- 码上学会:中文版SolidWorks 2017全能一本通(双色版)
- 老虎工作室 谭雪松 王梦怡 夏红
- 6771字
- 2021-03-27 00:57:55
1.1 知识解析
SolidWorks具有参数化设计功能,能用于快速、方便地按照设计者的设计思想,绘制出草图及三维实体模型。
1.1.1 SolidWorks的设计原理及功能模块
① SolidWorks的设计原理
SolidWorks是一套机械设计自动化软件,采用用户熟悉的Windows图形界面,操作简便、易学易用。使用SolidWorks进行设计时,用户可以运用特征、尺寸及约束功能准确地制作模型,并绘制出详细的工程图。根据各零件间的相互装配关系,可快速实现零部件的装配。
同时,插件中提供了运动学分析工具、动力学分析工具及有限元分析工具,可以方便用户对所设计的零件进行后续分析,以完成总体设计任务。
SolidWorks的设计版本经历了不断升级更新,目前推出的SolidWorks 2017为最新版本,其主要特点如下。
①SolidWorks 2017提供了完整的动态界面和鼠标拖动控制。这样的用户界面可以简化设计操作,减少了多余的对话框,从而避免了界面的零乱。
②利用SolidWorks 2017崭新的属性管理员来高效地管理整个设计过程和步骤。属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。
③利用SolidWorks 2017资源管理器可以方便地管理CAD文件。SolidWorks资源管理器是唯一一个同Windows资源器类似的CAD文件管理器。
④SolidWorks 2017的特征模板为标准件和标准特征提供了良好的环境。用户可以直接从特征模板上调用标准的零件和特征,并与同事共享。
⑤SolidWorks 2017提供的AutoCAD模拟器,使得AutoCAD用户可以保持原有的作图习惯,顺利地从二维设计转向三维实体设计。
② SolidWorks的功能模块
SolidWorks 2017中包含丰富的设计功能模块,能完成不同的设计任务,其中最常用的是零件、装配体和工程图三大模块。
(1)零件模块
该模块主要用于实体建模、曲面建模、模具设计、钣金设计以及焊件设计等工作。
◎ 实体建模
实体模型是采用与真实事物一致的模型结构来表达物体,“所见即所得”,直观简洁。它不仅能表达出模型的外观,还能表达出物体的各种几何和物理属性,是实现CAD/CAM/CAE技术一体化不可缺少的模型形式。
SolidWorks 2017提供了强大的、基于特征的实体建模功能。通过拉伸、旋转、扫描、放样等基础特征建模工具以及孔、筋和壳等工程特征建模工具和复制阵列等特征操作工具,可以快速实现产品的设计过程。
设计过程中,通过对特征和草图的动态修改可以快速变更设计意图,还可以通过拖曳方式实现实时修改。SolidWorks 2017中提供的二维草图功能可以为扫描、放样等特征生成草绘截面或放样路径等。
要点提示
特征是设计者在一个设计阶段创建的全部图元的总和。特征可以是模型上的重要结构(例如圆角),也可以是模型上切除的一段材料,还可以是用来辅助设计的一些点、线和面。
◎ 曲面建模
曲面模型是使用Bezier、NURBS(非均匀有理B样条)等参数曲线等组成的自由曲面来描述模型,对物体表面的描述更完整、精确,为CAM技术的开发奠定了基础。但是,它难以准确地表达零件的质量、重心及惯性矩等物理特性,不便于CAE技术的实现。
SolidWorks 2017可以通过带控制线的扫描曲面、放样曲面、边界曲面等工具创建各种曲面特征;还可以使用曲面编辑工具对曲面进行修剪、延伸、合并以及倒圆角操作;最后还可以根据设计需要将曲面实体化生成实体模型。
◎ 模具设计
现代生产中,模具的应用相当广泛。例如,在模型锻造、注塑加工中,都必须首先创建具有与零件外形相适应的模膛结构的模具。模具生产是一项比较复杂的工作,不过由于大型CAD软件的广泛应用,模具生产过程也逐渐规范有序。
SolidWorks 2017提供的内置的模具设计工具可以自动创建分型线、分型面以及型芯和模具型腔,简便快捷。
◎ 钣金设计
钣金是一种针对金属薄板(通常在6mm以下)的综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接及成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。
SolidWorks 2017提供了完善的钣金设计技术,可以简便地创建法兰、折弯等典型结构,通过正交切除、角处理以及边线切口等功能方便实现钣金件的修改操作。
◎ 焊接设计
SolidWorks 2017可以方便地创建结构焊件和平板焊件。其中的主要焊接工具包括圆角焊接工具、焊件切割工具、角撑板、顶端盖、结构构件库以及裁剪和延伸结构构件等。
(2)装配体模块
装配就是将多个零件按实际的生产流程组装成部件或完整的产品。按照装配要求,用户还可以临时修改零件的尺寸参数,并且使用分解图来显示所有零件相互之间的位置关系,非常直观。
SolidWorks 2017提供了强大的装配功能,主要特点如下。
◎ 在SolidWorks装配环境下,可以方便地设计新零件或修改已有零件。
◎ SolidWorks可以方便地对装配体进行干涉检查和间隙检查。
◎ 通过镜像零部件功能可以快速创建装配体上的对称结构。
◎ 可以使用智能化装配技术自动捕捉和定义装配关系实现快速装配。
◎ 使用智能零件技术能自动完成重复的装配设计。
(3)工程图模块
在生产第一线中,常常需要将三维模型变为二维平面图形,也就是工程图。使用工程图模块,可以直接由三维实体模型生成二维工程图。系统提供的二维工程图,包括一般视图(即通常所说的三视图)、局部视图、剖视图及投影视图等多种视图类型。
SolidWorks 2017提供了强大的工程图功能,主要特点如下。
◎ 可以由零件或装配体直接生成工程图,包括生成各种视图以及尺寸标注。
◎ SolidWorks 2017提供了完整的全相关的工程图工具,当用户修改图样时,零件模型、所有视图和装配图都会自动更新。
◎ SolidWorks 2017可以方便创建剖视图,并支持零部件的图层管理。
要点提示
除了上述主要功能模块外,SolidWorks 2017还提供了各种专用设计模块。使用这些模块能完成特定的设计任务,例如使用SolidWorks Simulation可以完成有限元分析。
1.1.2 基础训练——认识SolidWorks设计原理
零件是SolidWorks系统中最主要的对象。传统的CAD设计方法是由平面(二维)到立体(三维)。工程师首先设计出图纸,工艺人员或加工人员根据图纸还原出实际零件。然而在SolidWorks系统中却是工程师直接设计出三维实体零件,然后根据需要生成相关的工程图。
装配件是若干零件的组合,通常用来实现一定的设计功能。用户先设计好所需的零件,然后根据配合关系和约束条件将零件组装在一起,生成装配件。使用配合关系,
可相对于其他零部件来精确地定位零部件,还可定义零部件如何相对于其他的零部件移动和旋转。通过继续添加配合关系,还可以将零部件移到所需的位置。配合会在零部件之间建立几何关系,如共点、垂直和相切等。每种配合关系对特定的几何实体组合有效。
在SolidWorks系统中,零件、装配体和工程图都属于对象,SolidWorks中采用了自顶向下的设计方法创建对象,机械设计过程如图1-1所示。
图1-1 机械设计过程结构图
要点提示
图1-1所表示的层次关系充分说明,在SolidWorks系统中零件设计是核心,特征设计是关键,草图设计是基础。
图1-2是一个曲柄摇杆机构的装配体,由步进电动机、曲柄、转轴、轴承、轴承盖、连杆和摇杆等多个零件组成。
图1-2 曲柄摇杆机构
下面用此实例说明SolidWorks的常用功能、设计过程,在此只给出粗略的过程,说明SolidWorks的基本设计原理。这里只是向读者简单介绍SolidWorks里能够实现和常用的一些功能,后面的几章将讲解详细的操作和设计方法。
SolidWork设计原理
【操作步骤】
STEP01 首先确定要设计什么样的对象,使用什么样的方案。在此,我们要设计一个由步进电动机驱动的曲柄摇杆机构。
STEP02 通过初步分析,大致需要建立哪些零件模型。如需要建立步进电动机、曲柄、连杆、摇杆、电动机座、连接轴等零件模型,并确定零件各特征尺寸的初步大小。
STEP03 建立所需要的3D模型。现以建立电动机为例,具体步骤如下。
(1)首先绘制草图,如图1-3所示,然后进行特征操作,建立起如图1-4所示基础特征(也就是零件模型的第一个特征)。
图1-3 绘制草图
图1-4 基础特征建立
(2)再在基础特征的基础之上,进行一系列的放置特征操作,以及特征修改,最终完成该零件的3D模型的建立,如图1-5所示。
图1-5 电动机3D模型
STEP04 建立零件模型后即可创建装配体,把所有的零件按照实际情况配合起来。也可以在建立其中几个关键零件后就创建装配体,然后在装配体中根据需要添加新的零件。
(1)先建立所有需要的零部件后再创建新的装配体,放置第一个基准零件(电动机座)后如图1-6所示。
图1-6 装配体中放置的第一个零件
(2)然后添加已创建好了的零件模型,为零部件之间添加配合关系如两平面重合、两轴线同心等,最终的结果如图1-7所示。
图1-7 最终装配体
STEP05 给曲柄添加旋转马达,进行运动仿真,如图1-8所示,看该机构能否满足设计要求,如果还不满足要求,可以返回修改,直到满足设计要求。
图1-8 设置运动进行仿真
STEP06 利用软件自带的功能模块对关键零件进行力学分析,如图1-9所示,SolidWorks自带了很多功能模块,能够满足不同用户的需求。
图1-9 力学分析
STEP07 当装配体满足设计要求后,即可输出工程图加工零件了,SolidWorks输出工程图非常方便和灵活,出图快捷,大大提高了设计人员的效率。连杆的工程图如图1-10所示。
图1-10 连杆工程图
1.1.3 SolidWorks 2017的设计环境
SolidWorks的用户界面完全采用Windows风格,用户只要了解各部分的位置与用途,即可充分运用系统的操作功能,给自己的设计工作带来方便。
① 认识软件界面
启动SolidWorks,用户既可以打开已有的文件,又可以新建一个文件,还可以执行菜单命令【帮助】/【SolidWorks指导教程】来获得帮助。下面通过新建一个3D零件绘制文件的操作来了解SolidWorks的工作环境。
单击工作界面上部的按钮或选择菜单命令中的【文件】/【新建】,弹出图1-11所示【新建SolidWorks文件】对话框,其中提供了零件、装配体和工程图3种文件类型。
图1-11 【新建SolidWorks文件】对话框
单击(零件)按钮,然后单击按钮,进入3D零件设计界面,其软件设计界面如图1-12所示。
图1-12 SolidWorks软件设计界面
(1)主菜单
主菜单中包含了常用的操作命令,这与其他Windows软件类似,例如创建、保存和修改模型以及设置SolidWorks工作环境等。
(2)工具栏
工具栏中的命令按钮为快速进入设计工作环境提供了极大的便利。这些工具栏可以由用户根据设计需要进行定制。
要点提示
如果某些菜单命令或工具按钮出现灰色(即暗色)状态,则其处于非激活状态,这是因为其目前还没有处在发挥功能的状态中,一旦进入相应的环境,便会自动激活。
(3)视图工具栏
其中提供了一组视图控制工具,用于控制绘图区中视图的显示模式以及模型的显示状态。
(4)功能区
这里是SolidWorks主要设计工具的集中管理区,对设计工具依据不同的设计模块进行管理,单击功能区底部的选项卡(例如草图、曲面和钣金等)即可启用该模块下的工具。
(5)绘图区
在这里显示绘制的二维或三维模型,是设计的舞台。绘图区是一个无限大的三维空间,其中的图形可以根据需要进行移动、缩放和旋转。
(6)任务窗口
其中包含一组典型设计功能,例如SolidWorks资源、设计库、文件探索器、视图调色板、外观和贴图等。使用这些功能能实现特定的工作任务。
(7)设计树
设计树中列出了当前设计文件中的所有零件、特征以及基准等,以树的形式来显示模型结构,使用设计树可以方便地查看和修改模型。
② 工具栏
工具栏按钮是常用菜单命令的快捷方式。使用工具栏可以大大提高设计效率。由于SolidWorks的功能强大,其设计工具众多,设计者可以根据设计需要和个人偏好,来布置其中常用的工具栏,以提高设计效率。
(1)自定义工具栏
自定义工具栏的基本原则是既要使工具栏按钮操作简便,又要使绘图区域最大化,其主要步骤如下。
STEP01 在工具栏区域单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【自定义】选项,打开如图1-13所示【自定义】对话框。
图1-13 【自定义】对话框
STEP02 在【工具栏】列表框中选择要显示的工具栏。
STEP03 在【选项】分组框中选中【大图标】复选项可以用较大的图标来显示工具按钮。
STEP04 选中【显示工具提示】复选项,当鼠标指针指在工具栏按钮时,系统会自动出现该工具的功能说明。
如果所显示的工具栏位置不理想,可以将鼠标指针移至工具栏按钮之间的空白处,按住并拖动工具栏至想要的位置。
(2)自定义工具栏中的按钮
通过SolidWorks 2017提供的自定义命令,还可以对工具栏的按钮进行重新组合,可以将按钮从一个工具栏移到另一个工具栏,也可删除其中不要的按钮,操作步骤如下。
STEP01 在【自定义】对话框选择【命令】选项卡。
STEP02 在【类别】列表框内选择相应的工具栏,此时在对话框右边的【按钮】分组框内将出现所有与所选工具栏命令有关的按钮,如图1-14所示。
图1-14 【命令】选项卡
STEP03 将鼠标指针移至所需按钮上时,可看见系统给出的该按钮功能提示,按下鼠标左键拖动按钮至相应工具栏内,松开鼠标左键即完成了快捷按钮的调出。
STEP04 若要删除按钮,只需将按钮从工具栏拖回按钮区域中即可。
STEP05 完成设置后,单击按钮退出【自定义】对话框。
③ 设置系统参数
选择菜单命令中的【工具】/【选项】,弹出【系统选项】对话框,左边为系统项目,右边为所选项目对应参数,如图1-15所示。各个项目的大部分参数从字面上即可明白其含义,下面介绍常用的系统项目及其部分参数。
图1-15 【系统选项-普通】对话框
要点提示
刚启动SolidWorks时和创建文件后的【系统选项】对话框是不一样的,这里介绍的是刚启动SolidWorks时的【系统选项】对话框。
(1)【普通】参数
图1-15所示为默认情况下显示为【普通】项目参数。表1-1所示为【普通】选项中部分参数的主要内容。
表1-1 【普通】选项部分参数含义
图1-16 编辑特征界面
(2)【草图】参数
SolidWorks所有的零件都是建立在草图基础上的,大部分SolidWorks的特征也都是由二维草图绘制开始的,草图参数设置如图1-17所示,其部分参数主要内容如表1-2所示。
图1-17 【草图】参数设置
表1-2 【草图】选项部分参数内容
(3)【显示】参数
任何一个零件的轮廓都是一个复杂的闭合线框。该项目就是为边线显示和边线选择设定系统的默认值,其中的参数如图1-18所示,部分参数含义如表1-3所示。
图1-18 【系统选项】对话框
表1-3 【显示/选择】选项部分参数内容
④ 设置文档属性
系统生成模型时,可一起生成工程详图,并将模型中的尺寸和注解包括在工程图中。【文档属性】选项卡即为设定出详图的各种选项。该选项卡仅在打开文件时才有,其中设置的内容仅应用于当前的文档。对于新建文件,如果没有特别指定该文档属性,将使用建立该文件模板中的默认文档进行属性设置。
新建一个零件文件,选择菜单命令中的【工具】/【选项】,弹出【系统选项】对话框,进入【文档属性】选项卡,选择树状列表中的一个项目后,即可弹出相应的项目设置,系统默认情况下显示为【绘图标准】,如图1-19所示。
图1-19 【文档属性】对话框
(1)【绘图标准】选项
设定总出详图绘图标准,并重新命名、复制、删除、输出或装入保存的自定义绘图标准。该项目主要包含以下几项内容。
◎ 【注解】:可设置包含字体、依附位置、引头零值和尾随零值等内容。
◎ 【尺寸】:可设置文字对齐、字体、引线、箭头样式等相关内容。
◎ 【表格】:可进行【材料明细表】和【标题块表】的设置。
(2)【出详图】选项
显示过滤器、文字比例等,如图1-20所示。
图1-20 【文档属性-出详图】对话框
(3)【单位】选项
该项目用来指定激活的零件、装配体或工程图文件所使用的线性单位类型和角度单位类型,如图1-21所示。
图1-21 【文档属性-单位】对话框
(4)【模型显示】选项
选择【颜色】项目后,系统弹出图1-22所示的【颜色】设置选项。在【模型/特征颜色】滚动列表框中选择要编辑颜色的选项,再单击右边的编辑按钮,选择想要设定的颜色,然后单击确定即可。
图1-22 【文档属性-模型显示】对话框
1.1.4 基础训练——熟悉SolidWorks的工作环境
了解了SolidWorks 2017新建3D零件的工作环境后,本练习通过打开已有文件,进一步熟悉SolidWorks 2017的工作环境。
SolidWorks设计环境
【操作步骤】
STEP01 打开零件文件。
(1)单击工作界面上部的(打开)按钮,或选择菜单命令中的【文件】/【打开】,打开附盘文件“第1章/素材/支撑座.SLDPRT”,如图1-23所示。
图1-23 打开素材文件
(2)单击不同功能区的不同按钮,熟悉编辑状态下SolidWorks的工作环境。
STEP02 设置鼠标笔势。
(1)新建零件文件,进入【草绘】功能区。
(2)单击(草图绘制)按钮,选择前视基准面作为绘图基准面,进入草绘环境。
(3)选择菜单命令中的【工具】/【自定义】,打开【自定义】对话框,参数如图1-24所示。
图1-24 【自定义】对话框
(4)系统默认的显示为4个鼠标笔势,勾选选项和选项,如图1-25所示。
图1-25 【鼠标笔势】对话框
要点提示
在设计中,可根据设计的需要和方便,在【鼠标笔势】选项卡中任意选取8个笔势进行自定义。
(5)绘制圆。在绘图区中单击鼠标右键并向右拖动鼠标指针,鼠标笔势会高亮显示该方向工具图标,如图1-26所示。
图1-26 选择圆工具
(6)鼠标指针拖过显示的工具图标,即出现图1-27所示【圆】属性管理器。按默认设置拖动鼠标指针绘制如图1-28所示的圆。
图1-27 【圆】属性管理器
图1-28 绘制圆
(7)绘制矩形。在鼠标笔势中单击鼠标右键并向下拖动鼠标指针选择矩形工具,在属性管理器中选择,绘制矩形,如图1-29所示。
图1-29 选择矩形工具
(8)标注尺寸。在鼠标笔势中单击鼠标右键并向上拖动鼠标指针选择智能尺寸工具,给图形标注尺寸,如图1-30所示。
图1-30 选择尺寸工具
STEP03 设置颜色方案。
(1)单击(选项)按钮,弹出【系统选项】对话框,选择【颜色】选项,如图1-31所示。
图1-31 【系统选项-颜色】对话框
(2)在【颜色方案设置】分组框中选择欲编辑颜色的项目,这里选择【视区背景】。
(3)单击按钮,弹出如图1-32所示【颜色】对话框,利用该对话框可定义该项目的颜色。
图1-32 【颜色】对话框
(4)单击按钮,退出【颜色】对话框,返回【系统选项】对话框,颜色预览框中可显示所设定的颜色。
(5)单击按钮接受更改,或单击按钮放弃对所选项目地更改。
要点提示
如果设置完成后想回到系统默认的颜色设置,在【系统选项】对话框中单击按钮即可。