solidworks切换坐标系或者Inventor怎样测量参考坐标系相对于原点坐标系的位置和姿态及变换矩阵?

考题数量:选择题 50 道,考试通过答对题目数:30 题
考试时间:180 分钟
试题种类:单选题、多选题

二、 草图应用(5 题)
二维草图的创建;DWG 数据的导入;三维草图中三维曲线的创建方式;三维草图中三维曲线的创建方式。二维草图和三维草图中各种投影命令的使用方法。从二维设计产品到三维设计产品的简单过渡等。

    熟悉各种绘制草图对象的命令,熟悉约束和尺寸的应用;
    掌握为草图添加尺寸以指定草图比例;
    熟悉应用控制柄、曲率、平直控制二维草图中样条曲线;
    熟悉使用小工具栏来直接操纵几何图元;
    熟悉将曲线投影到曲面工具的应用;
    掌握二维、三维表达式曲线的创建
    熟悉从二维设计产品到三维设计产品的简单过渡;(基本设计任务易用性、再利用 Inventor 存在数据、增强 ACAD 内容的再利用)


三、 零件建模(6 题)
创建“拉伸”、“旋转”、“扫掠”、“放样”、“移动实体”、“折弯零件”、“加强筋”、“螺旋扫掠”、“抽壳”、“凸雕”、“拔模”等特征;高级圆角特征,变半径圆角,倒角特征;复制对象的方法,掌握 iPart 的创建方法,在零件中创建塑料特征,使用曲面命令创建零件;设置和查看零件特性的方法;使用自由造型命令创建零件; 掌握由草图块、多实体生成零部件的方法。掌握相关的零件分析工具等。


    掌握创建螺旋扫掠特征、螺纹特征的方法;
    掌握如何创建放样特征以及运用放样关联菜单;
    掌握高级圆角特征、变半径圆角、倒角特征的使用;
    掌握创建拉伸、旋转特征的方法;
    掌握环形阵列、矩形阵列、草图驱动阵列和镜像特征的使用;
    掌握创建抽壳、拔模和加强筋特征的方法;
    熟悉在零件中创建塑料特征的方法;
    熟悉设置和查看零件特性的方法;
    熟悉“移动实体”、“折弯零件” 特征的创建方法;
    了解斑纹、拔模、曲率、曲面、截面分析工具的应用;
    掌握曲面的命令(加厚、嵌片、缝合、修剪、灌注、延伸等),以创建一个曲面零件;
    熟悉自由造型特征的创建和编辑;
    掌握构造环境、修复环境的使用,会启用和禁用构造环境;
    了解移除详细资料、充填空心、辨识挤出等辨识 Revit 特征的创建方法。


四、 创建和编辑装配模型(8 题)
在装配模型中进行运动干涉检查;在装配模型中创建阵列和镜像零部件;应用装配集合;用户自定义浏览文件夹;创建装配特征;表达视图;自适应设计的概念和使用方法;包覆面提取部件;修改 BOM 表、使用结构件生成器。改善数字样机性能等。


    了解应用用户自定义坐标系创建约束集合的方法;
    熟悉应用欠约束的自适应特征的方法;
    掌握在装配模型中驱动装配约束进行产品运动模拟;
    熟悉在装配模型中创建关联的、矩形、环形和草图驱动的零部件阵列装配;
    掌握表达视图的创建,熟悉调整视图中零部件的位置;
    熟悉用户自定义浏览文件夹的创建及应用;
    熟悉使用自适应草图和特征进行自适应设计的方法;
    使用结构件生成器及设计加速器绘制各种组件;
    了解包覆面提取部件的方法、包覆面提取的增强功能、包覆面提取部件任务;
    掌握衍生零部件的创建,并会删除衍生零部件内部中空体;
    了解包括原件、定义包裹等组合简化工具的使用;

五、 高级草图应用(5 题)
创建草图块;生成零件和零部件;在草图和特征中使用参数和方程式;使用尺寸公差;创建三维草图的方法;新草图环境的学习等。

    掌握在装配环境中新建零件,并将草图建立在其他零件的面上,以及投影和关联其边界;
    了解如何在草图和特征中应用参数和方程表达式;
    了解如何在草图和特征中使用零件尺寸公差;
    掌握发布端部轮廓。(可以绘制一个端部轮廓,拉伸该轮廓,并将其转为iPart,然后编写该 iPart 并将其发布至资源中心)


六、 工程视图(8 题)
应用工程图资源;更新复制的模型特性;自定义符号文件夹的使用;应用工程视图工具;创建“局部剖视图”、“断面图”;工程视图的管理方法;更多的工程视图标注方法;延迟更新;替换工程图中的模型参考等。


七、 钣金、焊接、注塑设计(5 题)
掌握创建和使用钣金规则的方法;在钣金设计中应用钣金规则;应用钣金造型工具创建钣金特征;展开钣金模型;钣金放样功能;使用接缝特征和钣金折弯顺序标注的方法;钣金件的二维工程图;利用 DWG/DXF 导出钣金图层;使用“复制到展开模式”功能将在折叠的钣金零件中创建的二维草图复制到零件展开模式中等;创建角焊缝、示意焊缝和坡口焊缝; 工程图中对焊接件的表达方法;创建凸柱、止口、支撑台特征;使用栅格孔、卡扣式连接、规则圆角功能。


    掌握使用钣金造型工具创建钣金特征的方法;
    了解利用 DWG/DXF 图层支持可以为导出的每个钣金图层指定明确的颜色、线型、线宽;
    熟悉使用“复制到展开模式”功能可以将一个或多个在折叠的钣金零件中创建的二维草图复制到零件展开模式中;
    掌握创建角焊缝、示意焊缝和坡口焊缝的方法;
    掌握工程图中对焊接件的表达方法;
    掌握创建凸柱、止口、支撑台特征;
    熟悉使用栅格孔、卡扣式连接、规则圆角功能。


八、 零件关联设计(4 题)
应用“复制对象”、“衍生”、“参数”工具创建关联零件。


    掌握“复制对象”工具进行零件间的关联设计;
    掌握“衍生”工具进行零件间的关联设计;
    掌握“参数”工具进行零件间的关联设计。


九、 曲面建模(2 题)
使用曲面和实体进行混合造型;应用通用特征工具和曲面特征工具创建曲面。


    了解应用曲面和实体的一体化造型技术;
    熟悉使用曲面修剪其他曲面的方法;
    熟悉使用曲面创建三维曲线的方法。


Inventor 输入输出模型的数据格式;输入输出实体数据的方法;Inventor文件打包方法;输入输出实体数据的方法;将 Autodesk Inventor 零件和部件保存为多种文件;使用配置文件导出至 JT 等。

八、与其他软件的交互(H)

十二、建筑、室内相关(K)

十五、天正CAD(N)

二十一、每日问答(T)

二十三、CAD机械版(V)


注:点击标题蓝色字体即可阅读相应文章。


八、与其他软件的交互(H)

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十二、建筑、室内相关(K)

十五、天正CAD(N)



二十一、每日问答(T)

  1. 质子交换膜燃料电池(PEMFC)CFD模拟的基础是首先要有对应的几何模型;
  2. PEMFC分很多种类,就流道来说,有直流道、蛇形流道、叉指流道甚至三维流道和仿生流道等;
  3. 几何建模时可选的专业软件有很多,工科生在大学期间基本都会接触或学习一两个;
  4. 有些科研涉及到自定义电池某些组件的截面形状,比如流道的截面设计与优化夹紧/装配压力对电池几何尺寸的影响等。

本文选择一种很简单的流道类型——直流道单电池进行几何建模演示,使用的建模软件为AutoCADInventor。主要内容包括:

  1. 使用AutoCAD建立PEMFC各组件的二维模型;
  2. 使用Inventor将各组件的二维模型拉伸为三维模型,并进行装配;
  3. 如何自定义各组件的截面形状,具体为如何根据已知的曲线数据生成对应的组件截面

一、使用AutoCAD建立各组件二维模型

由于是直流道,所以基本思路可以是:先建立截面的二维模型,再拉伸。以中所选取的几何计算域为例,如图:

以双极板(BP)为例,在AutoCAD中建立其二维截面:

首先,输入直线起点的坐标,用Tab和Enter键:

然后,将光标移至起点上方至绿线出现,输入长度,按下Enter:

此时若再按一次Enter就结束绘图,不按的话就继续画

2. 继续画至图形封闭

继续将光标移至目标方向(水平或垂直)至绿线出现,输入长度,按下Enter:

重复上述操作至图形封闭,最终可得:

这是一极的双极板,还需要通过镜像来获得另一极的。

3. 镜像得到另一极双极板

单击空白区域(不是长按鼠标左键),即可画框选中部件,然后点击“镜像”:

输入镜像线的起点坐标,此时输入原点,确保镜像线为横轴:

移动光标至绿线出现(与横轴重合),单击鼠标左键:

“要删除源对象吗?”选择否即可。

4. 各组件二维模型一览

所有组件都按上述进行操作即可,最终效果如图:

二、使用Inventor将模型拉伸为三维并装配

打开Inventor,新建零件,可以选择打开坐标平面和坐标轴的可见性。在XY平面新建草图

点击ACAD,然后选择刚才在AutoCAD中得到的dwg文件导入:

注意导入时要关闭AutoCAD中的该dwg文件,否则无法导入。导入后没问题的话就可以点击完成草图了:

点击拉伸,选择要拉伸的两个轮廓,设置拉伸方向并输入拉伸距离:

即完成双极板的三维建模:

其他各组件的操作相同,在此不再赘述。

选择已经创建好的6个组件(BP/CH/GDL/MPL/CL/PEM)的ipt文件导入,然后右键点击屏幕,点击“在原点处固定放置”,最后按Esc键完成放置:

不知道为什么,装配文件的默认视图视觉样式都和原零件图的不一样,为了更好看,可以把两个都改一改:

三、如何根据已知的曲线数据生成对应的组件截面

前面说过,这个还是挺重要的。步骤其实也很简单,就分2步:

1. 在Excel里处理坐标数据格式

需要将坐标数据变为“横坐标,纵坐标”的格式,才能导入AutoCAD,如图:

可以用Excel的公式功能完成对原始数据的这种变换操作。

调整好格式后,将上图中的数据选中复制(Ctrl+C),在AutoCAD里点击直线多段线,然后单击下方的命令行,按下Ctrl+V

一条曲线就自动生成了:

最后再按下Esc或者Enter就可以结束这条曲线的绘制了。剩下的就是自己作直线把图形封闭起来,操作和前文一致。

可以看看我最后得到的PEMFC模型的样子:

这也是我毕业设计的一小部分,就是装配压力把GDL压变形了,得到了上图的变形结果。对这部分感兴趣的可以详见我的上一篇文章:

  1. Solidworks也是很好的选择,我选择AutoCAD+Inventor主要是因为毕设之前有这方面的一点基础。试了一天Solidworks后放弃了,毕竟毕业设计的时间有限。
  2. 下一篇文章可能会写一下怎么用ICEM对本文得到的几何模型生成结构化网格。网格生成对于CFD模拟永远是很重要的一部分。

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