添加六种机械配合类型中的每一种来在设计机制时控制部件的自由度。 使用凸轮推杆配合将圆柱、平面或点配合到一系列相切面。 使用铰链配合限制两个部件之间的旋转移动。 使用齿条和小齿轮配合来线性移动一个部件以旋转移动另一个部件。 使用螺旋配合来在一个部件的旋转和另一个部件的平移之间添加纵倾关系。 使用齿轮配合或万向节配合使两个部件相对于彼此旋转。
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5 月 前
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在装配体上下文中使用其他部件参考对零件建模以完成设计。 新零件的设计意图(特征大小、装配体中的部件位置等)来自装配体中的其他部件。 通过采用自上而下的装配体建模方法在装配体上下文中构建虚拟零件。 通过参考配合零件中的几何图形在装配体上下文中创建特征。 了解在位配合和外部参考。 在 FeatureManager 设计树中确定外部参考。
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5 月 前
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从一系列布局草图创建焊件框架。焊件环境使用标准的焊件轮廓来定义焊件中的结构构件的类型。 具有相同类型和大小的构件都在一个特征内创建。 创建一个焊件框架。 插入结构构件。 重新定位轮廓草图。 更改边角处理。
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了解“边线法兰”特征,包括边线选择、折弯方向和其他相关选项。 创建边线法兰。 了解可用于边线法兰的不同选项。
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在两个草图轮廓之间绘制草图并放样以创建钣金零件。 了解草图轮廓和放样特征的要求。 为放样钣金零件绘制草图。 了解放样钣金零件的要求。 设置厚度和折弯线选项。
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了解“斜接法兰”特征,包括轮廓绘制、边线选择和其他相关选项。 创建斜接法兰。 了解可用于斜接法兰的不同选项。
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使用 SimulationXpress 观察零件的应力分析以确定零件在载荷(力或压力)影响下的变形。 了解 SimulationXpress 的一些假设和局限性。 观察对零件执行的应力分析。
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创建基本、对齐、偏移和部分或一半截面视图,包括范围和高级属性。 将多种类型的截面视图添加到工程图。 定义截面视图属性。 修改截面视图。
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当模型的内部切除特征对于设计尤为重要时,最好创建代表零件负空间的实体特征。 完成负空间后,可以使用组合命令从另一实体几何体减去该包络体。 使用表示流形内部空间的实体几何图形来创建零件的负空间。 创建一个围绕该几何图形的单独实体几何体来作为流形的主几何体。 使用删减操作组合零件中的实体几何体。
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结构构件轮廓是横梁、管筒、通道或其他结构构件类型的横截面。沿布局草图的线段扫掠此轮廓以创建结构构件的几何图形。 您可以下载包含各种轮廓和大小的完整集合,也可以创建自定义轮廓。 了解如何访问标准结构构件轮廓大小的其他内容。 通过将草图另存为库特征零件来创建自定义焊件轮廓。 使用结构构件命令从结构构件轮廓创建结构构件。 使用定位轮廓选项来选择一个用于对齐结构构件的草图点。
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使用钣金特征创建具有恒定壁厚的钣金零件。 了解使用法兰方法创建钣金零件的一些基础知识。 在钣金零件中创建基体法兰。 了解如何使用规格表和钣金选项。 展平钣金零件。
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使用自由样式特征通过调整面的向内和向外形状来创建有机特征。 使用控制曲线和控制点来修改面以创建曲线设计。 使用自由样式特征来创建有机形状。 创建控制曲线和控制点。 使用控制曲线、控制点和三重轴来变形面。 编辑草图以使自由样式网格遵循要变形的面形状。
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使用多种直接编辑方法来使用曲面处理工具处理导入的几何图形。 了解删除面工具、删除孔命令以及取消修剪曲面工具。 使用删除面工具来移除不必要的导入几何图形特征。 使用删除孔和取消修剪曲面来移除不必要的导入几何图形特征。 使用加厚命令将曲面几何体转换为实体几何体。
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找到从其他 CAD 软件导入的几何图形中所存在的问题并对其进行诊断。 然后,使用曲面工具来修复损坏的几何图形。 通过重建模型检查、导入诊断和检查实体等方法来诊断模型中存在的问题。 使用导入诊断工具来修复有缺陷的面。 删除有缺陷的面并使用各种曲面工具来重新创建几何图形。 显示曲率并检查最小曲率半径。 删除并替换圆角以创建更为光顺的桥接。 延伸、修剪和缝合曲面。
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5 月 前
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使用拉伸、旋转和扫掠曲面来创建几何图形。 修剪、延伸、缝合和加厚曲面以完成薄壁模型。 拉伸草图以创建曲面。 绕轴旋转草图以创建曲面。 使用草图或另一曲面作为修剪工具来修剪曲面。 沿路径扫掠开放轮廓以创建曲面。 使用缝合曲面将多个曲面组合成一个几何体。 加厚曲面几何体以创建实体几何体。
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使用曲面工具在各曲面交汇处创建复杂桥接。 本模块中所使用的工具包括修剪曲面、放样曲面和填充曲面。 通过将一个草图用作修剪实体来修剪曲面。 使用放样曲面在曲面之间创建桥接。 使用填充曲面工具来填充被曲面完全包围的区域。
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了解如何开始步路以及传递线路子装配体如何组织和存储传递线路的部件。 启用 Routing 插件。 找到管道、管筒和电气菜单。 了解步路子装配体。 识别步路库部件。 使用 Routing Library Manager 来加载设置。
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创建多种类型的衍生工程图视图并了解每种视图类型的独特特性。 衍生工程图视图是通过参考现有工程图视图创建的。 通过“折叠”现有工程图视图来创建投影视图。 垂直于选定边线投影视图以创建辅助视图。 使用局部视图以放大比例显示视图的一部分。 相对于模型中的平面或平面的面创建工程图视图。 通过裁剪和隐藏不必要的实体集中显示工程图视图的一部分。 使用断裂视图缩短现有工程图视图。
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将标注插入到现有工程图视图中,包括自定义注释、几何公差和块。 创建标注和符号。 从几何图形和注释创建块。 将块保存到文件中。 将块插入到工程图中。
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使用材料明细表 (BOM) 来标注装配体的各部件。可使用多种方法来修改材料明细表并生成新的表模板来保存自定义项。 表格式材料明细表可以在同一表内列示多个配置的相关信息。 为装配体创建材料明细表。 修改材料明细表以添加和重新排序列。 将材料明细表另存为模板。 创建表格式材料明细表。
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使用移动面和删除面工具来修改导入的非参数化几何图形。 通过移动几何体的面来增大模型的大小。 通过删除面来移除和修补模型的圆角面。 通过偏移圆柱面来增大圆柱凸台的直径。
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使用您在装配体中用来创建分解视图的一些相同的工具来在多实体零件中创建分解视图。 在分解和折叠状态之间进行切换。 编辑分解步骤。 为每个配置创建多个分解视图。
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当由于零件边线相距过近而导致无法正确创建圆角时,通常使用单独的实体几何体可以解决问题。 将特征分隔成单独的实体几何体。 将圆角应用到个别几何体。 使用组合命令将几何体添加回来。 将另一圆角应用到零件以完成模型。
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放样通过在轮廓之间进行过渡生成特征。放样可以是基体、凸台、切除或曲面。 可以通过指定约束和连接参数获得所需的结果。 在两个轮廓之间创建基本放样特征。 使用中心线曲线、结束约束和连接点来细化形状。 正确选择放样轮廓和连接点。
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