ug拱桥建模
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拱桥建模
例题 2. 单跨拱桥
概要 分析模型与荷载条件 / 1
1
打开文件与设定基本操作环境 输入构件材料及截面 使用节点和单元进行建模
建立拱肋 / 9 建立吊杆 / 10
形成拱的主梁并复制构架 / 11 建立横系梁 / 12 建立支撑 / 13
4 6 9
输入结构的边界条件 输入梁单元连接部的边界条件 / 17 建立虚设梁 / 19
17
输入车辆移动荷载和静力荷载
设定荷载条件 / 21 输入静力荷载 / 22 输入车辆移动荷载 / 23
21
进行结构分析 查看分析结果
荷载组合 / 27 确认变形 / 27 查看影响线结果 / 28 剪力图与弯矩图 / 32
27 27
概要
2. 单跨拱桥
概要
本例题主要介绍如何对有车辆荷载作用的单跨拱桥进行建模、结构分析及结果校核。
在这里省略了3D 2-Bay Frame 例题中所说明了的MIDAS/CIVIL的基本功能,而主要使用Icon Menu。对MIDAS/CIVIL的功能或结构分析过程有不解之处请参考On-line Manual。
在Install CD中提供有包含此例题所有建模、分析和结果确认过程的动画及解说。通过动画及解说先对整个分析过程获得一定了解的话,可以进一步提高跟随
UG实体建模
UG实体建模练习
一.体素特征建模
练习1
.练习2
1
练习3
练习4
2
练习5
二、基础建模
练习1
练习2
3
练习3
练习4
4
练习5
练习6
5
练习7
练习8
6
练习9
7
练习10
练习11
8
练习12
练习13
练习14
9
练习15
练习16
10
练习17
11
练习18
12
练习19
练习20
练习21
13
练习22
练习23
14
练习24
练习25
15
练习26
练习27
16
练习28
练习29
17
练习30
18
练习31
练习32
19
三、曲面建模 练习1
练习2
20
练习3
练习4
练习5
21
练习6
练习7
22
四、常用件与标准件
1.弹簧
2.螺栓
3.螺母
23
4.齿轮
5.轴承
24
6.蜗轮蜗杆
25
锥齿轮
26
7.
ug--实体建模概述
UG---实体建模概述
Unigraphics “建模”可帮助设计工程师快速进行概念设计和详细设计。它是一个基于实体建模的特征和约束,让用户可以以交互模式生成和编辑复杂的实体模型。设计工程师可以生成和编辑更逼真的模型,而花费的力气要比使用传统的基于线框和实体的系统少得多。
实体建模的优点
建模提高了用户的表达式层次,这样就可以用工程特征来定义设计,而不是用低层次的 CAD 几何体。特征是以参数形式定义的,以便基于大小和位置进行尺寸驱动的编辑。
特征
强大的面向工程的内置成型特征 - 槽、孔、凸台、圆台、腔体 - 可捕捉设计意图并提高效率
? 特征引用的图案 - 矩形和圆周阵列 - 并有单个特征位移,图案中的所有特征都与主特征关联
?
圆角和倒角
固定的和可变的半径过渡可以与周围的面重叠并延伸到一个 0 半径 ? 可以对任何边倒角
? 峭壁边圆角 - 针对那些不能容纳完整的圆角半径但仍需要圆角的设计
?
高级建模操作
可以扫掠、拉伸或旋转轮廓来形成实体。
? 特别强大的抽空体命令可以在几秒钟内将实体转变成薄壁设计;如果需要,内壁拓扑可以与外壁拓扑不同 ? 接近完成的模制型件的拔模
? 用户定义的常用设计元素的特征(需要用“UG/用户定义的特征”
UG卡丁车建模与装配 - 图文
烟台工程职业技术学院
数控技术系 机械制造与自动化 专业 10 级
毕业设计(论文)
题 目: 基于UG的卡丁车建模与装配设计
姓名 陈超 学号2010030098
指导教师(签名)张士印
二○一二年十一月二十日
1
烟台工程职业技术学院毕业设计(论文) 诚 信 承 诺 书 本人慎重承诺: 我所撰写的设计(论文)《 基于UG卡丁车建模与装配设计 》是在老师的指导下自主完成,没有剽窃或抄袭他人的论文或成果。如有剽窃、抄袭,本人愿意为由此引起的后果承担相应责任。 毕业论文(设计)的研究成果归属学校所有。 学生(签名) 2012 年11月26日
2
烟台工程职业技术学院毕业设计任务书
设计题目 基于UG的卡丁车建模与装配
学生姓名 陈超 系别 数控技术系 专业 械制造与自动化 班级 指导教师姓名 张士印 职称 高级讲师
UG NX 三维建模试题
UG NX 三维建模试题 UG考试试题
三维建模》 《UG NX 三维建模》试题一、建立 ks1.prt 文件,参照图 1 在 X-Y 平面上绘制草图, 注意其中的相切、对称、等半径 等关系。图中蓝色的线条相互平行,D=104 C=52 B=32 A=136。(15 分)图1二、建立 ks2.prt 文件,参照图 2 完成建模。 (20 分)图2
UG NX 三维建模试题 UG考试试题
三、建立 ks3.prt 文件,参照图 3 建模。 (25 分)图3四、新建文档 ks4.prt,根据所给零件参照图 4 完成如下的装配并创建爆炸视图。 (20 分)115°图4
UG NX 三维建模试题 UG考试试题
五、打开 ks5.prt,按照图 5 完成工程图。 (20 分) 要求:A3 图幅,视图配置及尺寸应符合国标,不标标题栏尺寸。图5
UG NX 三维建模试题 UG考试试题
ug曲面建模部分练习题
ug曲面建模部分练习题
ug曲面建模部分练习题
ug曲面建模部分练习题
ug曲面建模部分练习题
ug曲面建模部分练习题
基于UG的端面凸轮三维建模
机械工程师
MECHANICAL ENGINEER
基于UG 的端面凸轮三维建模
刘倩婧,宋锴
(聊城职业技术学院,山东聊城252000)
摘要:凸轮机构中凸轮轮廓曲线非常复杂,给凸轮三维精确建模带来了困难,且精度较低的凸轮轮廓曲线不能满足凸轮后
续CAM 和CAE 的要求。文中介绍了基于UG NX 的端面凸轮参数化变量表达式建模方法,使用变量表达式创建精确的空间凸 轮轮廓曲线,再使用布尔求差得到端面凸轮的三维模型。关键词:UG NX ;建模;变量表达式;缠绕中图分类号:TH 112.2;TP 391.7 文献标志码:A
文章编号:1002-2333(2017)06-0071-02
引言
UG NX 是Siemens PLM Software 公司出品的产品工
程解决方案,它为用户提供了产品设计及加工过程数字 化造型和验证手段,它是一个交互式的CAD/CAM 系统, 其功能强大,可以轻松实现各种复杂造型的建构,已经成 为机械行业三维设计的一个主流应用。1端面凸轮简介
凸轮机构结构紧凑、能够实现各种复杂运动,被广泛 应用于机械自动化及运动传输领域。端面凸轮是具有曲 线轮廓的零件,与从动件构成高副机构。本文以UG NX 为平台,介绍了端面凸轮的建模过程
基于UG平台的变位斜齿轮参数化设计与建模
UG是一个集CAD/CAM/CAE于一体的系统。以某公司的泵用渐开线变位斜齿轮为倒,详细介绍了在UG的CAD模块中刊用表达式功能实现渐开线变位斜齿轮参数化设计和精确造型的过程,为在UG平台中进一步实现变位斜齿轮的CAM/CAE奠定了基础。
第 2期 (第 1 9期 )总 521 0 0年 4月
机械工程与自动化ME CHANl CAL FNGI NEERI NG& AUTOM AT1 0N
No. 2
Apr .
文章编号: 6 2 6 1 ( 0 0 0— 0 70 l 7— 4 2 1 ) 2 0 7— 3 3
基于 UG平台的变位斜齿轮参数化设计与建模成小军(东省技师学院,广东博罗 5 6 0 )广 1 10
摘要: UG是一个集 C AD/ AM/ AE于一体的系统。以某公司的泵用渐开线变位斜齿轮为倒,细介绍了在 C C详
UG的 C AD模块中刊用表达式功能实现渐开线变位斜齿轮参数化设计和精确造型的过程,在 UG平台中进为一
步实现变位斜齿轮的 C AM/ AE奠定了基础。 C
关键词:UG;渐开线变位斜齿轮;参数化设计;表达式中图分类号:TH1 2 4 3.1文献标识码:A
0引言
度圆直径;d为基圆直径;d_ ,为齿根圆直径。 变
拱桥
拱桥
一、就地浇筑混凝土拱圈
1.在拱架上浇筑混凝土拱圈应注意哪些事项?
答:(1)跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽度 从两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑,并在拱脚混凝土初凝前全部 完成,如预计不能在限定时间内完成,则应在拱脚预留一个隔缝并 最后浇筑隔缝混凝土。
(2)跨径大于或等于16m的拱圈或拱肋,尽量保证一次性浇 筑完成,对于一次不能浇完的,应沿拱跨方向分段浇筑。分段位置 应能使拱架受力对称、均匀和变形小为原则,拱式拱架宜设置在拱架 受力反弯点、拱架节点、拱顶及拱脚处;满布式拱架宜设置在拱顶、 L/4部位、拱脚及拱架节点等处。
(3)分段浇筑程序应符合设计要求,应对称于拱顶进行,使拱架
变形保持均匀和尽可能的最小,其 ,分段浇筑程序见图13—1,拱段长度
一气取6—15m。分段浇筑时,各分段内的混凝土应一次连续浇筑完毕;因故中断时,应浇筑成垂直于拱轴线的施工缝;如已浇筑成斜面,应凿成垂直于拱轴线的平面 或台阶式接合面。 ’
(4)各分段点应预留间隔槽,其宽度一般为0.5-1.0m,但布 置有钢筋接头时,其宽度尚应满足钢筋接头的需要,各段的接缝面 应与拱轴线垂直。间隔缝的位置应避开横撑、隔
UG建模中铣刀螺旋槽沟型的设计方法
UG建模中铣刀螺旋槽沟型的设计方法
郁小利
(陕西关中工具制造有限公司 721400)
摘要:介绍应用UG NX7.5参数建模技术对立铣刀螺旋槽沟型的设计。
关键词:铣刀;UG NX;参数化;三维建模
一、 引言
铣刀螺旋槽沟型的设计关键是几何参数的选择,铣刀的种类繁多,而且随着被加工材料的变化,其参数也需要重新设计,如何做到设计快捷、准确呢,应用SIEMENS公司的UG NX7.5中的参数化建模技术可以更好的做到这一点。且设计准确、直观。 二、 建立表达式:
铣刀的螺旋槽与铣刀直径和螺旋升角有一定的关系,具体为: L=πD/tanβ,其中π=3.1415, β=42.5°, L?螺旋线导程。
D?铣刀直径。因为UG中不认中文,在这里暂时设定(为了讨论问题方便,把各项都设为恒定,不用单位)pi=3.1415, beta=β=42.5, D=50(以φ50锥柄立铣刀为例)。
打开UG程序,进入到三维建模模块,点击“工具”栏下拉菜单中“表达式”命令,输入参数如下表:
表(1)
1
点击“确定”按钮,系统将生成各种参数值以及参数之间的关系。
1、以φ50x75x200锥