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ProE教程与资料

第七章 形位公差和表面粗糙度-【推荐】ProE中文教程
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§7.1添加形位公差 第七章形位公差和表面粗糙度 7.1.1指定基准 菜单:DETAIL>Create>GeomTol>setdatum 选择一个基准平面作为基准,如A 7.1.2添加形位公差 菜单:DETAIL>Create>GeomTol>SpecifyTol. 出现对话框 在modelrefs中,指定放置参考 在datumRefs中,指定基准(第1,2,3,基准),如DTM1, 在TolValue指定公差大小: 在Symbol中,指定公差的其他相关符号,如最大实体原则等 根据指定好的形式,点击“placeGtol...”放置公差; 如需要添加其他公差,点击"NewGtol" 点击"OK"确定
第六章 工程图注释(Notes)-【推荐】ProE中文教程
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§6.1添加和保存注释 第六章工程图注释(Notes)6.1.1关于工程图的注释AboutDrawingNotes 在工程图模式下,我们不仅可以利用键盘输入来添加文本,并且可以通过输入文件中的文本内容来添加文本。 在添加文本过程中,我们可以指定下列内容: 引出线: 无引线或多个引线 引线可以附着在模型的边线上,或绘制实体上,或参考平面上 可以加入标准引出线 垂直与实体的引出线 相切与实体的引出线 格式/放置位置 水平 垂直 指定角度 左对齐 右对齐 居中放置 和尺寸关联 文本字体 当第一个注释创建完成后,下一次添加注释时,pro/e会使用这些属性当作默认值 6.1.2创建注释的菜单 我们在添加注释时,只要按下面的几个要素依次定义,就可以添加所需要的文本标注。 注释是否有引线: 注释输入方式 注释注释放置方式 具有引线时,引线的方式方式 对齐方式 文本的字体。 makenote:按上述属性开始添加文本:
第五章 尺寸操作(Dimensions)-【推荐】ProE中文教程
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§5.1尺寸的显示/隐藏 第五章尺寸操作(Dimensions)5.1.1概述 利用显示/隐藏对话框(Show/Erasedialogbox),我们可以显示/隐藏模型或其部分特征的尺寸。如果需要在透视图中显示模型尺寸,我们必须对DRAWING的配置文件添加下面的配置:allow_3D_dimensions设置为:yes。尺寸的显示类型依赖与视图的放置方法,注意一下几点: 对于拉伸或旋转的特征,如果草绘平面不垂直也不平行与屏幕,系统仍显示平行与屏幕的尺寸 当系统无法显示normal-to-trajectory的扫描特征的尺寸时,尺寸会显示在另外的视图上;如没有其它视图,则显示在中间面上; 系统在视图中不显示由ByView命令压缩的特征的尺寸,系统会选择其它视图进行显示; 对于旋转视图来说,系统显示的尺寸会进行旋转显示。 在DRAWING模式下,选择detail>show/erase,出现Show/Erase对话框,Show/Erase对话框如右图。 5.1.2在图纸中显示整个模型尺寸---showall 在Show/Erase对话框中,点击Show 在Type中,点击尺寸,参考尺寸。 在选择一项,说明是根据什么方式显示尺寸,这里我们选择showall,表示显示所有特征的尺寸。 点击Preview,预显尺寸。 点击acceptall 点击Close.完成。 注意:点击Preview标签,使被选中。如下图。 5.1.3指定显示尺寸的特征的范围 点击Show 点击尺寸, 在TYPE中选择Feature(或Feat&View). 在菜单GETSELECT中选择SelByMenu 在菜单SPECIFYBY选择NumberRange 输入需要显示尺寸的特征的开始ID号以及结束ID号。 5.1.4在装配图中显示尺寸 选择DETAIL>Show/Erase. 点击Show并选择Dimension 在Ty..
第四章 视图操作(view)-【推荐】ProE中文教程
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§4.1视图的种类 第四章视图操作(view) 一般来讲,视图可以用下面4种方式来定义:我们需要生成的视图是有这4种定义方式组合的来的。 按投影方向 按显示类型 按是否是剖视图 按是否有特定比例 正投影向视图基本视图局部视图旋转视图绘制视图... 全视图半视图打断视图局部视图 剖视图 不剖视图 表面视图 有比例 无比例(和图纸比例一致) 透视图 4.1.2视图不同命令的组合 带有x标记的说明纵向和横向可以组合 Projection Auxiliary General Detailed Revolved Graph Fullview X X X X X X HalfView X X X BrokenView X X PartialView X X X X Section X X X X NoXsec X X X OfSurface X X X Scale X X X NoScale X X X X X
第三章 基本操作(Basic Techniques)-【推荐】ProE中文教程
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§3.1开始新的工程图StartingaDrawing 第三章基本操作(BasicTechniques) 3.1.1概述 开始建立一个新的工程图文件是可以制定一个模型,这样可以在工程图中自动建立视图。 方法如下: 选择File>New.... 点击Drawing,输入文件名,点击OK 指定工程图所关联的模型文件: 指定工程图的图纸尺寸或调入格式文件(format),有三种方法定义图纸尺寸 点击Portrait,图纸为竖放,再从标准图纸大小中选择大小 点击Landscape,图纸为横放,再从标准图纸大小中选择大小 点击Variable,可以自定义图纸的长和宽 当调入格式文件时,图纸大小由格式文件的大小确定 点击OK如图所示 3.1.2向图纸中加入格式文件(ToAddaFormattoaDrawing) 在drawing模式下,选择Sheets>Format>Add/Replace. 参见》》2.3 3.1.3添加绘制实体(ToAddDraftEntitiestoaDrawing) 如果PRO/E有Pro/DETAIL,Pro/INTERFACE.模块,可以向图纸中输入下列格式的文件:2-DIGES,DXF,CGM,SET,。如果没有Pro/DETAIL而只有Pro/INTERFACE模块,则只能输入,不能修改。. 3.1.4添加第一个模型AddtheFirstModel 方法如下: 选择DRAWING>Views. 输入模型名称(如果新建时没有指定)。或输入?查找。 用VIEWS>AddView;命令向工程图中添加第一个视图。 3.1.5关于saveas... 如果config.pro中设置rename_drawings_with_object,可以COPY一个图纸文件,同时复制其相关模型。在使用SAVEAS后,可以将模型文件同时更名,并保存为另一个文件。 3.1.6向图纸中添加内容AddingItemstoaDrawing 可以按照任意顺序向工程图中添加下列项目:格式文..
第二章 工程图格式文件(Drawing format)-【推荐】ProE中文教程..
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§2.1工程图的标准格式(WorkingwithStandardFormats) 第二章工程图格式文件(Drawingformat) 2.1.1概述(AboutStandardFormats) 我们可以使用或绘制一个工程图的格式文件(也可以成为模版,按照原文,我们仍翻译为格式文件),并将它应用的工程图文件中。格式是工程图文件的一个自定义的图层,格式文件主要包括如下内容:标题栏、边框、表、甚至可以包括公司的标记。要建立一个格式文件,应在format模式下,并且需要pro/detail模块,我们可以选择合适的图纸大小(标准图纸或自定义大小),要建立绘制的格式文件,我们应该处于草绘Sketcher状态下。 标准格式包括:注解文本、符号、表格、绘制的几何体。我们还可以建立或修改标准格式的内容,如果具有Pro/DETAIL模块,我们可以达到如下目的: 绘制几何体以及加入注解 移动、镜象、复制、成组、延伸几何体 使用或修改绘图的栅格 指定用户属性 建立工程图表格 使用输入输出工具建立plot,DXF,DWG,SET,TIFF,CGM,andIGES等格式的文件 输入IGES,DXF,andSET等格式的文件 建立用户自定义线形 建立、使用、修改符号symbols 在格式文件中包含绘制的刨面线 2.1.2建立标准格式(ToCreateaStandardFormat) 在菜单中选择File>New 新文件对话框中选择Format,输入格式文件的名称,点击OK. 指定图纸的幅面(大小),有如下方法: 在Orientation点击Portrait,可以选择一个竖放的标准图纸 在Orientation点击Landscape,可以选择一个横放的标准图纸 点击Variable,选择图纸的单位,可以输入任意大小的图纸幅面大小 如图所示 ClickOK.系统显示指定大小的..
第一章 工程图基础(Drawing fundmentals)-【推荐】ProE中文教程..
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§1.1工程图的功能第一章工程图基础(Drawingfundmentals)1.1.1工程图的功能(DrawingFunctionality)使用pro/e的工程图功能(Drawing),我们可以将有pro/e制作的模型输出成图纸的形式。或者,我们也可以输入由其他CAD系统生成的图纸。在图纸中,所有的模型视图都是相关的(associative):即,当我们修改了某视图的一个尺寸后,系统会自动更新其他相关的视图,更重要的是,Pro/ENGINEER的图纸和他所依赖的模型相关,在图纸中修改的任何尺寸,都会在模型中自动更新。同样,在模型中修改的尺寸会相关到图纸。这些相关性,不仅仅是尺寸的修改,也包括添加或删除某些特征。在使用工程图功能时,用户需要购买相应的处理模块:pro/detial.1.1.2工程图模式(DrawingMode)Pro/ENGINEER提供了工程图模式,这种功能可以实现双向关联,并可以输出简单的图纸。我们可以利用pro/e的基本drawing功能建立零件或装配的工程视图,并可以添加尺寸,注解,处理(manipulate)尺寸,或使用层来管理不同类型内容的显示。1.1.3Pro/DETAIL模块Pro/DETAIL,是独立于基本pro/ENGINEER的模块,该模块扩展了基本模块的功能,可以利用基本模块配合使用Pro/DETAIL支持附加视图,多张图纸(multisheets),提供了一系列更多用于处理工程图的命令,并且可以让我们向图纸中添加或修改文本的或符号形式的信息。另外,我们还可以自定义我们工程图的格式,进行多种形式的个性化。1.1.4数据接口(DrawingInterfaces)使用ro/INTERFACE或Pro/DETAIL模块,我们可以在drawing中利用不同的输入(输出)命令来读取(导出)其他CAD..
Pro/E软件扩展模块详解
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Pro/Engineer是一套由设计至生产的机械自动化软件,是新一代的产品造型系统,是一个参数化、基于特征的实体造型系统,并且具有单一数据库功能。1.参数化设计和特征功能Pro/Engineer是采用参数化设计的、基于特征的实体模型化系统,工程设计人员采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型,如腔、壳、倒角及圆角,您可以随意勾画草图,轻易改变模型。这一功能特性给工程设计者提供了在设计上从未有过的简易和灵活。2.单一数据库Pro/Engineer是建立在统一基层上的数据库上,不象一些传统的CAD/CAM系统建立在多个数据库上。所谓单一数据库,就是工程中的资料全部来自一个库,使得每一个独立用户在为一件产品造型而工作,不管他是哪一个部门的。换言之,在整个设计过程的任何一处发生改动,亦可以前后反应在整个设计过程的相关环节上。例如,一旦工程详图有改变,NC(数控)工具路径也会自动更新;组装工程图如有任何变动,也完全同样反应在整个三维模型上。这种独特的数据结构与工程设计的完整的结合,使得一件产品的设计结合起来。这一优点,使得设计更优化,成品质量更高,产品能更好地推向市场,价格也更便宜。一、Pro/EngineerPro/Engineer是软件包,并非模块,它是该系统的基本部分,其中功能包括参数化功能定义、实体零件及组装造型,三维上色实体或线框造型棚完整工程图产生及不同视图(三维造型还可移动,放大或缩小和旋转)。Pro/Engineer是一个功能定义系统,即造型是通过各种不同的设计专用功能来实现,其中包括:筋(Ribs)、槽(Slots)、倒角(Chamfers)和抽空(Shell..
Pro/E软件各主要模块介绍
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本世纪的一个重大变革是全球市场的统一,它使市场竞争更加激烈,产品更新更快,但是有限的资源加上消费者对复杂产品的需求日益增加,使你合很难保持市场分额。在这种背景下,CAD(计算机辅助设计)/CAM(计算机辅助制造)/CAE(计算机辅助测量)技术得到迅速普及和极大发展。海湾战争结束当年,美国评出的最具影响的十大技术中,CAD/CAM/CAE技术便榜上有名。在为数众多的CAD/CAM/CAE软件中,主流软件包种类繁多,PRO/E,UG,CIMATRON,MDT,I-DEAS,MASTERCAM都是个中极品,但PRO/E工业解决方案地位显赫,它是美国PTC公司的拳头产品,技术领先,在机械、电子、航空、航天、邮电、兵工、纺织等各行各业都有应用,是CAD/CAM/CAE领域少有的顶尖“人物”。PRO/E的最新版本为PRO/E2000i,它可运行于Windows/NT和UNIX平台上,共有六大主模块,下面我把它们逐一介绍给大家。lPRO/E概述PRO/ENGINEER软件包的产品开发环境在支持并行工作,它通过一系列完全相关的模块表述产品的外形、装配及其他功能。PRO/E能够让多个部门同时致力于单一的产品模型。包括对大型项目的装配体管理、功能仿真、制造、数据管理等。其中PRO/EV2000I更增加了行为建模技术使其成为把梦想变为现实的杰出工具。一、工业设计(CAID)模块工业设计模块主要用于对产品进行几何设计,以前,在零件未制造出时,是无法观看零件形状的,只能通过二维平面图进行想象。现在,用3DS可以生成实体模型,但用3DS生成的模型在工程实际中是“中看不中用”。用PRO/E生成的实体建模,不仅中看,而且相当管用。事实上,PRO/E后阶段的各个工作数据..
pro/e关系式、函数的相关说明资料
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关系中使用的函数数学函数下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。关系中也可以包括下列数学函数:cos()余弦tan()正切sin()正弦sqrt()平方根asin()反正弦acos()反余弦atan()反正切sinh()双曲线正弦cosh()双曲线余弦tanh()双曲线正切注释:所有三角函数都使用单位度。log()以10为底的对数ln()自然对数exp()e的幂abs()绝对值ceil()不小于其值的最小整数floor()不超过其值的最大整数可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数位数。带有圆整参数的这些函数的语法是:ceil(parameter_name或number,number_of_dec_places)floor(parameter_name或number,number_of_dec_places)其中number_of_dec_places是可选值:·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。·如果不指定它,则功能同前期版本一样。使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:ceil(10.2)值为11floor(10.2)值为11使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:ceil(10.255,2)等于10.26ceil(10.255,0)等于11[与ceil(10.255)相同]floor(10.255,1)等于10.2floor(10.255,2)等于10.26曲线表计算曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下:evalgraph("graph_name",x),其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函..
高级圆角教程
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当使用Pro/ENGINEER设计和制造时,将常常发现使尖锐的边光滑或导圆角是必要的。虽然大多数情况使用Pro/ENGINEER导圆角是容易的,但当几何变成比较复杂时,这将变成一个棘手的问题。导圆角经常需要空间的想像和对Pro/ENGINEER的高度理解来完成所需的几何。此指南的目标是帮助你成为Pro/ENGINEER强大的导圆角功能的专家用户。这里,你将找到基础定义、如何导航用户界面的解释、提示、参照信息、几何背景和彻底解释的例子。在创建真实导圆角时,可以设定指南与Pro/ENGINEER跟随交互(向导模式)。使用连接来访问参照信息和例子。1.1导圆角的定义导圆角是将尖的边光滑化的一种操作。在一般设计、工业设计或制造中经常会需要此操作。为加强模型的结构完整性,就常常引入导圆角。某些操作不允许有尖锐的内凹角;还有其他操作,象铸造操作,根本不允许有任何的尖角。导圆角几何的要求是依赖于具体操作而变化的,但有一个要求总是同样的:导圆角面一定与其临接面相切。不过,在Pro/ENGINEER中的导圆角特征有其独有定义。它并不能解决任何问题,但它是达到所需几何体的一个有力工具。理解导圆角特征如何起作用对于有效使用这一工具是很重要的。滚球模型除了少数例外,Pro/ENGINEER中的导圆角总是由给定半径的球,接触两个参考滚动而产生的一个封闭曲面或一组曲面。其中,参考可以是曲面、边、顶点。参考曲面有时会被延伸而超出其裁剪边界(参见停止转换,继续转换)半径可以是常量或变量。您可以用轨道(骨架线)上一组不同点的值或者用另一参考来定义一个变化的半径(完整导圆角,通过曲线的导圆..
在草绘中使用意图管理器
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本文简单介绍了一下在草绘中,使用意图管理器的一些基本概念和功能,目的是使一些熟练使用草绘的用户快速掌握2000i提供的意图设计的功能。InPro/ENGINEER2000i提供了两种草绘功能,其中,意图设计是系统默认的。当我们不愿意使用意图设计功能时,可以在开始草绘时,取消该功能。 意图管理器的特点 草绘中的图形始终是标注了尺寸的,并且是完全定义的。尺寸(Dimensions)和约束(constraints)会自动建立,但使用者可以很容易地根据自己的要求修改。在草绘过程中,有些约束会自动和几何体建立起来。可以明确地加入和删除某些约束(比如,尽管绘制方法不同,我们可以很容易地使一圆弧和直线建立”相切“的关系。对齐的关系,在草绘中回自动对齐,我们只需要简单地给定需要参考的几何体。在草绘操作的过程中,具有无限制“?Undo”按钮通过右键菜单可以使用大部分绘图命令,同样,也有一个画直线和切圆弧的快捷方式。修改尺寸后,草绘会立即更新。增强的“移动”命令,可以在移动后,仍保持原来的约束关系。选择一个草绘面后,系统将提供一个较好的默认放置。 动态尺寸 当意图管理器打开时,草绘会自动建立完全的约束。它包含了动态尺寸,即尺寸的添加或删除是根据几何体的存在形成的,以保持草绘始终处于完全约束的状态。动态尺寸存在于草绘的全过程,并作用于草绘过程中的各种操作,草绘所形成的面绝不存在欠约束或过约束的问题。 自动尺寸功能的存在就是使草绘总是处于生成状态,因此,取消了AutoDim命令 意图管理器可以通过菜单打开或关闭。 参考几何体 为了使意图管理器和其他的几何..
逆向工作中一些应该注意的问题
相关内容: 逆向 应该 问题 一些 注意 工作
做一个逆向工程的工作,可能比做一个正向设计更具有挑战性,因为你如果想做出一个完美的产品,首先必须尽量理解原有模型的设计思想,在此基础上还可能要修复或克服原有模型上存在的缺陷。从某种意义上看,逆向也是一个重新设计的过程。在开始进行一个逆向项目前,我们应该仔细考虑以下一些要点:模型的类型:自由曲面,汽车、摩托车的外覆盖件,其它冲压件,玩具等初等解析曲面──平面、圆柱面、圆锥面等组成的零件模型的类型直接关系到我们建模时所选用的模块或软件,对于自由曲面件必须采用具有方便调整曲线和曲面的模块,而对于初等解析曲面件,我们没必要因为有测量数据而用自由曲面去拟合一张显然是平面或圆柱面的曲面。模型要求的品质:A级曲面,如汽车、摩托车的外覆盖件B级曲面,如汽车的内饰件,大部分的塑料件其他要求更低的曲面模型要求的品质也关系到对模块的选用,比如对于A级曲面,就要求选用软件必须具备方便和直接的曲面调整手段,强大的曲面检测功能,而且检测结果必须是动态的,即曲面调整的同时检测结果动态更新。当然,工程上没有百分之百的东西,以汽车外表面的A级曲面为例,对二个面片之间的联接误差,主要大面:相切误差应为0,而曲率误差允许在0.1以内;对于其它曲面相切误差允许在10分以内。测量手段:简单工具的手工测量机械三坐标测量机测量的有序点数据激光、数字成像的三坐标测量数据,既大批量、无序的点云数据如需要比较精确的表达原始实物,则采用激光、数字成像测量方法比较方便,若只需要测量主要型线,则用机械测量机比较合适。原有实物的品质,测..
变化剖面扫掠
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可变截面扫出(variablesectionsweep)这个指令可以说是Pro/E众多绘图指令中较难理解的一个,并非是因为它的名字够长,而是因为它的几个轨迹常令初识者难以明悟其作用,但是它却又确实是个非常有用且常用的指令,尤其是在复杂的分型面的曲面的处理有着先天的优势.它和边界混成相比,边界混成是一个万用指令,它可以做多种曲面但却不够理想,而可变扫出专攻一项且做得非常出色. 要灵活运用这个指令,你就必须要充分理解这几个扫出指令中的各轨迹的确切含义,如果不是,你便永远都只是成败听天由命,凭运气. 原始轨迹(originaltrajectory):顾名思义这条轨迹确定的是扫出原点(起始点). X-向量轨迹(horizontalvectortrajectory):它是用来确定扫出时的截面的水平方向,它只在垂直于原始轨迹扫出时有意义,在Pro/E中,它的具体表现是在你草绘截面时其水平面为通过原始轨迹上的起点,及X-向量轨迹上的点并垂直于原始轨迹. 切线轨迹(Tangenttrajectory):在这里我没有用相切轨迹这个通常使用的名词,有的人可能认为用切线轨迹扫出的曲面无非是为了与原曲面相切,其实不然,相切只不过是它的一个特例而已.,选了切线轨迹,则你扫出的曲面便会与你所指定的曲面组维持特定的关系(可能是相切,但变可以不是).因为有了切线轨迹,在你草绘截面(section)时,系统便会给你提供一条与原曲面组相切的参考供你使用,以确定新曲面与原曲面的关系,如果你的截面是恰好与该参考对正的话,则会发生相切(仅此而已); 同理,如果你的截面与该参面相垂直的话,则新曲面便会和原曲面相垂直.如下图所示: 通常为了能成功,你选择这..
边界线造型
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可能是最经常用的作面方法了.指令位置:Feature-->Create-->Surface-->new-->Advance-->boundaries==>其下又有四个子选项:Blendsurf(混成面)Conicsurf(肩周面)ApproxBlend(近似混成)N-sidesurf(多边面)其中最常用的是Blendedsurf,下面便主要讲Blendedsurf这个方法.点击Blendedsurf便可进入Blendedsurf的边界定义菜单,要求你选择第一方向及第二方向(可省略)的边界(曲线).此时你只需按顺序选择边界曲线便可.要注意的是:你选择每一方向的曲线必须依序从一边选过去.如果你选用chain选项选择的记住每选完一条要选Done一次.用这种方法做面,面的质量取决于你作的曲线,一般来说,你所作的边界曲线应符合如下要求: 曲线的外边界必须有交点(只有一个方向的除外).两个不同方向的曲线的夹角不能太小(如<20度).而要作出符合要求而又较好的曲线,则要求对你曲线的作法亦有一定的要求:选作曲线较少的方向上的曲线,再作较多方向上的曲线.作完一个方向上的曲线后,要作出下一曲线与前面曲线的交点后再作曲线(选取交点作参考,要经过这些点.)为了后续处理面的方便,将所作的各曲线复合(composite)起来,使得在不影响的外形的条件下,生成的面patch数最少.但要注意,对于实际要求的点则不能复合,此时要通过控制点(ControlPts)选项来控制.如下列图示(proepart:proe_part\make_surf\com_curve.prt) 在上面的三种情况中:第一个方法因为边界曲线是由多段组成,而混成时是以弧长计算,所以做出的面"补钉"(patch)很多.对显示及后续处理不利,应尽量避免(丐帮兄弟,得罪了^^).第二个方法,较常用,但如果你的各曲线不是有"计划"..
Pro/E技巧十则
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10、答网友kiffa:怎样能把PRO/E中的2D图或者工程图用AUTOCAD打开,或是相反在pro/e2001(2001280)中可以直接将AutoCAD的*.dwg文件输入到草绘器中9、如何录制快捷键8、少而实用的快捷键(共21个)7、答网友David:瓶子的例子里三条spline曲线的端点分别对齐六个点并和中心线相切是怎样画的?我举了个例子来回答6、两手合理分工提高作图效率5、多个不同版本的pro/e使用相同的config.pro4、设置Solid和Tweak单中的某些特征可用3、不显示旋转中心符号2、在进入Sketch模式时不显示简介消息框1、不显示草绘器网格10、答网友kiffa:怎样能把PRO/E中的2D图或者工程图用AUTOCAD打开,或是相反在pro/e2001(2001280)中可以直接将AutoCAD的*.dwg文件输入到草绘器中(新改变)AutoCAD(这里说的是2000中文版)使用的文件格式是:*.dwg、*.dxfpro/e使用的工程图文件格式是:*.drwpro/e使用的草绘器文件是:*.sec在pro/e2001(2001280)版本中*将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入到pro/e草绘器中————能(最新改变)方法是在pro/e的草绘器中Sketch>DatafromFile...>选择AutoCAD的*.dwg格式文件*在pro/e的草绘器中输出autoCAD文件————不能*将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式————能方法是在pro/e的工程图中File>SaveaCopy>选择相应的DXF或DWG格式将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中————能方法是在pro/e的工程图中Insert>DatafromFile...>选择相应的*.dxf或*.dwg文件在pro/e2000i2(2001040)版本中*将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式——..
圆柱齿轮齿廓的渐开线方程
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近日有网友来信询问关于渐开线的问题,这是用Pro/ENGINEER建立理论上精确的圆柱齿轮的基础,以下是站长推导的卡笛尔坐标系和圆柱坐标系的渐开线方程,在Pro/E2000i里已经测试成功,现公布给大家。我还没时间做一个完整的齿轮,等以后有时间做好了再升级这篇文章。1.卡笛尔坐标下的渐开线参数方程卡笛尔坐标系下的渐开线参数方程如下(设压力角afa由0到60度,基圆半径为10):afa=60*tx=10*cos(afa)+pi*10*afa/180*sin(afa)y=10*sin(afa)-pi*10*afa/180*cos(afa)z=0 2.圆柱坐标下的渐开线参数方程圆柱坐标系下的渐开线参数方程如下(设基圆半径为10,压力角afa从0到60度):afa=60*tr=(10^2+(pi*10*afa/180)^2)^0.5theta=afa-atan((pi*10*afa/180)/10)z=0在Pro/ENGINEER里使用Feature>Creat>Datum>Curve>FromEquation命令,选择一个坐标系,然后选择坐标类型(卡笛尔坐标/圆柱坐标/球坐标),在窗口里输入以上方程即可生成一段精确的渐开线。
使用图纸设置文件(Drawing Setup Files )
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图纸设置文件和config.pro文件类似,它可以控制图纸的很多属性,就象config.pro文件控制当前Pro/Esession的很多属性一样。图纸设置文件和config.pro文件的主要不同是:config.pro文件控制当前的整个Pro/Esession,而每一张图纸都可以有自己的图纸设置文件,两张不同的图纸的图纸设置文件可能完全不同。下面介绍如何修改图纸设置文件以及如何使用一个图纸设置文件作为你新建图纸后的缺省的参数设置。--------------------------------------------------------------------------------步骤要修改图纸设置选项,从DRAWING菜单选择Advanced,SetUp,DrawSetup,然后从DTLSETUP菜单选择ModifyVal。--------------------------------------------------------------------------------系统在编辑器里打开了图纸设置文件,缺省的选项如下所示(注意这是一个英制的配置文件):!!Theseoptionscontroltextnotsubjecttootheroptions!drawing_text_height0.156250text_thickness0.000000text_width_factor0.800000!!Theseoptionscontrolviewsandtheirannotations!broken_view_offset1.000000def_view_text_height0.000000def_view_text_thickness0.000000detail_circle_line_styleSOLIDFONTdetail_view_circleONhalf_view_lineSOLIDprojection_typeTHIRD_ANGLEshow_total_unfold_seamYESview_noteSTD_ANSIview_scale_denominator0view_scale_formatDECIMAL!!Theseoptionscontrolcrosssectionsandtheirarrows!crossec_arrow_length0.187500crossec_arrow_styleTAIL_ONLINEcrossec_arrow_width0.0625..
使用Layout来自动配置装配
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使用Layout模式下的表格可以方便地配置装配。通过在Layout模式下定义参数然后使Layout和装配里的所有部件关联(Declare),Layout既可以控制部件的尺寸,也可以控制在装配里使用部件的哪一个Instance。 在下面这个例子里,一根管道被装配到一个大舱室的排泄口上(只显示管道的一小截和舱壁的一小块)。这个装配具有三种不同的配置: 1.管道的内径和舱壁上的孔径是互相独立的,如果两个直径不一样,则需要在它们之间安装一个变径接头;2.变径接头上沿和下沿的螺栓孔的数量可以变化;3.管道可以是不同长度的直管道,也可以是一段具有不同弯曲半径和角度的弯管。 你可以试图在顶层装配里建立很多复杂的关系式来达到设计意图,但更简单的办法是在Layout模式下建立一个简单而清晰的参数表格,然后Layout里的参数将被用于装配里的零部件。图1和图2是装配的可能配置之一以及它所对应的Layout表格里的参数值。 Figure1 Figure2 操作过程 第一步要分别建立每一个部件。首先建立图3所示的壁板。壁板的中间开一个大孔,四周为螺栓孔的阵列(Pattern),注意建立关系式以保证螺栓孔的中心到大孔的边缘的距离保持恒定。大孔的直径和螺栓孔的数目随后将由Layout参数控制。 Figure3 下一个要建立的零件是管道。首先建立有螺栓孔的下沿,注意建立关系式以边沿的宽度恒定(不因管道孔径的改变而改变),并保证螺栓孔能位于边缘的中间并均匀分布,然后拉伸出直管道并旋转出不同角度的弯管。随后,管道的直径、螺栓孔的数目、直管道的长度、弯管的半径和角度等都将由Layout里的参数来控..
如何制作螺旋线(Helical Curve)
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制作螺旋线有下列二个方法:1、formedcurve;2、利用方程式(fromequation) 一.Formedcurve: 1、首先建立缺省的datumplan;并建立一个参数p,用来控制螺旋圈数(setup/parameters/create/realparameters,初始值可以设为:1) 2、建立圆柱体(或者圆柱曲面),如下图: 3、建立formcurve,选择tangplane为sketchingplane,选择圆柱体的顶面为top,然后绘制如下图直线: 注意事项:a、对齐直线的两个端点(右上端点对齐圆柱的top面,左下端点对齐圆柱轴线和tangplane的交点) b、建立coordinatesystem,并对齐直线的左下端点) 4、建立relation: sd#=L*P*PI*D L为圆柱的长度 P为参数(第一步建立的参数) D为圆柱的直径 PI为π 5、regenerate后你可以看到生成的helicalcurve了。   二、利用方程式: 1、首先建立缺省的datumplan,coordinatesystem 2、建立datumcurve,选择fromequation 3、选择coordinatesystem,圆柱坐标(cylindrical) 此时出现下列信息: /*Forcylindricalcoordinatesystem,enterparametricequation /*intermsoft(whichwillvaryfrom0to1)forr,thetaandz /*Forexample:foracircleinx-yplane,centeredatorigin /*andradius=4,theparametricequationswillbe: /*r=4 /*theta=t*360 /*z=0 /*------------------------------------------------------------------- 其中螺旋线的方程式为: r=minimumradiusofhelix+t*(majorradiusofhelix-minimumradiusofhelix)theta=t*(pitchofhelix*360*leadingangle(ifany)z=desiredheight+t 在弹出的信息文档内输入下列数值: ..
如何让英文PROE2000i2(2001040)正常显示和输入中文
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有2CD的Proe2000i2(2001040版)也有一段时间了,因其安装只能装成英文,无法选择装中文,又没有i2版的中文模块,因此装后一般无法打开写有中文技术要求的2000i下做的工程图(中文字成了一堆乱码和?号),因此有一段时间虽有i2因其出工程图无法写中文而仍只好用2000i来设计和出工程图。但我有2000i(2000260)的汉化模块,于是就想能否借用2000i的中文字库来使我们可以在英文的2000i2中能够在工程图中正常显示和输入汉字?本人经过一翻试探,发现这样完全可以。如果你是以前在本站下载了2000i的汉化模块的朋友不妨照着如下做,你的英文i2就可正常显示和输入中文:前提:你已装有proe2000i及2000i的汉化模块,这样你才能借用它的中文字体文件。1.找到已装了2000i(2000260)汉化模块的任一版本的proe2000i的这个目录:\\proe2000i\i486_nt\text\usascii,把这个目录下的中文字体文件:chfnt.fnt;chfntf.fnt;chfnth.fnt;chfntk.fnt;chfnts.fnt等COPY到PROE2000i2的相同目录下\\proe2000i2\i486_nt\text\usascii2.找到已装了汉化模块的proe2000i的这个目录:\\proe2000i\text\usascii,把其下的字体索引文件allfonts.ndx;chfnt.ndx;chfnth.ndx;chfntk.ndx;chfnts.ndx;font.ndx等COPY到PROE2000i2的相同目录下\\proe2000i2\text\usascii,请确保文件allfonts.ndx文件的内容为:ascii.fntkatakana.fntlatin_1.fntsigma.fntspecial.fntchfnt.fntchfnts.fntchfntk.fntchfntf.fntchfnth.fntfont.ndx文件的内容为:ascii.fntchfnt.fntspecial.fnt如不是,请自已改成和上面相同的内容。现在请打开你的默..
如何配置帮助文件路径
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若先装Proe,后装pro/help,此时在proe无法调HELP文件,此时可这样做:在PROE的安装目录的TEXT目录下有一文件名叫ptc_help.txt.打开此文件,把help安装目录加入已有的目录之后,注意,两个目录间用~字符隔开,例:原proe装于D:\proe2000i\proe2000i,pro/help装于d:\proe2000i\prohlp下,打开ptc_help.txt,原内容为:PTC_DOCSD:\proe2000i\proe2000i~D:\proe2000i\proe2000i加入后改为:PTC_DOCSD:\proe2000i\proe2000i~D:\proe2000i\proe2000i~d:\proe2000i\prohlp即可在PROE的HELP菜单调到d:\proe2000i\prohlp下的HELP文件。注:此法同样适用于CDRS。



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