系统在创建【填充曲面】特征后,会自动分析比较结果曲面与输入的参数选项间的一致性。例如【相切】选项中两者是不一致的,那么系统将发出相关提示或警告。相关提示或警告会以弹出信息的方式出现在视图区。
图14-7 放样
步骤12 放样修补
放样得到的是一个单一曲面,旋转曲面同样也可以生成单一曲面。在本例中,使用放样操作会更合适,尽管需要对它进行正确的选项设置。
单击曲面工具栏中的【曲面放样】。如图14-7所示,在【轮廓】选项框中选取图示两条边,它们相交于一个顶点。在【起始/结束约束】中均选择【与面相切】。在【引导线】选项框中,选取剩下的一条边线。设置【引导线感应类型】为【整体】,【边线-相切】类型选择【与面相切】。单击【确定】,如图14-8所示。
图14-8 放样修补
步骤13 评估结果
右键单击放样的曲面,然后选择【曲率】。颜色显示有一些曲率半径较小的区域,如图14-9所示。关闭曲率显示。
步骤14 最小曲率半径
单击【检查】,然后选择放样的曲面。选择【最小曲率半径】,然后单击【检查】。最小曲率半径是0.0002mm。这表示尽管看上去放样曲面还不错,但这还不是一个较好的方案。关闭【检查实体】对话框。
步骤15 删除
删除放样曲面。
图14-9 评估结果
通过观察,可以知道这个需要修补的面最初由三个单独的圆角组成,接下来将删除并重建这些圆角。通过【圆角】命令创建混合的拐角曲面,如图14-10所示。
图14-10 圆角面
步骤16 定义圆角半径
单击【检查】,单击【所选项】,再选择【最小曲率半径】。在键盘上按X键开启面选择过滤器。清除选择列表,并重复这个步骤。三个圆角半径分别是3.0mm、2.8mm和2.79992mm(将被近似为2.8mm),如图14-11所示。
在键盘上再按X键关闭面选择过滤器。
步骤17 复制面
复制图14-12所示的三个面。
步骤18 删除面
隐藏在步骤18中创建的三个面。删除原始的面,包括复制面和三个圆角面,这些面将被替换,如图14-13所示。为了看得清楚些,对开放边线作了加粗处理。
图14-11 检查圆角半径
步骤19 隐藏和显示
隐藏主要的曲面实体,显示步骤18中复制的三个曲面,如图14-14所示。
步骤20 延伸曲面(www.xing528.com)
延伸底面中的两个边线,这些是被原先的圆角修剪过的边线。
选择【距离】作为【终止条件】,并设置值为【5.00mm】,选择【同一曲面】作为【延伸类型】,如图14-15所示。
提示
【距离】必须大于最大的半径值3.00mm。
图14-12 复制面
步骤21 重复操作
对其他两个曲面重复上一步骤,如图14-16所示。
图14-13 删除面
图14-14 显示复制的面
图14-15 延伸曲面
图14-16 重复操作
步骤22 相互修剪
相互修剪这三个曲面,将使这些面缝合成一个简单的面,以便在下面的步骤中创建圆角特征,如图14-17所示。
步骤23 创建一个多半径圆角
单击【圆角】。创建一个多半径圆角,使用在步骤16中取得的值,即3.0mm、2.8mm和2.8mm,如图14-18所示。
图14-17 相互修剪
图14-18 多半径圆角
步骤24 结果
使用【圆角】命令创建一个完美的复合角落曲面。
步骤25 缝合曲面成实体
显示其他曲面实体。单击【缝合曲面】,缝合两个曲面实体并封闭体积成实体,如图14-19所示。
图14-19 缝合曲面成实体
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