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creo原创教程(三),液压管路布局 proe高级应用之管道设计

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今天creo给大家带来高级应用的管道设计,昨天发布的曲面展平和实体自由形状,希望大家能够支持,其中曲面展平教程已经被加入到精华帖,

好高兴,种子终于结果了,希望大家错支持,多回复,您的回复是我继续发好贴的动力。

管道设计一般情况下我都用sweep (走管布局简单的),稍微复杂点的就得vss或sweep blend,还有很多用管道设计模块。

建立点,根据点建立曲线,复制合并成一条曲线,然后再vss或sweep blend 这个完全可

以,个人感觉常规办法都是这样,我以前也是这样做的,今天给大家做个插入-高级引用的管道设计,相信你看后一定会会经常用到这个的。管道设计模块我没有用过,如果大家有异议,可以发帖共同交流

1.我先建立几个障碍,走管绕过这些障碍.

2.建立几个基准面,再建立点,这些点要穿过障碍,不能在每个障碍上,基准面要建立点适当看

图,这些基准面和点的建立有一定的经验成分在里面,不过不用担心,即使你现在的面和电建立的不

好,到时候可以调整

3.点击插入--高级--管道,弹出菜单管理器,这里用默认的就可以,几何就是点线面,空心,你的管

道不可能是实心对吧,常数半径,这个可以随意一些,到时候和障碍有冲突,可以设置多重半径,一

般情况下我都设置为常数,点完成,输入外部直径我输入10,管道壁厚为1.5,添加点,根据你的

管道的走向顺次选取点,别忘了按住ctrl键,到拐弯的时候让你输入折弯半径,这个也有一定的经验

在里面,一次不行可多次,一步一步来,点选每个点后,

出现个箭头,箭头的方向代表该点所在曲线

曲率的方向,也就是切线的方向,选择完最后一个点,点击鼠标中间,可以看到管路建立好了。

如果觉得不满意,可以再调整一下点,教程管道的设计比较简单,实际情况比这个复杂的也有很多,

这里只提供思路,做管道设计,尤其是液压系统的设计,建议用这个种方法,比较好控制,如果vss或者sweep blend,单单是合并曲线就够你忙活一会了,有人会问,为什么sweep不行么,我可以告诉你,合并的复杂曲线sweep是扫描不到的,这里就不能用sweep,简单的在一个平面内的简单的曲线可以用sweep。

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【最新整理,下载后即可编辑】 第十一章管道的绘制 使用PROE创建三维管道一般有三种方法: 第一种方法、3维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实现。 第二种方法、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的。 第三种方法、使用管道模块:功能强大优势明,工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(piping)只能在装配模式下才可以调用是明智的。优点如下: (1)方便定义管理多种管线。 (2)布线方法多样、灵活、方便。 (3)方便提取管道信息。 (4)适合于管路复杂的装配设计。 下面以几个实例来讲述管道的建模过程。 实例一:使用“插入”高级特征绘制管道。 步骤1:先建立4个基准面,均为TOP面偏移,偏移距离分别为415,425,880,890。如图11-1,11-2。

图11-1 基准面模型树显示图11-2建立好的 基准面 步骤2:建立七个基准点。点击,弹出如图的【基准点】对话框。依次按照图11-3、11-4、11-5、11-6、11-7、11-8、11-9中的标注定义点的位置。 图11-3 PNT0的定位

图11-4 PNT1的定位 图11-5 PNT2的定位

图11-6 PNT3的定位 图11-7 PNT4的定位

图11-8 PNT5的定位 图11-9 PNT6的定位 七个基准点建立完毕。 步骤3:选择【插入】→【高级】→【管道】命令。如图11-10。 图11-10 【管道】命令的选取 弹出如图11-11菜单管理器

creo原创教程(三),液压管路布局 proe高级应用之管道设计 今天creo给大家带来高级应用的管道设计,昨天发布的曲面展平和实体自由形状,希望大家能够支持,其中曲面展平教程已经被加入到精华帖, 好高兴,种子终于结果了,希望大家错支持,多回复,您的回复是我继续发好贴的动力。 管道设计一般情况下我都用sweep (走管布局简单的),稍微复杂点的就得vss或sweep blend,还有很多用管道设计模块。 建立点,根据点建立曲线,复制合并成一条曲线,然后再vss或sweep blend 这个完全可 以,个人感觉常规办法都是这样,我以前也是这样做的,今天给大家做个插入-高级引用的管道设计,相信你看后一定会会经常用到这个的。管道设计模块我没有用过,如果大家有异议,可以发帖共同交流

1.我先建立几个障碍,走管绕过这些障碍. 2.建立几个基准面,再建立点,这些点要穿过障碍,不能在每个障碍上,基准面要建立点适当看 图,这些基准面和点的建立有一定的经验成分在里面,不过不用担心,即使你现在的面和电建立的不 好,到时候可以调整 3.点击插入--高级--管道,弹出菜单管理器,这里用默认的就可以,几何就是点线面,空心,你的管 道不可能是实心对吧,常数半径,这个可以随意一些,到时候和障碍有冲突,可以设置多重半径,一 般情况下我都设置为常数,点完成,输入外部直径我输入10,管道壁厚为,添加点,根据你的 管道的走向顺次选取点,别忘了按住ctrl键,到拐弯的时候让你输入折弯半径,这个也有一定的经验 在里面,一次不行可多次,一步一步来,点选每个点后,

出现个箭头,箭头的方向代表该点所在曲线 曲率的方向,也就是切线的方向,选择完最后一个点,点击鼠标中间,可以看到管路建立好了。 如果觉得不满意,可以再调整一下点,教程管道的设计比较简单,实际情况比这个复杂的也有很多, 这里只提供思路,做管道设计,尤其是液压系统的设计,建议用这个种方法,比较好控制,如果vss或者sweep blend,单单是合并曲线就够你忙活一会了,有人会问,为什么sweep不行么,我可以告诉你,合并的复杂曲线sweep是扫描不到的,这里就不能用sweep,简单的在一个平面内的简单的曲线可以用sweep。 您的支持是我继续发布教程的动力!!! KB, 下载次数: 40)

希望一些经常做上位机的朋友给我们新手分享下你们的画面设计技巧,在达到控制要求的提前下怎么提高画面的质量,主要是一些动态设计,画面风格设计,布局设计。 一个人在科学探索的道路上,走过弯路,犯过错误,并不是坏事,更不是什么耻辱,要在实践中勇于承认和改正错误。 eaglesky 侠圣 经验值: 1514 发帖数: 511 金币: 1495 [精] 主题:回复:征集WINCC画面设计风格美观动态技巧经验 这种事情,难讲啊。记得我第一做画面用的是组态王,那时刚刚接触PLC,动态、渐变色什么的都用上了,但是后来还是去掉了不好,原因是画面反应速度太慢!效果越 多,对资源的占用就越大,而这些与控制无关。 另外关于画面的布局,开始的时候有不少自认不错的想法,但是现场调试的时候又改了不少,原因是最终用户不是我,是客户。客户有客户操作上的习惯及确实符合实际 的操作方式。无他、我只能尊重客户。 这几年,基本不做画面了,以下位为主,辅助性的修改别人做好的画面。 简单的总结自己的想法吧: 1.以功能为主,也就是控制要求。这个是根本。 2.哪些对象放在一个画面,哪些可以分开,那些需要能够快速链接过去,这个取决 于工艺上、操作上的需求,美观也要以这个为基础。现场操作人员需要的是实效。 3.画面尽量不要太空,也不要太满,能对其的尽量对其,美观以整体画面的视觉效 果为优先考虑。 4.整个界面上,很多画面一看就知道是工控的画面,有点说不清这点,换句话说, 就是总有种感觉:这个只是画面,不是程序。这个可以参考众多的PC软件,比如office 之类的,参考这些PC软件的界面、风格。 5.再多的就都是细节了,是否圆润、是否协调等。这些都是功夫活。我曾经做过组态王 的一个画面,做出了和实际的旋钮开关很类似的“按钮”,界面效果还不错。但是做的时 候真的很麻烦!此外,适当的使用动态效果,如旋转、水流、管道变色等等。但是这些 还是不要多用的好。因为WinCC自身确实在这方面很弱,添加这些效果,需要功夫, 甚至需要增加第三方的控件什么的,会直接影响系统资源,影响画面的反应速度。 https://www.wendangku.net/doc/e918105905.html,/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&obji d=23061633 https://www.wendangku.net/doc/e918105905.html,/automation/csi_zh_CN/product 瘦锅 游侠 经验值: 452 发帖数: 124 金币: 352 [精] 主题:回复:征集WINCC画面设计风格美观动态技巧经验 感觉wincc7.0的颜色渐变还是蛮不错的。比6.2的好看多了。 以后的屏幕都向16:9发展了。控制按钮等不再像以前那样只能放在画面的底部,放在侧边栏或许也会成为一种趋势。 哪有狂澜不能力挽

管道设计工程师 招聘单位: 杭州瑞裕通膜技术有限公司 招聘人数: 2人 工作地点: 江苏泰州 工作性质:全职 职位类别:配管设计工程师 专业要求:化学工艺\分离工程\化学工程\机械设计\机械制造\环境工程\等相关专业 薪酬收入:面议,五险一金,交通餐补 任职资格要求: 1、大专及以上学历,从事过配管设计经验者或膜分离及膜过滤系统设计经验者优先; 2、计算机应用能力:熟练使用CAD、CADworx、OFFICE等常用软件; 3、外语:良好的英语听说阅读能力; 4、工作能力: 1)具备较强膜应用技术经验和学习能力,能够在设计负责人的领导下快速掌握相关设计技术; 2)具备与工艺设计人员的良好沟通能力,根据工艺图纸和要求快速开展配管制图工作;3)具有分析和解决配管设计过程中出现的问题的能力; 4)能够根据设计要求独立撰写膜过滤系统设计说明的能力; 5)具有良好的组织、协调和沟通能力,及良好的逻辑思维能力和分析判断能力。 岗位职责: 1.根据用户需求的进行撬装装置的设计,包括工艺流程图(PID),动静设备选型设计,仪表执行器的选型以及技术方案的撰写。 2、根据工艺设计图进行画配管图,给制造厂提供零部件图和管道安装图,并指导生产。 3、为生产及工程调试提供技术支持。 二、工艺设计工程师 招聘单位: 杭州瑞裕通膜技术有限公司 招聘人数: 1-2人 工作地点: 江苏泰州 工作性质:全职 职位类别:设计部设计工程师 专业要求: 化学工艺\分离工程\化学工程\机械设计\机械制造\环境工程\等相关专业 薪酬收入:面议,五险一金,交通餐补 任职资格要求: 1、大专及以上学历,具备膜分离及膜过滤系统设计经验者优先; 2、计算机应用能力:熟练使用CAD、CADworx、 OFFICE等常用软件;

Pro/E5.0草绘中的经验与技巧 杨冰 (运城职业技术学院,运城山西044000) 摘要:以野火版5.0为例,介绍了Pro/ENGIEER绘制草图时的一些经验与技巧,这些经验与技巧对提高制图效率有很大帮助。重点讲述了草绘工具中中心线的运用、尺寸标注以及约束中的一些问题的解决方法,并对Pro/E的启动和文件创建保存等技巧进行了强调。 关键词:Pro/E、草绘、尺寸、约束 0 前言 Pro/ENGINEER(简称Pro/E)是美国PTC公司推出的一套博大精深的三位CAD/CAM参数化软件系统,其内容涵盖了产品从概念设计、工业造型设计、三位模型设计、分析计算、动态模拟与仿真、工程图输出到加工的全过程,其中还包含了大量的电缆及管道布线、模具设计与分析等实用模块,应用范围设计航空航天、汽车、机械、数控加工以及电子等诸多领域。Pro/E Wildfire5.0是PTC公司目前推出的最新版本。 草图是零件建模的基本步骤,利用草绘设计技术,可实现三维模型的转换。草绘所提供的参数化的核心技术,都能够把复杂的模型特征分解或分散。构成草图的两大要素为几何图形及尺寸,用户首先绘制二维几何图形的大致形状,然后进行尺寸标注,最后修改尺寸数值,Pro/E系统便会根据新的尺寸数值自动进行修正更新二维几何形状。另外,系统对草绘上的某些几何线条会自动进行关联性约束如对称、相切、水平等限制条件,可以减少尺寸标注,并使二维图形具有足够的几何限制条件。 笔者在理论教学和工程实训中不断总结,积累了一些关于草绘的经验和技巧,希望能为Pro/E初学者快速、深入得掌握Pro/E草绘功能提供参考。 1 中心线的运用 1.1作为构造线不参与造型 草图是为特征造型准备的、与实体模型相关联的二维模型,是特征生成赖以生存的基础。草图里的线条分为实线和虚线,虚线即构造线,中心线和几何中心线都是构造线,构造线一般用来作为辅助线,不参与特征生成,为剖面中其他图元提供定位基准,用虚线表示。如图1。 图1 中心线图标 1.2作为对称中心线 有时会需要绘制一些对称图元,比如关于坐标轴对称的图元,若不能直接绘制对称,则需要用强尺寸来控制定位尺寸;而利用中心线,就可以利用对称约束直接绘制出对称。

关于Pro/E与Solidworks特点比较分析报告 一.背景: Pro/E 是基于特征的参数化建模领域的先驱。多年来在 3D CAD 市场一直居于主导地位,直到SolidWorks 推出了更便宜更易用的解决方案,打破了 PTC 的领导地位。通过实施并购,PTC 牺牲其 CAD 产品并推出 Windchill 系列产品,将其业务扩展到产品生命周期管理 (PLM) 领域。通过大幅度的成本削减、数次并购以及对Pro/ENGINEER 的微小改进,PTC 扭转了 CAD 销售的颓势,但在该领域的销售增长仍然乏力。 SolidWorks的所有产品更易使用和部署,能为更多人所用,而且价格更低、软件封装更合理。今天,只有存在利基型应用或供应链需求的领域,才会部分购买和实施PTC 产品。 二. Pro/E产品价格信息: .Pro/ENGINEER Wildfire 4 是 PTC 的旗舰 MCAD 产品,包含 5 种预定义软件包。每个模块可单独购买。 ..Foundation XE - 4,995 美元(维护费用 1,500 美元) 零件、装配体和工程图 钣金、技术曲面、焊接建模 数据交换和修复 渲染和动画 热塑和简化表示 模型检查 零部件库 ..Advanced SE - 6,995 美元(维护费 1650 美元) Foundation XE Windchill PDMLink Web 培训(针对 PDMLink – 1 年订阅期) ..Advanced XE - 9,995 美元(维护费 2395 美元)

Foundation XE Pro/INTRALINK 或 Windchill PDMLink 另加以下选择之一: -高级装配体 -行为建模 -交互曲面设计 (ISDX) -机构设计 -管道和电缆 ..Enterprise SE - 19,995 美元(维护费 3995 美元) Advanced XE (包含上述所列所有模块) Windchill ProjectLink ..Enterprise XE - 24,995 美元(维护费 4995 美元) Enterprise SE Mathcad Pro/ENGINEER Mechanica (线性静态分析、频率分析、扭曲分析、热分析和优化分析) ProductView Standard Arbortext Editor Web 培训(针对 MathCAD 、Arbortext Editor 、Mechanica 和ProductView – 2 年订阅期) 三. 设计软件技术应用、培训比较: SolidWorks 的再培训比Pro/ENGINEER 的再培训更容易。 SolidWorks 的优势! 易于使用–在草图绘制、装配零部件和工程图方面,SolidWorks 比 Pro/ENGINEER 更易用。 1. 使用 SWIFT 技术,即使是新用户也可以像专家一样做设计。 Pro/ENGINEER 现在虽然有了自动倒圆角功能和草图诊断工具,但仍无法与 SWIFT 相媲美。 2. 曲面处理– SolidWorks 可与带有 ISDX(创建 3D 草图的必要工具)的 Pro/ENGINEER 一争高下。Pro/ENGINEER 中没有用于制作复杂曲面的填充曲面,而复杂曲面又是设计消费产品所必不可少的。 3. 焊件– Pro/ENGINEER 需要额外模块(Expert Framework Extension ,费用为 4,995 美元)。 4.大型装配体性能-PTC 曾经自称具有最快的大型装配体处理性能。事实并非如此,可演示 SolidWorks 中诸多用于处理大型装配体的工具,证明这一点。

Pro E绘制管道 使用PROE创建三维管道一般有三种方法: 第一种方法、3维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实现。 第二种方法、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的。 第三种方法、使用管道模块:功能强大优势明,工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(pipi ng)只能在装配模式下才可以调用是明智的。优点如下: (1)方便定义管理多种管线。 (2)布线方法多样、灵活、方便。 (3)方便提取管道信息。 (4)适合于管路复杂的装配设计。下面以几个实例来讲述管道的建模过程。 10.1使用“插入”高级特征绘制管道 步骤1:先建立4个基准面,均为TOP面偏移,偏移距离分别为415, 425, 880, 890。如图10-1,10-2。 口PRTE0仁PRT £J RIGHT —Z7 TOP 口FRONT 扶 PRT.CSVS_DEF 口 DTM1 Z7 DTM2 -77 DTM2 £3 DTM4 图10-1基准面模型树显示 步骤2:建立七个基准点。点击,弹出如图的 10-5、10-6、10-7、10-8、10-9中的标注定义点的 位置 □亍壬一 【基准点】对话框。依次按照图10-3、10-4、 图10-3 PNT0的定位

图10-4 PNT1的定位 图10-5 PNT2的定位 图10-6 PNT3的定位

图10-7 PNT4的定位 图10-8 PNT5的定位 图10-9 PNT6的定位

Pro/E管道建模的三种方法:扫描、高级管道、管道模块 没有接触管道时,感觉管道建模很复杂,其实真正去应用的时候,并没有想象得那么难。这里我们一起来探讨管道建模,相信你也一定能行。通常创建管道有三种方法:曲线扫描:这其实是用普通特征来创建管道,建管道比较麻烦; 插入→高级→管道:有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模式是出不来管道实体的; 应用程序→管道:这是管道模块,功能强大优势明显:如工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,与实际设计理念相同。 下面就针对这三种管道建模方法进行探讨,重点放在第三种Pro/E管道模块上。所用版本为Pro/E4.0 m050。 本教材地址:Pro/E管道建模的三种方法:扫描、高级管道、管道模块 目录 第一种方法:扫描特征 (2) 第二种方法:高级管道 (7) 第三种方法:管道模块 (12) 规范驱动 (22) 保温材料 (36) 实例 (40) Pro/E技术资料、光盘、书籍汇总 (48) 三维网 XinYaZhu 2009-5-4

第一种方法:扫描特征 使用传统的零件创建曲线,扫描成实体的方法。先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,如果管道中心线是空间的,那么轨迹曲线的创建就比较复杂了。 这种方式可以在零件模式和组件模式两种模式下创建。 这里举一空间管道为例进行说明。 1、在一基准面中草绘曲线1 2、在与上一基面垂直的基准面中草绘曲线2

这是两条曲线的空间位置 3、我们要利用这两个平面曲线生成空间曲线。按住CTRL选中这两条曲线;编辑→相交 生成所需要的管道空间曲线

4、插入→扫描→伸出项

第十一章管道的绘制 使用PROE创建三维管道一般有三种方法: 第一种方法、3维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实现。 第二种方法、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的。 第三种方法、使用管道模块:功能强大优势明,工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(piping)只能在装配模式下才可以调用是明智的。 优点如下: (1)方便定义管理多种管线。 (2)布线方法多样、灵活、方便。 (3)方便提取管道信息。 (4)适合于管路复杂的装配设计。 下面以几个实例来讲述管道的建模过程。 实例一:使用“插入”高级特征绘制管道。 步骤1:先建立4个基准面,均为TOP面偏移,偏移距离分别为415,425,880,890。如图11-1,11-2。 图11-1 基准面模型树显示图11-2建立好的基准面 步骤2:建立七个基准点。点击,弹出如图的【基准点】对话框。依次按照图11-3、11-4、11-5、11-6、11-7、11-8、11-9中的标注定义点的位置。

图11-3 PNT0的定位 图11-4 PNT1的定位

图11-5 PNT2的定位 图11-6 PNT3的定位

图11-7 PNT4的定位 图11-8 PNT5的定位

图11-9 PNT6的定位 七个基准点建立完毕。 步骤3:选择【插入】→【高级】→【管道】命令。如图11-10。 图11-10 【管道】命令的选取 弹出如图11-11菜单管理器 图11-11选取管道命令后 弹出的【菜单管理器】 点击【完成】,在消息框里输入管道的外部直径25,如图11-12。 图11-12 输入外部直径

默认是第三角。教你怎么设置成第一角 ( proe设置第一视角绘图 在工程图界面右击--属性--工程图选项--输入projection_type或搜索到这个选项--选取值为first_angle--OK。 设置后保存。 如此您再调入视图或插入视图就是我们国家的工程图投影体系规范--第一角。 proe属于美国ptc公司3d机械模具设计软件,其默认工程图标准为第三视角法。这种方法普遍用在美国、日本、台湾等地方,并没有错!而GB标准,属于第一视角法,可以在黑色背景右键,视图属性》视图设置,里面输入project ion type选择第一角即可,将其存入*.dtl中,用config.pro配置后开机进入工程图模块以后都是第一视角了! 在工程图中右击属性,选择option选项,按下图设置那个参数,然后保存这个文件到指定的目录,然后在part档里设置config的参数pro_dtl_setup_dir 为刚才保存的目录,这样就可以保存这些参数了,下次打开有效

ProE三维管道设计教程 本文来自: 辅助论坛Proe教程作者: 超米日期: 2010-3-4 01:33 阅读: 886 人打印收藏 使用PROE创建三维管道一般有三种方法: 第一种方法、3维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实现; 第二种方法、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的; 第三种方法、使用管道模块:功能强大优势明显:如工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(piping)只能在装配模式下才可以调用是明智的。 管道(piping)在proE运用中一直是一个冷门,各种教程资源也相当匮乏,所以亲自制作该教程共大家学习。因为这里我使用的是proE野火版4.0,所以在工具菜单上可能与3.0有所不同, 以下是一根已经绘制好的管道的效果图 1、进入组建模式,组装好所有零件后选择“应用程序/管道”进入管道模式,并弹出管道菜 单管理器; 2.以零件中某一个拐点为原点,定出管路里每一个拐点的空间坐标点,使用“偏移坐标系基准点工具”,依次创建零件的每一个坐标点 2.1 选择定义点工具右下三角形按钮,并点击“偏移坐标系基准点工具”,弹出“偏移坐标系基准点工具”属性框;

PRO/E的中英文对照 File文件 NEW新建 Open 打开 Set working Directory 设置工作目录 Close window 关闭窗口 Save保存 Save a copy保存副本 Backup 备份 Copy from复制自 Integrate集成 Rename 重命名 Erase Current拭除当前 Not displayed不显示 Delete-old versions删除旧版本 All versions所有版本 Instance operations-update index 实例操作更新索引 Accelerator options加速器选择 Declare声明 Print打印 Send to Mail recipient(as attachment) 发送至作为附件发送给收件人Mail recipient(as link)作为链接发给收件人

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Reference 参照 Definition 定义 Patted table 阵列 Scale model缩放模型 Feature operations特征操作 Select-preferences选取优选项 Deselect all取消选取全部 Fine 查找 Hyperlink超级链接 View 视图 Repaint 重画 Shade 着色 Orientation-Standard orientation方向标准方向Previous 上一个 Refit 重新调整 Reorient 重定向 View mode 视图模式 View type 视图类型 Visibility-hide可见性隐藏 Unhide取消隐藏 Unhide all全部取消隐藏 View Manager 视图管理

c r e o原创教程三液压管 路布局p r o e高级应用 之管道设计 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-9018)

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3.点击插入--高级--管道,弹出菜单管理器,这里用默认的就可以,几何就是点线面,空心,你的 管 道不可能是实心对吧,常数半径,这个可以随意一些,到时候和障碍有冲突,可以设置多重半径, 一 般情况下我都设置为常数,点完成,输入外部直径我输入10,管道壁厚为 1.5,添加点,根据你 的 管道的走向顺次选取点,别忘了按住ctrl键,到拐弯的时候让你输入折弯半径,这个也有一定的经 验 在里面,一次不行可多次,一步一步来,点选每个点后,出现个箭头,箭头的方向代表该点所在曲 线 曲率的方向,也就是切线的方向,选择完最后一个点,点击鼠标中间,可以看到管路建立好了。如果觉得不满意,可以再调整一下点,教程管道的设计比较简单,实际情况比这个复杂的也有很多, 这里只提供思路,做管道设计,尤其是液压系统的设计,建议用这个种方法,比较好控制,如果vss或者sweep blend,单单是合并曲线就够你忙活一会了,有人会问,为什么sweep不行么,我可以告诉你,合并的复杂曲线sweep是扫描不到的,这里就不能用sweep,简单的在一个平面内的简

摘要 介绍了蜗杆涡轮形状的数学描述,实现蜗杆涡轮精确三维实体造型的方法。在Pro/E环境下,建立了蜗杆涡轮的数学模型。介绍了基于Mechanism的机构运动仿真的基本工作流程,对Pro/E进行二次开发,实现看蜗杆涡轮的参数化三维实体设计,通过机构的运动仿真,动态观看运动仿真的啮齿和运动情况,测试机构的有关运动性能的参数,有利于机构优化和提高设计效率,可以构成机构的虚拟设计、制造及仿真分析的平台。 关键字:Pro/E;蜗杆涡轮;参数化设计;运动仿

目录 序言---------------------------------------------------------------错误!未定义书签。 第一章 ------------------------------------------------------------2 1.1了解蜗杆涡轮的传动特点------------------------------------ 2 1.2了解蜗杆涡轮相关参数的查取方法---------------------------- 2 1.3涡轮蜗杆的应用-------------------------------------------- 3 第二章 Pro/E的基本建模-------------------------------------------- 4 2.1 渐开线形成原理--------------------------------------------4 2.2渐开线的特征----------------------------------------------4 2.4蜗杆涡轮基本参数------------------------------------------4 2.4啮合蜗杆蜗轮的建模----------------------------------------4 2.5蜗杆的参数化过程------------------------------------------4 2.6涡轮的绘制------------------------------------------------5 第三章涡轮的创建------------------------------------------------ 6 3.1涡轮的建模分析------------------------------------------- 6 3.2 涡轮的建模过程------------------------------------------- 6 3.2.1创建参数---------------------------------------------6 3.2.2创建齿轮基本圆---------------------------------------7 3.2.3创建齿廓曲线-----------------------------------------8 3.2.4 创建扫引轨迹----------------------------------------11 3.2.5 创建圆柱--------------------------------------------12 3.2.6变截面扫描生成第一个轮齿---------------------------- 13 3.2.7阵列创建轮齿---------------------------------------- 14 第四章蜗杆的创建-------------------------------------------------16 蜗杆的建模-------------------------------------------------16 第五章结论--------------------------------------------------------22 第六章致谢词------------------------------------------------------23 参考文献-----------------------------------------------------------24

creo原创教程(三),液压管路布局proe高级应用之管道设计 今天creo给大家带来高级应用的管道设计,昨天发布的曲面展平和实体自由形状,希望大家能够支持,其中曲面展平教程已经被加入到精华帖, 好高兴,种子终于结果了,希望大家错支持,多回复,您的回复是我继续发好贴的动力。 管道设计一般情况下我都用sweep (走管布局简单的),稍微复杂点的就得vss或sweep blend,还有文案大全

很多用管道设计模块。 建立点,根据点建立曲线,复制合并成一条曲线,然后再vss或sweep blend 这个完全可 以,个人感觉常规办法都是这样,我以前也是这样做的,今天给大家做个插入-高级引用的管道设计,相信你看后一定会会经常用到这个的。管道设计模块我没有用过,如果大家有异议,可以发帖共同交流 1.我先建立几个障碍,走管绕过这些障碍. 文案大全

2.建立几个基准面,再建立点,这些点要穿过障碍,不能在每个障碍上,基准面要建立点适当看 图,这些基准面和点的建立有一定的经验成分在里面,不过不用担心,即使你现在的面和电建立的不 好,到时候可以调整 3.点击插入--高级--管道,弹出菜单管理器,这里用默认的就可以,几何就是点线面,空心,你的管 道不可能是实心对吧,常数半径,这个可以随意一些,到时候和障碍有冲突,可以设置多重半径,一 文案大全

般情况下我都设置为常数,点完成,输入外部直径我输入10,管道壁厚为1.5,添加点,根据你的 管道的走向顺次选取点,别忘了按住ctrl键,到拐弯的时候让你输入折弯半径,这个也有一定的经验 在里面,一次不行可多次,一步一步来,点选每个点后,出现个箭头,箭头的方向代表该点所在曲线 曲率的方向,也就是切线的方向,选择完最后一个点,点击鼠标中间,可以看到管路建立好了。 如果觉得不满意,可以再调整一下点,教程管道的设计比较简单,实际情况比这个复杂的也有很多, 文案大全

CREO自顶向下设计方法TOP-down 一、方法介绍 设计思路:在产品开发的前期按照产品的功能要求,预先定义产品架构并考虑组件与零件、零件与零件之间的约束和定位关系,在完成方案和结构设计之后进行详细设计。其设计方法分为两种:一种是骨架Top-down设计方法;另一种是主控模型Top-down设计方法。骨架Top-down设计方法如图1所示,先在装配特征树的最上端建立顶级骨架,然后在各组件下建立次级骨架,参照次级骨架进行零部件设计。该方法可以通过控制不同层级的骨架对相应的零件进行更改,但不利于数据重用。主控模型Top-down设计方法(如图2所示)是将顶级骨架从整个装配关系中剥离出来,然后在各组件下建立次级骨架,零件设计参照次级骨架,但在数据重用时各组件互不干涉。底盘产品在开发过程中模型共享现象较多,因此,宜采用主控模型Top-down设计方法。 图2主控模型Top-down设计方法中组件1和组件2是相互独立的组件。鉴于此特点,在本次示例中采用模块化设计思路。根据模块划分的原则:模块间的依赖程度要尽量小,模块内部的关联要尽可能多;再依据底盘的功能分布,将底盘划分为5个模块(如图3)。这几个模块在底盘的位置相对固定、功能相对集中,因此,各模块可以作为一个独立的组件进行开发。采用主控模型结合模块化设计思想,底盘主控模型的结构框图如图4所示。在此框图中,顶级骨架独立于装配产品,在各模块下建立二级骨架,其必要设计信息参照顶级骨架。

Top-down的设计流程包括设计意图定义、产品结构定义、骨架模型定义、设计信息发布、部件详细设计。在底盘的开发中,首先根据底盘的基本参数建立骨架即三维总布置,其次建立分模块内部系统骨架布置方案,最后进行详细的部件设计。采用PTC公司的CREO软件和Windchill系统搭建协同设计环境,需先在Windchill系统建立各个模块的工作文件夹,然后在本地建立对应工作区并与之关联。具体的开发流程如图5所示,三维总布置包括整车主要参数的拟定、布局和骨架的建立。Windchill是全球功能最大的PLM软件,涉及图文档管理、产品结构管理、生命周期管理、工作流程管理、工程变更管理等全部产品生命周期领域。可与CREO等多种主流设计软件进行无缝集成。

proE4.0管道教程——修改尺寸 1 值 标注所选特征的尺寸值,用鼠标选取需要标注尺寸的一、特征实体,该特征实体的所有尺寸参数值将全部显示出来; 2 尺寸修饰 2.1 格式格式:下面有公称公称公称、极限极限极限、加加-减、对称对称+-、小数小数小数、分数分数6个功能选项, 其中小数小数 小数:将尺寸以小数形式显示; 分数 分数:选取一个尺寸确定,此时要求输入最大分母, 2.2 小数位数小数位数:设定尺寸的精度,点击小数位数小数位数小数位数后在消息窗口输入尺寸的小数位数:2,确定,用鼠标点击需要修改的尺寸,将以所设定的尺寸精度显示尺寸,如1000.00;

文本后提示选取需文本:编辑尺寸的尺寸公差、形位公差等文本符号,点击文本 2.3 文本 文本 文本符号框和消息输入窗口,同时被选取的尺寸将以要修改的尺寸,选取后弹出文本符号 文本符号 灰色显示: 文本符号栏中选取需要的符号,并设计好尺寸数值后确定。同一个尺寸可输入从文本符号 文本符号 一个或一个以上的尺寸文本。

2.4 符号 移动尺寸:改变尺寸标注的摆放位置,包括尺寸值在尺寸线上的移动和尺寸2.5 移动尺寸 标注整体移动,也可以同时改变。 移动尺寸提示选取1个尺寸项目,用鼠标点击需要移动的尺寸,然后在需要点击移动尺寸 移动尺寸 放置的位置点击左键,尺寸移动完成。

2.6 移动文本移动文本:将尺寸值在尺寸线上移动,改变值值在尺寸线上的摆放位置,该命令可以实现将尺寸移到尺寸线外进行标注。 如果希望将尺寸移到尺寸线中间,可以使用移动尺寸移动尺寸移动尺寸命令实现,注意移动文本移动文本 移动文本命

ProE三维管道设计教程 使用PROE创建三维管道一般有三种方法: 第一种方法、3维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实 现; 第二种方法、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的; 第三种方法、使用管道模块:功能强大优势明显:如工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(piping)只能在装 配模式下才可以调用是明智的。 管道(piping)在proE运用中一直是一个冷门,各种教程资源也相当匮乏,所以亲自制作该教程共大家学习。因为这里我使用的是proE野火版4.0,所以在工具 菜单上可能与3.0有所不同, 以下是一根已经绘制好的管道的效果图 1、进入组建模式,组装好所有零件后选择“应用程序/管道”进入管道模式,并 弹出管道菜单管理器; 2 以零件中某一个拐点为原点,定出管路里每一个拐点的空间坐标点,使用“偏 移坐标系基准点工具”,依次创建零件的每一个坐标点 2.1 选择定义点工具右下三角形按钮,并点击“偏移坐标系基准点工具”,弹出 “偏移坐标系基准点工具”属性框;

2.2 用鼠标选取笛卡尔坐标系作为参照偏移坐标系,在“偏移坐标系基准点工 具”属性框中依次输入偏移坐标系1至5的坐标偏移值 2.3 点击“确定”后,所有已定义的偏移坐标点以加亮的状态显示;

在“管道菜单管理器”中点击“管线/创建路径”,在窗口底部输入钢管的名称, 我在此输入“501”,然后点击确定; 4 在弹出的菜单中点击“创建”线栈名,在窗口底部弹出输入直线栈名“L1”, 确定;

信息系统分析与设计复习提纲 一、信息系统的发展的四个阶段 1.单项事务处理 2.系统处理 3.支持决策 4.综合集成 二、信息系统组成包括以下七大部分 1. 计算机硬件系统 2. 计算机软件系统 3. 数据及其存储介质。 4. 通信系统。 5. 非计算机系统的信息收集、处理设备。 6. 规章制度。 7. 工作人员。 三、信息处理技术结构 1. 信息收集 2. 信息存储

3. 问题处理 4. 对话和信息输出 5. 信息管理机构 四、管理决策层次结构分哪几层次? 1. 事务处理 2. 运作信息处理 3. 战术信息处理 4. 战略信息处理 五、信息系统如何分类 六、信息系统建设的复杂性 1、建设环境的复杂性 2、用户需求的多样性 3、建设内容的复杂性 4、技术手段的复杂性 5、建设需用资源的密集性 七、系统科学方法的主要原则

1. 整体性原则 2. 分解--协调原则 3. 目标优化原则 八、信息系统的生命周期的划分 1. 系统规划 2. 系统开发 3. 系统运行与维护 4. 系统更新 九、系统开发的生命周期 1. 系统分析:主要任务是明确用户的信息需求,提出新系统的逻辑方案。需要进行的工作有系统的初步调查、可行性研究、现行系统的详细调查及新系统逻辑模型的提出等。 2. 系统设计:主要任务是根据新系统的逻辑方案进行软、硬件系统的设计,其中包括总体结构设计、输出设计、输入设计、处理过程设计、数据存贮设计和计算机系统方案的选择等。 3. 系统实施:将设计的系统付诸实施,主要工作有软件的程序编制与软件包的购置、计算机与通讯设备的购置,系统的安装、调试与测试、新旧系统的转换等。 十、结构化方法的基本思路和主要原则

. .. .. 目的及围1、本文件规定了软管接头的设计和规化管理。 2、本文件适用于公司各产品线常用软管接头的设计和规化管理。 编制农洪进、国真审核林建荣 批准发布日期实施日期 参照标准见标准正文“引用标准和术语” 1 目的和围 本文件规定了软管接头的设计和规化管理。 本文件适用于公司各产品线常用软管接头的设计和规化管理。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 TW/LG 03.7.03.04.技– 2010 管接件控制规 ISO 8434-1:2007 用于流体传动和一般用途的金属管接头 ISO 12151-2:1999 用于流体传动和一般用途的软管管接头 ISO 6162-1:2002 带有分体式或整体式法兰以及米制或英制螺栓的法兰管接头(标准压力系列)ISO 6162-2:2002 带有分体式或整体式法兰以及米制或英制螺栓的法兰管接头(高压系列) SAE J518:1993 法兰式液压管接头 QJ/LG 03.38-2010《管接件O形圈选用规》 3 术语: 各研究所(院):中央研究院、各主机研究所(院)、各零部件研究所(院)。 4 职责 4.1 各研究所(院)设计人员负责向液压件研究所提供新增软管接头的结构简图及关键尺寸。 4.2 液压件研究所负责对所有软管接头图纸设计和分类管理。 5 活动程序 5.1 软管接头的结构 24度锥软管接头由连接套、接头芯、螺母、O形圈组成。法兰软管接头由连接套、接头芯组成。如图1所示。 图1 软管接头组件 5.2 接头芯的设计

0、!units_system_dic_file !管道指定包含MCAT 文件名和单位的映射的文件。 1、!pro_pip_fitt_dir !管道指定目录,搜索在Pro/PIPING 中使用的管接头。 2、!pro_pip_lnstk_dir !管道指定用来搜索Pro/PIPING 中所用线栈文件的目录。要使用完整路径,以避免出现问题。 3!pro_insulation_dir !管道指定搜索Pro/PIPING 中所使用绝缘文件的目录。使用完整路径名,以避免出现问题。 4、!pipeline_assembly_library_dir !管道设置缺省管线组件库目录。 5、!piping_appearance_map_file !管道设置缺省管道外观映射文件名。 6、!piping_bolt_nut_select_file !管道管道螺栓和螺母选择文件。 7、!piping_end_compatibility_file !管道设置缺省管道端头兼容性文件名。 8、!piping_fitt_category_map_file !管道设置缺省管道装配目录映射文件名。 9、!piping_fitt_library_dir !管道设置缺省管道装配库目录。 10、!piping_insulation_dir_file !管道设置缺省管道绝缘目录文件名。 11、!piping_manufacture_dir_file !管道设置缺省管道制造目录文件名。 12、!piping_material_file !管道设置缺省管道材料文件名。 13、!piping_mcat_dir !管道设置缺省管道主目录路径。 14、!piping_mcat_dir_file !管道设置缺省管道主目录路径文件名。 15、!piping_project_data_dir !管道设置缺省投影数据目录。 16、!piping_schematic_xml_dir !管道指定包含示意图性信息XML 文件的带完整路径的目录。-当前工作目录 17、!piping_spec_dir_file !管道设置缺省管道规范路径文件名。 18、isogen_output_files_dir !管道指定目录以保存由ISOGEN 接口创建的PCF 19、!isogen_attribute_map_file !管道指定isogen 参数和属性名之间的映射。 20、!isogen_endtype_map_file !管道指定用ISOGEN 端头类型映射Pro/Piping 端头类型的文件名 21、!isogen_nominal_size_map_file !管道指定使用公称尺寸以毫米和英寸为单位映射 Pro/Piping 尺寸的文件名称 22、!isogen_symbol_map_file !管道指定用ISOGEN 符号键(SKEY)映射Pro/Piping 选取名称的文件名 23、pipe_bend_locations_csys_units no !管道定义在计算管道折弯位置时所使用的组件单位。yes -使用坐标系组件单位。no -使用管线组件单位。 24、pipe_pre_22_bendinfo_conv yes !管道将Pro/ENGINEER 2000i-2 之前所生成的折弯报告信息转换为当前保存的分析格式。yes, no 24、pipe_solid_centerline yes !管道 yes -显示Pro/PIPING 中心线。no -不显示Pro/PIPING 中心线。 25、pipe_update_pre_20_int_pts no !管道 yes -更新20.0 版本以前创建的管线的交点图元。通过选取"信息">"再生信息"在进程中创建这些图元,或者当检索模型时创建。

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