Типы закона
| Постоянный закон определяется заданием одной единственной числовой величины. Необходимо ввести для такого закона только одно числовое значение. Единицы – это единицы измерения, определенные во время создания детали. Здесь постоянный закон используется таким образом, что система вычисляет поверхность продолжения во время движения вдоль базовой кривой так, что длина кривой сечения остается постоянной. | |
|---|---|
| Позволяет задать линейное отношение изменения продления кривой или поверхности от начальной к конечной точке. Можно задать начальную точку в параметре Значение начала и конечную точку в параметре Значение конца. Так как закон вычисляет расширение от базы, сечение изменяется линейно от начальной до конечной точки. Это имеет место, даже если опорная кривая задается, что предотвращает создание полной поверхности. Единицы – это единицы измерения, заданные для этого файла детали. Примечание: Длина может быть нулем на одном из концов, но не на обоих концах одновременно. | |
| Позволяет изменение значения от начальной к конечной точке по кубическому закону. Вы задаете Начальное значение и Конечное значение Единицы – это единицы измерения, определенные во время создания детали. Здесь кубический закон используется таким образом, что система вычисляет поверхность продолжения во время движения вдоль базовой кривой так, что длина кривой сечения меняется по кубическому закону от начального значения заданного в начальной точке к конечному значению заданному в конечной точке. Это имеет место, даже если Опорная Кривая задается, что предотвращает создание полной Поверхности. Примечание: Длина может быть нулем на одном из концов, но не на обоих концах одновременно. | |
| Можно задать две и более точек для задания линейных функций вдоль опорной кривой. После выбора опорной кривой можно указать на ней несколько точек. Необходимо ввести значения функции в каждой указанной точке. | |
| Можно задать две и более точек для задания кубических функций вдоль опорной кривой. После выбора опорной кривой можно указать на ней несколько точек. Необходимо ввести значения функции в каждой указанной точке. Простой – допускается простая кубическая аппроксимация, которая минимизирует влияние автоматически заданного ограничения касательности в точках определения. Допустима только для определенных команд (например, команды Скругление граней). | |
| Закон задается выражением в базе данных выражений. Все переменные, используемы в законе, должны быть предварительно определены. Все переменные, используемы в законе, должны быть предварительно определены диалоге Выражения, где формулы должны содержать переменную “t”. Общие шаги создания кривой ** По уравнению**: 1. Определить параметрические выражения для координат с использованием параметра “t”. 2. Ввести параметрические формулы в диалоге Выражения. 3. Выбрать опцию По уравнению, чтобы задать все параметрические выражения и построить кривую. Необходимо задать уравнение в параметрической форме, в котором каждая координата точки задается функцией от параметра t. При определении кривой система использует нормализованный диапазон изменения параметра (0Можно задать параметрическую форму для этой функции, используя диалог Выражения для имена выражений t, xt, yt, zt. t = 0xt = -sqrt(8)(1-t)+sqrt(8)t yt = 2-0.25xt^2zt = 0Мы использовали имена t, xt, yt, zt потому, что это имена переменных по умолчанию, которые используются в опции По уравнению. Заметьте, что существует несколько способов записи уравнения в параметрической форме. Мы использовали стандартный метод линейной подстановки параметра: a(1-t)+b*tГде a,b – это границы линейного диапазона. Когда t=0, выражения вычисляется как а. Когда t=1, выражения вычисляется как b. В нашем примере а=-sqrt(8), b=sqrt(8). Примечание: Для примера показанного внизу смотрите дополнительно Задание закона По уравнению . | |
| Закон задается цепочкой гладко сопряженных кривых. | |
| Множественное перемещение | Определение закона путем указания местоположения узлов, значений радиуса и типов перехода. После выбора опорной кривой конечные точки опорной кривой будут назначены в качестве узлов по умолчанию. С помощью значка “Задать новое положение” можно создать дополнительные узлы. ** Несколько узлов для режима для закона множественного перемещения в скруглении грани. ** Типы перехода применяются к сегменту между выбранным узлом и следующим узлом. Доступны следующие типы перехода: Доступность типа зависит от используемой команды. - Свободный – переход не применяется к сегментам. - Постоянный – значение остается неизменным вдоль всего сегмента. - Линейный – значение меняется линейно вдоль всего сегмента. - Скругление – создание перехода для сегментов между выбранными узлами или последовательностью узлов с плавным законом изменения значения. - Минимум/максимум – значение всегда начинается с нулевого наклона. Линия может быть касательной или некасательной к предыдущему сегменту. Создает кубический или S-образный переход для сегмента между выбранным маркером и следующими маркерами, который изменяется нелинейно от начального до конечного значения. Касание концов сегмента согласуется с соседними участками. - Примечание. При изменении типа узла на “Постоянный” для всех остальных узлов будут установлены значения, равные измененному постоянному значению. |
| Без перегибов | Можно задать закон по трем узлам на выбранной кривой или опорной кривой по узлу Начало, Конец и узлуСередина. Можно задать значение величины радиуса для начала, середины и конца для трубы скругления и тип задания положения. ** Закон “Без перегибов” используется для элемента “Эстетичное скругление”. ** |
| S-форма | Можно определить закон по трем узлам на кривой – узлу Начало, узлу Конец и узлу Наклон, расположенному между ними. Можно задать значения радиуса в узле начало, конец для трубы скругления, тип задания положения и значение в узле наклона. ** S-образный переход на элементе “Эстетичное скругление”. ** |
Дополнительно
Процедура выполнения:
Создание скругления грани с помощью закона множественного перемещения Задание закона “По уравнению” Задание закона “По кривой закона”.
Переход к
Примеры видеороликов по проектированию Примеры видеороликов по синхронному моделированию
Источник: Siemens Documentation © Siemens. Воспроизведено в учебных целях.
Обновлено


