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UG丨几步操作!带你们学习模具设计!
其实,这个功能主要是和客户之间的信息对接交流互通,信息分类如下图; 这是产品的原型 (图1)设计师收你所理解的要求描述 图(2)根据客户产品反馈的模具信息描述 图(3)千万不要漏了自己的信息描述 上面这些信息,都是做模具设计师接到客户产品开
要学UG编程的朋友,这里有你需要的!
随着数字化时代的到来,人类的生产生活也发生了根本的变化,从原始的石器时代,到第一件金属制件的产生,再到现在的数字化生产,都经历了许许多多创新与变革,舍旧求新。更是由于这个时代的到来,让人们的生活节奏也变得日益快捷,同时,人们的意识和观念也发
UG软件:汽车产品开发模块功能解析
UG软件中针对汽车产品开发的模块 1 汽车产品开发技术及发展方向 目前对先进制造技术尚没有一个明确的、一致公认的定义,经过近年来对发展先进制造技术方面开展的工作,通过对其特征的分析研究,可以认为:先进制造技术是制造业不断吸收信息技术和现代管理技术的成果
UG编程入门:学习方向与操机的关系
主张先学操机,能把握一些最根底的,机床知识。手动编程也最好懂点,操作很简略,有人教2个月就可以学会了,编程便是记住那些代码,了解一段时间就好了,不过作为一个数控编程人员来说呢,需要的不仅是会在电脑上面编程。首先需要可以手艺编出简略的程序并且可以看懂杂乱的程序;其次需要对各种软件的操作和后置处理程序有必定的了解,最后要对机械加工原理以及加工
数控机床编程术语:UG编程必备知识
数控机床及编程中常用术语 1)计算机数值控制(Computerized Numerical Control, CNC)用计算机控制加工功能,实现数值控制。 2)轴(Axis)机床的部件可以沿着其作直线移动或回转运动的基准方向。 3)机床坐标系(Machine Coordinate Systern)固定于机床上,以机床零点为基准的笛卡尔坐标
UG NX2023:三维设计软件下载与安装指南
Ug10.0是一款功能强大的专业3D模具设计软件,可以为客户的设计产品和生产流程展示智能造型设计和认证方法,还可以轻松创建各种复杂的实体线条和造型设计。此外,它可以将各种制造行业的所有机械设备零件及其装配线设计方案呈现到极致。手机软件有复杂的模型管理系统,软件新升级了生产过程控制模块等。,并且适用于所有方向的中文名称和中文相对路径。给你更
UG/NX10能力训练:课程内容与学习指南
精心设计的一套由入门到实战的能力训练课程,内容涵盖UG零件建模,曲面建模,装配建模,工程图,运动仿真5大模块,通过10讲3个专题。
基于UG的手机充电器注射模具设计
一. 手机充电器所用材料的工艺性分析 多数小家电外壳均为ABS材质,本手机充电器也采用ABS材料,ABS属于热塑性无定性塑料,是一种综合性能十分良好的树脂,无毒,微黄色,在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度,热变形温度比PA、PVC高,尺寸稳定性好,收缩率在0.4%~0.8%范围内,若经玻纤增强后可以减少到0.2%~0.4%,且绝少出
基于UG的数控加工图形化编程技术
一、引言 数控机床是按照编制好的加工程序自动地对工件进行加工的高效自动化设备,数控程序的质量是影响数控机床的加工质量和使用效率的重要因素。数控编程技术是随着数控机床的诞生而发展起来的技术,至今已经历了手工编程、语言自动编程和图像自动编程三个发展阶段。对于几何形状不太复杂的简单零件,计算简单,加工程序不多,采用手工编程较容易实现,但对于形状
UG软件在逆向工程领域的深度应用
一、前言 传统的产品设计一般都是“从无到有”的过程,设计人员首先构思产品的外形、性能以及大致的技术参数等,再利用CAD建立产品的三维数字化模型,最终将模型转入制造流程,完成产品的整个设计制造周期,这样的过程可称为“正向设计”。而逆向工程则是一个“从有到无”的过程,就是根据已有的产品模型,反向推出产品的设计数据,包括设计图纸和数字模型
UG逆向造型的实用方法与高级技巧
目前在模具产品的开发制造过程中,几何造型技术已相当广泛。但仍有许多产品并非由CAD模型描述,模具设计和制造者面对的是实物样件。本章主要介绍适应先进制造技术的发展,通过一定途径,将实物转化为CAD模型,使之能利用CAD、CAM等先进技术进行处理。 目前,与这种从实物样件获取产品数学模型技术相关的技术,已发展成为CAD、CAM中的一个相对独立
逆向造型在UG中的高效方法与技巧
在产品的开发及制造过程中,几何造型技术已使用得相当广泛。但是,由于种种原因,仍有许多产品并非由CAD模型描述,设计和制造者面对的是实物样件。为了适应先进制造技术的发展,需要通过一定途径,将这些实物转化为CAD模型,使之能利用CAD、CAM等先进技术进行处理。目前,与这种从实物样件获取产品数学模型技术相关的技术,已发展成为CAD、CAM中的
UG二次开发在模具行业的创新应用
UG二次开发将不断积累的设计、编程经验,优化的加工参数和标准化规则固化于设计、加工中,成为提高模具
UG变化扫掠用法实战:碟形果盘制作
1.输入如上图所示的表达式; 2.插入,曲线,规律曲线,生成上图曲线; 3.进入草图,画好大圆,六边形,椭圆,小圆,六边形角上倒圆角; 4.六边形角上都倒R5的圆角; 5.插入,扫掠,变化扫掠,选中最大的圆,注意调整好坐标方位; 6.一样的要找交点,注意选六边形的时候选择意图为“相切曲线”或者为“相连曲线”都可以的,不能是“单条曲线”;
UG模具设计精髓:抓住重点,成就卓越
模具设计中的重点: 1、模具整体布置合理, 2、分型面的选择 3、流道的布置,进胶口的选取 4、顶出装置 5、运水布置 6、排气的选择 7、分模时注意拔模角,镶件的抽取,擦位角的处理,材料的收缩选取 8、加工图应详细,但求简单。 能脫模!易加工!頂出易! 一般都不太推荐用420类的做斜顶,因其是不锈钢,容易烧死...
UG模具设计中的创意模具结构探索
今天和大家分享一个模具设计里有趣的模具机构,先上产品图. 前模的外观部分规规矩矩没什么特别的地方,后模的胶位就不是了,有扣位。本来如果没有这个半圈内槽,这里两边的扣位可能出内滑块或者斜顶就可以了,但是多了圈槽位,就我们常规的出模方式就不适用了。唯有另辟路径。 我们观察到产品是一个半圆的形状,有些朋友可以想的到通过转动镶件可以出模。但这个转动应该怎么去实现呢? 先在产品中间做一个直顶...
UG布尔运算求差转求和的巧妙处理
工业设计工作经历几年的朋友遇到布尔运算相反时都无法解决这个问题,因此和大家探讨一下这个问题并解决,原因在实体内部的数据错乱掉,解决方案重新导出修复几何体的实体,如图下说明; 步骤1,原本两个实体需要布尔运算求差,但是使用求差指令结果出现相反变成求和。 步骤2;在文件里——导出——找到修复几何体。 步骤3,单击指定输出文件。 步骤4,然后更改另一个文件名称。 步骤5,导出修复几何体部件后...
UG初学者秘籍:40条必备技巧大放送
1. 左键选择,中建确定,多个物体要选择的时候直接左键选择下去就可以,不必按住CTRL(和PROE,SW类似有所不同),shift+左键减去选择对象,右键快捷菜单(短时。延时按右键选择显示模式),选择物体的时候配合选择过滤器将事半功倍,当许多对象集中时,可以左键按住延时,出现列表,在列表中选择需要的对象(PROE采用右键快捷菜单似乎更人性化...
汽车模具2D标注标准与UG出图实战
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
UG编程中文注释技巧,让代码更易懂
众所周知,UG是不允许在表达式中添加中文注释的,对于一些E文不好的人来说,添加和阅读E文注释是很困难的,时间一长,自己做的零件的参数都忘记了,更别提别人使用了。
UG曲面设计精髓:驱动方法深度讲解
UG常用的加工方法不多,固定轮廓铣就是其中主要的一个,然而里面的曲面驱动却有很多新手还是搞不定,在此我整理了一下关于曲面驱动的PPT来简单了解下它的使用方法和注意事项 第一,如下图我们要加工一个曲面,想实现深度优先的加工方式
UG编程七大疑难解答,清晰易懂指南
数控编程能够分为四个阶段,准备工作、技术方案、数控编程、程序定形。 1、完成一个程序的生成需要经过以下几个步骤: ①创立程序、刀具、加工几许体及加工办法节点组。 ②创立操作。 ③指定操作参数。 ④生成刀具轨道。 ⑤验证刀轨。 ⑥程序后处理及输出车间工艺文件。 2、什么叫处理中的工件(IPW)?为什么要运用IPW? 因为绝大部分部件需要经过屡次的加工操作才能完成...
UG使用技巧大放送:成为高手的秘诀
1. 草图绘制时,草图约束\自动约束---里面重合选项,通常用来检查重合点是否重合(配合公差值),有时候草图线条多了,而且修剪了好多地方,或者是线条从CAD中转话过来的,接头处可能有小间隙,需要合并这些端点的时候正好用上,免得约束或者下游更改的时候线乱跑,通过修改公差也可以将错就错喽,只是公差大了...
UG NX8.0实例:卧式镗床后处理设计实战
摘要:本文针对应用FANUC数控系统的卧式镗床,介绍了 UG NX8.0后处理构造器Post Builder编制后处理程序的方法和过程,实现卧式镗床在旋转B轴加工大型工件时,应用此后处理生成的数控程序无需任何手动修改
UG细水口点进胶绘制技巧,快速上手
注塑模具有很多种进胶类型,有潜水进胶、牛角进胶、侧进胶、扇形进胶、细水口点进胶等等,3D最不好话的就是牛角进胶和细水口点进胶,那现在教大家如何快速绘制细水口点进胶。 1.此产品为鼠标底壳,大小为60.96X115.32X22.48mm,考虑产品大小、外观和熔接痕等问题,建议采用细水口两点斜对角进胶,浇口点在鼠标放胶垫的位置,不会影响外观 2.先用“圆柱体”命令创建一个Φ1x1mm的圆柱...
UG模具零件铣削加工编程实战分享
1分析零件 通过图形分析可知: 1)零件涉及曲面、钻孔等造型方法。 2)零件可以通过建立草图、拉伸、修剪体、镜像、扫掠等常用命令进行造型 3)为了保证加工精度,所以在三轴数控铣床上分两次次装夹完成,采用四边分中进行对刀。 4)该零件包括曲面、孔、型腔等结构,形状比较复杂,但是工序相对容易,表面质量和精度要求不高,所以综合考虑,工序安排比较关键。 5)为了保证加工精度和表面质量...
UG滑块机构设计:关键注意事项汇总
很多同学对滑块机构的设计方法很模糊,对滑块机构设计的细节更是不注重,那么设计滑块机构有哪些需要注意的呢? 2.当行位的宽度接近或超过100mm, 考虑加导向条,导向条设计注意事项 3.压条、耐磨板、限位机构等设计注意事项 4.铲机用料、加工方式、设计方法注意事项; 5.滑块弹簧的设计方法及注意事项 6.当用到行位边锁时,周边方向请避空模板及硬片腔单边.002” (0.05mm)...
UG模具设计进阶:去除R角的再探索
很多时候客户给过来的产品外观面都是直身的,如果不拔模,产品出模的时候就会拖花,要拔模就需要先把外观面的R角去除,拔模后再把R角倒回来,如何去除复合面的R角?这是很多模具设计新手都想知道的问题,如下图红色R角 1.我们先尝试一下用同步建模里面的“删除面”命令,选完红色的R角——确定,结果出现报警,存在复合面的R角用“删除面” 很难去除 2. 存在复合面的R角用“删除面”命令很难去除...
UG数控编程进阶:多次分刀加工策略
数控加工是一种高效率、高精度、高柔性特点的自动化加工方法,数控加工技术可以有效解决复杂、精密、小批多变零件的加工问题,充分适应现代化生产的需要。它是CAD/CAM的加工执行单元,是现代数字化、柔性化生产加工技术的基础与关键技术。 面对日益增多的复杂形状和高效、高精的加工,对数控编程技术提出了越来越多的要求。而手工编程经济又及时,对机床和程序员不受特别的制约;同时又能和数控系统的功能灵活结合...
UG全四周倒扣产品设计技巧大公开
我们做模具设计的都知道,通常情况下,产品内扣做斜顶,产品外侧倒扣做滑块,那如果产品四周都有倒扣,而且无法做强脱,我们该怎么去设计?如下图产品所示,我们是做斜顶还是滑块?为大家讲解此类产品的设计方案。 碰到此类产品,我们首先会考虑能不能做斜顶,但通过分析,做斜顶4个角落位置的倒扣无法脱离(箭头方向做斜顶) 2.斜顶无法完全脱倒扣,我们只能考虑能否用斜顶+内滑块的方式进行设计。如下图所示...
UG薄壁零件加工高效装夹技巧分享
如今制造业中难加工材料大量应用,其加工性能差与结构整体化带来的结构复杂化和高材料去除率,给薄壁复杂结构件加工带来了巨大挑战,对制造装备、工艺技术等也提出了更高要求。特别是大型弱刚性曲面结构件、薄壁回转体类零件、薄型多面体类等零件,在装夹技术方面亟待突破。 薄壁零件加工的柔性工装设计 航天类的薄壁复杂结构件具有弱刚性、形状结构相似等共性特征,同时型号种类呈现系列化发展特点,如舱体和端框类...
从UG建模到加工:一站式流程全解析
1、零件建模 1)打开ug并建立模型文件 2)在选定平面上画出草图一 3)然后拉伸40mm 后在原模型上视基准面画出草图二 4)在向下拉伸10mm如下图所示 5)完成零件图如下 2、建立毛坯零件 1)关闭零件模型建立毛坯文件
UG建模对象默认颜色永久修改方法
没有修改过的部件颜色如下图: 怎么去修改我们自己想要的颜色呢?例如: 1,首先打开NXUG的管理模板,我这边NXUG是装到C盘的,大家可根据自己的安装位置进行打开...
UG中批量导出点坐标等信息的步骤
1、打开3d;过滤器筛选点;鼠标框选你要导出的点;再被选中点上右键点属性,会出现弹窗 2、弹窗选择-常规-信息图标 3、然后就会显示这些点的相关信息,点击另存为TXT 4、然后用excel打开导出的txt文档进行分列、筛选你想要的信息即可。 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
UG面操作命令详解:复制、移动、删除等
我们先运行迅捷CAD编辑器专 业版,然后在绘图框中任意绘制一个简单图形,以便于进行CAD复 制、镜像、偏移等命令的演示操作。 CAD复制 绘制一个或几个重复的选择。点 击需要进行复 制的图形对象,可多选可框选,完成后再点 击工具选项板中的“复 制”选项图标,之后移动光标选择基点(这里基点很重要,你选择的基点将是你图形复 制品的定位点),选择适当的位置就可以复 制CAD图形了...
UG NX10/12:曲线方程式实体建模新境界
我们要建立一个如下图中左侧一样的轴,它是用右侧的斜盘切割而成。那么怎么做呢? 范成法装配模拟无限逼近 求差运算。。。。可不可以通过计算将右侧斜盘上点的运动数据转换求得左侧目标轴上对应点的轨迹数据呢?先做一个原理图看看. a圆与A圆向齿轮一样同步由C点向B点旋转相同角度c点与C点最终会在B点重合,那么ac的长度为ac=aA-CA...
UG NX12零件建模:从零到一的构建策略
零件的形状是多种多样的,但从形体角度来看,都可以认为是由若干基本实体所组成的,此类实体即是组合体。在实际的工作生产中,大部分零件的实际模型都是以组合体的形式出现,少部分零件会出现比较复杂的形状,这就需要采用曲面和实体相结合的综合分析方法。 1.零件拆解特征 在机械设计中,许多常用的零件上都有一些通用的特征,这些特征具有大致相同的参数或者创建方法。 1.孔 孔特征是在机械结构中非常常见的特征...
NX软件学习日志:第三十三(下)与第三十四章
学习内容: 今天上午主要学习了固定轴轮廓铣(区域铣)和固定轴之曲面铣,固定轴之流线铣,下午复习了上午的内容和做了练习题。 学习总结: 今天的内容比较多,需要勤加练习来巩固所学知识。
台达B3-E与欧姆龙NX运动控制器通讯方案
前言 采用B3-E的驱动,带EMCA系列电机。 原版本是1.0063需刷新韧体到1.0163版本,即可解决问题。 Log: 2020.05.25 发布本文
图为科技Jetson Xavier NX开发套件:将镜像写入microSD卡
① microSD卡插槽用于主存储 ② 40针扩展接头 ③ 微型USB端口 ④ 千兆以太网端口 ⑤ USB 3.1 A型端口(x4) ⑥ HDMI输出端口 ⑦ DisplayPort连接器 ⑧ DC Barrel插孔,用于19V电源输入 ⑨ MIPI CSI摄像机连接器 包装盒内 Jetson Nano Developer Kit盒包括:
基于NX的注塑模备料清单系统研发与应用
引言 模具被称为“百业之母”,由于使用模具生产零件效率高、质量稳定、成本低、节省原材料和能源、零件的一致性和互换性好、易实现自动化等优点,在汽车、能源、机械、信息、航空航天、国防工业和日常生活用品的生产中被广泛应用。模具制造一般包括设计、零件加工、装配调整和试模四个流程,备料是零件加工的第一个环节,备料信息是企业在采购、预算等一系列下游生
Siemens FEMAP v11.4.0 with nx nastran 64位 特别版(含破解安装教程)
Siemens FEMAP是由Siemens PLM Software公司用推出的高级有限元分析软件,它为工程设计桌面提供了价格合理的高性能FEA建模工具,在这个新版本中不仅大幅度提高了性能,还在整个仿真过程中带来了大量新功能和增强功能,可以满足您的设计需要. Femap软件目前正在全世界主要的工程设计组织和顾问中得到广泛应用, 可以为复
西门子NX软件在风力涡轮机设计中的应用
ACCIONA Windpower 是 ACCIONA 企业集团的一个部门,专门从事风力涡轮机的设计、制造、调试和售后服务。该公司总部位于西班牙纳瓦拉,目前拥有 4 家工厂,其中 3 家位于西班牙,1 家位于美国,员工约 600 人。其客户包括来自全球十二个国家的重要能源和公用事业公司,包括加拿大、墨西哥、智利、英国、中国、韩国、澳大利亚和西班牙...
房车制造商Hymer使用NX软件数字化设计案例
Hymer 使用 Solid Edge 和 Teamcenter 解决方案将房车和房车的物理原型减少了 80%。 自由与舒适相结合 几十年来,露营一直是一种流行的户外休闲活动和住宿方式。在许多国家,它是旅游业的重要贡献者。该活动提供了一些最实惠的住宿选择。过去几十年帐篷的使用显著减少,大篷拖车和房车等休闲车 (RV) 变得越来越流行。他们为露营者提供居家般的舒适,例如起居区、厨房设施和浴室...
云服务与移动化:5G+边缘计算赋能远程设计评审
这种跨越时空的协同,背后是UG许可管理与5G+边缘计算技术深度
3D数控编程:手工编程的局限与替代方案
相信可以打开您学习加工中心UG编程的兴趣之门。 一、数控编程基础 1、编数控程序的作用——为什么要编写数控程序?
迈向高级机械工程师的快捷路径(精髓在最后)
可不到3、5年时间 、西门子切入到UG软件、将西门子机床技术与编程完美结合、大大的降低了编程设计的门槛、许多广东,深圳的大中专毕业生通过简单的机床操作和理论学习、培训机构的培训很快可以上岗,而且非常
五金模具加工技术及应用
最新有限元技术我国软包装设备状况及发展涂层技术与提高工具性能的关系刀具磨损的小波检测耳片加工工艺及工装我国木工机械行业的发展与对策热气机发电技术值得大面积推广运用产品数据管理技术的发展现状和趋势如何保证机床工序能力指数(CP值)电火花加工和数控铣加工的选择对比套圈的正火高精度球轴承模削中UG
塑料模具三维实体加工技术的实践应用
潍坊模具厂自1997年引入UG设计软件之初就开始三维实体设计的研究。
基于UG的表驱动三维参数化零件库研究
本文阐述了基于UG天生表驱动的三维参数化零件库的方法和步骤,并以一个实例对如何建立参数化模型、确定设计变量、给模型分配设计变量以及设置和编辑电子表进行了具体的论述。
姓名不为空
手机不正确
公司不为空