当前位置: 首页 > news >正文

结构建模设计——Solidworks软件之装配体操作基本总结三(高级配合、机械配合、快捷菜单功能)

【系列专栏】:博主结合工作实践输出的,解决实际问题的专栏,朋友们看过来! 

《QT开发实战》

《嵌入式通用开发实战》

《从0到1学习嵌入式Linux开发》

《Android开发实战》

《实用硬件方案设计》

长期持续带来更多案例与技术文章分享;

欢迎商业项目咨询,10年+软硬全栈内功,助力解决您的尊贵需求。

原文链接:https://blog.csdn.net/w464960660/article/details/129047111

——————————————————————————————————

目录

0 引言

1 高级配合 

1.1 对称配合

1.2 宽度配合

1.3 距离配合

2 机械配合

2.1 凸轮配合

2.2 槽口配合

3 装配体的快捷菜单

4 总结


0 引言

        此次博文总结下配合中常用的高级配合,如宽度、对称、距离,以及常用的机械配合,如凸轮、槽口,在装配体外建立新零件再插入装配体的方法,以及快捷菜单介绍,零件的隐藏、透明、压缩功能。

1 高级配合 

        继续打开上次博文的装配体文件,在此文件基础上进行操作演示。

——在装配体栏中点击“配合”,然后属性栏中点击“高级”,可见常用的配合选择有对称、宽度、距离。

1.1 对称配合

        现在让方块的一个面与圆柱的顶面相对装配体右视基准面对称。 

——配合类型选择对称,可见配合选择第一栏为对称基准面选择,在设计树中选择右视基准面,然后在下方选择栏中选择需要对称的两个面,然后对称的预览就有了,可以拖动观察;

——点击下方配合对齐的正向和反向,可以调整零件的方向

——点击确定,对称配合完成

1.2 宽度配合

——先Ctrl+鼠标左键按住方块,新复制的方块没有任何配合,用来演示宽度配合

——先让方块的下地面与平板的上顶面重合

——现在想让方框放在槽的中心线上,接下来就是宽度配合的操作,点击配合-高级配合-宽度配合-宽度选择先选方块前后两个面,薄片选择槽的两个面,可见方块就在槽的中心线上了;

1.3 距离配合

——距离配合可以让两个面限制在一定距离范围内移动;

——点击配合-高级配合-距离配合,设置最大距离100mm和最小距离10mm,设置完后两个面限制在一定距离范围内移动。

2 机械配合

除了标准配合、高级配合,还有机械配合,常用的机械配合有凸轮、槽口、齿轮配合。

2.1 凸轮配合

——首先准备一个凸轮零件,在装配体外新建一个

——在上视基准面绘制一个凸轮轮廓

——然后在装配体中插入刚才新建的凸轮零件,在合适的位置,点击鼠标左键

——Ctrl+圆柱,复制一个圆柱,让其底部与面板中心孔底部重合,并与圆孔同心圆

——让凸轮底部面与圆柱顶部面重合,并让凸轮的大圆与圆柱同心圆,此时凸轮可以绕着圆柱旋转

——点击配合-机械配合-凸轮配合-凸轮槽选择凸轮的小圆面,凸轮推杆选择右侧的方块,点击确定,可以达到旋转凸轮时方块的随动效果了

2.2 槽口配合

——Ctrl+圆柱,新复制一个圆柱,然后添加配合,使圆柱的下表面与面板上的槽口底面重合

——点击配合-机械配合-槽口配合-点击圆柱的圆柱面和槽口的内表面,点击确定,这时拖动圆柱,可见圆柱在槽口内部移动

3 装配体的快捷菜单

        在装配体视窗中点击凸轮零件,在弹出的菜单中有很多快捷功能,如:打开零件、在当前位置打开零件、打开工程图、编辑零件、隐藏零部件、更改透明度、压缩、配合、编辑特征、编辑草图、外观上色、草图绘制、正视于等,此处不一一介绍了,仅看几个之前没有说过的。

 (1)在当前位置打开零件

        这个快捷功能,是在装配体视窗中,在当前视角打开零件后,打开的零件视窗所见的视角与在装配体视窗中所见视角是相同的。

(2)隐藏零部件

        单击会隐藏零件,在左侧设计树中,隐藏的零件会白色显示,此时装配体配合关系都在。要想恢复隐藏,可以在设计树中隐藏的零件上单击-显示零部件。

(3)更改透明度

        该功能不会完全隐藏零件,更改透明度后,可以透过上面的零件选中其下面覆盖着的零件,此时配合关系还是在的,恢复方法类似隐藏,也是在设计树中点击恢复。

(4)压缩

        压缩后就是将零件暂时拿掉了,左侧设计树上的体现是变为灰色的,此时配合关系也不存在了,同样在设计树中恢复,恢复后,配合关系也跟着一起恢复。

4 总结

        至此,装配体的常用功能基本总结完成,共分三次博文进行总结的,下次博文进行一个小实战,将之前学的内容再串烧一下,加油!

作于202302232045,已归档

———————————————————————————————————

本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载!

若本文对您有帮助,轻抬您发财的小手,关注/评论/点赞/收藏,就是对我最大的支持!

祝君升职加薪,鹏程万里!

相关文章:

结构建模设计——Solidworks软件之装配体操作基本总结三(高级配合、机械配合、快捷菜单功能)

【系列专栏】:博主结合工作实践输出的,解决实际问题的专栏,朋友们看过来! 《QT开发实战》 《嵌入式通用开发实战》 《从0到1学习嵌入式Linux开发》 《Android开发实战》 《实用硬件方案设计》 长期持续带来更多案例与技术文章分享…...

【在 Colab 中使用 TensorBoard 绘图】

【在 Colab 中使用 TensorBoard 绘图】进入 Google Drive进入 Colab在深度学习中,使用本机GPU跑可能会比较慢,这里使用 Google Drive Colab 进行训练,运行代码 进入 Google Drive 进入网盘 初次进入需要注册账号。注意科学上网即可。右键…...

React循环DOM时为什么需要添加key

一、React 渲染流程和更新流程 react渲染流程:jsx -> 虚拟dom -> 真实domreact更新流程:props/state改变 -> render函数重新执行 -> 生成新的虚拟dom树 -> 新旧虚拟dom树进行diff -> 计算出差异进行更新 ->更新到真实的dom树 所以…...

Elasticsearch架构篇 - terms aggregation

terms aggregation 即词项分桶聚合。它是 Elasticsearch 最常用的聚合,类同于关系型数据库依据关键字段做 group。 size:返回的词项分桶数量,默认 10。阈值 65535。默认情况下,协调节点向每个分片请求 top size 数量的词项桶&…...

MySQL 的体系结构、引擎与索引

MySQL的引擎与体系结构 体系结构 连接层 最上层是一些客户端和链接服务,主要完成一些类似于连接处理、授权认证、及相关的安全方案。服务器也会为安全接入的每个客户端验证它所具有的操作权限 服务层 第二层架构主要完成大多数的核心服务功能,如SQL…...

数字IC设计需要学什么?

看到不少同学在网上提问数字IC设计如何入门,在学习过程中面临着各种各样的问题,比如书本知识艰涩难懂,有知识问题难解决,网络资源少,质量参差不齐。那么数字IC设计到底需要学什么呢? 首先来看看数字IC设计…...

五分钟搞懂POM设计模式

今天,我们来聊聊Web UI自动化测试中的POM设计模式。 为什么要用POM设计模式 前期,我们学会了使用PythonSelenium编写Web UI自动化测试线性脚本 线性脚本(以快递100网站登录举栗): import timefrom selenium import …...

面试 | 递归乘法【细节决定成败】

不用[ * ]如何使两数相乘❓一、题目明细二、思路罗列 & 代码解析1、野蛮A * B【不符合题意】2、sizeof【可借鉴】解析3、简易递归【推荐】① 解析&#xff08;递归展开图&#xff09;② 时间复杂度分析4、移位<<运算【有挑战性&#x1f4aa;】① 思路顺理② 算法图解…...

【Linux】环境变量与进程优先级

文章目录&#x1f3aa; 进程优先级&#x1f680;1.孤儿进程&#x1f680;2.优先级查看&#x1f680;3.优先级修改&#x1f3aa; 环境变量&#x1f680;1.常见环境变量&#x1f680;2.环境变量获取&#x1f680;3.main中的命令行参数&#x1f3aa; 进程优先级 每个进程都有相应…...

RocketMQ5.0.0的Broker主从同步机制

目录 一、主从同步工作原理 1. 主从配置 2. 启动HA 二、主从同步实现机制 1. 从Broker发送连接事件 2. 主Broker接收连接事件 3. 从Broker反馈复制进度 4. ReadSocketService线程读取从Broker复制进度 5. WriteSocketService传输同步消息 6. GroupTransferService线程…...

深度学习论文: EdgeYOLO: An Edge-Real-Time Object Detector及其PyTorch实现

深度学习论文: EdgeYOLO: An Edge-Real-Time Object Detector及其PyTorch实现 EdgeYOLO: An Edge-Real-Time Object Detector PDF: https://arxiv.org/pdf/2302.07483.pdf PyTorch代码: https://github.com/shanglianlm0525/CvPytorch PyTorch代码: https://github.com/shangli…...

如何做好APP性能测试?

随着智能化生活的推进&#xff0c;我们生活中不可避免的要用到很多程序app。有的APP性能使用感很好&#xff0c;用户都愿意下载使用&#xff0c;而有的APP总是出现卡顿或网络延迟的情况&#xff0c;那必然就降低了用户的好感。所以APP性能测试对于软件开发方来说至关重要&#…...

Hive窗口函数

概述 窗口函数&#xff08;window functions&#xff09;也叫开窗函数、OLAP函数。 如果函数具有over子句&#xff0c;则它是窗口函数 窗口函数可以简单地解释为类似于聚合函数的计算函数&#xff0c;但是通过group by 子句组合的 常规聚合会隐藏正在聚合的各个…...

C++学习笔记(1):在默认构造函数内部使用带参数的构造函数

题目以下代码的输出是不是0&#xff1a;#include <unordered_map> #include <iostream>using namespace std;struct CLS{int i;CLS(int i_) :i(i_){}CLS(){CLS(0);} };int main(){CLS obj;std::cout << obj.i << endl;return 0; }结果-858993460为什么…...

Android面试题_安卓面经(23/30)设计模式源码案例

系列专栏: 《150道安卓常见面试题全解析》 安卓专栏目录见帖子 : 安卓面经_anroid面经_150道安卓基础面试题全解析 安卓系统Framework面经专栏:《Android系统Framework面试题解析大全》 安卓系统Framework面经目录详情:Android系统面经_Framework开发面经_150道面试题答案解…...

Dubbo性能调优参数以及原理

Dubbo作为一个服务治理框架&#xff0c;功能相对来说比较完善&#xff0c;性能也挺不错。但很多同学在使用dubbo的时候&#xff0c;只是简单的参考官方说明进行配置和应用&#xff0c;并没有过多的去思考一些关键参数的意义&#xff0c;最终做出来的效果总是差强人意,接下来我们…...

vue3全家桶之vuex和pinia持久化存储基础(二)

一.vuex数据持久化存储 这里使用的是vuex4.1.0版本,和之前的vuex3一样,数据持久化存储方案也使用 vuex-persistedstate,版本是最新的安装版本,当前可下载依赖包版本4.1.0&#xff0c;接下来在vue3项中安装和使用&#xff1a; 安装vuex-persistedstate npm i vuex-persisteds…...

LAMP架构与搭建论坛

目录 1、LAMP架构简述 2、各组件作用 3、构建LAMP平台 1.编译安装Apache httpd服务 2.编译安装mysql 3.编译安装php 4.搭建一个论坛 1、LAMP架构简述 LAMP架构是目前成熟的企业网站应用模式之一&#xff0c;指的是协同工作的一整台系统和相关软件&#xff0c;能够提供动…...

代码随想录 || 回溯算法93 78 90

Day2493.复原IP地址力扣题目链接给定一个只包含数字的字符串&#xff0c;复原它并返回所有可能的 IP 地址格式。有效的 IP 地址 正好由四个整数&#xff08;每个整数位于 0 到 255 之间组成&#xff0c;且不能含有前导 0&#xff09;&#xff0c;整数之间用 . 分隔。例如&#…...

界面组件Kendo UI for Angular——让网格数据信息显示更全面

Kendo UI致力于新的开发&#xff0c;来满足不断变化的需求&#xff0c;通过React框架的Kendo UI JavaScript封装来支持React Javascript框架。Kendo UI for Angular是专用于Angular开发的专业级Angular组件&#xff0c;telerik致力于提供纯粹的高性能Angular UI组件&#xff0c…...

变量 varablie 声明- Rust 变量 let mut 声明与 C/C++ 变量声明对比分析

一、变量声明设计&#xff1a;let 与 mut 的哲学解析 Rust 采用 let 声明变量并通过 mut 显式标记可变性&#xff0c;这种设计体现了语言的核心哲学。以下是深度解析&#xff1a; 1.1 设计理念剖析 安全优先原则&#xff1a;默认不可变强制开发者明确声明意图 let x 5; …...

iOS 26 携众系统重磅更新,但“苹果智能”仍与国行无缘

美国西海岸的夏天&#xff0c;再次被苹果点燃。一年一度的全球开发者大会 WWDC25 如期而至&#xff0c;这不仅是开发者的盛宴&#xff0c;更是全球数亿苹果用户翘首以盼的科技春晚。今年&#xff0c;苹果依旧为我们带来了全家桶式的系统更新&#xff0c;包括 iOS 26、iPadOS 26…...

从WWDC看苹果产品发展的规律

WWDC 是苹果公司一年一度面向全球开发者的盛会&#xff0c;其主题演讲展现了苹果在产品设计、技术路线、用户体验和生态系统构建上的核心理念与演进脉络。我们借助 ChatGPT Deep Research 工具&#xff0c;对过去十年 WWDC 主题演讲内容进行了系统化分析&#xff0c;形成了这份…...

2025年能源电力系统与流体力学国际会议 (EPSFD 2025)

2025年能源电力系统与流体力学国际会议&#xff08;EPSFD 2025&#xff09;将于本年度在美丽的杭州盛大召开。作为全球能源、电力系统以及流体力学领域的顶级盛会&#xff0c;EPSFD 2025旨在为来自世界各地的科学家、工程师和研究人员提供一个展示最新研究成果、分享实践经验及…...

.Net框架,除了EF还有很多很多......

文章目录 1. 引言2. Dapper2.1 概述与设计原理2.2 核心功能与代码示例基本查询多映射查询存储过程调用 2.3 性能优化原理2.4 适用场景 3. NHibernate3.1 概述与架构设计3.2 映射配置示例Fluent映射XML映射 3.3 查询示例HQL查询Criteria APILINQ提供程序 3.4 高级特性3.5 适用场…...

【SpringBoot】100、SpringBoot中使用自定义注解+AOP实现参数自动解密

在实际项目中,用户注册、登录、修改密码等操作,都涉及到参数传输安全问题。所以我们需要在前端对账户、密码等敏感信息加密传输,在后端接收到数据后能自动解密。 1、引入依赖 <dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId...

深入理解JavaScript设计模式之单例模式

目录 什么是单例模式为什么需要单例模式常见应用场景包括 单例模式实现透明单例模式实现不透明单例模式用代理实现单例模式javaScript中的单例模式使用命名空间使用闭包封装私有变量 惰性单例通用的惰性单例 结语 什么是单例模式 单例模式&#xff08;Singleton Pattern&#…...

ESP32 I2S音频总线学习笔记(四): INMP441采集音频并实时播放

简介 前面两期文章我们介绍了I2S的读取和写入&#xff0c;一个是通过INMP441麦克风模块采集音频&#xff0c;一个是通过PCM5102A模块播放音频&#xff0c;那如果我们将两者结合起来&#xff0c;将麦克风采集到的音频通过PCM5102A播放&#xff0c;是不是就可以做一个扩音器了呢…...

【VLNs篇】07:NavRL—在动态环境中学习安全飞行

项目内容论文标题NavRL: 在动态环境中学习安全飞行 (NavRL: Learning Safe Flight in Dynamic Environments)核心问题解决无人机在包含静态和动态障碍物的复杂环境中进行安全、高效自主导航的挑战&#xff0c;克服传统方法和现有强化学习方法的局限性。核心算法基于近端策略优化…...

Go语言多线程问题

打印零与奇偶数&#xff08;leetcode 1116&#xff09; 方法1&#xff1a;使用互斥锁和条件变量 package mainimport ("fmt""sync" )type ZeroEvenOdd struct {n intzeroMutex sync.MutexevenMutex sync.MutexoddMutex sync.Mutexcurrent int…...