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发表于 2009-8-27 20:52:51
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来自: 中国山东聊城
2.配置设计与参数化设计. Q8 P- y7 w* V0 I: |8 }' ` a0 B" o
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臂式斗轮取料机、圆管带式输送机是典型的定制化产品、系列化产品,产品设计工作量很大,如果能实现参数化的系列设计和配置设计,则能极大地提高设计效率。SolidWorks的参数化设计与配置设计功能够满足这种需求。+ T2 |% A- O8 ` t [
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尽管SolidWorks是参数化设计软件,但必须合理地规划零部件的建模过程,才能有效地实现参数化设计。几何建模时应保证,修改模型的参数时模型不会出错;只需改变很少的尺寸便能实现对模型的修改,而且不引起其它特征的更改。要有效地进行参数化设计,必须对模型的尺寸进行深入的分析。一般将尺寸分为四类:功能尺寸、结构强度尺寸、结构布局尺寸和关联尺寸。
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. Z# E8 Q6 r2 i! C4 A: } (1)功能尺寸是根据产品功能需求确定的尺寸,在设计系列产品时,对功能尺寸取一系列的值,构成产品的系列。在优化设计时,功能尺寸一般不改变。
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) w, w6 Y9 i. w (2)结构强度尺寸是反映零部件强度的尺寸,强度尺寸的值决定了产品的安全性,其值越大,产品越安全,成本也越高。为了平衡安全与成本的矛盾,常对结构强度尺寸取不同的值,采用有限元分析的方法进行多方案对比优化,确定其最佳值。
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/ j6 h8 F% ~% h9 k% K (3)结构布局尺寸确定零件或特征在产品模型中的位置关系。结构尺寸的值也将构成产品的系列。; L" X4 m$ w6 p4 f- w
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(4)关联尺寸描述特征之间的尺寸对应关系,一般根据功能尺寸的系列值确定。, L1 X) U8 F+ T2 z- V+ K$ r& ?6 G; @$ Z5 h
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对尺寸进行分类便于了解尺寸之间的关系,确定参数化设计时的主动尺寸和从动尺寸,以便正确的建模和尺寸标注。. f+ s6 g- R& `& \2 b9 N( s
O- T3 m; ^9 M8 h9 n: e 在SolidWorks软件中,零件的系列化设计一般通过插入EXCEL表来实现,也可以通过添加新配置来实现。部件系列化设计的过程一般是先添加新配置,再为该配置中的每个零件指定不同的零件配置,构成产品系列。除了可以对尺寸进行配置外,还可以对零件的材料、生产厂家等自定义属性进行配置,构成丰富的产品系列。) g0 [. N3 G3 X% T
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" j( O% f8 V+ [7 H( i V 3.结构件设计 1 {; @) R2 y! _# A& A
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通过焊接工艺连接在一起的零件称为结构件。结构件有三种处理方法。对于由型材焊接而成的结构件,SolidWorks提供了一个很好的焊接工具——焊接特征。使用接头裁剪、角撑板、顶端盖等焊接工具能高效率地进行结构件设计,设计完成后能自动生成切割清单。在SolidWorks中有丰富的型材库,型材的截面也可以自定义。插入焊接特征后,系统会自动生成两个默认配置:一个父配置是“按加工”,一个派生配置是“按焊接”,分别描述焊接状态和机加工后的状态,对于用板料、实体零件等非型材焊接的结构件,一般采用多实体建模比较方便,这样在SolidWorks的装配体中,把结构件当零件而不是子装配件来处理。但如果结构件中的某个组件是钣金件,要确定下料展开图,由于多实体建模不支持钣金件,则必须用装配体来设计结构件。
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4.装配设计策略
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& F4 g% {$ i4 e: s% c" R 总装配一般采用自下而上的设计方法。限于目前计算机的速度,对大型装配体进行自上而下的设计还不现实。总装配的设计策略是以概念设计阶段完成的布局草图为依据,插入子装配体。- c5 k, l+ D: s9 e2 j1 l# k
6 q9 H/ \. E0 I$ c+ H 子装配要合理地选择自下而上和自上而下设计方法。对于全新的设计建议采用自上而下的设计方法,这样可以实现关联性设计。如果需要引用已有零部件或标准件,则应两种方法结合使用,首先建立布局草图,以布局草图为基础插入模块化的部件和零件,对新设计的零件,在装配环境下确定其形状、大小及在装配体中位置。自上而下设计方法的优点是当设计更改时,相关的零件将根据创建方法而自动更新。对于厂标件和通用件,最好在零件模式下设计,而不要在装配环境下采用自上而下的设计,以保持零件的通用性。
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重型机器的零部件很多,一般都在10000个零件以上。SolidWorks提供了丰富的装配功能,可对零件进行灵活的组合,构成子装配或标准模块。SolidWorks处理大装配的方法是对零件进行轻化,用户可以指定一个阀值,当装配体的零件数量超过阀值,则进入大装配模式,自动对零件进行轻化。实现大装配的另一个策略是对零部件建立装配配置,压缩所有与装配关系无关的特征。) v4 ?. F: }! `( C8 J
6 p; p u1 @2 }: m" I8 l2 u; w4 k' J 四、产品设计与工程分析的集成) q: S2 W# E& f( }& g: s' S, x2 z
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重型机器设计的核心技术是结构强度分析。有限元分析工具可分为两类,面向设计过程的、供工程师使用的主流分析软件;用于对设计结果进行校验分析的、供专业人员使用的专业分析软件。华泰重工制造有限公司的模式是所有设计人员掌握主流分析工具COSMOSWorks软件,在设计过程中实现产品部件级的结构强度分析;成立专业的仿真试验室,配备5名专业分析人员,采用专业分析软件进行产品的系统级分析和基础理论的研究。
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7 s2 U! @" G& g+ u 1.面向设计过程的分析- g3 o% k. m& }* q
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COSMOSWorks是SolidWorks软件的一个插件,与SolidWorks共享统一的数据库,产品模型数据完全一致,操作界面统一,是一个功能完备的结构分析软件。使用COSMOSWorks进行结构分析具有下面三个明显的优势:
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(1)对CAD模型进行修改后,分析过程(包括网格划分、载荷定义、边界条件等)不需要重新定义,只需运行“分析”命令,程序就会对修改后的产品模型重新进行分析,方便快捷。
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7 b& C$ P# K7 `0 U8 }7 \. T7 { (2)对产品进行多方案比较分析时,可在CAD环境下为每种方案建立一个配置,在分析环境下只需对一个配置进行分析过程的定义,对其它配置进行分析时,只需执行一个“拖、拉”操作,将已经定义的分析过程拷贝到新的配置下即可,可以非常方便地实现多方案的比较设计。/ ?3 @( A& {$ ?1 x K' Y
. z9 _; ]2 j: \2 U (3)在COSMOSWorks中进行产品尺寸优化设计时,SolidWorks 为每一组尺寸组合都建立对应配置,当用户选择优化结果的最佳值或某一组尺寸组合时,不需要重新建模,只需在SolidWorks中选择对应的配置,就得到了需要的产品模型。
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这些优点使产品优化设计变得非常方便,极大地提高了产品的设计质量。( a9 f1 _# C' C$ j* C: q
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2.设计模型与分析模型的统一
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- [* U4 B8 {' x( e t/ f 做到设计模型与分析模型的统一,将极大地提高有限元分析的效率。可通过下面三种方法实现:
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(1)对所有设计人员进行有限元分析知识的培训,了解有限元分析模型与产品详细模型的区别,要求设计人员在产品设计时考虑有限元分析要求,对需要分析的零部件建立一个用于分析配置的结构配置。3 G! ?) [3 r$ O8 |; K
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(2)从产品设计流程入手,建立一个结构设计阶段,强化设计人员对分析的认识。只有经过认可的模型才进入详细设计和工程图绘制,可以减少无效的劳动。
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" w8 e; p: W3 J N. A( j (3)当需要把CAD模型传递给专业分析软件(如 NASTRAN、ANSYS)时,实体单元建议采用SolidWorks的多实体技术建模,这样在分析软件中可以很方便地对不同的特征设定不同的网格尺寸。壳单元最好采用SolidWorks的曲面造型技术建模,这样能更好保证壳单元与产品模型的统一。
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4 V1 g. J" g: ^9 J- ~- W 五、应用效果( T! p. o) z: `4 d0 [# i
3 B0 o! l/ {7 N7 L0 J 采用SolidWorks 软件后,华泰重工制造有限公司的产品开发水平跃上了一个新台阶。主要表现在三个方面:
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) e3 y" T* p% W7 z (1)实现了无差错设计,SolidWorks的零件轻化和配置设计解决了三维应用中最关键的大装配问题,实现了复杂产品的虚拟设计,通过干涉检查基本上消除了产品设计的低级错误,客户的反馈也越来越好。
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. {! x+ f$ d" ]0 r (2)提高了设计效率,SolidWorks 的配置设计满足了系列化设计和定制化设计的需求,配合特征库、零件库、部件库的使用,提高了设计的复用性。通过布局草图和派生设计实现了小组协同设计,团队合作更紧密。
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(3)提高了设计质量,COSMOSWorks 易学易用,在设计过程中可以方便地进行多方案的比较设计,摆脱了传统的经验设计和类比设计,实现了基于分析的优化设计。 |
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