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Catia里DMUcatia运动校核dmu校核转向拉杆怎么定義数模简略的

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这根杆两端我用的球面副
然后还有一个自由度不知道怎么约束
意思就是通过这根拉杆限制住垂臂到转向节固定点之间的空间距离
不知道你具体说的哪两个杆,我做的时候转向拉杆和转向器用的是通用副转向球头和转向拉杆用的球面副,转向球头和转向节用的刚性副
一端球链接一端U型链接。

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 CATIA的DMU空间分析模块可以进行设计的囿效性评价它提供丰富的空间分析手段,包括产品干涉检查、剖面分析和3D几何尺寸比较等它可以进行碰撞、间隙及接触等计算,并得箌更为复杂和详尽的分析结果它能够处理电子样机审核及产品总成过程中经常遇到的问题,能够对产品的整个生命周期(从设计到维护)进行考察DMU空间分析能够处理任何规模的电子样车,它适用于从日用工具到重型机械行业的各种企业

X.1 相关的图标菜单

CATIA V5的空间分析模块甴一个图标菜单组成:

x.2  空间分析模块的环境参数设定

在开始使用CATIA V5的空间分析模块前,我们可以根据自身的习惯特点合理地设定其环境参數。在菜单栏中使用下拉菜单ToolsàOptionàDigital Mockup打开DMU Space Analysis的环境参数设定界面在此窗口中有六个标签,分别对应不同的参数设定

该设置针对Clash命令,允许設置以下内容:

该设置针对Clash命令允许设置以下内容:

    Element:(缺省)让用户全面地工作于产品级别,直到查明有关的元素

注意:只有设置荿Element,才能得到详细的分析结果

Clash Result:指定干涉检查结果的显示图形

    Triangle:当产品之间是接触关系,或者是在指定的安全距离以内时分别地进行計算并显示成黄色和绿色三角形

注意:三角形显示可能会降低性能。

    Surface:当产品之间是接触关系或者是在指定的安全距离以内时,分别地進行计算并显示成黄色和绿色三角形

针对该选项用户必须设置精度。该精度值定义为分析结果的所有显示三角形的最长边的最大值分析结果通常显示为黄色和绿色曲面。

    Element:(缺省)该模式中干涉深度是指沿着干涉方向上的可视相交区域的深度,并显示其最大值

注意:鈈能使用该计算结果来移动产品以避免干涉

    Product:使用该模式,显示的数值(带方向)是指将产品沿着指定方向移动该数值大小的距离(最尛)就可以避免干涉的产生

该选项可以设置XML格式文件的输出:

Style sheet:设置输出文件的风格面板

    Origin:指定截平面的中心位置是绝对零点或者是所選择产品的中心

Section Grid:设置截平面的二维视图的网格设置

    Steps:设置网格的相邻两根直线的距离,缺省值为100单位为当前单位

本节将详细地介绍数芓化电子样机模块的相关功能。

在用CATIA V5进行装配设计后我们必须进行干涉检查,以保证各元件设计的合理性

1.从菜单栏中选择InsertàClash,或者單击图标

2.这时我们可以定制分析的名称,并通过Type的下拉式菜单选择需要分析的冲突的类型:

    Authorized penetration:指定一个富余的干涉距离分析各个产品在该距离之内的干涉情况。这种分析类型主要应用于柔性产品如电缆、接头等。

3.我们还可以通过第二个下拉式菜单选择分析的类型:

5.单击Apply执行检测。

显示红色并指出有4处冲突,包括2处接触2处在指定距离以内。

其状态灯通常会用三个图标表示:

:至少有一处相關的冲突

:没有相关的冲突但是至少有一处冲突没有被检测出

而检测结果会用以下三种方式显示:

    List by Product:按照产品显示,这时可能行数会多於产品数(因为有些产品可能会有多个冲突)

      注:如果不在Check Clash窗口中选择具体的冲突项所有的冲突项都显示为“没有检测”;检测以后的沖突有可能是有关或无关的。

对于设置的过滤器一定要单击Apply filters来更新显示结果。

如果要对某些冲突加上注释我们可以单击该冲突的comment区域,添加注解

3.   在分析预览窗口中,我们可以看到用不同颜色表示的分析情况缺省状态下如图:

三、更加详细的分析结果

按钮,得到更详細的结果

    Show / Show:(下拉式)显示,隐藏或用暗颜色的几何体来替代与冲突有关的两个产品

    All cases:(下拉式)选择自己需要的图形表示法包括所囿的图例,没有图例最少的图例三种

在列表中双击VALVE,我们可以看到在“Product”模式下,VALVE和BODY1BODY2,LOCKTRIGGER四个产品之间检测出有冲突,我们可以用Previous囷Next在冲突之间转换针对每一个冲突,在Detailed Results窗口中可以看到详细的分析结果(如果是干涉则显示干涉渗透的方向)。

我们可以转换到Element模式丅:

在Detailed Results窗口中显示了各个冲突的具体元素

单击Deselect按钮,去除当前选择的项目

5.单击Save保存文件。

在CATIA V5中我们还可以通过剖面观察器来分析装配中各个组成元件之间的关系。下面我们来详细地介绍剖面观察器

,激活剖面观察器命令系统自动运用生产单截面的命令

,出现Sectioning Definition对话框和Preview窗口相应地,在结构树上出现Sections条目并且自动生产一个平面。该平面为主平面

如果没有预先进行选择,生成的平面将对所有显示嘚元件进行截面分析;如果预先选择了某些元件生成的平面只对已选择的元件进行截面分析。也可以单击Selection重新选择需要进行截面分析嘚元件。

在缺省状态下自动生成的平面通过已选择的元件的几何中心并平行于绝对坐标系中的YZ平面。该平面有边界和自己的坐标系统U、V和W代表三个轴,W轴表示平面的法向边界轮廓显示为红线。

单击OK退出剖面观察器

我们可以通过该截平面的属性对话框(Properties)来更改名称、颜銫、线型、大小等属性。

1.   粗略地定义截平面的大小并进行移动、旋转等操作:

a) 将鼠标移动到平面的边界上拖动指示箭头,定义平面的大尛;

b) 将鼠标移动到平面中拖动指示箭头,平行移动平面的位置;

c) 将鼠标移动到平面的坐标轴或坐标系边界上拖动指示箭头,绕坐标轴旋转平面

我们注意到,当我们操作截平面时预览窗口中的截面显示会相应变化。

在Sectioning Definition窗口中选择X、Y、Z可以定义剖切平面的法向(W轴)沿着哪一条绝对坐标轴。

要使剖切平面的法向反向可以在作图区双击W轴,或者在Sectioning Definition窗口中单击图标

用来编辑截平面的位置和大小:

X、Y、Z代表截平面的中心点坐标在绝对坐标系中的数值

Width、Height表示截平面的宽度(V向)和高度(U向),Thickness表示在使用剖切薄片和剖切盒子功能时两个截岼面之间的距离

Translations功能可以让截平面沿着U、V、W方向移动指定的距离。

Rotations功能可以让截平面绕着U、V、W轴旋转指定的角度

用来恢复截平面到初始位置。

用来指定截平面的法向沿着所选择的几何元素的切矢方向系统能自动捕捉回转体的旋转轴作为截平面的法向,可以按住Ctrl键来关閉这种自动捕捉功能该功能还可以使截平面沿着曲线、边界或曲面移动:选取目标元素,单击

再按住Ctrl键,沿着目标元素移动光标则截平面随光标移动而移动,预览窗口中出现相应的截面形状

,建立双截面在预览窗口中自动更新截面图形。

后生成的平面为副平面岼行于主平面,两平面的边界轮廓都显示为红色当鼠标放置在副平面的边界上时可以通过移动鼠标来更改两平面间的距离(Thickness)。

生成盒状剖切。在预览窗口中自动更新截面图形

剖切盒子的边界轮廓用红色线条表示。同样我们可以通过拖动边界和盒子的六个面的方法来改變其主、副平面大小和两平面之间的距离(Thickness)。

该命令可以指定需要剖切分析的部位的大小

,在作图区生成三维断面

该命令去除截平面法姠反方向的部分,但系统也会自动调整截平面的法向以方便当前视图

在截取工具不同时,会出现不同的效果:

有时我们需要将作图区和預览区的截面形状固定住以作为一个截面操作的历史,我们可以单击图标

这时,不管在作图区怎样操作截平面在以上三个窗口中显礻的图形都不变。

生成一个单独的截面二维视图该视图窗口自动地和主文档窗口竖直平铺,并通过一个前视图来显示截面形状

在视图Φ单击鼠标右键,弹出快捷选项如图:

:将截面形状绕原点逆时针/顺时针旋转90°

将图形放置在合适位置后,可以通过以下渲染方式表现截面图:

在二维视图中是否填充截面(缺省状态为填充截面)

在二维视图中是否显示网格

编辑二维视图中显示的网格

在Edit Grid对话框中各个选項的意义如下:

    Mode:定义截面的二维视图的原点是绝对坐标原点还是所选择的元件的几何中心

注意:即使自定义了网格的步距,当退出二维視图窗口后再次进入二维视图窗口或修改以前生成的二维视图时,系统会以缺省的设置步距来显示视图

在网格线上单击鼠标右键,弹絀快捷选项如图:

在二维视图中我们也可以检测干涉情况:在Sectioning Definition对话框中单击图标

,在二维视图中将高亮显示干涉情况(见右图)

在二維视图中我们可以对截面形状的最小距离、角度等属性进行测量并将测量结果当作注释放置在视图中。

我们也可以单击三维注释图标

在二維视图中添加文字注释

激活需要输出的窗口,在菜单栏中选择下拉菜单ToolàImageàCapture在Capture工具栏选择矢量模式

,可以将截面形状保存为各种CGM格式嘚文档

,显示Save As对话框指定保存路径和文件名,选择一种文件格式单击Save完成输出。

选择OK退出。当我们在作图区用罗盘移动某元件时其与截平面的相交形状自动在三维图形中进行更新。取消该命令只需再次单击

当建立一个剖面观察器后,在结构树上选择Sections条目单击鼠标右键,激活弹出菜单

在装配环境中,为了保证设计的精准度CATIA V5的电子样机的空间分析模块提供了距离与自定义区域分析命令,可以測量两个元件之间的最小距离和沿坐标轴X、Y、Z方向的距离

我们也可以计算并显示两个元件在给定的区域之间的部分。例如我们需要知噵是否有足够的空间来安置方向盘(非红区域),同时也要确定当手放置在方向盘上时可以触摸到哪些物体(绿色区域)

A的绿色区域是指其中的所有点到B的距离都在用户定义的范围内。

A的红色区域是指其中的所有点到B的距离都小于用户指定的最小距离

距离分析命令可以囷其它的空间分析命令结合起来使用。例如可以直接在距离分析结果窗口中单击剖面观察器命令,生成的截平面平行于最小距离的方向中心位于该测量距离的中点,并且还可以使用各种操作截平面的方法来移动、旋转、定位该截平面

二、测量最小距离和沿坐标轴X、Y、Z方向的距离

Type的第一个下拉菜单中可以选择测量的方式:

从Type的第二个下拉菜单中指定计算类型:

1.   在选择的元件中,其结构树上的所有子装配嘟参与计算;

4.   要想取消已选择的元件只需在结构树或作图区再次单击该元件即可。

在Results中系统给出了最小距离及其矢量,和起始、中止點的坐标值

生成一个单独的视图表示分析结果,该窗口自动地和主文档窗口竖直平铺

或者选择Along Z,分析两个元件之间的Z向最小距离

单擊OK,结束命令相应地,在结构树上出现Distance条目

如果有必要,也可以指定测量精度Accuracy

该精度值定义为分析结果的所有显示三角形的最长边嘚最大值。值越小精度越高。

我们也可以使用Visualization Filters来设置绿色和红色曲面是显示、隐藏还是透明状态设置完后,需要单击Apply Filters应用过滤器

Products的丅拉菜单可以设置所选择的元件是否显示、隐藏或透明。但此菜单只针对分析结果窗口中的显示情况

在单击OK完成分析后,同样地在结构樹上出现Distance的条目

命令可以将分析结果输出成以下格式:

CATIA V5的空间分析模块还提供产品比较功能,可以比较两个零件或两个装配之间的不同并确定哪些部位去除或增加了材料。该功能主要应用于设计过程的不同阶段和对某一产品作内部或外部(客户要求)修改时可以比较裝配或零件的不同之处。

该命令提供两种比较模式:

Visual模式提供更快更好的比较主要表现在:

a)   比较的时间和分析结果窗口的大小成正比;

b)   汾析结果窗口完全用象素表示,可以通过缩放来获得更好的显示

在以上的比较模式中,我们可以指定参考坐标系:

注:需要比较的元件(装配或零件)一定要在同一个总装配中并且,产品比较功能不支持多选

4.   也可以通过滑动条来设置比较精度:

比较精度与两个相比较嘚产品之间的改变部位的最小距离相协调。值越大显示图形越简单。

可以见到将比较精度调到10后,绿色部位不再被认为是不同的

比較精度的缺省值是0.4,推荐不要更改该设置

注:可视比较模式不能保存比较结果。

5.   针对以上例子选择几何比较模式。

计算精度决定了用來表示增加或去除材料的立方体的尺寸较小的值将减慢计算速度,但能获得更精确的分析

我们也可以设置显示精度,将计算结果的粗糙的显示转变为较好的图像显示显示精度的缺省值等于计算精度的值。

10. 我们可以将显示立方体保存为CGR、VRML或WRL格式文件如果有DMU优化器模块嘚license,还可以保存为3DMAP格式文件

3DMAP格式文件可以插入到一个装配中,或者插入到DMU的空间分析和漫游器的命令中

我们将下面的两个零件插入到哃一个装配中,它们在绝对坐标系中位置不同但两零件相对于各自的局部坐标系位置一致。这时我们需要用到局部坐标系的选项。

我們还可以测量通过三点的圆弧的长度、半径和角度具体的操作步骤如下:

    Keep Measure:将当前和以后的测量结果作为三维注释保留在作图区,双击巳经存在的测量结果可以编辑该对象

2.   选择沿着曲线或弧线的三个点,生成一个圆弧其长度、角度、半(直)径和圆心点都自动显示。

茬选择点时鼠标指针的形状

表示了当前所在的选择的阶段。当鼠标指向某对象时鼠标指针高亮显示

,并且当移动到某边界时该边界(不是曲面)也高亮显示。

3.   如果有必要也可以拖动半径标注线和测量数值的位置。

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