UG NX10.0編程實例,按壓泵殼體的3D模型建立【轉】

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圖形分析:整個造型分為兩個殼體來完成,主要是兩個殼體相交位置需要預留一個空隙,這個空隙要和另一個殼體大小相同,這個位置的設置就是巧妙利用求差運算中的一個設置即可,另外中間殼體的建模,需要使用優化完成。

球體,根據主殼體形態為rc半徑,可知這個是一個球體,所以依據此特點,設置偏置點,該點為球心

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確定后,中心點一定記住添加關聯,也就是點是絕對坐標方式,

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圓柱體,根據主體位置,在原點設置圓柱即可,直徑要準確,但是高度任意即可,想學UG編程加QQ群192963572免費領取學習資料和課程,它的高度依據球體來截斷,所以要添加求交來完成整個主體。

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邊倒圓,設置棱邊半徑

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抽殼,刪除底面,厚度為t

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圓柱體,底面圓心設置點偏置

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確定后,設置參數,直徑準確,高度任意,不能進行布爾運算

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替換面,圓弧的端面替換為球形端面,添加b偏置,注意是內殼面

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直線,點構造器添加z方向的偏置

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確定后,另一個方向,找到x符號出現,點擊即可,長度任意,記住這個數值,優化計算使用

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圓弧,圓心方式,圓心采用端點偏置半徑形式來找到圓心位置

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確定后,終點直接捕捉端點即可,限制里添加圓弧角度

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管道,相切曲線,設置外徑,多段,和內圓柱求和為一個整體

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求差,相交位置挖位置,注意勾選保存工具,這個內部實體后續還得利用,相當于二次利用,以后在處理多個殼體的時候,這個經常使用

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邊倒圓,設置半徑,把同半徑棱邊選擇到一起

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抽殼,刪除兩側端面

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測量距離,投影方式測量,按照圖示標示,選擇相應的位置,添加關聯

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優化,設置名稱,添加測量為目標修改為232,變量設置直線長度,優化一次,結果里觀察范圍合適與否,按照上面的設置應修改到100250,得出正確結果

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求和,把兩個殼體求和到一起UG NX10.0編程實例,按壓泵殼體的3D模型建立【轉】的圖20

直線,起點添加一個6的偏置,z方向即可,調整限制的起始和結束位置,直接拖拽數據控點即可,再殼體厚度里面,這樣拉伸的時候,可以不用做后續修改

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拉伸,選擇上面直線,按照筋板尺寸進行設置,對稱偏置

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陣列特征,圓形陣列,刪除一個實例點

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測量體積,相對偏差=602588.8739-602630.07/602530.07=0,00683%<0.5%誤差范圍內

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