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發(fā)布時間: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical Professional 將 SOLIDWORKS Electrical 的電氣原理圖設計功能與 SOLIDWORKS Electrical 3D 的 3D 功能集成在一個便捷的軟件包中。借助單線和多線原理圖工具(包括由數千個符號和零件構成的集成庫),可以快速規(guī)劃嵌入式電氣系統。設計團隊可同時開展一個或多個項目,并通過實時雙向更新讓所有工作內容都保持最新狀態(tài)。您可以將 SOLIDWORKS Electrical 原理圖與 3D 模型進行集成,再將所有電氣零件的 3D 版本都置于該模型中,進而使用電線/電纜/纜束創(chuàng)建路徑和連接。所有 2D 和 3D 工作內容都實時同步,您還可以創(chuàng)建包括機械零件和電氣零件在內的完全集成的材料明細表。
發(fā)布時間: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical 3D 可幫助您將 SOLIDWORKS Electrical 中的電氣原理圖設計與機器或其他產品的 3D 模型輕松集成在一起。(SOLIDWORKS Electrical 3D 要求安裝 SOLIDWORKS CAD 軟件。)設計人員可將所有電氣零件的 3D 版本都置于自己的模型中,再于 3D 環(huán)境中布設電線/電纜/纜束,以便將所有電氣設備連接在一起。這有助于對特定的位置和路徑進行規(guī)劃,并在制造產品之前準確確定電線/電纜/纜束的長度,從而確保按照一致的規(guī)格進行制造,以便減少廢品并降低成本。2D 原理圖與 3D 模型可進行雙向實時同步,任何一方發(fā)生更改,另一方都會自動更新。
發(fā)布時間: 2022 - 12 - 08
最新的設計技術將使您在首次使用時,即能獲得超越最高期望值的出眾的電路板。您可以通過Altium Designer高級設計功能,體驗其設計環(huán)境與整個工作流程的無縫融合。智能數據管理將電路板設計與更大的生態(tài)系統相連,輕松的設計環(huán)境使您能夠持續(xù)專注于最重要的事情:設計。    在Altium Designer的世界中,您可以充分發(fā)揮想象力,實現無限的設計可能性。主要功能特性及優(yōu)點高效的PCB設計工作流程   Altium Designer的高效特性確保用戶在設計生產流程中始終保持最高的效率。最新的設計技術使得高速設計和布線流程變得比以 往更簡單強大的原生3D PCB引擎及剛柔結合板支持,使您的設計更上一層樓;先進的交互式布線工具使電路板布線變得快速而簡單,并支持差分對、長度調整和阻抗控制布線;剛柔結合板設計的全3D支持,可以實現更多創(chuàng)新的設計。原生3D實時沖突檢測,可確保電路板與機械外殼的完美匹配;通過對諸如DDR3/4內存等復雜拓撲結構的相位和延遲長度調整配置,xSignals可以對復雜的高速設計流程進行管理。輕松自如的設計環(huán)境   輕松的設計環(huán)境能夠幫助用戶更好地專注于最重要的事情:設計。可自定義的設計規(guī)則系統可以檢查任何階段的設計,無需擔心與生產流程的兼容性。需要進行生產時,軟件已自動生成了所需的生產文件。只需一個界面,即可在統一的設計環(huán)境下進行高效的設計。原理圖與PCB布局的集成設計環(huán)境,可以在設計過程中的各個階段之間直接切換。使用完全自定義的電氣和PCB設計規(guī)則檢查系統,無需擔心特定的生產要求。只需設置特定的生產設計規(guī)則,有規(guī)則沖突時即可獲得通知。支持行業(yè)領先的制造輸出格式,包括IPC-2581和GerberX2,保持生產數據的有序與自動更新。可重復使用輸出工作文件模板,提供一致且自動化的文檔處理功能...
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SOLIDWORKS參數化設計方式幾多種,你都用恰當了嗎?

日期: 2020-06-04
瀏覽次數: 340

  參數化設計在設計工作中能極大提高工作效率,那什么是參數化設計?參數化設計有哪些實現方式呢?下面我們將為大家簡單介紹SOLIDWORKS中參數化設計的幾種方法。

  【什么是參數化設計】

  1.它是一種設計的方式,將設計規(guī)范到由產品結構的頂層傳遞至相關次層級的一種設計方式。

  2.它是一種管理的工具,能在整個設計過程中管理產品結構的相關性與衍生的改變。

  3.它是一種設計的概念。

  參數化設計是從一個系統的角度,計劃所有的設計過程,在整個系統中建立組件、次組件和子零件之間的關系,在最上層的部分建立設計意圖,并將其往較下層的部分發(fā)展。

  在SOLIDWORKS中的做法是建立能夠抓取整個工程團隊所使用的設計知識及相關規(guī)則的模型,定義最上層的設計意圖,并使用SOLIDWORKS的功能去掌握這個設計意圖。

  【參數化設計目標】

  TOP-DOWN DESIGN

  √ 高效推動自頂向下設計

  √ 定義以及掌握工程知識

  √ 重復使用以前完成的設計工作

  √ 管理系統的互動

  √ 彈性的維護整個設計

  √ 定義設計的源頭是唯一的

  【參數化設計方法】

  1.直接關聯

 ?、?插入零件

  好處:直觀

  不足:占用硬盤空間大,父零件更新,會導致子零件需要關聯更新(慢)

  方法:在新零件或現有零件,功能表>插入>零件,選取父零件

  

SOLIDWORKS參數化設計方式幾多種,你都用恰當了嗎?


  ②存儲實體

  好處:自動化較強,硬盤空間占用少

  不足:父零件輕微重建就會導致子零件需要重新計算(慢),靈活度低

  方法:父零件必須是多實體

  

SOLIDWORKS參數化設計方式幾多種,你都用恰當了嗎?


  ③插入實體到新零件

  好處:方便

  不足:一旦父零件有修改,在某情況下導致失掉關聯無法修復

  方法:實體鼠標右鍵,選擇>插入實體到新零件

 ?、芰慵臄祵W關系式獲取其他零件的參數(方程式)

  好處:簡單,涉及技巧少,不會因父零件無關的更新而導致子零件重新計算(快)

  不足:數學關系式內的指向,不能以SOLIDWORKS Explorer或參照方式修改,只可在數學關系手動修改

  方法:在子零件的數學關系式內,輸入新的關系式

  2.通過裝配圖關聯

 ?、冱c/線/面

  好處:最直觀(大多人采用的方法)

  不足:容易產生循環(huán)計算(困擾大部分關聯設計者)

  方法:在裝配體中編輯某個零件,直接與其他零件關聯起來

  注意:若被關聯的零件是設計中的零件,必須特別留意

 ?、趯С霾輬D

  好處:引起重算的幾率較低,傳遞信息效果好

  不足:操作較繁瑣,較不直觀

  方法:在裝配體中編輯某個零件,選擇基準面和對象零件的草圖,插入-派生草圖

  ③嵌合、模塑和凹陷

  好處:容易調整關聯的相對定向

  不足:禁忌多,操作不當SOLIDWORKS易崩潰

  方法:在裝配體中編輯某個零件,插入這些特征

 ?、苎b配體特征映射到零件

  好處:操作便捷

  不足:較少場合適用

  方法:(以配合鉆孔為例)

 ?、莶季?/p>

  好處:自動化

  不足:不適合復雜設計

  方法:打開新的或現有的裝配體,功能表>插入>布局

 ?、奁魄?/p>

  好處:傳遞幾何能力強,相互的負面影響低

  不足:步驟比較繁瑣

  方法:在被參考的零件利用一些手段預留曲面,讓別的零件復制(偏移)之用

  ⑦裝配體的關系式傳遞參數給零件

  好處:比起【零件的數學關系式獲取其他零件的參數(方程式)】方法的連貫性較高

  不足:容易跳出SOLIDWORKS,有可能系統變慢

  方法:在裝配體內(不要編輯零件)的關系式指派數據或把零件與零件之間的數值關聯起來

  3.間接關聯

 ?、賱討B(tài)草圖塊

  好處:可承接其他軟件或SOLIDWORKS的平面幾何

  不足:設計時,后續(xù)特征出錯,無法修改

  方法:插入外部草圖塊時,點選“鏈接到文檔”的選項

 ?、谳斎霂缀?/p>

  好處:可承接其他軟件的立體幾何

  不足:設計時,后續(xù)特征出錯,無解決辦法

  方法:功能表>插入>特征>輸入

  

SOLIDWORKS參數化設計方式幾多種,你都用恰當了嗎?


 ?、墼O計表格連接外部文檔

  好處:適合多組態(tài)和較大型的關聯設計

  不足:必須打開設計表格獲取更新數據,不適合復雜的幾何

  方法:設計表格中,以Excel的語法連接外部文檔

 ?、芴卣鲙?/p>

  好處:除了數據,連特征的形態(tài)也可以關聯

  不足:使用范圍較窄

  方法:將特征庫加入零件時,點選“連接到資料零件庫”

  

SOLIDWORKS參數化設計方式幾多種,你都用恰當了嗎?


  以上即為SOLIDWORKS參數化設計的部分介紹,當然在實際工作中對參數化還有更廣泛的使用,例如使用Excel表格和SOLIDWORKS的宏工具,使用第三方的插件,利用VB、C#等編程語言進行自定義的開發(fā),可以綜合利用各種有效的工具來實現設計的高效率和準確性。


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