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如何在Proe里面打开CAD图形实体


如何在 Proe 里面打开 CAD 图形实体
PRO/E 中打开 Autocad 实体图 一、保存为 ACIS (*.sat), 1、在 AutoCAD 里,做好实体图,打开 文件 做好实体图,打开“文件 文件”→“输出 ,选 输出”, 、 输出 选择实体零件. 择文件格式为 ACIS (*.sat),选择实体零件. 选择实体零件 2、在 PRO/E 零件图,文件类型中

选择 ACIS(*.sat)格 零件图, 、 ( ) 找到保存的文件. 式,找到保存的文件. 3、可以对实体进行编辑了。 、可以对实体进行编辑了。 保存为平板印刷( 二、保存为平板印刷(*.stl) ) 1、在 AutoCAD 里,做好实体图,打开 文件 做好实体图,打开“文件 文件”→“输出 , 输出”, 、 输出 选择文件格式平板印刷( 选择文件格式平板印刷(*.stl) ) 2、在 PRO/E 零件图,打开“输入 、 零件图 打开 输入”→“共享数据 平板印 共享数据”→平板印 输入 共享数据 刷(*.stl) ) 3、进入平面编辑状态 , 注意工具条出现一栏 平面修改工 、 进入平面编辑状态,注意工具条出现一栏“平面修改工 具”。 。

pro/e 关系式、函数的相关说明数据 关系式、 关系中使用的函数 数学函数 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句) 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 关系中也可以包括下列数学函数: 关系中也可以包括下列数学函数: cos () 余弦 tan () 正切 sin () 正弦 sqrt ()

Proe 的关系式和函数的相关数据

平方根 asin () 反正弦 acos () 反余弦 atan () 反正切 sinh () 双曲线正弦 cosh () 双曲线余弦 tanh () 双曲线正切 注释:所有三角函数都使用单位度。 注释:所有三角函数都使用单位度。 log() 以10为底的对数 为底的对数 ln() 自然对数 exp() e 的幂 abs() 绝对值 ceil() 不小于其值的最小整数 floor() 不超过其值的最大整数 加一个可选的自变量, 可以给函数 ceil 和 floor 加一个可选的自变量,用它指定要 圆整的小数位数 。 带有圆整参数的这些函数的语法是: 带有圆整参数的这些函数的语法是: ceil(parameter_name 或 number, number_of_dec_places) floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) 是可选值: 其中 number_of_dec_places 是可选值: 可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。 可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。 可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数 如果该参数 值是一个实 则被截尾成为一个整数。 数,则被截尾成为一个整数。 它的最大值是 。如果超过 ,则不会舍入要舍入的数(第一 它的最大值是8。 它的最大值是 如果超过8,则不会舍入要舍入的数( 个自变量) 个自变量) 并使用其初值。 ,并使用其初值。 如果不指定它,则功能同前期版本一样。 如果不指定它, 如果不指定它 则功能同前期版本一样。 函数,其举例如下: 使用不指定小数部分位数的 ceil 和 floor 函数,其举例如下: ceil (10.2) 值为 值为11 floor (10.2) 值为 11 使用指定小数部分位数的 函数,其举例如下: 使用指定小数部分位数的 ceil 和 floor 函数,其举例如下: ceil (10.255, 2) 等于 等于10.26 ceil (10.255, 0) 等于 [ 与 ceil (10.255)相同 ] 等于11 相同

floor (10.255, 1) 等于 等于10.2 floor (10.255, 2) 等于 等于10.26 曲线表计算 曲线表计算使使用者能用曲线表特征, 曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺 寸。尺寸可以是 草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: 草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: evalgraph("graph_name", x) 是曲线表的名称, ,其中 graph_name 是曲线表的名称,x 是沿曲线表 x-轴的 轴的 值,返回 y 值。 对于混合特征, 对于混合特征,可以指定轨线参数 trajpar 作为该函数的第 二个自变量。 二个自变量。 注释: 注释: 曲线表特征通常是用于计算 x-轴上所定义范围内 x 值 轴上所定义范围内 对应的 y 值。当 超出范围时, 值是通过外推的方法来计算的。 超出范围时,y 值是通过外推的方法来计算的。对于小于初 始值的 x 值,系 统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样, 统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大 于终点值的 x 值 系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 ,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 复合曲线轨道函数 在关系中可以使用复合曲线的轨道参数 trajpar_of_pnt。 。 下列函数返回一个0.0和 之间的值 之间的值: 下列函数返回一个 和1.0之间的值: trajpar_of_pnt("trajname", "pointname") 是复合曲线名, 是基准点名。 其中 trajname 是复合曲线名,pointname 是基准点名。 轨线是一个沿复合曲线的参数, 轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的 平面通过基准 因此,基准点不必位于曲线上; 点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近 的点上计算该 参数值。 参数值。 如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架, 如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则 trajpar_of_pnt 与 trajpar 或 1.0 - trajpar 一致(取决于为混合特征选择的起点) 一致(取决于为混合特征选择的起点) 。 关于关系 关系(也被称为参数关系) 关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参 数之间的等式 关系捕获特征之间、 参数之间或组件组件之间的设计关系 之间的设计关系, 。 关系捕获特征之间、 参数之间或组件组件之间的设计关系, 因此, 因此,允许 使用者来控制对模型修改的影响作用。 使用者来控制对模型修改的影响作用。 关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样, 关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们 用于驱动模型 改变关系也就改变了模型。 - 改变关系也就改变了模型。 关系可用于控制模型修改的影响作用、 关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的 尺寸值、 尺寸值、为设 计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置) 计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置) 。 它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的 关系。 关系。关系可以 是简单值(例如, 是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 )或复杂的条件分支语句。

关系类型 有两种类型的关系: 有两种类型的关系: 等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关 等式 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。 系用于给尺寸 和参数赋值。 和参数赋值。例如: 简单的赋值: 简单的赋值:d1 = 4.75 复杂的赋值: 复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) 比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常 比较 比较左边的表达式和右边的表达式。 用于作为一个 约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: 约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: 作为约束: 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) 在条件语句中; 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 增加关系 可以把关系增加到: 可以把关系增加到: 特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择 草绘 特征的截面( 特征的截面 在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘 关系”> 器”>“关系 关系 “增加 来创建截面) 增加”来创建截面 。 增加 来创建截面) 特征(在零件或组件模式下) 特征( 特征 在零件或组件模式下) 。 零件(在零件或组件模式下) 零件( 零件 在零件或组件模式下) 。 组件(在组件模式下) 在组件模式下) 组 。 当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型( 当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例 如,零件模式 下的一个零件)中的关系。 下的一个零件)中的关系。 要获得对关系的访问, 部件”或 组件 菜单中选择“关 组件”菜单中选择 要获得对关系的访问,从“部件 或“组件 菜单中选择 关 部件 系”,然后 , 模型关系”菜单中选择下列命令之一 从“模型关系 菜单中选择下列命令之一: 模型关系 菜单中选择下列命令之一: 组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个 组件关系 使用组件中的关系。 子组件, 组 子组件,“组 件关系”菜单出现并带有下列命令 菜单出现并带有下列命令: 件关系 菜单出现并带有下列命令: ─当前 - 缺省时是顶层组件。 当前 缺省时是顶层组件。 ─名称 - 键入组件名。 名称 键入组件名。 骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用) 骨架关系 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用) 。 零件关系 - 使用零件中的关系。 零件关系 使用零件中的关系。 特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面, 特征关系 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面, 那么使用者就 可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器) 可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的 访问, 访问,或者获 得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 数组关系 - 使用数组所特有的关系。 数组关系 使用数组所特有的关系。 注释: 注释: ─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的 如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的 参数, 参数,则系统 再生模型时给出错误信息。 再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之 外关系驱动的 参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 ─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量 如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量

指派值时, 指派值时,出 现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 ─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型 修改模型的单位元可使关系无效, 修改模型的单位元可使关系无效 因为它们没有随该模型 缩放。 缩放。有关修 改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位 关于公制和非公制度量单位”帮 改单位的详细信息,请参阅 关于公制和非公制度量单位 帮 助主题。 助主题。 关系中使用参数符号 在关系中使用四种类型的参数符号: 在关系中使用四种类型的参数符号: 尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: 尺寸符号 支持下列尺寸符号类型: ─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 零件或组件模式下的尺寸。 ─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为 组件模式下的尺寸。 后缀。 后缀。 ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 零件或顶层组件中的参考尺寸。 ─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸 组件或组件的进程标识添 ( 加为后缀) 加为后缀) 。 ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中) 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中 。 公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的 公差 这些是与公差格式相关连的参数。 转向符号的时 侯出项这些符号。 侯出项这些符号。 ─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 加减对称格式中的公差; 是尺寸数 是尺寸数。 ─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 加减格式中的正公差; 是尺寸数 是尺寸数。 ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 加减格式中的负公差; 是尺寸数 是尺寸数。 实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 实例数 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 ─p# - 其中 是实例的个数。 其中#是实例的个数 是实例的个数。 注释:如果将实例数改变为一个非整数值, 注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER 将截去其小数部 例如, 将变为2。 分。例如,2.90将变为 。 将变为 使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参 使用者参数 数。 例如: 例如: Volume = d0*d1*d2 Vendor = "Stockton Corp." 注释: 注释: ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的 使用者参数名必须以字母开头( 使用者参数名必须以字母开头 话) 。 ─不能使用 d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或 tpm#作为使用者 不能使用 、 、 、 、 、 作为使用者 参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如 、@、#、$。 使用者参数名不能包含非字母数字字符, 使用者参数名不能包含非字母数字字符 诸如!、 、 、 。 下列参数是由系统保留使用的: 下列参数是由系统保留使用的: PI(几何常数) (几何常数) 值 = 3.14159(不能改变该值。) (不能改变该值。 G(引力常数) (引力常数) 缺省值 = 9.8米/秒2 米秒 C2、 C3和 是缺省值 分别等于 、 、 和4.0。 是缺省值, 分别等于1.0、 2.0、 3.0和 。 ) (C1、 、 和 C4是缺省值, 、

可以使用“关系 菜单中的“增加 命令改变这些系统参数。 关系”菜单中的 增加”命令改变这些系统参数 可以使用 关系 菜单中的 增加 命令改变这些系统参数。这 些改变的 值应用于当前工作区的所有模型。 值应用于当前工作区的所有模型。

01.基本法 也就是最基本的方法 COPY SURFACE,这是一位台湾教授教材上讲 基本法:也就是最基本的方法 基本法 这是一位台湾教授教材上讲 得最多的一种方法( 入门级 得最多的一种方法 入门级); 02.切割法 许多时候 当我们做好分型面后进行分模才发现 分不开并且 切割法:许多时候 当我们做好分型面后进行分模才发现,分不开并且 切割法 许多时候,当我们做好分型面后进行分模才发现 点点,这时我们可选择切割法 具体做法是:直接将分 这时我们可选择切割法,具体做法是 出现了许多绿线线和红 点点 这时我们可选择切割法 具体做法是 直接将分 型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封闭起来生成前模仁 封闭起来生成前模仁,而后 型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度 封闭起来生成前模仁 而后 做一实体为后模仁,用分模切掉前模部分,再用参考零件直接 用分模切掉前模部分 做一实体为后模仁 用分模切掉前模部分 再用参考零件直接 CUTOUT 出后模仁 型腔来; 型腔来 03.当然针对 所出现的情况 也可采用精度修改法来解决 适当的调整一 当然针对2所出现的情况 也可采用精度修改法来解决,适当的调整一 当然针对 所出现的情况,也可采用精度修改法来解决 下精度,也可解决一些情况 也可解决一些情况,还可在设计过程中调整模具精度和产品精度保持 下精度 也可解决一些情况 还可在设计过程中调整模具精度和产品精度保持 一致,(最好是在 中直接就设置为产品精度和模具精度保持一致; 一致 最好是在 CONFIG)中直接就设置为产品精度和模具精度保持一致 中直接就设置为产品精度和模具精度保持一致 04.补洞法 在做型面时 不要去 COPY SURFACE(推荐使用 直接将有破孔 补洞法:在做型面时 推荐使用),直接将有破孔 补洞法 在做型面时,不要去 推荐使用 的地方做一些比较简单的曲面来堵住,有时曲面不太好做也可直接长出一块 的地方做一些比较简单的曲面来堵住 有时曲面不太好做也可直接长出一块 0.01mm 厚的实体来 然后再一些比较简单的大分型面来就可分出来 厚的实体来,然后再一些比较简单的大分型面来就可分出来 然后再一些比较简单的大分型面来就可分出来; 05.裙边法 对于大部分的壳体类产品 建议使用裙边来做分型面 这样不 裙边法:对于大部分的壳体类产品 建议使用裙边来做分型面,这样不 裙边法 对于大部分的壳体类产品,建议使用裙边来做分型面 仅易分模而且往做出来的分型面比较漂亮; 仅易分模而且往做出来的分型面比较漂亮 06.产品中做分型面法 有的时候就是很奇怪的事 直接模具版块中做分型 产品中做分型面法:有的时候就是很奇怪的事 产品中做分型面法 有的时候就是很奇怪的事,直接模具版块中做分型 面分不出来的产品,换作到产品板块中去做分型面 换作到产品板块中去做分型面,然后到模具板块中去分模 面分不出来的产品 换作到产品板块中去做分型面 然后到模具板块中去分模 会比较容易分出,据小可了解有不少的高手就是用这个方法进行分模的 据小可了解有不少的高手就是用这个方法进行分模的; 会比较容易分出 据小可了解有不少的高手就是用这个方法进行分模的 07.体积块法 有时也可用直接做体积块的方法来完成 包括做成成品的体 体积块法:有时也可用直接做体积块的方法来完成 体积块法 有时也可用直接做体积块的方法来完成,包括做成成品的体 积块和先随意做成几个体积块后再进行体积块的分割与合并; 积块和先随意做成几个体积块后再进行体积块的分割与合并 08.调包法 在某些时候 当用主分型面进行分模时会出现分不开的情况 调包法:在某些时候 当用主分型面进行分模时会出现分不开的情况 调包法 在某些时候,当用主分型面进行分模时会出现分不开的情况, 但不要轻易放弃,试换一个分型面 如镶件.镶针或者滑块 试换一个分型面(如镶件 镶针或者滑块)来分一下也会出现 但不要轻易放弃 试换一个分型面 如镶件 镶针或者滑块 来分一下也会出现 惊喜的; 惊喜的 09.修改产品法 此法做法是针对于一些用第三方软件做图转换的图档和 修改产品法:此法做法是针对于一些用第三方软件做图转换的图档和 修改产品法 一些产品曲面质量较差的的产品较有用.可将产品上一些局部的地方做适当的 一些产品曲面质量较差的的产品较有用 可将产品上一些局部的地方做适当的 修改,但要注意不能随意更改产品外观和功能部位 但要注意不能随意更改产品外观和功能部位.也可重新做一个 修改 但要注意不能随意更改产品外观和功能部位 也可重新做一个 PART 来,利 利 用数据共享插入原产品的实体表面,不足是在产品设变时模具文件不能再生变 用数据共享插入原产品的实体表面 不足是在产品设变时模具文件不能再生变 更; 10.黄牛法 不是倒票的黄牛 这是没有办法的办法 但绝对可行 就是对 黄牛法(不是倒票的黄牛 这是没有办法的办法,但绝对可行 黄牛法 不是倒票的黄牛):这是没有办法的办法 但绝对可行,就是对 于一些产品造型质量特差且模具结构简单的产品 模具结构简单的产品,与其想尽各种方法来寻找分 于一些产品造型质量特差且模具结构简单的产品 与其想尽各种方法来寻找分 模的***之招不如老老实实做他一回黄牛 对于各个模具零件直接利用产品上 之招不如老老实实做他一回黄牛,对于各个模具零件直接利用产品上 模的 之招不如老老实实做他一回黄牛 的曲面一个个地做出来,当然这样的东西的确让人讨厌 当然这样的东西的确让人讨厌,但一旦遇到而且你的 的曲面一个个地做出来 当然这样的东西的确让人讨厌 但一旦遇到而且你的 计算机又不太好的情况下法还是可以给你带来方便的! 计算机又不太好的情况下法还是可以给你带来方便的

Proe 分模


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