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NX中如何修补开口

UGCAD视频网 / 2012-12-21
摘要:为了实现简化补面操作,加快操作速度,NX提供了一系列的工具。修补开口patch opening 就是其中非常有力的一个工具,它可以在建模情况下被直接使用,这样众多使用建模模块的用户就可以在不进入模具向导的情况下实现快速的补面。命令位置:插入—〉曲面—〉修补开口。


本教程适用版本:NX6 以上

为了实现简化补面操作,加快操作速度,NX提供了一系列的工具。修补开口patch opening 就是其中非常有力的一个工具,它可以在建模情况下被直接使用,这样众多使用建模模块的用户就可以在不进入模具向导的情况下实现快速的补面。命令位置:插入—〉曲面—〉修补开口。
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图1
软件在修补开口命令中提供了多种补面方式,用户可以把修补开口看作一系列补面功能的集合。下面我们逐项介绍下其中的功能。
已拼合的补片
如图2,利用多个片体自动逼近补片区域实现补片,要求封闭区域。
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图 2
优势:可以充分利用软件自动推断功能进行孔洞修补。而且修补出来的面会自动适应原来各曲面流向的边界并与原来的面相切,类似于自动桥接后建立网格面。
局限:对于已拼合的补片方式,由于要软件自动推断建立对应边的过渡连接线,可能会出现部分面的边界不如意的情况。
如图3 情况,可以考虑换一种类型来修补,或者提前建立曲线对区域进行分割。
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图 3
N边区域补面
利用N边区面功能为开放或者封闭区域创建一个补片体。
注意:
这里是创建一个补片体。这里的N 边区域补面相比单独的N 边曲面命令做了很多简化,去除了三角形补面和平缓度调整等功能,如图4。
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图4
优势:通过一个面来填补区域。
局限:N 边曲面只适应于简单边界的情况。如果边界过于复杂,会导致形状怪异或者生成不了补片体。这里需要说明一下,很多工程师希望通过N 边曲面自动填补复杂开口,或者实现完全的自动化,这是不适合的,会导致运算时间增长甚至死机,而且生成的面质量也无法保证。
网格
创建一个网格面来填充开口,效果如图4。在这个命令中和N边面差别不明显。
通过移除边
移除开口周边的片体边缘,并重新缝合。
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图 5
仅延伸
沿周边面相切方向延伸开口的边界实现补片。仅延伸时,对话框会出现延伸距离输入框。
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图 6
凹口
填补凹口或者一个大面积开口的局部区域。
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图 7
需要指定限制点或者限制曲线,系统自动桥接限制开口边上的两个限制点,然后利用桥接线对扩大的面进行修剪。
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图 8
榫接
用于填补一个大面积开口,尤其是当开口边界在多个平面上时非常有效
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图9
当设置为榫接的时候,会出现一系列选项。
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图 10
系统会要求指定点列表来定义限制边界,并以此划分要创建的面。榫接的修补面是通过拉伸对应边界支撑长度,然后在对拉伸的面进行
支撑半径的倒圆形成。系统还会创建一个接近于支撑面的形状用于切除准备的基本面以形成榫接。创建方法接近于修补面的创建。所以也会有修补长度和修补半径。
注塑模向导构建面
利用注塑模向导里面的边界补片创建一个特征组。该选项仅当用户创建补片时出现。
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图 11
这种方法采用抽取面然后简化的方式求出填补面,对于补充先做出片体,后挖出来的孔非常有效。而且补出的孔往往也最符合创作原意。
但是对于拼合片体造成的孔可能算不出结果,因为拼合片体增厚以后,有可能无法简化出封闭区域。
通过抑制
找到产生边界相关特征并抑制,达到填充孔的目的。该选项仅仅当参数化创建时可用,不会产生新的特征。最后的两个“通过抑制”和“注塑模向导补面”仅仅在创建特征时出现,编辑特征时不出现。
对话框选项“要修补的面”和“开口曲线”比较容易理解。在选择要修补的面时,系统会自动缝合它们以自动定义开口区域。如果其中有不能被缝合的面,将被忽略。
预选择片体:选中该选项时,系统会自动选中所有的片体。
选择边: 选择要修补的开口区域。用户可以通过对一条曲线的操作选择或者反选开口。但是要注意,你只能选择NX已经预定义的边界(在选择要修补的面时,系统自动推断)。
分割曲线:对复杂开口,用户可以提前创建一条桥接线,利用这条桥接曲线将开口分割为两部分。修补开口功能只修补其中一侧的部分,这种做法类似于分区域补面。
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图 12
限制:允许用户限制开口周边的区域来创建一个部分补片体。当对多个开口进行修补时,用户只能为其中的一个开口指定限制。“限制”提供了几个选项用于指定和操作,可以通过选择点或者线配合反向来指定限制区域。需要说明的是,分割曲线也是一种限制,如果用户选择了分割曲线,系统将自动计算限制区域并显示到对话框中。
输出列表:可以选择为所有开口创建一个单一的特征还是各自创建一个修补特征。当用户修补片体的时候还可以使用缝合选项将补片
体和原片体自动缝合。
忽略间隙和外部开口:该选项可以让用户有选择地过滤掉面之间小的间隙,比如细缝,而外部边缘是指圆柱面两头的部分要不要修补。
距离公差:默认为建模预设值的公差。很多情况下,补面类型都可以起作用。如果应用工程师仅仅希望完成工作,那随意选一种能够实现就可以,必要时可以尝试不同选项。
如果有的工程师希望实现控制文件体积等更高的要求,还是要对以上几种方法及原理做出更细致的区分。


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