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上海UG编程培训、多少钱

浏览次数: 发布时间:2018-07-04 16:16 来源:未知

 
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传统的产品设计一般都是“从无到有”的过程,设计人员首先构思产品的外形、性能以及大致的技术参数等,再利用CAD建立产品的三维数字化模型,**终将模型转入制造流程的过程,就是根据已有的产品模型,反向推出产品的设计数据,包括设计图纸和数字模型,通过反求工程复现实物的CAD模型,使得那些以实物为制造基础的产品有可能在设计与制造的过程中,充分利用CAD、CAM等先进技术。由于反求工程的实施能在很短的时间内准确、可靠地复制实物样件,称为“反求工程”(ReverseEngineering),也称逆向工程。
一、软件
逆向工程的专业软件有Surfacer、ICEM、CopyCAD、Trace和RapidForm等,这些软件非常适合处理大量扫描的点云数据。利用一些非专业的逆向设计软件,如:NX、Pro/ENCINEER、CATIA等,进行汽车覆盖件的逆向造型设计。
二、NX软件的逆向设计
NX软件进行零件的反求在外形复杂的汽车覆盖件的逆向造型设计中取得较好应用效果。我们选择的测量设备是三坐标测量机,可以用来测量特征的空间坐标、扫描剖面、测量分型线以及轮廓线。此设备获得点的数据量不像激光扫描仪扫描的那么大,所以用一些非专业的逆向设计软件是很合适的。
1.数据点的输入
用NX软件傲逆向工程,使用的测量设备大多都是接触式手动三坐标划线机,主要针对剖面、轮廓和特征线进行测量,测量的数据点不是很多,NX处理起来也比较容易。例如,车模型用激光扫描测到的数据点多达30万个,这么多的数据点输入NX是很困难的,因此我们在Surfacer软件里对点云数据进行了除噪、稀疏等预处理。
2.通过点构造曲线
在连线过程中,一般是先连特征线点,后连剖面点。连分型线点尽量傲到误差**小并且光顺,在连线前应有合理的规划,根据此车的形状和特征确定如何分面,以便确定哪些点应该连接,并对以后的构面方法做到心中有数,连线的误差一般控制在0.4毫米以下。连线要做到有的放矢,根据样品的形状、特征大致确定构面方法,从而确定需要连哪些线条,不必连哪些线条。
3.构造曲面
因为车身要求有流畅的外形、光顺的外表面,因此在构造曲面的时候,要分威若干曲面进行,尤其要保证面和面之间能够相切连续或曲率连续,这样才能形成一个没有接痕的曲面。另外,构造曲面时,还要根据具体情况选择合适的构造方法。
构建曲面时还要注意,当一张曲面不光顺时,可求此曲面的一些Section,再调整这些Section使其光顺,再利用这些Section重新构面,效果会好些。在构建曲面的过程中,有时也还要再加连一些线条,用于构面,连线和构面要经常变替进行。曲面建成后,要检查曲面的误差,一般测量点到面的误差。构面**主要的是抓住样件的特征,该有圆角的地方就要圆角,该尖角的地方就要轮廓清晰。
4.构造实体
构建完外表面后,需要构建实体数字模型。如果模型较简单且曲率变化不大时,把它们缝合成一个整体,再使用增厚指令就可建立实体。如果把外表面缝合成一个整体,再把车底补面成为一个封闭的片体,从而成为一个实体,但由于车底部曲面的曲率变化比较大,往往实现不了抽壳命令。因此,首先需要先偏置外表面的各个片体,再构建出内、外表面的横截面,**后把做出的横截面和内、外表面缝合起来,使之成为封闭的片体,从而自动转化为实体。
三、Pro/ENGINEER软件的逆向设计
Pro/SCANTOOLS是一个完全集成于Pro/ENGINEER软件中的逆向功能模块。Pro/SCANTOOLS可以接受有序点(测量线),也可以接受点云数据,可以用来构建非A级的自由曲面。在Pro/SCANTOOLS模块中完成点数据的处理后,可以转至Pro/PART模块继续进行三维实体造型。
1.数据采集
数据采集是指通过特定的测量设备和测量方法获取零件表面离散点的几何坐标数据,数据采集是逆向工程的关键技术之一。目前,数据采集使用的方法很多,常用的有接触式测量法、非接触测量法和工业计算机断层扫描成像法等。汽车覆盖件外形表面由两个曲面经过曲面延伸、曲面过渡、曲面裁剪等混合而成,为了减少测量数据,便于建立零件模型,将两个曲面进行分块测量,每个曲面使用不同的方法完成曲面重构。
2.零件结构分析
测量前,应该对零件形状结构进行必要的分析.针对零件的形状结构特点,有目的性地对零件进行测量。这样可以用较少的测量点(特征点)即可反映出零件的形状,汽车覆盖件的外形为一个扫描曲面和一个自由曲面,扫描曲面需要确定扫描曲线和截面曲线,这里扫描曲线为一直线。因此,只需测量零件的截面形状,对于自由曲面,则可用放样曲面或混成曲面等方式来生成。该零件内形有多处起伏和冲孔,其形状较为规则,只需测量各处的形状尺寸和定位尺寸即可,但需注意各组成部分间具有较高的位置度要求。
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成为catia技术大牛的基础
CATIA是法国达索公司的产品开发旗舰解决方案。作为PLM协同解决方案的一个重要组成部分,它可以通过建模帮助制造厂商设计他们未来的产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程。
模块化的CATIA系列产品提供产品的风格和外型设计、机械设计、设备与系统工程、管理数字样机、机械加工、分析和模拟。CATIA产品基于开放式可扩展的V5架构。
通过使企业能够重用产品设计知识,缩短开发周期,CATIA解决方案加快企业对市场的需求的反应。自1999年以来,市场上广泛采用它的数字样机流程,从而使之成为世界上**常用的产品开发系统。
CATIA系列产品在八大领域里提供3D设计和模拟解决方案:汽车、航空航天、船舶制造、厂房设计(主要是钢构厂房)、建筑、电力与电子、消费品和通用机械制造。
CATIA先进的混合建模技术
设计对象的混合建模:在CATIA的设计环境中,无论是实体还是曲面,做到了真正的交互操作;
变量和参数化混合建模:在设计时,设计者不必考虑如何参数化设计目标,CATIA提供了变量驱动及后参数化能力。
几何和智能工程混合建模:对于一个企业,可以将企业多年的经验积累到CATIA的知识库中,用于指导本企业新手,或指导新车型的开发,加速新型号推向市场的时间。
CATIA具有在整个产品周期内的方便的修改能力,尤其是后期修改性
无论是实体建模还是曲面造型,由于CATIA提供了智能化的树结构,用户可方便快捷的对产品进行重复修改,即使是在设计的**后阶段需要做重大的修改,或者是对原有方案的更新换代,对于CATIA来说,都是非常容易的事。
CATIA所有模块具有全相关性
CATIA的各个模块基于统一的数据平台,因此CATIA的各个模块存在着真正的全相关性,三维模型的修改,能完全体现在二维模型,模拟分析,模具和数控加工的程序中。
并行工程的设计环境使得设计周期大大缩短
CATIA 提供的多模型链接的工作环境及混合建模方式,使得并行工程设计模式已不再是新鲜的概念,总体设计部门只要将基本的结构尺寸发放出去,各分系统的人员便可开始工作,既可协同工作,又不互相牵连;由于模型之间的互相联结性,使得上游设计结果可做为下游的参考,同时,上游对设计的修改能直接影响到下游工作的刷新。实现真正的并行工程设计环境。
CATIA覆盖了产品开发的整个过程
CATIA 提供了完备的设计能力:从产品的概念设计到**终产品的形成,以其精确可靠的解决方案提供了完整的2D、3D、参数化混合建模及数据管理手段,从单个零件的设计到**终电子样机的建立;同时,作为一个完全集成化的软件系统,CATIA将机械设计,工程分析及仿真,数控加工和CATweb网络应用解决方案有机的结合在一起,为用户提供严密的无纸工作环境,特别是CATIA中的针对汽车、摩托车业的专用模块。

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