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內容簡介:
本书以UG NX现属Siemens公司旗下产品软件为载体,以机械CAD基础知识为主线,将CAD技术基础知识的介绍和UG NX CAD软件的学习有机地结合起来,以达到快速入门和应用的目的。
本书突出应用主线,由浅入深、循序渐进地介绍UG NX建模模块、装配模块和制图模块的基本操作技能。主要内容包括UG NX CAD设计基础、参数化草图建模、创建扫掠特征、创建基准特征、创建设计特征、创建细节特征、表达式与部件族、典型零部件设计及相关知识、装配建模和工程图的构建等。
本书以教师课堂教学的形式安排内容,以单元讲解形式安排章节。每一讲中,结合典型的实例以循序渐进step by step的方式进行详细讲解,最后进行知识总结并提供大量习题以供实战练习。
本书适合国内机械设计和生产企业的工程师阅读,也可以作为UG NX培训机构的培训教材、UG NX CAD爱好者和用户自学教材和高校相关专业学生学习UG NX的教材。
目錄 :
第1章 UG NX CAD设计基础 1
1.1 设计入门 1
1.1.1 在Windows平台启动NX 1
1.1.2 文件操作 2
1.1.3 NX建模体验 4
1.1.4 随堂练习 9
1.2 视图的运用 10
1.2.1 视图 11
1.2.2 层操作 11
1.2.3 视图操作应用 13
1.2.4 随堂练习 19
1.3 模型测量 19
1.3.1 对象与模型分析 19
1.3.2 对象与模型分析实例 20
1.3.3 随堂练习 23
1.4 建立体素特征 23
1.4.1 体素特征 23
1.4.2 点构造器 24
1.4.3 矢量构造器 25
1.4.4 工作坐标系 26
1.4.5 部件导航器 28
1.4.6 体素特征应用实例 29
1.4.7 随堂练习 34
1.5 上机指导 34
1.5.1 设计理念 35
1.5.2 操作步骤 35
1.6 上机练习 39
第2章 参数化草图建模 41
2.1 绘制基本草图 41
2.1.1 草图基本知识 41
2.1.2 绘制简单草图实例 42
2.1.3 随堂练习 48
2.2 绘制对称零件草图 49
2.2.1 添加几何约束 49
2.2.2 建立对称零件绘制方法 51
2.2.3 对称零件绘制实例 53
2.2.4 随堂练习 57
2.3 绘制复杂零件草图 57
2.3.1 常用绘制基本几何图形 58
2.3.2 显示移除约束 60
2.3.3 绘制复杂零件草图实例 61
2.3.4 随堂练习 65
2.4 上机指导 65
2.4.1 草图分析 65
2.4.2 操作步骤 66
2.5 上机练习 68
第3章 创建扫掠特征 70
3.1 拉伸操作 70
3.1.1 扫描的截面线串 70
3.1.2 拉伸规则 71
3.1.3 拉伸特征工作流程 72
3.1.4 拉伸特征应用实例 76
3.1.5 随堂练习 82
3.2 旋转操作 82
3.2.1 旋转规则 82
3.2.2 旋转特征工作流程 83
3.2.3 旋转特征应用实例 83
3.2.4 随堂练习 88
3.3 沿引导线扫掠 88
3.3.1 沿引导线扫掠规则 88
3.3.2 沿引导线扫掠特征工作流程 89
3.3.3 沿引导线扫掠特征应用实例 89
3.3.4 随堂练习 92
3.4 扫掠 92
3.4.1 扫掠规则 92
3.4.2 扫掠特征工作流程 93
3.4.3 扫掠特征应用实例 93
3.4.4 随堂练习 97
3.5 上机指导 98
3.5.1 建模理念 98
3.5.2 操作步骤 99
3.6 上机练习 103
第4章 创建基准特征 107
4.1 创建相对基准平面 107
4.1.1 基准面基础知识 107
4.1.2 建立相对基准面实例 108
4.1.3 随堂练习 114
4.2 创建相对基准轴 115
4.2.1 基准轴基础知识 115
4.2.2 创建相对基准轴实例 116
4.2.3 随堂练习 118
4.3 上机指导 118
4.3.1 建模理念 119
4.3.2 操作步骤 119
4.4 上机练习 122
第5章 创建设计特征 124
5.1 创建凸台与孔 124
5.1.1 创建设计特征步骤 124
5.1.2 选择放置面 124
5.1.3 定位圆形特征 124
5.1.4 凸台的创建 126
5.1.5 孔特征的创建 127
5.1.6 凸台与孔特征应用实例 128
5.1.7 随堂练习 132
5.2 创建凸垫、腔体与键槽 132
5.2.1 设置水平参考 133
5.2.2 定位非圆形特征 133
5.2.3 凸垫的创建 134
5.2.4 腔体的创建 134
5.2.5 键槽的创建 135
5.2.6 总结与拓展——轴上建立键槽 137
5.2.7 凸垫、腔体与键槽特征应用实例 138
5.2.8 随堂练习 147
5.3 建立沟槽 147
5.3.1 沟槽的创建 147
5.3.2 沟槽特征应用实例 149
5.3.3 随堂练习 155
5.4 上机指导 155
5.4.1 建模理念 155
5.4.2 操作步骤 156
5.5 上机练习 164
第6章 创建细节特征 166
6.1 创建恒定半径倒圆、边缘倒角 166
6.1.1 恒定半径倒圆 166
6.1.2 边缘倒角 166
6.1.3 倒圆、倒角特征应用实例 167
6.1.4 随堂练习 173
6.2 创建可变半径倒圆 173
6.2.1 可变半径倒圆 173
6.2.2 可变半径倒圆应用实例 174
6.2.3 随堂练习 177
6.3 创建拔模、抽壳 177
6.3.1 拔模 177
6.3.2 壳 178
6.3.3 拔模、壳应用实例 179
6.3.4 随堂练习 185
6.4 创建筋板 186
6.4.1 筋板 186
6.4.2 筋板应用实例 187
6.4.3 随堂练习 193
6.5 创建阵列、镜像 193
6.5.1 阵列 193
6.5.2 镜像 195
6.5.3 阵列、镜像特征应用实例 195
6.5.4 随堂练习 201
6.6 上机指导 201
6.6.1 建模理念 202
6.6.2 操作步骤 202
6.7 上机练习 213
第7章 表达式与部件族 216
7.1 创建和编辑表达式 216
7.1.1 表达式概述 216
7.1.2 表达式应用实例 217
7.1.3 随堂练习 221
7.2 创建抑制表达式 221
7.2.1 总结与拓展——抑制表达式 221
7.2.2 抑制表达式应用实例 222
7.2.3 随堂练习 226
7.3 创建部件族 226
7.3.1 部件族概述 226
7.3.2 创建部件族应用实例 226
7.3.3 随堂练习 229
7.4 上机指导 229
7.4.1 设计意图 230
7.4.2 操作步骤 230
7.5 上机练习 235
第8章 典型零部件设计及相关知识 237
8.1 轴套类零件设计 237
8.1.1 轴套类零件的表达分析 237
8.1.2 轴套类零件设计实例 237
8.1.3 随堂练习 244
8.2 盘类零件设计 244
8.2.1 盘类零件的表达分析 244
8.2.2 盘类零件设计实例 244
8.2.3 随堂练习 249
8.3 叉架类零件设计 249
8.3.1 叉架类零件的表达分析 249
8.3.2 叉架类零件设计实例 250
8.3.3 随堂练习 257
8.4 板盖类零件设计 257
8.4.1 板盖类零件的表达分析 257
8.4.2 板盖类零件设计实例 258
8.4.3 随堂练习 264
8.5 箱体类零件设计 264
8.5.1 箱壳类零件 264
8.5.2 箱体类零件设计实例 265
8.5.3 随堂练习 273
8.6 上机练习 273
第9章 装配建模 275
9.1 从底向上设计方法 275
9.1.1 总结与拓展——术语定义 275
9.1.2 引用集的概念 276
9.1.3 装配导航器 278
9.1.4 在装配中定位组件 279
9.1.5 从底向上设计方法建立装配实例 282
9.1.6 随堂练习 287
9.2 创建组件阵列 288
9.2.1 组件阵列 288
9.2.2 组件阵列应用实例 288
9.2.3 随堂练习 292
9.3 自顶向下设计方法 292
9.3.1 自顶向下设计方法概述 292
9.3.2 自顶向下设计方法建立装配实例 293
9.3.3 随堂练习 296
9.4 上机指导 297
9.5 上机练习 303
第10章 工程图的构建 305
10.1 物体外形的表达——视图 305
10.1.1 视图 305
10.1.2 视图应用实例 307
10.1.3 随堂练习 314
10.2 物体内形的表达——剖视图 315
10.2.1 剖视图的种类 315
10.2.2 剖视图应用实例 316
10.2.3 随堂练习 326
10.3 断面图、断裂视图和局部放大视图 326
10.3.1 断面图、断裂视图和局部 放大视图概述 326
10.3.2 断面图、断裂视图和局部 放大视图应用实例 328
10.3.3 随堂练习 332
10.4 零件图上的尺寸标注 332
10.4.1 标注组合体尺寸的方法 333
10.4.2 尺寸标注应用实例 333
10.4.3 随堂练习 336
10.5 零件图的技术要求 336
10.5.1 零件图的技术要求概述 337
10.5.2 零件图的技术要求 填写实例 337
10.5.3 随堂练习 341
10.6 标题栏、明细表 341
10.6.1 装配图中零部件的序号 及明细栏 342
10.6.2 标题栏、明细表填写实例 342
10.6.3 随堂练习 350
10.7 上机指导 351
10.7.1 设计意图 352
10.7.2 操作步骤 353
10.8 上机练习 358
参考文献 361
內容試閱 :
第1章 UG NX CAD设计基础
CADComputer Aided Design就是设计者利用以计算机为主的一整套系统在产品的全生命周期内帮助设计者进行产品的概念设计、方案设计、结构设计、工程分析、模拟仿真、工程绘图、文档整理等方面的工作。CAD 既是一门包含多学科的交叉学科,它涉及计算机学科、数学学科、信息学科、工程技术等;CAD又是一项高新技术,它对企业产品质量的提高、产品设计及制造周期的缩短、提高企业对动态多变市场的响应能力及企业竞争能力都具有重要的作用。因而,CAD 技术在各行各业都得到了广泛的推广及应用。
UG NX CAD 正是优秀CAD软件的典型代表之一。UG
NX CAD作为Windows平台下的机械设计软件,完全融入了Windows软件使用方便和操作简单的特点,其强大的设计功能可以满足一般机械产品的设计需要。
1.1 设 计 入 门
本节知识点:
l 用户界面。
l 零件设计基本操作。
l 文件操作。
1.1.1 在Windows平台启动NX
双击NX快捷方式图标,即可进入NX系统。NX是Windows系统下开发的应用程序,其用户界面以及许多操作和命令都与Windows应用程序非常相似,无论用户是否对Windows有经验,都会发现NX的界面和命令工具是非常容易学习和掌握的,如图1-1所示。
图1-1 UG NX用户界面
①快速访问工具栏;②命令管理器;③上边框工具栏;
④资源条;⑤图形区;⑥状态行;⑦提示行
1.1.2 文件操作
文件操作主要包括建立新文件、打开文件、保存文件和关闭文件,这些操作可以通过【文件】下拉菜单或者【快速访问工具栏】来完成。
1. 新建文件
选择【文件】︱【新建】命令或单击【快速访问工具栏】上的【新建】按钮 ,出现【新建】对话框。
1 单击所需模板的类型选项卡例如,模型或图纸。【新建】对话框显示选定组的可用模板,在模板列表框中单击所需的模板。
2 在【名称】文本框中输入新的名称。
3 在【文件夹】文本框中输入指定目录,或单击 浏览按钮以浏览选择目录。
4 选择单位为【毫米】。
如图1-2所示,选择完成后单击【确定】按钮。
图1-2 新建文件的操作
2. 打开文件
1 选择【文件】︱【打开】命令或单击【快速访问工具栏】上的【打开】按钮 ,出现【打开】对话框,如图1-3所示。
2 【打开】对话框显示所选部件文件的预览图像。使用该对话框来查看部件文件,而不用先在NX系统中打开它们,以免打开错误的部件文件。双击要打开的文件,或从文件列表框中选择文件并单击OK按钮。
3 如果知道文件名,在【文件名】下拉列表框中输入部件名称,然后单击OK按钮。如果 NX 不能找到该部件名称,则会显示一条出错消息。
图1-3 打开部件对话框
3. 保存文件
保存文件时,既可以保存当前文件,也可以另存文件,还可以保存显示文件或对文件实体数据进行压缩。
选择【文件】︱【保存】命令或单击【快速访问工具栏】上的【保存】按钮 ,可以直接对文件进行保存。
4. 关闭文件
1 完成建模工作以后,需要将文件关闭,以保证所做工作不会被系统意外修改。选择【文件】︱【关闭】子菜单中的命令可以关闭文件,如图1-4所示。
图1-4 关闭文件菜单
2 如果关闭某个文件时,则应当选择【选定的部件】命令,出现【关闭部件】对话框,如图1-5所示。
图1-5 【关闭部件】对话框
对话框中各功能选项说明如下。
l 【顶层装配部件】:选中此单选按钮时,文件列表中只列出顶级装配文件,而不列出装配中包含的组件。
l 【会话中的所有部件】:选中此单选按钮时,文件列表中列出当前进程中的所有文件。
l 【仅部件】:选中此单选按钮时,仅关闭所选择的文件。
l 【部件和组件】:选中此单选按钮时,如果所选择的文件为装配文件,则关闭属于该装配文件的所有文件。
选择完以上各功能,再选择要关闭的文件,单击【确定】按钮。
1.1.3 NX建模体验
建立如图1-6所示的垫块。
图1-6 垫块
1. 关于零件设计理念的考虑
建立模型时,首先由体素特征块和拉伸体求和建立毛坯,打孔完成粗加工,倒角完成精加工,如图1-7所示。
图1-7 建模分析
2. 操作步骤
步骤一:新建零件
选择【文件】︱【新建】命令,出现【新建】对话框。
1 切换到【模型】选项卡,在【模板】列表框中选定【模型】模板。
2 在【新文件名】选项组的【名称】文本框中输入myFirstModel,在【文件夹】文本框中输入D:\NX-Model\1\study\。
如图1-2所示,单击【确定】按钮。
步骤二:创建毛坯
1 选择【插入】︱【设计特征】︱【长方体】命令,出现【块】对话框,在【长度】文本框中输入60,在【宽度】文本框中输入100,在【高度】文本框中输入10,单击【确定】按钮,在坐标系原点0,0,0创建长方体,如图1-8所示。
图1-8 创建长方体
2 选择【插入】︱【设计特征】︱【拉伸】命令,出现【拉伸】对话框。
① 在【截面】选项组,激活【选择曲线】,选择长方体后边为拉伸的边。
② 在【限制】选项组中,从【结束】下拉列表框中选择【值】选项,在【距离】文本框中输入40。
③ 在【偏置】选项组中,从【偏置】下拉列表框中选择【两侧】选项,在【结束】文本框中输入-10。
④ 在【布尔】选项组中,从【布尔】下拉列表框中选择【求和】选项。
如图1-9所示,设置完成后单击【确定】按钮。
图1-9 创建拉伸体
步骤三:创建粗加工特征
1 选择【插入】︱【基准点】︱【基准平面】命令或单击【特征操作】工具栏上的【基准平面】按钮
,出现【基准平面】对话框。
① 从【类型】下拉列表框中选择【自动判断】选项。
② 激活【要定义平面的对象】选项组,在图形区选择两个面。
如图1-10所示,单击【确定】按钮,创建两个面的二等分基准面。
图1-10 创建两个面的二等分基准面
2 选择【插入】︱【设计特征】︱【孔】命令,出现【孔】对话框。
① 使用默认类型为【常规孔】。
② 在【方向】选项组中,从【孔方向】下拉列表框中选择【垂直于面】选项。
③ 在【形状和尺寸】选项组中,从【成形】下拉列表框中选择【简单】选项,在【直径】文本框输入12,从【深度限制】下拉列表框中选择【贯通体】选项,如图1-11所示。
图1-11 【孔】对话框
④ 在【位置】选项组中,单击【草图】按钮,出现【创建草图】对话框,选择长方体上表面为孔的放置平面,如图1-12所示。
图1-12 选择长方体上表面为孔的放置平面
⑤ 进入【草图】环境,出现【草图点】对话框,在长方体上表面输入点,如图1-13所示,单击【关闭】按钮。
图1-13 确定点
⑥ 单击【草图工具】栏上的【自动判断的尺寸】按钮
,标注尺寸,如图1-14所示,单击【完成草图】按钮,单击【孔】对话框中的【确定】按钮完成孔创建。
图1-14 标注尺寸
3 选择【插入】︱【关联复制】︱【镜像特征】命令,出现【镜像特征】对话框。
① 在【要镜像的特征】选项组中,激活【选择特征】,在图形区选择“简单孔”。
② 在【镜像平面】选项组中,从【平面】下拉列表框中选择【现有平面】选项,在图形区选取镜像面。
如图1-15所示,单击【确定】按钮,建立镜像特征。
图1-15 完成镜像特征
步骤四:创建精加工特征
选择【插入】︱【细节特征】︱【倒斜角】命令,出现【倒斜角】对话框。
1 在【边】选项组中,激活【选择边】,选择拉伸体左边为倒角边。
2 在【偏置】选项组中,从【横截面】下拉列表框中选择【非对称】选项,在【距离1】文本框输入30,在【距离2】文本框输入20。
如图1-16所示,单击【确定】按钮,完成倒斜角。
图1-16 倒斜角
步骤五:完成模型
选择【文件】︱【保存】命令,保存文件。
注意:用户应该经常保存所做的工作,以免产生异常时丢失数据。
3. 步骤点评
对于步骤二:关于NX对话框的使用
NX对话框的使用技巧,对话框的各部分说明如下。
:橙红色表示正在选择的操作。
:表示必须选择的项。
:表示已经选择的项。
:草绿色表示下一个默认选项。
:表示选项组或卷展栏的展开与折叠。
1.1.4 随堂练习
1. 观察主菜单栏
在打开文件之前,观察主菜单状况,如图1-17a所示。建立或打开文件后,再次观察主菜单栏状况增加了【编辑】、【插入】、【格式】、【分析】等菜单项,如图1-17b所示。
a 在打开文件之前 b 建立或打开文件后
图1-17 打开文件后的主菜单栏
2. 观察下拉式菜单
单击每一项下拉菜单条,如图1-18所示,选择并单击所需选项进入工作界面。
3. 调用浮动菜单
将鼠标放在工作区任何一个位置,单击鼠标右键,出现浮动菜单,如图1-19所示。
图1-18 下拉式菜单
图1-19 浮动菜单
4. 调用推断式弹出菜单
推断式弹出菜单提供另一种访问选项的方法。当按下鼠标右键时,会根据选择在鼠标指针所在位置的周围显示推断式弹出菜单最多8个图标,如图1-20所示。这些图标包括了经常使用的功能和选项,可以像从菜单中选择一样选择它们。
图1-20 推断式弹出菜单
5. 观察资源条
资源条可利用很小的用户界面空间将许多页面组合在一个公用区中。NX 将所有导航器窗口、历史记录资源板、集成 Web 浏览器和部件模板都放在资源条中。在默认情况下,系统将资源条置于 NX 窗口的右侧,如图1-1所示。
6. 观察提示栏
提示栏显示在NX主窗口的底部或顶部,主要用来提示用户如何操作。执行每个命令步骤时,系统都会在提示栏显示关于用户必须执行的动作,或者提示用户下一个动作。
7. 观察状态栏
状态栏主要用来显示系统及图元的状态,给用户可视化的反馈信息。
8. 认识工作区
工作区处于屏幕中间,显示工作成果。
1.2 视图的运用
本节知识点:
l 运用工具栏的各项命令进行视图操作。
l 运用鼠标和快捷键进行视图操作。
l 层的运用。
1.2.1 视图
在设计中常常需要通过观察模型来粗略检查模型设计是否合理,NX软件提供的视图功能能让设计者方便、快捷地观察模型。【视图】工具栏如图1-21所示。
图1-21 【视图】工具栏
1.2.2 层操作
“层”的相关操作位于【格式】菜单和【视图】工具栏上,如图1-22所示。
图1-22 【格式】菜单和【视图】工具栏
NX提供层给用户使用,以控制对象的可见性和可选性。
“层”是系统定义的一种属性,就像颜色、线型和线宽一样,是所有对象都有的。
1. 层的分类
NX已经将256层进行了分类,见表1-1。
表1-1 层的标准分类
层的分配 层 类 名 说 明
1~10 SOLIDS 实体层
11~20 SHEETS 片体层
21~40 SKECHES 草图层
41~60 CURVES 曲线层
61~80 DATUMS 基准层
91~255 未指定
2. 图层设置
选择【格式】︱【图层设置】命令,出现【图层设置】对话框,用于设置层状态。
1 设置工作层
在【图层设置】对话框的【工作图层】文本框中输入层号1~256,按Enter键,则该层变成工作层,原工作层变成可选层,单击【关闭】按钮,完成设置,如图1-23所示。
提示:设置工作层的最简单方法是在【视图】工具栏层下拉列表框 中直接输入层号并按Enter键。
2 显示
【图层】列表框中显示的层,可以是【所有图层】、【含有对象的图层】、【所有可选图层】和【所有可见图层】,如图1-24所示。
图1-23 设置工作层
图1-24 图层控制设置
3 图层控制
在NX中,系统共有256层。其中第1层被作为默认工作层,256层中的任何一层可以被设置为下面4种状态中的一种。
l 设为可选:该层上的几何对象和视图是可选择的必可见的。
l 设为工作图层:是对象被创建的层,该层上的几何对象和视图是可见的和可选的。
l 设为仅可见:该层上的几何对象和视图是只可见的,但不可选择。
l 设为不可见:该层上的几何对象和视图是不可见的必不可选择的。
在【图层设置】对话框的【图层控制】选项卡中设置图层的状态每个层只能有一种状态,如图1-25所示。
3. 移动至图层
选择【格式】︱【移动至图层】命令,出现【类选择】对话框,选择要移动的对象,单击【确定】按钮,出现【图层移动】对话框,在【目标图层或类别】文本框中输入层名,如图1-26所示,单击【应用】按钮,则选择移动的对象移动至指定的图层。
图1-25 图层控制设置
图1-26 【图层移动】对话框
1.2.3 视图操作应用
视图操作主要包括以下应用。
l 缩放视图。
l 视图定向。
l 显示截面。
l 模型显示样式。
l 编辑对象显示。
l 移动图层。
1. 操作步骤
步骤一:缩放视图
1 使用鼠标
在图形窗口滚动鼠标中键滚轮。
按住Ctrl键,在图形窗口按住鼠标中键上下拖动。
2 使用【缩放视图】对话框
选择【视图】︱【操作】︱【缩放】命令,出现【缩放视图】对话框,在【缩放】文本框输入新比例,或单击【缩小一半】等按钮,完成视图缩放,如图1-27所示。
说明:单击【视图】工具栏上的【缩放】按钮 ,拖动鼠标与按住Ctrl键时效果一样。
3 使用缩放模式
可以用以下三种方式进行缩放。
l 单击【视图】工具栏上的【缩放】按钮 。
l 从图形区域右键快捷菜单中选择【缩放】命令。
l 按快捷键F6。
通过以上三种方式之一进入缩放模式,光标变成 ,按住鼠标左键并拖动,如图1-28所示。
图1-27 使用【缩放视图】对话框缩放模型
图1-28 使用缩放模式缩放模型
注意:退出缩放模式,单击鼠标中键或按Esc键。
4 使视图适合窗口
可以用以下三种方式实现此功能。
l 单击【视图】工具栏上的【适合窗口】按钮 。
l 从图形区域右键快捷菜单中选择【适合窗口】命令。
l 按快捷键Ctrl+F。
执行以上三种操作方式之一,系统就会调整视图直至适合当前窗口的大小。
步骤二:视图定向——旋转视图
1 使用鼠标
在图形窗口按住鼠标中键并拖动,此时的旋转中心为视图中心。
在图形窗口按住鼠标中键直至出现 ,然后拖动鼠标。 这一点为临时旋转中心。使用鼠标旋转图形如图1-29所示。
旋转中心为视图中心 旋转中心为临时点
图1-29 使用鼠标中键旋转模型
2 使用【旋转视图】对话框
选择【视图】︱【操作】︱【旋转】命令,出现【旋转视图】对话框,选择【固定轴】选项之一,然后移动光标到图形窗口,按住鼠标左键并拖动,如图1-30所示。
图1-30 使用【旋转视图】对话框旋转模型
3 使用旋转模式
可以使用以下三种方式进入旋转模式。
l 单击【视图】工具栏上的【旋转】按钮 。
l 从图形区域右键快捷菜单中选择【旋转】命令。
l 按快捷键F7。
执行以上三种操作方式之一,进入旋转模式后,鼠标指针变成 形状,按住鼠标左键并拖动,如图1-31所示。
注意:要退出旋转模式,可单击鼠标中键或按Esc键。
步骤三:视图定向——平移视图
1 使用鼠标
按住键盘上的Shift键,在图形窗口中按住鼠标中键拖动。
同时按住鼠标中键和右键拖动。
如图1-32所示。
图1-31 使用旋转模式旋转模型
图1-32 使用鼠标平移模型
2 使用平移模式
单击【视图】工具栏上的【平移】按钮 ,或者从图形区域右键快捷菜单中选择【平移】命令,进入平移模式,鼠标指针变成 形状,按住鼠标左键并拖动,如图1-32所示。
注意:退出平移模式,单击鼠标中键或按Esc键。
步骤四:视图定向——标准视图
在【视图】工具栏中,单击【正等测视图】 按钮右边的下三角按钮,弹出【视图】工具栏,如图1-33所示。
图1-33 【视图】工具栏
利用其中【俯视图】、【前视图】、【仰视图】、【左视图】、【右视图】和【后视图】等按钮可分别得到六个基本视图方向的视觉效果,如图1-34所示。
提示:按Home键,视图变化为正二测视图;
按End键,视图变化为正等测视图;
按Ctrl+Alt+F键,视图变化为前视图;
按Ctrl+Alt+T键,视图变化为俯视图;
按Ctrl+Alt+L键,视图变化为左视图;
按Ctrl+Alt+R键,视图变化为右视图。
图1-34 正等测视图及六个基本视图方向的视觉效果
步骤五:视图定向——定向到最近的正交视图
按F8键,将视图定向到最近的正交视图。
选择一个平面,按F8键,视图将会调整到与所选平面平行的方位。
步骤六:移动图层
1 选择【格式】︱【移动至图层】命令,出现【类选择】对话框。
① 选择二等分基准面,单击【确定】按钮。
② 出现【图层移动】对话框,在【目标图层或类别】文本框中输入61,单击【确定】按钮。
2 选择【格式】︱【图层设置】命令,出现【图层设置】对话框,选择61层,单击【图层控制】选项组中【设为不可见】按钮,如图1-35所示。
图1-35 设为不可见
步骤七:显示截面
显示截面是指显示剖切视图从而可以观察到部件的内部结构。
1 新建截面
单击【视图】工具栏上的【新建截面】按钮 ,出现【视图截面】对话框。系统自动开启截面显示,如图1-36所示。
图1-36 创建截面
2 切换截面显示
单击【视图】工具栏上的【剪切工作截面】按钮 ,使其呈按下状态,则会显示剖切视图。再次单击该按钮,使其呈弹起状态,则会恢复部件的正常显示,如图1-37所示。
图1-37 切换截面显示
3 编辑剖切截面
单击【视图】工具栏上的【编辑工作截面】按钮 ,出现【查看截面】对话框。
说明:当部件中不存在剖切截面时,【编辑工作截面】命令与【新建截面】命令的功能相同。
步骤八:模型的显示方式
在【视图】工具栏中,单击【着色】 按钮右边的下三角按钮,弹出【视图着色】下拉菜单,各种常用着色的效果图,如图1-38所示。
a 静态线框 b 带有淡化边的线框 c 带有隐藏边的线框
d 带边线着色 e 着色 f 艺术外观
图1-38 各种显示状态的效果图
步骤九:编辑对象显示
选择【编辑】︱【对象显示】命令,出现【类选择】对话框,选择所见实体,单击【确定】按钮,出现【编辑对象显示】对话框,在【常规】选项卡中单击【颜色】选项,出现【颜色】对话框,选择绿色,单击【确定】按钮,返回【编辑对象显示】对话框,如图1-39所示,单击【确定】按钮。
图1-39 模型的显示方式
2. 步骤点评
对于步骤六:关于对象选择有几点需要注意
1 鼠标选择
用鼠标左键直接在图形中单击对象来选择,可以连续选取多个对象,将其加入选择集中。选择时要注意与【选择条】上的【类型过滤器】和【选择范围】配合使用。
2 【类选择】对话框
【类选择】对话框提供了选择对象的详细方法。可以通过指定类型、颜色、图层来指定哪些对象是可选的。【类选择】对话框如图1-40所示。
3 【类型过滤器】的使用方法
从【类型过滤器】下拉列表框中选择【基准】选项,如图1-41所示,返回【类选择】对话框,单击【全选】按钮,完成操作。
图1-40 类选择
图1-41 【类型过滤器】的使用
1.2.4 随堂练习
打开文件“myFirstModel.prt”,分别运用鼠标、快捷键和工具栏命令观察此模型,并将模型颜色改为橙色,移动到第2层。
1.3 模 型 测 量
本节知识点:
运用NX分析工具对三维模型进行几何计算或物理特性分析。
1.3.1 对象与模型分析
用户在建模的过程中,可以应用NX中的分析工具及时地对三维模型进行几何计算或物理特性分析,并根据分析结果,修改设计参数,以提高设计的可靠性和设计效率。
1. 常规参数分析
1 距离
距离是指获取两个NX对象如点、曲线、平面、体、边和或面之间的最小距离。
2 角度
角度是指获取两个曲线或两平面或直线与平面之间的角度测量值。
3 直径或半径
直径或半径是指获取曲线的直径或半径测量值。
2. 使用面测量面属性
使用面测量面属性是指计算体面的面积和周长值。
3. 使用实体测量质量属性
使用实体测量质量属性是指计算实体的体积、质量、质心和惯性矩等。