单击下拉菜单“装配”→“关联控制”→“隐藏视图中的组件”,弹出如图8.19所示的“隐藏视图中的组件”对话框。选择要隐藏的组件,单击“确定”按钮,则隐藏选中的组件。
单击下拉菜单“装配”→“关联控制”→“显示视图中的组件”,弹出如图8.20所示的“显示视图中的组件”对话框。列表中显示了所有隐藏的组件,选择要显示的组件,单击“确定”按钮,则显示选中的组件。
图8.19 “隐藏视图中的组件”对话框
图8.20 “显示视图中的组件”对话框
八、删除爆炸图
单击下拉菜单“装配”→“爆炸图”→“删除爆炸图”,弹出如图8.18所示的“爆炸图”对话框。从列表框中选择要删除的爆炸图,单击“确定”按钮。
若选中的爆炸图是工作视图,则弹出如图8.21所示的“删除爆炸图”对话框,提示操作无法完成。在“爆炸图”工具条中,可单击“工作视图爆炸”下拉列表中的其他爆炸图或“(无爆炸)”选项切换当前视图。
图8.21 “删除爆炸图”对话框
【综合实训】 金属罐装配
本综合实训主要练习组件(罐体、罐盖模型)的创建和组件的装配过程。组件的创建主要练习草图的绘制(包括镜像曲线等)、特征操作(包括拉伸、边倒圆、抽壳、扫掠、加厚等)、复合曲线和偏置曲线的创建。组件的装配过程主要练习添加组件、添加装配约束。
一、创建金属罐罐体模型
创建金属罐罐体模型的模型历史记录如图8.22所示。
Step1:新建文件
单击下拉菜单“文件”→“新建”,弹出“新建”对话框。在“新文件名”组合框的“名称”文本框中输入文件名称“can_body”,选择保存路径(保存路径不得出现中文),单击“确定”按钮。
Step2:创建如图8.23所示的拉伸截面草图SKETCH_1
图8.22 创建金属罐罐体模型的模型历史记录
图8.23 要创建的拉伸截面草图SKETCH_1
(1)单击下拉菜单“插入”→“在任务环境中绘制草图”,弹出“创建草图”对话框,选择现有平面-基准平面XY作为草图平面,进入草图环境。
(2)自下而上绘制如图8.24所示的4条相连直线Line1~Line4和1条参考直线Line5。
在图8.24中,Line3的起点和Line4的终点关于Line5对称。单击下拉菜单“插入”→“设为对称”,弹出如图8.25所示的“设为对称”对话框。主对象选择Line3的起点(单击Line3的起点),次对象选择Line4的终点(单击Line4的终点),对称中心线选择Line5(单击Line5)。
图8.24 要绘制的直线Line1~Line5
图8.25 “设为对称”对话框
(3)创建Line1~Line4关于X轴的镜像曲线。单击下拉菜单“插入”→“来自曲线集的曲线”→“镜像曲线”,弹出“镜像曲线”对话框;选择Line1~Line4作为要镜像的曲线;选择X轴作为中心线;单击“确定”按钮,得到Line1~Line4关于X轴的镜像曲线Line6~Line9。
(4)创建Line1~Line4和Line6~Line9关于Y轴的镜像曲线。
(5)单击下拉菜单“任务”→“草图属性”,弹出“草图属性”对话框。在“名称”文本框中输入SKETCH_1,单击“确定”按钮。
(6)单击下拉菜单“任务”→“完成草图”,完成草图SKETCH_1的绘制。
Step3:创建如图8.26所示的拉伸特征1
(1)单击下拉菜单“插入”→“设计特征”→“拉伸”,弹出“拉伸”对话框。
(2)选择拉伸截面前,单击消息栏上方的“曲线规则”下拉列表框,在下拉列表中选择“自动判断曲线”;单击草图SKETCH_1,选中草图中除Line5外的所有直线作为拉伸截面。
(3)在“方向”组合框中,单击“矢量对话框”按钮,弹出“矢量”对话框,在“类型”下拉列表中选择“ZC轴”,单击“确定”按钮。
(4)在“限制”组合框中,单击“开始”下拉列表框,在下拉列表中单击“值”,在“距离”文本框中输入0;单击“结束”下拉列表框,在下拉列表中单击“值”,在“距离”文本框中输入40。
(5)单击“确定”按钮,完成拉伸特征1的创建。
Step4:创建如图8.27所示的边倒圆特征1
图8.26 要创建的拉伸特征1
图8.27 要创建的边倒圆特征1
(1)单击下拉菜单“插入”→“细节特征”→“边倒圆”,弹出“边倒圆”对话框。
(2)在“要倒圆的边”组合框中,单击“形状”下拉列表框,在下拉列表中单击“圆形”,在“半径1”文本框中输入15,选择拉伸特征1中沿拉伸方向的14条边。
(3)单击“确定”按钮,完成边倒圆特征1的创建。
Step5:保存模型
选择下拉菜单“文件”→“另存为”,弹出“另存为”对话框,输入文件名“can_lid.prt”,与can_body.prt保存在同一文件夹中,单击“确定”按钮。
图8.28 要创建的抽壳特征1
Step6:创建如图8.28所示的抽壳特征1
(1)单击下拉菜单“插入”→“偏置/缩放”→“抽壳”,弹出“抽壳”对话框。
(2)“类型”选择“移除面,然后抽壳”;“要穿透的面”选择拉伸特征1的结束面;在“厚度”文本框中输入0.3。
(3)单击“确定”按钮,完成抽壳特征1的创建。
Step7:保存模型
选择下拉菜单“文件”→“保存”,完成模型can_body的保存。
二、创建金属罐罐盖模型
创建金属罐罐盖模型的模型历史记录(一)如图8.29所示。
Step1:打开文件
打开创建金属罐罐体模型Step7中保存的部件文件can_lid.prt,此时的模型历史记录(二)如图8.30所示。
Step2:创建如图8.31所示的复合曲线
图8.29 创建金属罐罐盖模型的模型历史记录(一)
图8.30 创建金属罐罐盖模型的模型历史记录(二)
图8.31 要创建的复合曲线
(1)单击下拉菜单“插入”→“关联复制”→“抽取几何体”,弹出“抽取几何体”对话框。
(2)从“类型”下拉列表中选择“复合曲线”;选择拉伸特征1结束面的轮廓作为要抽取的复合曲线。
(3)在“设置”组合框中,取消勾选“关联”复选框。
(4)单击“确定”按钮,完成复合曲线1的创建。
Step3:抑制特征
(1)单击下拉菜单“编辑”→“特征”→“抑制”,弹出“抑制特征”对话框。
(2)从“过滤器”列表框中选择要抑制的对象,显示在“选定的特征”列表框中,如图8.32所示。
(3)单击“确定”按钮,完成抑制特征的操作。
Step4:创建偏置曲线1
(1)单击下拉菜单“插入”→“来自曲线集的曲线”→“偏置”,弹出如图8.33所示的“偏置曲线”对话框。
图8.32 “抑制特征”对话框
图8.33 “偏置曲线”对话框
(2)从“类型”下拉列表中选择“距离”;“曲线”选择复合曲线1。
(3)在“偏置”组合框的“距离”文本框中输入0.3;根据箭头指向判断是否需要单击“反向”按钮,若箭头指向外侧,则不需要;若箭头指向内侧,则需要。(www.xing528.com)
(4)单击“确定”按钮,完成偏置曲线1的创建。
Step5:创建如图8.34所示的拉伸特征2
(1)单击下拉菜单“插入”→“设计特征”→“拉伸”,弹出“拉伸”对话框。
(2)选择偏置曲线1作为拉伸截面。
(3)在“方向”组合框中,单击“矢量对话框”按钮,弹出“矢量”对话框,在“类型”下拉列表中选择“-ZC轴”,单击“确定”按钮。
(4)在“限制”组合框中,单击“开始”下拉列表框,在下拉列表中单击“值”,在“距离”文本框中输入0;单击“结束”下拉列表框,在下拉列表中单击“值”,在“距离”文本框中输入20。
(5)单击“确定”按钮,完成拉伸特征2的创建。
Step6:创建如图8.35所示的偏置曲线2
图8.34 要创建的拉伸特征2
图8.35 要创建的偏置曲线2
(1)单击下拉菜单“插入”→“来自曲线集的曲线”→“偏置”,弹出“偏置曲线”对话框。
(2)从“类型”下拉列表中选择“距离”;“曲线”选择复合曲线1。
(3)在“偏置”组合框的“距离”文本框中输入10;根据箭头指向判断是否需要单击“反向”按钮,若箭头指向内侧,则不需要;若箭头指向外侧,则需要。
(4)单击“确定”按钮,完成偏置曲线2的创建。
Step7:创建如图8.36所示的拉伸特征3
(1)单击下拉菜单“插入”→“设计特征”→“拉伸”,弹出“拉伸”对话框。
(2)选择偏置曲线2作为拉伸截面。
(3)在“方向”组合框中,单击“矢量对话框”按钮,弹出“矢量”对话框,在“类型”下拉列表中选择“ZC轴”,单击“确定”按钮。
(4)在“限制”组合框中,单击“开始”下拉列表框,在下拉列表中单击“值”,在“距离”文本框中输入0;单击“结束”下拉列表框,在下拉列表中单击“值”,在“距离”文本框中输入5。
(5)在“布尔”组合框中,从“布尔”下拉列表中选择“求和”;自动选择拉伸特征2作为求和特征。
(6)单击“确定”按钮,完成拉伸特征3的创建。
Step8:创建如图8.37所示的抽壳特征2
图8.36 要创建的拉伸特征3
图8.37 要创建的抽壳特征2
(1)单击下拉菜单“插入”→“偏置/缩放”→“抽壳”,弹出“抽壳”对话框。
(2)“类型”选择“移除面,然后抽壳”;“要穿透的面”选择拉伸特征2的结束面;在“厚度”文本框中输入0.3;
(3)单击“确定”按钮,完成抽壳特征2的创建。
Step9:创建复合曲线2
(1)单击下拉菜单“插入”→“关联复制”→“抽取几何体”,弹出“抽取几何体”对话框。
(2)从“类型”下拉列表中选择“复合曲线”;选择拉伸特征2结束面的轮廓作为要抽取的复合曲线。
(3)单击“确定”按钮,完成复合曲线2的创建。
Step10:创建偏置曲线3
(1)单击下拉菜单“插入”→“来自曲线集的曲线”→“偏置”,弹出“偏置曲线”对话框。
(2)从“类型”下拉列表中选择“距离”;“曲线”选择复合曲线2。
(3)在“偏置”组合框的“距离”文本框中输入1;根据箭头指向判断是否需要单击“反向”按钮,若箭头指向外侧,则不需要;若箭头指向内侧,则需要。
(4)单击“确定”按钮,完成偏置曲线3的创建。
Step11:创建如图8.38所示的扫掠截面草图SKETCH_2
(1)单击下拉菜单“插入”→“在任务环境中绘制草图”,弹出“创建草图”对话框。在“类型”下拉列表中选择“基于路径”,选取偏置曲线3作为路径;在“平面位置”组合框中,从“位置”下拉列表中选择“弧长百分比”,在“弧长百分比”文本框中输入0;在“平面方位”组合框中,从“方向”下拉列表中选择“垂直于路径”;单击“确定”按钮,进入草图环境。
(2)绘制圆心在坐标轴的交点、起点在T轴的负半轴上、角度为320°、半径为1的圆弧,如图8.38所示。
(3)单击下拉菜单“任务”→“草图属性”,弹出“草图属性”对话框。在“名称”文本框中输入SKETCH_2,单击“确定”按钮。
(4)单击下拉菜单“任务”→“完成草图”,完成草图SKETCH_2的绘制。
Step12:创建如图8.39所示的扫掠特征
单击下拉菜单“插入”→“扫掠”→“扫掠”,弹出“扫掠”对话框。选取草图SKETCH_2中绘制的圆弧为截面,选取偏置曲线3为引导线,单击“确定”按钮,完成扫掠特征的创建。
图8.38 要创建的扫掠截面草图SKETCH_2
图8.39 要创建的扫掠特征
Step13:创建加厚特征
(1)单击下拉菜单“插入”→“偏置/缩放”→“加厚”,弹出“加厚”对话框。选择扫掠特征作为要加厚的面;在“厚度”组合框的偏置1文本框和偏置2文本框分别输入0.3和0。
(2)单击“确定”按钮,完成加厚特征的创建。
Step14:求和操作
选择下拉菜单“插入”→“组合”→“求和”,弹出“求和”对话框,选择抽壳特征2为目标体,选择加厚特征为工具体,单击“确定”按钮,完成求和操作。
Step15:保存模型
选择下拉菜单“文件”→“保存”,完成模型can_lid的保存。
三、装配金属罐
Step1:新建文件
单击下拉菜单“文件”→“新建”,弹出“新建”对话框。在“模板”组合框中,选择“装配”,在“新文件名”组合框的“名称”文本框中输入文件名称“asm_can”,与can_body.prt保存在同一文件夹中;单击“确定”按钮,进入装配环境,同时弹出“添加组件”对话框。
Step2:添加组件can_body
(1)在“添加组件”对话框中,单击“打开”按钮,在弹出的对话框中找到can_body.prt双击。
(2)从“放置”组合框中的“定位”下拉列表中选择“绝对原点”。
(3)单击“应用”按钮,将组件can_body添加到asm_can中。
Step3:添加组件can_lid
(1)在“添加组件”对话框中,单击“打开”按钮,在弹出的对话框中找到can_lid.prt双击。
(2)从“放置”组合框中的“定位”下拉列表中选择“通过约束”。
(3)单击“确定”按钮,将组件can_lid添加到asm_can中,同时弹出“装配约束”对话框,此时的装配导航器如图8.40所示。
图8.40 添加装配约束前的装配导航器
(4)从“装配约束”对话框的“类型”下拉列表中选择“接触对齐”。右击装配导航器中的can_lid,弹出快捷菜单,选择“隐藏”,选中如图8.41所示的can_body的面1_1(罐体顶部外轮廓和内轮廓之间的面);右击装配导航器中的can_lid,弹出快捷菜单,选择“显示”,右击装配导航器中的can_body,弹出快捷菜单,选择“隐藏”,选中如图8.42所示的can_lid的面2_1,单击“应用”按钮,完成装配约束1的添加。右击装配导航器中的can_body,弹出快捷菜单,选择“显示”。
图8.41 部件can_body要添加装配约束的面
图8.42 部件can_lid要添加装配约束的面
也可在“预览”组合框中勾选“预览窗口”,同时取消勾选“在主窗口中预览组件”,这样就能在预览窗口中选择can_lid的面,在主窗口中选择can_body的面。
(5)从“要约束的几何体”组合框的“方位”下拉列表中选择“首选接触”,选中如图8.41所示的can_body的面1_2和如图8.42所示的can_lid的面2_2,单击“应用”按钮,完成装配约束2的添加。
(6)从“要约束的几何体”组合框的“方位”下拉列表中选择“首选接触”,选中如图8.41所示的can_body的面1_3和如图8.42所示的can_lid的面2_3,单击“确定”按钮,完成装配约束3的添加,此时的装配导航器如图8.43所示。
添加装配约束1、装配约束2、装配约束3后的can_body和can_lid如图8.44所示。按W键可隐藏图8.44中的工作坐标系(WCS);右击如图8.43所示的装配导航器中的任意约束,弹出快捷菜单,选择“隐藏”可隐藏图8.44中的对应约束。
图8.43 添加装配约束后的装配导航器
图8.44 添加装配约束后的罐盖和罐体
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