1.3.5  对象分析工具

1.3.5 对象分析工具

对象和模型分析与信息查询获得部件中已存数据不同的是,对象分析功能是依赖于被分析的对象,通过临时计算获得所需的结果。在产品设计过程中应用UGNX9软件中的分析工具,可及时对三维模型进行几何计算或物理特性分析,及时发现设计过程中的问题,根据分析结果修改设计参数,以提高设计的可靠性和设计效率。

在菜单栏中选择“分析”选项,便可弹出图1-104所示的“分析”菜单,里面列出了许多分析命令,下面将介绍常用的分析功能。

1.距离分析

距离分析是指对指定两点、两面之间的距离进行测量,在图1-104所示的菜单中选择“测量距离”选项或者在功能区“分析”中单击图示按钮,便可弹出如图1-105所示的“测量距离”对话框,在“类型”栏中单击图示按钮,便可弹出如图1-106所示的下拉列表框。距离的测量类型共有7种,下面分别进行介绍。

图示

图1-103 “相对于对象”示意图

图示

图1-104 “分析”菜单

图示距离图示

表示测量两指定点、两指定平面或者一指定点和一指定平面之间的距离,在如图1-105所示的对话框中“起点”栏里选择“选择点或对象(0)”选项,然后选择起点或者起始平面,然后在“终点”栏里选择“选择点或对象(0)”选项,然后选择终点或终止平面,单击“结果显示”栏里“注释”最右边的图示按钮,在下拉列表中选择“创建直线”选项,最后单击“确定”按钮或者“应用”按钮便可完成距离的测量,“距离”测量示意图如图1-107所示。

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图1-105 “测量距离”对话框

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图1-106 “类型”下拉菜单

图示

图1-107 “距离”测量示意图

图示投影距离图示

表示两指定点、两指定平面或者一指定点和一指定平面在指定矢量方向上的投影距离。在如图1-106所示的下拉列表框里选择图示投影距离,弹出如图1-108所示的对话框,在其中“矢量”栏里选择“指定矢量”选项,在模型中选择投影矢量,然后再依次选择“起点”和“终点”的测量对象,单击“结果显示”栏里“注释”最右边的图示按钮,在下拉列表中选择“创建直线”选项,最后单击“确定”按钮或者“应用”按钮便可完成投影距离的测量,投影距离测量示意图如图1-109所示。

图示屏幕距离图示

表示测量两指定点、两指定平面或者一指定点和一指定平面之间的屏幕距离。在如图1-106所示的下拉列表框里选择“图示屏幕距离“选项,打开如图1-110所示的对话框,余下的操作和“距离”类似,在此不加以介绍,测量效果如图1-111所示。

图示

图1-108 “投影距离”对话框

图示

图1-109 “投影距离”测量示意图

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图1-110 “屏幕距离”对话框

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图1-111 “屏幕距离”测量示意图

图示长度图示

表示测量指定边缘或者曲线的长度,在如图1-106所示的下拉列表框里选择“图示长度”选项,弹出如图1-112所示的对话框,在其中选择“选择曲线”选项,然后在模型中选择曲线或者边缘,单击“确定”按钮或者“应用”按钮便可完成“长度”的测量,“长度”测量示意图如图1-113所示。

图示半径图示

表示测量指定圆形边缘或者曲线的半径,在如图1-106所示的下拉列表框里选择“图示半径”选项,弹出如图1-114所示的对话框,在其中“径向对象”栏里选择“选择对象(0)”选项,然后在模型中选择圆形曲线或者边缘,单击“确定”按钮或者“应用”按钮便可完成“半径”的测量,“半径”测量示意图如图1-115所示。

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图1-112 长度测量对话框

图示

图1-113 “长度”测量示意图

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图1-114 “半径”测量对话框

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图1-115 “半径”测量示意图

图示点在曲线上图示

表示曲线上指定的两点的距离。在如图1-106所示的下拉列表框里选择“图示点在曲线”上,弹出如图1-116所示的对话框,在其中“起点”栏里选择“指定点”选项,在模型的曲线中选择起点,然后在“终点”栏里选择“指定点”选项,在模型的曲线中选择终止点,最后单击“确定”按钮或者“应用”按钮便可完成点在曲线上的测量,点在曲线上的测量示意图如图1-117所示。

2.角度分析

使用角度分析方式可精确计算两对象之间(两曲线间、两平面间、直线和平面间)的角度参数。在图1-104所示的菜单中选择“测量角度”选项,或者在功能区“分析”中单击图示按钮便可弹出如图1-118所示的“测量角度”对话框,在“类型”栏里单击图示按钮,便可弹出如图1-119所示的下拉列表框。角度的测量类型共有三种,下面分别进行介绍。

图示

图1-116 “点在曲线上”测量对话框

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图1-117 “点在曲线上”测量示意图

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图1-118 “测量角度”测量对话框

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图1-119 “类型”下拉列表框(https://www.daowen.com)

图示按对象图示

表示测量两指定对象之间的角度,对象可以是两直线、两平面、两矢量或者它们的组合。如图1-120所示的对话框中“第一个参考”栏里单击“选择对象”,然后选择第二个参考对象,单击“确定”按钮或者“应用”按钮便可完成“按对象”的角度测量,“按对象”的角度测量示意图如图1-121所示。

图示按3点图示

表示测量指定三点之间连线的角度。在图1-119的下拉列表中选择“图示按3点”选项,弹出如图1-122所示的“按3点”测量对话框,在其中“基点”栏里单击“指定点”,然后选择一个点作为基点(被测角的顶点),然后在“基线的终点”栏里单击“指定点”,然后选择一个点作为基线的终点,然后在“量角器的终点”栏里单击“指定点”,然后再选择一个点作为量角器的终点,单击“确定”按钮或“应用”按钮便可完成“按3点”的角度测量,“按3点”的角度测量示意图如图1-123所示。

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图1-120 “测量角度”测量对话框

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图1-121 角度测量示意图

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图1-122 “按3点”测量对话框

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图1-123 “按3点”法测量角度

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图1-124 “按屏幕点” 测量对话框

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图1-125 “按屏幕点”法测量角度基点

图示按屏幕点图示

表示测量指定三点之间连线的屏幕角度。在如图1-119的下拉列表框中选择“图示按屏幕点“选项,弹出如图1-124所示的“按屏幕点”对话框。在其中“基点”栏里单击“指定点”,然后选择一个点作为基点(被测角的顶点),然后在“基线的终点”栏里单击“指定点”,然后选择一个点作为基线的终点,然后在“量角器的终点”栏里单击“指定点”,然后再选择一个点作为量角器的终点,单击“确定”按钮或“应用”按钮便可完成“按3点”的角度测量,“按3点”的角度测量示意图如图1-125所示。

3.计算属性测量

计算属性测量是对指定的对象测量其体积、质量、惯性矩等计算属性。在如图1-104所示的菜单中选择“测量体”选项,弹出如图1-126所示的“测量体”对话框,在“对象”栏里单击“选择体”,然后在模型中选择需要分析的体,单击“确定”按钮或者“应用”按钮便可完成对体的测量,效果如图1-127所示,如果想知道质量、惯性矩等相关信息,可以在图1-127所示的图中单击图示按钮,弹出如图1-128所示的下拉列表框,然后根据需要选择不同的结果进行查看。

4.检查几何体

利用该功能可分析多种类型的几何体(包括实体、面和边等几何体),从而分析错误数据结构或者无效的几何体。

要执行检查几何体操作,可在如图1-104所示的菜单中选择“检查几何体”选项,弹出如图1-129所示的“检查几何体”对话框。该对话框包括了多个卷展面板,并在各面板中包含多个参数项,各参数项的含义及设置方法见表1-11所示。

图示

图1-126 “测量体”对话框

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图1-127 体积测量效果图

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图1-128 测量结果下拉列表框

在该对话框中单击“选择对象”按钮图示,然后在工作区中选取要分析的对象,并根据几何对象的类型和要检查的项目在对话框中选择相应的选项,接着单击“操作”面板中的“检查几何体”按钮,并单击右侧的“信息”按钮图示,弹出“信息”窗口,其中将列出相应的检查结果,如图1-130所示。

表1-11 “检查几何体”对话框中各面板参数项的含义及设置方法

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图1-129 “检查几何体”对话框

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图1-130 检查几何体“信息”窗口

5.对象干涉检查

利用该功能可分析量实体之间是否相交,即两实体之间是否包含相互干涉的面、实体或边。在UGNX中显示检查干涉方式有以下两种。

图示高亮显示面

该检查方式用于以加亮表面的方式显示干涉表面。可在如图1-104所示的菜单中选择“简单干涉”选项,弹出如图1-131所示的“简单干涉”对话框,在“第一体”栏里单击“选择体”最右边的图示按钮,在模型中选择要检查的面为第一体,然后按同样的方法选择与第一体干涉的面为第二体。单击“干涉检查结果”栏里的“结果对象”最右端的按钮图示,在弹出的下拉列表框中选择“高亮显示的面”选项。单击“干涉检查结果”栏里的“要高亮显示的面”最右端的按钮图示,在弹出的下拉列表框中选择“在所有对之间循环”选项。此时“显示下一对”按钮激活,单击此按钮即生成如图1-132所示的高亮显示面。

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图1-131 “简单干涉”对话框

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图1-132 高亮显示的干涉面

图示创建干涉体

该检查方式用于产生干涉体的方式显示发生干涉的对象。在弹出的“简单干涉”对话框“干涉检查结果”一栏中,单击“结果对象”最右端的按钮图示,在弹出的下拉列表框中选择“干涉体”选项,如图1-133所示。依次在模型中选取两个对象,如果有干涉,则会在工作区产生一个干涉实体,以便用户快速找到发生干涉的对象,效果如图1-134所示。

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图1-133 “简单干涉”对话框

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图1-134 干涉体实体效果