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SolidWorks 装配体设计与案例精粹


SolidWorks 三维设计培训

CSWP——SolidWorks 认证工程师 CSWI——SolidWorks 认证讲师

邢启恩

装配体设计
SolidWorks 2007

SolidWorks 装配体设计与案例精粹
机械工业出版社 邢启恩


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第1章 装配体概述 第2章 自底向上的装配体设计 第3章 装配体的应用 第4章 装配体编辑 第5章 装配体配置 第6章 自顶向下的装配体设计 第7章 管道系统设计 第8章 使用eDrawings交流设计

第1章 装配体概述
装配体是三维设计的基本功能之一,也是设计人员完 成产品的必要阶段

第1章 主题
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装配体的概念和应用 装配体文件和FeatureManager设计树 零部件的位置和配合关系 零部件还原状态 零部件的显示状态 装配体设计方法

1.1 装配体的概念和应用
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装配体


将两个或多个零件模型(或部件)按照一定约束 关系进行安装,形成产品的装配。由于这种所谓 的“装配”,不是真正的在装配车间的真实环境 下完成,因此也称为虚拟装配。
产品结构验证,分析设计的不足以及查找设计中的错误。例如,进行干 涉检查查找装配体中存在的设计错误。 产品的统计和计算。例如,计算产品总质量和产品中的零件数量和零件 表。 生成产品的爆炸图; 对产品进行运动分析和动态仿真,描绘运动部件特定点的运动轨迹; 生成产品的真实效果图,提供“概念产品”; 易于设计产品维修手册和使用说明; 生成产品的模拟动画,演示产品的装配过程或维修过程;。

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装配体的应用
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1.2 装配体文件和FeatureManager设计树
新建装配体文件 ? 装配体的模型空间 ? 装配体的FeatureManager设计树
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零件是否可以在装配体运动: 零件的显示状态 零件中的配合关系 装配体中所用的零件配置

1.3 零部件的位置和配合关系
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零件在装配体中的自由度
配合关系限制零件的自由度

固定的零件 ? 配合关系
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– –

标准配合关系 高级配合关系

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零件的运动状态

1.4 零部件状态
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零部件的还原状态 表示了零件以何种形式装入内存,以 及是否在图形区域显示的情况
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还原 轻化 隐藏 压缩 透明

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零部件的显示状态 零部件的显示状态是指,以何种形 式或是否显示在图形区域。
– – –




显示/隐藏:是否显示零件 显示模式:零件以上色、线框等形式显示 颜色:设定零件不同的显示颜色 纹理:设定零件具有的纹理属性 透明度:设定零件的透明度

1.5 装配体设计方法概述
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自底向上设计方法
自底向上设计方法是传统的设计方法,即先完成零件的建模,然后在装 配体中通过插入零部件和添加配合关系完成装配体设计 – 应用的技术 配合关系、干涉检查、统计 – 优点:更加专注于零件设计


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自顶向下设计方法
自底向上的装配体设计方法是从零件开始设计装配体;而自顶向下设计 法是从装配体环境下开始设计工作。 – 应用的技术:插入新零件、布局草图、参考 其他零件
– –

优点:更加专注于产品整体的设计

1.6 总结
? 零件和装配体


以正常的还原状态打开装配体后,装配体中的所有文件将 被SolidWorks调入内存,因此正常打开一个装配体文件的 前提是装配体能够找到它参考的零件文件。

? 装配体文件模板

? 装配体的单位体系


SolidWorks的装配体中使用装配体的单位体系来显示模型 的单位。无论零件使用哪种单位体系,在装配体中一律使 用装配体的单位来显示尺寸值

第2章 自底向上的装配体设计

自底向上的装配体设计:装配体的设计正好像 一个装配车间,利用已经加工完成的零件,根 据不同的位置和装配约束关系,将一个一个零 件安装成部件或产品

第2章 主题
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建立装配体文件 插入零部件到装配体的方法 添加/修改配合关系 SolidWorks 的智能装配技术 零部件阵列和零部件镜像 从设计库中插入零件

设计案例:轮架组

2.1 插入零部件的方法
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建立装配体 从当前零件/装配体制 作装配体 插入零部件命令 零件窗口拖动 拖动参考的配置 使用智能配合技术

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2.2 移动或旋转零部件
自由移动或旋转 ? 移动或旋转命令 ? 以三重轴移动
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2.3 配合关系
通过对装配体文件中的零部件间添加配合关系,可 以限制零件的自由度,从而定义零件的位置或零件 的约束。 ―配合”命令 ? 标准配合关系 ? 拖动添加配合关系 – 智能配合的局限性 ? 应用高级配合关系 ? 编辑配合关系
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2.4 添加和配合零件的其他技术
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利用设计库管理常用零件 。 零部件阵列





线性阵列 圆周阵列 特征驱动的阵列

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零部件镜像
零部件的镜像可以在装配中按照镜像的关系装配指定零件 的另一实例,也可以产生关于指定零件在某一平面位置的 镜像零件。

2.5 总结
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零件和配合的顺序


装配体中包含的所有配合关系都显示 在配合文件夹中,装配体中的配合关 系是整体解算的

必要的配合和不必要的配合 ? 使用特征驱动阵列的优点
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阵列后形成的零部件与源零部件相关 对阵列零件进行统一处理

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SolidWorks Toolbox简介

第3章 装配体的应用
使用装配体模型,用户可以进行装配体的干涉检查 ,可以对装配体进行分析和统计,利用装配体建立 的爆炸视图可以应用于设计工作中的多个方面

第3章 主题
装配体干涉检查 ? 建立装配体爆炸视图 ? 使用装配体进行物理模拟 ? 对装配体进行统计和计算装配体质量
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3.1 干涉检查
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动态干涉检查
碰撞检查 – 动态间隙 – 物资动力 – 设计案例:碰撞检查和物资动力


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静态干涉检查
设计案例:轮架组干涉检查和修正 – 干涉选项 – 忽略干涉 – 修改干涉问题


3.2爆炸视图
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建立爆炸视图 编辑爆炸视图 应用资装配体爆炸 爆炸/解除爆炸的切换 爆炸直线草图

3.3 装配体质量特性
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正确计算装配体质量的前提 – 零件材质属性 – 零件建模阶段注意设置零件的材质
按照材料属性建立零件模板,在模板中正确给定 材料属性 ? 零件设计过程就给定零件正确的材料属性,养成 良好的习惯。
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人为给定装配体质量特性 – 零件或装配体的质量不仅可以通过计算得知, 用户也可以人为地为零件或装配体指定质量特 性,这对于处理外购零件的质量特性有很大的 好处

3.4 装配体信息和相关文件
装配体统计 ? 查找相关文件 ? 装配体打包
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3.5 装配体模拟运动
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利用SolidWorks 的物理模拟功能,用户可以通过定义

旋转马达、线性马达、弹簧运动或者引 力作用于装配体的效果,从而可以不借助其他运动模
拟软件设计或录制装配体中零件的运动情况。

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物质动力和运动模拟的局限性
物资动力和运动模拟两个工具,虽然都 可以为用户设计和模拟装配体提供一定 的方便,但这两个工具并不能用来进行 运动学和动力学的分析。 – 如果用户需要对装配体进行动力学和运 动学分析,则需要使用专业的运动仿真 软件,例如Cosmos/Motion


第4章 装配体编辑
装配体的编辑包括查找和修正装配体中 存在的错误、修改零部件属性、通过控 制零部件控制装配体、对装配体进行设 计修改等多方面的内容。

第4章 主题
零部件的颜色和材质 ? 零部件的还原状态 ? 零部件在装配体中的属性 ? 查找和修复装配体错误 ? 使用MateXpert配合专家 ? 使用方程式控制零件的尺寸关系 ? 灵活的子装配体 ? 在装配体环境下编辑零件 ? 改变零件组合状态以及零件顺序 ? 替换零部件 ? 处理大型装配体简介
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4.1 零部件外观、状态和属性
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外观
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颜色 纹理 透明度 正常状态(还原) 轻化 隐藏 压缩 通过对零部件的属性控制,可以查 看或设定装配体中零部件大部分属 性

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状态
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属性


4.2 设计案例:查找和修复装配体错误
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常见问题和解决问题的思路
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解决零件中存在的建模错误?子装配体的错误?解决总装配中的问题。 从建模错误开始查找问题,其次是建模警告。 找出问题的根源后再决定修改方法,有些配合错误是由于零件中的尺寸不 合理造成的。

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查找丢失的文件 查找错误 解决零件和子装配体的问题 解决配合的错误 MateXpert配合专家 替换配合实体 解决其他问题 使用方程式控制零件尺寸

4.3 替换零部件
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在设计进行到某个阶段时, 用户有可能希望将装配体的 某个零件替换成其他的零件 – 把原来的零件删除,然后 再添加另外的零件 – 使用“替换零部件”命令。

4.4 装配体特征
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一般说来,装配体特征是在装配体中建立的切除特征。 装配体特征的含义是在装配完成的一类后加工特征,因此 一般是切除特征。 装配体特征只存在于装配体中,并不延伸至零件。 装配体特征具有如下应用: – 表现产品装配后的加工特征,例如配合打孔; – 用于在工程图中建立1/4轴测剖视图。

4.5 灵活的子装配体
子装配体在主装配体中是作为一个整体 来对待的。 ? 某些情况下,虽然形成子装配体以后, 仍然希望子装配体中能够运动的零件在 主装配体中单独移动,可以设置子装配 体为“灵活子装配体”来实现。
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4.5 处理大型装配体
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对于大型装配体文件的处理,可以采用如下 技术提高其操作效率:
使用“大型装配体模式”提高性能。 – 使用“高级选择”技术同时选择符合某种条 件的零件,然后统一进行轻化或压缩。 – 使用“高级显示/隐藏”技术同时选择符合某 种条件的零件,设定其显示或隐藏状态。


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提高大型装配体操作效率
合理建立子装配体 合理利用配置压缩不必要的零件细节 – 使用配置,在装配体中参考同一个零件的不 同配置。 – 利用零部件阵列减少配合关系 – 利用文件夹管理零件或配合关系
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4.6 总结:装配体编辑和设计修改
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装配体错误修正工具
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什么错:利用什么错工具找出解决问题的大致方向。 MateXpert:利用MateXpert查找有冲突的配合关系,并给出尽可能详细的说明。 编辑配合:编辑配合关系的参考和参数。 压缩配合:暂时将存在错误的配合关系进行压缩,依次检查并修改配合错误。 删除配合:删除装配体确信多余的配合关系。 替换配合实体:替换配合关系中丢失的配合参考。 零件编辑的有关工具:用于解决零件自身存在的错误问题,如编辑特征、编辑草 图平面等。 重装零部件:重新将硬盘中的零部件装入内容,放弃已经做出的修改。 零部件的视觉效果和外观:通过编辑颜色、纹理、透明度增强装配体的视觉效果。 更改零件尺寸:在装配体中更改任何零件的尺寸将反映到零件本身及相关的文件。 替换零部件:使用另一个文件替换装配体中的现有文件。 编辑配合关系:通过编辑配合关系改变零部件的装配方式。 零部件属性:通过控制零部件属性控制零件在装配体中参考的不同配置、零部件 在装配图材料明细表的显示情况和其他属性。 使用方程式控制零件尺寸关系:对提高零件的适应性具有很大的好处。 从装配体中的零件生成子装配体:利用几个零件建立新的子装配体。 解散子装配体:把当前的子装配体打散,形成装配体文件顶层的零件。 灵活的子装配体:允许在装配体中单独移动子装配体中的零件。 建立装配体配置:利用装配体配置控制装配的不同版本和状态。

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装配体设计更改的主要内容包括:
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第5章 装配体配置
装配体配置的可以用于控制同一产品的不同系列或者说不同版本, 也可以根据不同的应用建立不同的配置。

第5章 主题
装配体配置的应用 ? 装配体配置属性 ? 装配体设计表的参数 ? 装配体特征和特征有效范围
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5.1 配置的应用
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装配体配置常用于控制如下内容: – 零部件状态 – 配合的状态 – 零部件的不同位置 – 装配体特征 设计案例:装配体配置 – 配置属性 – 隐藏或压缩零部件 – 在装配体中应用不同配置 – 零部件不同位置关系 设计案例:1/4剖视图 – 配置和装配体特征 – 特征有效范围 – 用于工程图的配置

5.2装配体设计表
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$配置@part_name(n):控制零部件的配置名称,其中: – part_name:代表零件名称。 – <n>:装配体中相同零件的不同实例号(系统根据插入零 部件的顺序自动分配的实例号)。 – 参数值:对应表格的值是该零件合法的配置名称 – 例如:$配置@手把<1>,其值可以设定为“长手把” $状态@part_name<n>:设置零件的压缩状态。其中 – part_name::代表零件名称。 – <n>:装配体中相同零件的不同实例号。 – 参数值:压缩(可以简写为S)、还原(简写为R) – 例如:$状态@单手把架<1> $显示@part_name<n>:控制零件的显示/隐藏状态 – part_name::代表零件名称。 – <n>:装配体中相同零件的不同实例号。 – 参数值:是(可简写为Y)或否(简写N) – 例如:$状态@单手把架<1>

5.3总结:配置和另存文档
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配置是SolidWorks中非常重要的概念,在零件和 装配体中有着极为广泛的应用,设计工作中使用 配置有时候会带来意想不到的效果和功能。
使用配置是在同一文档下完成的,因此可以尽可 能地利用现有设计数据进行设计;而另存的文件, 与原来的文件完全脱离,没有任何关系; – 使用配置时,只有一个文件,便于管理。同时, 在进行大型装配体设计时,可以有效提升系统性 能;而使用另存文件是两个单独的文件,对于管 理和提升大型装配体性能都没有好处。 – 另存新文件的应用在于仅仅参考现有文件,两个 文件之间没有任何必然联系的前提下最佳。


5.4 总结
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强化设计意图的实现
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利用数值连接实现两个或多个尺寸的数值相等; 通过拖动草图中未完全定义的元素检验是否符合 设计意图; 通过修改尺寸并重建模型查看零件是否能够符合 设计意图的要求

建模思路和后续问题 ? 复制和粘贴特征
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第6章 自顶向下的装配体设计
在自顶向下的设计环境中,用户可以参考装配体中零件的相互关 系建立零件或特征,因此零件位置或轮廓与参考对象具有参考关 系。当参考发生变化时,所建立的零件或特征也发生相应的变化。

第6章 主题
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编辑装配体和编辑零件 在装配体环境中建立或编辑零件特征 在装配体装配环境下建立新零件 理解外部参考和删除外部参考 布局草图 从多实体零件生成装配体 建立和使用智能零件 皮带和链轮设计.

6.1 在装配体环境中建立或编辑零件特征
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关联特征 设计案例:编辑零件特征 关联特征和外部参考 设计修改的传递 外部参考状态



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正常参考 脱离参考 锁定参考 断开参考

6.2 关联零件
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在装配体环境中设计新零件
– – – – –

零件的形状需要由其他零件确定(如草图形状或定义拉伸特征的终止条件)。 零件的尺寸需要参考整个装配模型。 不容易对零件进行添加约束关系。 需要利用装配体中的布局草图完成零件 需要其他零件定位的零件设计,如皮带或链轮之类的零件

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插入新零件 建立其他特征 在零件窗口中编辑

更新标准视图

6.3 布局草图
作为自顶向下设计的典型应用,在装配体中 应用布局草图的应用范围比较广泛。 ? 设计案例:利用布局草图定位零件 ? 设计案例:利用布局草图设计零件
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6.4 从多实体零件生成装配体
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从多实体零件生成装配体设计方法的思路和步骤为:

– – –

建立零件 在零件中形成多实体 从多实体保存为单独的零件和装配体
在装配体和零件中完成零件细节和其他零件 便于从整体上控制产品的尺寸 便于整个产品多个零件相同部分的修改 从单一零件完成工业造型设计阶段;方便在结构设计阶段应用和 修改

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从多实体零件生成装配体的设计方法具有如下优点:
– –



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零件到装配体的设计传递

6.5 智能零件
当智能零件插入到装配体时,同时完成两项工作:




同时插入其他相关的零件 在装配体中的零件上建立相应的关联特征
拉伸切除和拉伸凸台 旋转凸台和旋转切除 简单直孔 异型孔向导

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智能零部件支持的关联特征
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6.5 2007:皮带设计
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设计皮带的两种方法:
根据皮带轮的位置确定皮带的长度:系统根据用户指定的 皮带轮的位置和直径,确定皮带的草图。 根据皮带的长度确定皮带轮的位置:用户可以指定一定长 度的皮带,从而使系统根据皮带的长度修改皮带轮的位置

6.6 删除外部参考
设计资源再利用 ? 另存新文件和另存为备份 ? 锁定参考、断开参考和删除参考 ? 删除外部参考
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第7章 管道系统设计

SolidWorks Routing是SolidWorks专门用于管路 系统和电缆设计的一个插件,完全与SolidWorks 无缝集成。 利用SolidWorks Routing,用户可以快速、高效 地完成大部分用于气体和液体传输设备的管路系 统。

第7课 主题
管路设计介绍 ? 管道零件和管路附件库 ? 管道设计相关知识 ? 管道和管筒设计步骤.
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7.1 SolidWorks Routing 简介
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管线系统的主要功能 ;
直观地创建和修改线路系统。 迅速进行管筒、管道、电力电缆和缆束系统建模。 – 直接或通过线夹和吊架自动设计管筒、软管、电力电缆和缆束 段。 – 提供了管筒、管道、电力电缆和缆束零部件库。 – 自动创建包含完整信息的工程图和材料明细表。
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管线系统的分类 管道(Pipe)、管筒 ( Tube )、电缆和缆束 启动SolidWorks Routing SolidWorks Routing应用界面 SolidWorks Routing系统选项

7.2 管道系统设计的基本原理
管路系统子装配体-特殊的管道子装配体 ? 管道系统中的零件-管道、管道附件、其他零件 ? 连接点和步路点 ? 连接点:管道的类型、管道方向、管道的参数(标称直径和规格区
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域名称 )

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步路点:管路附件的安装位置

7.2 管道系统设计的基本原理(续)
管道系统设计库 ? 文件命名和文件复制
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管道系统子装配体(RouteAssy<#>-主装配体名称.sldasm ) – 管道零件(管道零件的“$属性@ Pipe Identifier”值+“-”+“子装配体名称”.sldprt) – 管路附件


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连接点和管道零件配置参数的关系
管道零件和管路附件在连接上是有明确的,管道零件的名义直径 与规格应于管道附件的名义直径和规格相匹配 – 连接点的必备参数

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NominalDiameter@FilterSketetch:用于定义管子的名义直径。 $属性@ Pipe Identifier:管道识别符,用于识别或筛选管道的规格;

7.3 管路系统零件库的设计要求
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管道零件 管筒零件 管路附件零件和装配体 设计案例:改造管路系统零件库 设计案例:同心异径接头管路附件

7.4 管道设计相关技术
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3D草图 ? 样条曲线 ? 分割曲线 ? 使用设计库

7.5 设计案例:管道设计
完成管道系统零件库以后,在装配体中完成管道系统的过程就比较简单和 高效。管道系统的设计步骤如下: ? 打开要建立管道系统的装配体 ? 必要时在装配体中建立管道中的起点和管道布线草图 ? 设置选项:设置管道系统零件库的位置 ? 开始布路:从起点开始布路,确定管道设置管道子装配体的保存名称和 位置。 ? 编辑布路:通过各种方法完成管道系统的线路图(3D草图)。 ? 添加必要管路附件:使用设计库添加必要的管路附件。 ? 完成:完成管道子装配体,确定保存的管道零件名称和位置 ? 管道系统的编辑和修改:如果用户需要对管道系统进行修改,则需要编 辑管路子装配体,编辑管路系统的属性或线路草图,也可以删除或添加 管路附件。

7.5 设计案例:管道设计(续)

7.6设计案例:管筒设计
线路属性 ? 添加到管道 ? 样条曲线 ? 自动步路
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第8章 使用eDrawings交流设计
eDrawings是SolidWorks公司推出的一款免费浏览器。 利用eDrawings,可以在设计组之间、设计员和客户之 间完成快捷、直观地交流。 eDrawings除支持SolidWorks输出的eDrawings专用格 式的零件、工程图和装配体文件以外,还支持 SolidWorks 零件、装配体和工程图文件的直接浏览,也 可以直接浏览DWG/DXF文件。

第8课 主题
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介绍不同类型的eDrawings文件; 建立SolidWorks文件的eDrawings文件; 在eDrawings 文件中使用动画、横截面和测 量工具; 隐藏和显示装配体零部件; 标注eDrawings文件;

8.1 eDrawings简介
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eDrawings的特点



– – – –

eDrawings文件不大,但包含了模型和工程图的所有信息。 不要求接收者具有eDrawings软件,就可以直接查看文件。 能够方便地打包为网络可以接受的格式。 查看模型和工程图更加方便、直观。 能够进行批注、印戳或注释,甚至进行简单图形的绘制。 在被许可的前提下,浏览者可以对文件进行测量。 零件、装配、工程图

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eDrawings的文件类型


eDrawings用户界面 eDrawings基本操作



– – – – – –

控制模型视图 观看动画 查看模型剖面 使用测量工具 切换配置或图纸 标注和绘制草图 eDrawings选项 从eDrawings输出文件

8.2 设计案例:生成和浏览eDrawings装配体


生成eDrawings
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选项 保存的配置

打开eDrawings – 移动零部件 – 零部件显示状态 – 显示爆炸 – 插入印戳 – 另存为Exe文件


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谢谢

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