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一、NX工程图模板的定制(一)

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作者:swx 校对:Tony

对于零件工程图设计,几乎所有设计工程师都会遇到一个问题,那就是怎么定制属于自己公司的标准模板。

创建企业标准的工程图纸标准模板的第一步就是要建立图纸模板文件,机械制图标准的图纸大小有A0~A4,除了尺寸大小以外,有时工程师会根据零件的需要将图纸横向或纵向放置,那就引申出同一尺寸的图纸可能需要两个(纵向、横向)模板文件。

今天我们先来看看怎么创建图纸模板文件,示例操作为NX11.0。

方法一:可以从原有AUTOCAD导出至NX,这个我相信小伙伴们都不会陌生的。

方法二:在NX中新建图纸模板文件

下面,我们就在方法二(NX中创建图纸模板文件)以横向放置的A4(297x210)图纸为例做个简单介绍。假设图纸模板的标题栏如图1所示:

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图1 标题栏样式

1. 准备工作

启动NX,新建一个模型文件,名称可以根据自己需要设置,此处命名为“Gohope-A4_Hor_template.prt”,进入制图模块,如图2所示,设定图纸页大小为“标准尺寸”“A4-210x297”,确定。

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图2 创建图框

注意:此处设定图纸尺寸时默认为横向的A4,如需要定制为A4纵向图纸,则需选择“定制尺寸”,并将图纸尺寸值,调换,如图3所示。

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图3 纵向图纸设置

将工作图层设为188(也可以根据自己的喜好选择一个图层放置图框及标题栏)。

2. 创建图框

在“制图工具”工具栏的“图纸格式”区,选择“边界和区域”,如图4所示。

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图4 图纸边框设置

设置好“留边”及其他参数值后,确定,得到如图5所示图框。

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图5 图纸边框设置

3. 标题栏的创建

在“主页”工具栏,选择“表”区域的“插入表格注释”,创建表格。根据标题栏的尺寸要求,在“表格大小”栏,设置“列数”为“7”、“行数”为“4”、“列宽”为“12”,如图6所示。

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图6 设置标题栏

移动表格,将其放置于图纸的右下角位置,并对其图框,如图7所示所示。

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图7 创建标题栏

根据要求调整标题栏表格的其余“列宽”和“行高”,调整方法为:选择一行或一列,鼠标右键“调整大小”,输入需要设置的数值即可。

4. 合并表格单元

根据标题栏单元格的格式要求,合并部分单元格,方法:选择需要合并的单元格,鼠标右键“合并单元格”即可,如图8所示。

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图8 合并单元格

5. 表格注释

根据标题栏要求,通过“注释”在表格对应位置插入文本,保存模板文件,完成后的A4图纸(横向)模板如图8所示。

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图8 创建图框

好了,今天先讲到这里。我们的第一个图纸模板文件创建好了,那要怎么使用呢,且听下回分解!记得回来哦,

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二、PS应用 - 连杆机构定义

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作者:Qiu 校对:Tony

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Tecnomatix解决方案中的Process Simulate搭建好仿真场景,并需要对其进行机构运动的仿真前,需对资源设备做机构定义。定义好的设备资源,其关节运动关系保存在其对应的jt数据中,后续其它项目再次调用该数据时,可以直接利用而无需再次进行定义。

演示软件版本:Process Simulate 15.0.1

以下用常见的X型焊枪进行定义,以此了解PS中连杆机构定义的过程。

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1

登录Process Simulate并插入资源对象

可以使用PS on eMS或者PS on eMS Standalone创建Study,然后再将需要定义的资源导入,导入的数据为转换好格式的JT文件。

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2

进入定义模式

选择焊枪,使用【Set Modeling Scope】的命令,此时资源对象的图标附带了M的标记,表示可以进行定义。

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3

进入运动机构定义

点击【Kinematics Editor】命令,进入编辑运动机构的操作框,再点击菜单上的【Create Crank】创建关节的功能。

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4

选择运动机构形式

根据对焊枪的分析,我们可以对应找到其形式,为RPRR类型,其中P为Prismatic直线运动,R为Revolute旋转运动。

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5

定义运动机构

对应旋转点,在焊枪上选好对应的位置,自动投影的功能会将连杆都对齐到一个平面。根据焊枪对象的运动机构形式,将相应的连杆分类框选进连杆组中。

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6

框选对应连杆

创建完成后,可以在操作框看到input_j1的运动关节,该运动关节并非该焊枪的打开数值。

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7

颜色修改

导入的资源对象颜色都比较单一,为了好区分并在仿真中能便于识别可以对每一部分的连杆定义颜色,以此区别。

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以上是用PS对连杆机构定义的简单操作流程,对应焊枪定义步骤会更多一些,其他关联的应用操作我们会在后续更进一步交流。

三、FloEFD: 如何判断目标收敛?

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作者:Zyt 校对:Tony

CFD计算如何判断收敛? 这个问题可以从三个方面来回答,当然针对不同的CASE还要结合其他方法:

1. 观测点的值不再随计算步变化

2. 残差值随着计算逐渐降低,最后趋于平缓

3. 满足质量和能量守恒(如果涉及能量)

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注意:不要忽略了第3个条件,一定要全部满足时才能判断为收敛。如果松弛因子设置得比较小,各参数每一个计算步变化量都比较小,前2个判断条件就很容易达到,但是否质量守恒就不好说。

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FloEFD是如何判断目标收敛

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FloEFD中的目标进程栏和其他CFD软件残差图不太一样,但实际上机理是一致的。目标进程栏是目标收敛过程中性质和数量特性的显示。当FloEFD分析目标收敛时,它计算这个目标差量,这个计算差量是由上一次到这一次最大和最小目标值的差定义的,并且比较计算差量目标收敛标准差量

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目标收敛标准差量哪里来的呢?

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1

由用户在计算控制选项中指定

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如果用户清楚地知道目标值的精度要控制在什么级别,可以采用这种定义方式。但对大部分用户来说,采用系统自动计算会是更好的选择。

2

系统自动计算

通过目标的物理参数在整个求解域上离散来自动确定。听上去这句话是不是似曾相识,没错!STAR CCM 和FLUENT的残差都是默认以前5步的平均值为基准进行比较的。

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FloEFD何时完成计算

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目标收敛差量标准与计算差量的百分比会显示在目标收敛图中。当然计算差量震荡,整个过程条或者说比值也会随着震荡。

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每一个目标收敛条的进度是不同的,当所有目标都显示“已达到”或者达到其他设定的停止条件时(比如计算步或者时间),计算机将会停止运算。

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