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07关联设计技术在模具设计中的应用

模具结构设计中的关联 参数关联技术 几何关联技术 与冲模工作件有关的关联设计方法 本讲的内容 1. 画出排样图 轮廓线用offset curve 2 凸模设计 关联Copy排样草图 利用草图中的轮廓线完成造型 3 凸模固定板设计 直通型凸模的安装孔: 直接用凸模轮廓线拉伸(H7/m6) 布尔减操作 3 凸模固定板设计 带台阶凸模的安装孔: 用凸模轮廓线 求等距的曲线 用得到的等距曲线拉伸 布尔减操作 4 凹模板设计 凹模孔的设计: 用计算出的凹模轮廓线拉伸并减运算得到通孔 用等距线拉伸并减运算得漏料孔 关联修改 更改冲压工序安排顺序后自动更新的结果 总结: 该例中采用的是几何关联,相关的几何体在草图中定义 关联的内容一是工作件所在位置,通过更改凸、凹模轮廓线的位置可以调整冲压工序的顺序 二是工作件与安装孔之间的位置与尺寸的关联。 对象关联(UDO)? –用户自定义对象,User?Defined?Object? –是NX用来保存用户定义的数据和用户支持关联的一种特殊NX对象。 ?–可利用该对象实体记录整型数、实型数和字符串。 ?–同时还能和NX中的对象链接或关联。 ?–当相关实体对象发生变化(删除、更新等)时,该UDO对象实体可被激发调用回调函数进行相应的几何操作处理。 UDO特性 UDO 类名 UDO 类必须先于UDO 对象的创建。它如同模板一样, 决定了由其实例化得到的UDO 对象的数据结构。故每个UDO 都必然会有指定的类名。 UDO 状态字 UDO 有0~ 7 八个状态字, 不同的取值, 可得到不同的更新特性。 自由形态数据 自由形态数据包括整型、双精度浮点型和字符串。对这些不同的数据类型,开发人员可根据需要赋予其特定的语义。如可用整型记录零件的个数, 可用浮点型记录位置坐标,可用字符串记录零件属性名等。 UDO特性 可转换数据 可转换数据包括长度、面积和体积三种类型。当零件由英制转换成公制或由公制转换成英制时, 可转换数据可随之自动转换。自由形态数据则不能。 关联对象 通过关联对象,UDO 可以和一个或多个U G 对象, 如点、线、面、体、特征或其它UDO 等相关联。这些关联对象的修改、删除等都可触发UDO 调用注册回调函数, 以响应关联对象的变化。 UDO 具有很强的数据存储和几何关联能力。 UDO实现关联设计的关键—消息响应机制、消息处理器? 下模座(P1,尺寸La×Ba×H5) 凹模板(P2,L×B×H4) 卸料板(P3,L×B×H3) 凸模固定(P4,L×B×H4) 上模座(P5,La×Ba×H5) 凸模(P7,异形直通式) 谢谢! * 第七讲 模具CAD中的关联设计方法 主讲教师:黄志高 模具结构设计中的关联 参数关联技术 几何关联技术 与冲模工作件有关的关联设计方法 本讲的内容 关联是指事物之间所具有的彼此约束和联系。 在模具设计过程中,产品与其后继的工艺设计、结构设计及详细设计之间所存在的关系,即是一种关联。对产品模型的修改,对工艺设计的修订,或对模具结构的更改等,必然会导致模具上与之相关联的零件或部件的变更。 关联设计的目的就是要实现自动响应这种变更,以保证设计结果的一致性。 关联设计是数字化技术应用到一定水平,数字化设计和管理相融合的结果。 波音在总结B787 飞机研制的技术成果时,把关联设计列为十大技术成果的第一位。 冲模中关联 与制件有关的关联 杆件与板件孔的关联 注塑模中的关联 与制件有关的关联 标准件与板件上孔的关联 所谓关联设计就是要实现设计对象的联动更新 实现关联设计的关键就是要解决相关约束在零件间、部件间以及零件与部件间的定义、传播与求解。 模具结构设计中的关联 参数关联技术 几何关联技术 与冲模工作件有关的关联设计方法 本讲的内容 参数关联 Part_A的参数集为{a1, b1, ……,m1} Part_B的参数集为{a2, b2, ……, m2} UG提供了零件间关联表达式技术(IPEs),使得不同零件间的参数可以相互引用,其语法为: part_name::expression 举例:螺钉装配 B1的造型及数据 B2的造型及数据 B3的造型及数据 螺钉的造型 没有参数关联时的情况 1、将三块板装配在一起,左下角为坐标原点 2、将螺钉与沉头孔装配在一起 没有定义参数关联时,孔不对中 定义参数关联 装配树 根文件中的参数定义 B3参数定义 0.5 是间隙 文件::参数 为参数引用 其他零件用相同的方法定义参数关联 关联后的结果 与应用有关的几个问题 关联后可以联动修改 关联参数的引用最好从其上一层零件引用 本例中都从根零件(canshuguanlian

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