw_1,系统默认扩展名为.drw,单击“确定”按钮。
图7.39创建新文件图7.40新制图对话框
(2)系统将打开如图7.40所示的“新制图”对话框。
通过浏览按钮选择范例文件LX07-07,单击“确定”。
进入工程图模式如图
(3)选择“插入”→“绘图制图”→“一般”命令,或单击菜单栏的
,此时系统提示“选取绘制视图的中心点”,再点击绘图框中选择将要放置主视图的地方,进入绘图视图界面,在“模型视图名”的下拉菜单中选取“FRONT”,如图7.41所示的设置;
图7.41绘图制图
(4)单击“确定”,即可得到主视图如图7.42所示。
图7.42拨叉主视图
(5)选中主视图,选择“插入”→“绘图制图”→“投影”,此时就可以选择俯视图的放置位置,在主视图的正下方可放置俯视图。
此时可完成俯视图的创建如图7.43所示。
图7.43拨叉俯视图
(6)同理,选中主视图,选择“插入”→“绘图制图”→“投影”,此时就可以选择左视图的放置位置,在主视图的右侧可放置左视图。
此时可完成左视图的创建等,如图7.44所示。
图7.44拨叉各向正视图
2.生成各向截面图
(1)双击上述已生成的主视图,进入“绘图制图”对话框,按如下所设置,单击“剖面”→选择“2D截面”→单击
按钮→单击“创建…”,如图7.45所示,出现剖截面创建对话框如图7.46所示,单击“完成”。
图7.45绘图制图7.46创建剖截面
(2)输入截面名“1”,单击
按钮,选择“FRONT”基准面,在剖切区域里选取“完全”,然后“确定”,完成主视图的全剖视图,如图7.47所示。
图7.47拨叉主视图的全剖视图
(3)同理,双击俯视图进入“绘图制图”对话框,单击“剖面”→选择“2D截面”→单击
按钮→单击“创建…”,剖截面创建对话框,单击“完成”。
(4)输入截面名“2”,单击
按钮,选择“TOP”基准面,在剖切区域里选取“一半”,然后“确定”,完成俯视图的半剖视图,如图7.48所示。
图7.48拨叉俯视图的半剖视图
(5)双击左视图进入“绘图制图”对话框,单击“剖面”→选择“2D截面”→单击
按钮→单击“创建…”,剖截面创建对话框,单击“完成”。
(6)输入截面名“3”,单击
按钮,选择“FRONT”基准面,剖切区域下拉中的“局部”,选取要局部剖的中心点,然后绘制局部剖的区域,单击“确定”,完成了局剖视图的创建,如图7.49所示。
图7.49拨叉左视图的局剖视图
本章小结
通过对本章内容的学习,读者应该对使用Pro/E野火板2.0生成工程图的基本方法有了全面的认识,对软件的熟练运用还有待读者不断地通过实践加以提高。
使用Pro/E野火板2.0零件模块生成的三维零件模型后,使用工程图模块可以自动由零件图生成工程图,以及对工程图做一系列的操作——生成各向正交视图、各种截面图、工程图的转换等。
习题
1.在已知的正视图里如何作各种截面图。
要求:
⑴用Pro/E做出第一大题中的零件二维图,包括基本的正交视图、轴侧视图。
⑵用Pro/E做出下图的全剖、半剖视图。
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