基于ug的曲柄连杆机构的运动仿真内容摘要:
轴,常在其偏重的一侧平衡重或曲柄上钻去一部分质量,以达到平衡的要求。 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 14 页 共 47 页 曲柄它包括飞轮端,连杆轴颈,曲柄块,主轴颈,和水泵端。 下面介绍的绘图过程也是按照以上的结构来绘制的。 1) 选择圆柱按钮,绘制一个直径为 43,高度为 7的圆柱 1如图 31所示。 图 31圆柱 1 2)再创建一个圆锥,选择圆锥按钮,单击圆锥按钮后出现圆锥对话框如图 32所示选择“直径,高度”,后出现“矢量”对话框,选择 Z 轴,并反向如图 33所示。 图 32 圆锥选项 图 33 基准轴 图 34 圆锥尺寸 单击 确定 按钮后,出现“圆锥”选项,并输入“底部直径 =43”,“顶部直径 =31”,“高度 =5”如图 34所示。 单击“确定”按钮,在“点”类型选择中选择圆柱 1的端面的圆心为基准点如图 35 所示,单击“确定”按钮,在“布尔运算”中选择“求和”,点击“确定”按钮完成图形如图 36所示。 图 35 选择基准面 图 36 创建圆锥 图 37 创建圆柱 2 3)以圆柱 1的另一面为基准平面,创建一个直径 86,高度 15 的圆柱 2如图 37所示。 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 15 页 共 47 页 4)在圆柱 3上创建草图,在距离圆心 33cm, ,角度为 90 度得方向上建立点 1为后面的打孔找圆心做准 备,完成图 38如图所示。 5)在圆柱 3上打孔,直径为 13,深度为 15,采用点到点的方式,以点 1为圆心创建圆孔,如图 39所示。 图 38 创建圆心 图 39 创建孔 6)单击“插入”,下拉“关联复制”。 选择“实例特征”,选择“圆形列阵”,在过滤器中选择圆柱 1,在实例选项中选择“常规”,数量为 6,角度为 60 度。 单击确定后,选择 Z 轴为基准轴,选择“创建实例”→“是”,如图 310所示 图 310 创建 6 个孔 7)单击“插入”,下拉“设计特征”,选择“螺纹”选项。 完成图形如图 311所示。 8)依次在各个圆孔打螺纹,如图 312所示。 图 311 创建螺纹 1 图 312 创建全部的螺纹 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 16 页 共 47 页 9)下面创建飞轮端的凹台,先创建一个平面,在这个平面上在创建草图如图 313所示。 完成草图后退出,进行选择草图进行回转命令 , 其中回转角度为 360176。 ,并且进行求差 命令,如图 314所示。 图 313 回转草图 图 314 回转图 10)下面创建第一个主轴颈,在如图的平面 创建一个圆柱,这个圆柱就是主轴颈圆柱直 径 54, 高度 34 如图 315所示。 图 315 创建主轴颈 11)对以上所有的体进行求和。 12)在 凹台的中心进行打孔处理,如图 316所示,直径是 15, 深度是 37。 13)完成打孔处理后,在主轴颈进行圆锥凸台处理如图 317 所示 , 选择底部直径为 68,顶部直径为 70,高度为 1。 图 316 凹台上打孔 图 317 凸台处理 14) 下面要进入重要的曲柄块的绘制过程了。 下图 318 为示意图,依照 318进行尺寸的创建,完成草图后保存退出。 对完成好的草图进行拉伸处理。 拉伸距离为 319所示。 图 318 曲柄块的草图 图 319 曲柄块的拉伸图 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 17 页 共 47 页 15)在如图所示的平面内,创建草图,准备对曲柄块的上端进行绘制。 如图 320。 . 完成草图后,退出保存,再进行回转求差操作,如图 321 所示。 回转角度为正负 70176。 图 320曲柄块上端的草图 图 321曲柄块的回转图 对于回转处理后多余的体,再进行 2 次处理如图 322 所示,绘制好草图,对多余的体进行求差处理。 图 322 曲柄块的上端的二次处理 16)下面开 始对曲柄块上端的凸带进行绘制。 绘制草图如图 323 完成草图后, 保存退出。 对刚刚完成的图形,进行回转求和处理。 左右各回转 5度,并进行求和处理。 如图 324 所示。 图 323 曲柄块凸台草图 图 324 曲柄块凸台回转 17)下面我们进行连杆轴颈台座的绘制过程。 先绘制如图 325 所示的草图。 对草图进行回转处理,回转角度为正负 103 度。 如图 326所示,并进行求差处理。 图 325 连杆轴颈台的草图 图 326 连杆轴颈台的回转处理 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 18 页 共 47 页 同样对于多余的体进行求差处理。 如图 327所示。 图 327 连杆轴颈台的二次处理 18)这样我们的连杆轴颈座就完成好了。 下面就可以在连杆轴颈座上面绘制连杆轴颈了。 在连杆轴颈座上绘制直径为 48的圆。 如图 338 所示。 完成草图后,要对草图进行拉伸处理,这里我们的主轴颈距离只拉伸一半,这是为以后的镜像准备。 如图 329所示。 图 328 连杆轴颈的草图 图 329 连杆 轴颈的拉伸 19)在绘制下面的曲柄块时,先对之前的所有的进行求和处理。 为下面的镜像做准备。 20)运用 ctrl+T 的快捷键,做体类型选项,如图 330 选择刚才的体。 在弹出的“变换”选项中选择“用平面作镜像”,选择镜像平面,如图 331 所示,在弹出的“变换”选项中,选择“复制”选项,完成后的图形如图 332所示。 图 330 选择体 图 331 选择镜像 图 332 复制选项 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 19 页 共 47 页 21)由于我们把飞轮端也复制过来了,而实际图形也不需要,所以我们要把飞轮端的图形拉伸掉。 再考虑到 后面的曲柄块的绘制需要,这里我们在刚刚复制好的主轴颈的长度方向上进行一半的拉伸。 如图 333示 图 333 拉伸处理 22)下面进行第三个曲柄块的绘制过程,第三个曲柄块与第二个不同,它正好与第二个是反向 180 度,这里的思路是先复制过来在旋转 180,复制过程同 20 步一样,不做介绍了,旋转 180 度时,这里再次用到 ctrl+T,进行“类选择”选项,在“变换”中选择“绕点选择”选择如图 334 示的圆的圆心。 确定后,在弹出的“角度”中输入 180 度,确定后在弹出的“变换”选项中,选择“移动”后,退出。 完成效果如图 335 示。 图 334绕点选择 图 335绘制第一个反向曲柄块 23)下面的过程就是复制三个和曲柄块 3 一样的曲柄块,到第七个曲柄块的时候在选择“绕点旋转”选择主轴颈的端面的圆心为旋转点。 步骤同 22 步一样,曲柄块完成后的图形如图 336 示。 图 336 曲柄块完成图 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 20 页 共 47 页 这时候我们发现主主轴颈还有一半没画好,这是因为前面我们拉伸求差处理了,这是应该把它给补上。 如图 337 示。 图 337 主轴颈的补全 24)这时候要进行水泵端的绘制了,在绘制图形之前,先把所有的体进行求和处理,求和完成后,开始绘制水泵端了,先画直径 33 高度 13的圆柱,并求和如图338 示。 再绘制一个直径直径 高度 7的圆柱如图 339 所示。 再绘制一个直径直径 31 高度 6的圆柱,如图 340 所示。 图 338 绘制 第一个圆柱 图 339 绘制第二个圆柱 图 340 绘制第三个圆柱 图 341打孔 25)完成 3 个阶梯轴的处理后,在第三个阶梯轴上开始打孔。 如图所示直径 14深度 34。 如图 341。 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 21 页 共 47 页 26)由于在测绘过程中发现孔里面有螺纹,要绘制螺纹,但是发现螺纹距离端面有 4cm 的距离,这时候我们先要绘制一个距离端面 4cm 的基准平面,如图 342所示。 作为螺纹的 起始位置。 选择螺纹选项,进行螺纹的绘制,在螺纹的初始位置选择刚才绘制的基本平面。 完成后的螺纹如图 343 所示。 图 342 螺纹的起始基准平面 图 343螺纹的绘制 27)螺纹完成后。 要绘制半键了。 先绘制如图 344 所示的图形,完成后拉伸。 图 344 半圆键草图 28)下一步要绘制半圆键上端的平面了,先绘制草图如图 345 所示 做好后进行拉伸求差处理了。 如图 346所示。 图 345 半圆键上端草图 图 346 拉伸处理 29)这时候曲柄的模型基本以及完成了, 现在把不需要的显示的草图,基准平面 坐标系全部隐藏好,最后曲柄成功的图 形如图 347所示。 图 347 曲柄的三维图 江苏技术师范学院 毕业 设计说明书(论文) 第 22 页 共 47 页 32 连杆的三维造型 连杆包括连杆小头,杆身,连杆大头。 下面的绘图过程也是按照上面的结构来绘制的。 1)先绘制草图,如图 348 所示。 完成后拉伸。 其中大圆直径 33,小圆直径 30,拉伸距离是 35。 如图 349 杆小头就绘制好了。 图 348 连杆小头草图 图 349 连杆小头拉伸图 2)画杆身,杆身分为两段。 我们先画上半部分,一样是画草图后再拉伸 如图所示,草图如图 350,拉伸如图 351。 图 350 杆身的上半部分草图 图 351 杆身的上半部分拉伸图 3)现在画杆身的下半部分,一样是先做草图再拉伸,草图如图 352,拉伸距离为 + 353。 图 352杆身下半部分的草图 图 353杆身下半部分拉伸图 江苏技术师范。基于ug的曲柄连杆机构的运动仿真
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