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学习内容 1、装配建模 2、装配约束技术 3、装配模型的管理与分析 4 装配设计的两种方法 3.7.1 装配模型 装配建模:装配层次上的产品建模功能 一、装配模型的特点与结构 装配模型是一个支持产品从概念设计到零件设计,并能完整、正确地传递不同装配体设计参数、装配层次和装配信息的产品模型。 特点 能完整的表达产品装配信息 可以支持并行设计 结构: 产品装配结构往往是通过相互之间的装配关系表现 层次关系 装配关系 参数约束关系 层次关系:装配次序 装配关系:零件之间的相对位置和配合关系的描述它 反映零件之间的相互约束关系。 参数约束关系 继承参数:由上层传递下来 二、装配模型的信息组成 管理信息 与产品及其零部件管理相关的信息 几何信息 与产品的几何实体构造相关的信息 拓扑信息 产品装配的层次结构关系 装配元件之间的几何配合约束关系 工程语义信息 产品工程应用相关的语义信息 装配工艺信息 与产品装/拆工艺过程及其具体操作相关的信息 装配资源信息 与产品装配工艺过程具体实施相关的装配资源的总和 三、装配树 概念:用来描述一个产品装配结构及层次关系的工具 根部件 装配模型的最顶层结构(存储文件名、根目录) 部件 装配模型中的子配件或零件基础部件 内部装配部件和外部装配部件 部件样本 一个零件有可能在装配模型中使用多次,这时可以对该零件制造多个拷贝 3.7.2 装配约束技术 1、装配约束分析 2、装配约束规划 一、装配约束分析 零件自由度 装配约束类型 各种装配约束的自由度分析 零件的约束状态 (欠约束、完全约束、过约束) 装配约束类型(1) 贴合:可以使一个零件上的点、线、面与另一个零件上的点、线、面贴合在一起 面偏离:两个部件上的两个面相互平行并且偏离一定的距离 装配约束类型(2) 对齐:使两个零件产生共面位置关系 平行:使两个零件上的指定的平面生成同向平行联系 装配约束类型(3) 相切:两个曲面以相切的方式相接触 角度:两个零件的相应对象之间定义角度约束 各种装配约束的自由度分析 自由度:根据机械原理,机构具有确定运动时所必须给定的独立运动时所必定给定的独立运动参数的数目,称为机构自由度 1、贴合:面的贴合约束去除了1个移动和2个旋转自由度 2、对齐:面的对齐约束去除了1个移动和2个旋转自由度 3、平行:面的平行约束去除了2个移动自由度 4、角度:角度约束去除了1个旋转自由度 二、装配约束规划 装配约束运用 1、按零件在机器中的物理装配关系建立零件之间的装配顺序。 2、对于运动机构,按照运动的传递顺序建立装配关系。 3、对于没有相对运动的零件、最好实现完全约束。 4、按照零件之间的实际装配关系建立约束模型。 5、优先使用平面约束。 6、优先使用实体表面的约束。 7、在对称的情况下尽量参考对称面。 部件阵列约束:在装配中用对应的约束条件快速生成多个装配部件的方法 利用已有特征阵列建立部件的阵列 建立部件自身的尺寸驱动阵列 3.7.3装配建模的管理与分析 1装配模型的管理 2装配模型的分析 一、装配建模的管理 查看装配零件的层次关系、装配结构和状态。 查看装配件中各个零件的状态。 选择、删除和编辑零部件。 查看和删除零件的装配关系。 编辑装配关系里的有关数据。 可以显示零件的自由度和部件属性 二、装配模型的分析 干涉分析:指零件之间在空间发生相互重叠物理属性分析:这某个部件或者整个装配体的体积、质量、重心、以及惯性矩等物理属性 装配模型的爆炸图:所有构件解体之间相隔一定距离 装配模型简化:包封、压缩、引用集 物料清单:自动生成明细表产品备料清单 3.7.4装配设计的两种方法 1、由底向上的装配设计 2、由顶向下的装配设计 1、由底向上的装配设计 过程:先构造好所有的零件模型,再把零件模型装配成子部件,然后装配成机器,产生最终的装配模型 优缺点 思路简单,操作快捷、方便 缺少一个很多的规划和全局的考虑,工作效率低 2、由顶向下的装配设计 过程 进行功能分解 进行结构设计 分别对每一个部件进行功能分解和结构设计,直到分解至零件 特点 可以先确定各个子装配或零件的空间位置和体积、全局性的关键参数,这些参数将被装配中的子装配和零件所引用 使各个装配部件之间的关系变得更加密切 有利于不同的设计人员共同设计 装配建模实例 装配建模实例 装配建模实例 装配建模实例 * 特点与结
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