1、基准平面 基准轴 基准点 基准曲线 基准坐标系,课前回顾,第6章 工程特征,本章导读本章重点理论学习练习 作业,本章导读,在建立了基础特征以后通常要对零件进行打孔、倒角、抽壳、拔模、倒圆角等操作,这些特征通常被称为工程特征,也可以称为构造特征。,本章重点:,孔特征抽壳特征筋特征拔模特征倒圆角特征,6.1 孔特征,孔特征有3种类型:直孔、草绘孔、标准孔。 直孔:最简单的孔特征类型,它放置曲面并延伸到指定的终止曲面或者用户定义的深度; 草绘孔:由草绘截面定义的孔特征类型,可产生有锥顶开头和可变直径的圆形断面,比如阶梯轴、沉头孔、锥形孔等; 标准孔:有基本形状的螺孔。是基于工业标准的,可带有不同的末
2、端形状、标准沉头和埋头孔。用户可以利用系统提供的标准查找表,也可以创建自己的孔图标。,6.1 孔特征,图6.2 设置参照 图6.3 设置深度类型,图6.4 完成设置后的孔特征 图6.5 创建的简单直孔,(1) 直孔,6.1 孔特征,图6.7 草绘孔旋转截面 图6.8 设置参照,图6.9完成设置后的孔特征 图6.10 创建的草绘直孔,(2) 草绘孔,条件: 中心线 封闭 中心线一侧,6.1 孔特征,(3) 标准孔:分为攻丝孔和间隙孔两种。攻丝孔:,间隙孔:,6.2 抽壳特征,(a) 指定1个移除曲面 (b)指定2个移除曲面,(c) 没有指定移除曲面 (d) 指定不同厚度的曲面,壳特征可将实体内部
3、掏空,只留有一个特定壁厚的壳。,6.3 筋特征,筋特征材料侧的变化:左,右,中三种侧方式,草绘截面时注意: 单一的开放环 连续非相交 草绘端点必须与形成封闭区域的连接曲面对齐,6.3 筋特征,图6.15 直的筋板 图6.16 旋转筋板,筋板特征可以分为直的与旋转两种,系统会根据与其相连接的几何自动进行设置。,6.3 筋特征,中空孔,6.4 拔模特征,在模具制造过程中经常需要将零件的某些竖直面改为倾斜面,以方便零件从模具当中顺利取出。 在拔模时注意: 当曲面是由列表圆柱面或者平面所形成时,才可进行拔模。 拔模时曲面的边界周围不能有圆角,可以先对其进行拔模,然后在进行圆角过渡。,6.4 拔模特征,
4、重要概念: 拔模曲面:要拔模的模型曲面。 拔模枢纽:曲面围绕其旋转的拔模曲面上的线或曲线(也称作中立曲线)。通过选取平面(拔模曲面围绕与此平面的交线旋转)或者选取拔模曲面上的单个曲线链来定义拔模枢纽。 拔模方向:用于测量拔模角度的方向.通常为模具开模的方向。可通过选取平面(在此情况下拖动方向垂直于此平面)、直边、基准轴或坐标系来定义它。 拔模角度:倾斜面与竖直面之间的夹角称之为拔模角度,拔模的角度为-30到+30之间。,6.4 拔模特征,拔模特征包含有不分割拔模、根据拔模枢纽分割以及分割对象分割。 1. 不分割表示不分割拔模曲面,整个曲面沿着该拔模枢轴旋转。选择该选项时,分割对象框和侧选项是不
5、可以用的。如图6.18所示。,图6.18 不分割拔模,6.5 圆角特征,(a) 恒定圆角 (b) 可变圆角,(c) 由曲线驱动倒圆角 (d) 完全倒圆角图6.20 圆角类型,注意:在设计的最后阶段建立倒圆角,6.5 圆角特征,自动倒圆角在Pro/E4.0中,还可以对特征进行自动倒圆角特征的操作。 “插入”|“自动倒圆角” 设置合适的圆角,系统会自动对零件进行倒圆角,(a) 打开的模型 (b) 完成圆角后的模型,6.6 倒角特征,倒角特征包括:边倒角和拐角倒角两个特征。 1. 边倒角系统所包含的标注形式有“45 D”、“D D”、“角度 D”、“D1 D2”,图6.22(a) 创建“45 D”倒
6、角特征,6.6 倒角特征,图6.22(b) “D D”,图6.22(c) “角度 D”,6.6 倒角特征,图6.22(d) 创建“D1 D2”倒角特征,6.6 倒角特征,2. 拐角倒角(插入|倒角|拐角倒角) (1) 选出点,(2) 输入,练习,选择题: 1.以下不属于工程特征的是( ) A.孔、壳 B.筋、拔模 C. 圆角 D.拉伸 2.下列关于拔模特征叙述错误的是( ) A.当拔模截面由圆柱面或者是平面形成时,可以进行拔模 B. 拔模特征的角度值必须在-30-30度之间 C.曲面的边界周围有圆角过渡,也可以进行拔模 D.拔模曲面是由单独的曲面或者一系列曲面组成的 3.下列关于筋板特征叙述正确的是( ) A.草绘的截面的条件是:单一开放的环,连续非相交 B.可以对筋特征进行陈列,修改以及重定义等操作 C.筋特征不会根据所连接的几何图形来自动创建 D.可以在新建文件中直接创建筋特征,简答题:1.在创建孔特征的时候有哪几种孔特征类型?2.筋板特征在零件中的作用是什么?3.边倒角的倒角方法有哪些,如何应用?,作业,