当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]这是一篇结合鼠标产品介绍应用Pro/ENGINEER软件完成产品造型与模具设计的文章。  一、Pro/ENGINEER 产品及模具设计过程  Pro/ENGINEER主要包括CAID(工业设计)、CAD(机械设计)、CAE(功能仿真)、CAM(制造)、PDM(数

这是一篇结合鼠标产品介绍应用Pro/ENGINEER软件完成产品造型与模具设计的文章。

  一、Pro/ENGINEER 产品及模具设计过程

  Pro/ENGINEER主要包括CAID(工业设计)、CAD(机械设计)、CAE(功能仿真)、CAM(制造)、PDM(数据管理)和Ge-ometry Translator(数据交换)几个模块。在产品及模具设计时,一般按照以下流程进行。

  1.三维建模

  根据零件的二维草图,利用Part模块绘制零件的三维模型。

  2.模具设计

  根据提供的三维模型,利用CAM模块完成零件的模具设计。

  3.鼠标下壳三维建模

  利用Pro/ENGINEER软件Part模块提供的实体拉伸(Extrude)、阵列(Pattern)、实体扫描(Sweep)、筋特征(Hole) 和拔模(Draft) 等命令,建立如图1所示的鼠标下壳模型。

  

 

  二、鼠标下壳模具的型芯和型腔设计

  1.制件结构

  制件外表面结构比较简单,有一处通孔和一处盲孔,可以考虑在通孔处创建一个小型芯;制件内部结构复杂,除一处盲孔需要设计一个小型芯外,其余均为电路板的支撑结构,厚度及高度方向尺寸不大,故可以考虑整体型芯,使用电火花等手段加工。

  2.浇注系统

  对于鼠标壳类制件,浇口不宜开在外表面,以免影响外观。一般来说,要开在内部(潜伏式浇口)或者制件边缘(侧浇口)。由于该制件内部结构较复杂,故浇口开设在制件边缘,采用一模两腔或者四腔布置,使得流道平衡。如图2所示。

  

 

   这是一篇结合鼠标产品介绍应用Pro/ENGINEER软件完成产品造型与模具设计的文章。

  一、Pro/ENGINEER 产品及模具设计过程

  Pro/ENGINEER主要包括CAID(工业设计)、CAD(机械设计)、CAE(功能仿真)、CAM(制造)、PDM(数据管理)和Ge-ometry Translator(数据交换)几个模块。在产品及模具设计时,一般按照以下流程进行。

  1.三维建模

  根据零件的二维草图,利用Part模块绘制零件的三维模型。

  2.模具设计

  根据提供的三维模型,利用CAM模块完成零件的模具设计

  3.鼠标下壳三维建模

  利用Pro/ENGINEER软件Part模块提供的实体拉伸(Extrude)、阵列(Pattern)、实体扫描(Sweep)、筋特征(Hole) 和拔模(Draft) 等命令,建立如图1所示的鼠标下壳模型。

  

 

  二、鼠标下壳模具的型芯和型腔设计

  1.制件结构

  制件外表面结构比较简单,有一处通孔和一处盲孔,可以考虑在通孔处创建一个小型芯;制件内部结构复杂,除一处盲孔需要设计一个小型芯外,其余均为电路板的支撑结构,厚度及高度方向尺寸不大,故可以考虑整体型芯,使用电火花等手段加工。

  2.浇注系统

  对于鼠标壳类制件,浇口不宜开在外表面,以免影响外观。一般来说,要开在内部(潜伏式浇口)或者制件边缘(侧浇口)。由于该制件内部结构较复杂,故浇口开设在制件边缘,采用一模两腔或者四腔布置,使得流道平衡。如图2所示。

  

 

   6.分割模具体积块

 

  先利用滑块分型面对工件进行分割,得到各组滑块;再利用主分型面对滑块分型面分割后留下的工件体积块进行分割得到前后模。进入“Mold Volume”→“Split”→“TowVolume”→“Workpiece”→ 选取待分割的体积块→“Pick”→选择分型面→定义各体积块,利用参考零件模型与模具体积块作布尔减运算获取型腔。进入“Mold Comp”→“Ex-tract”,可完成模具体积块抽取,如图9所示。

  

 

  7.创建制模

  进入“Molding”→“Create”,模拟获得浇注件。

  8.生成模具装配图

  添加模架、创建水线、修改顶杆、修改固定板和垫块,取消各个零件的遮蔽,即可看到所设计的模具装配图,至此完成整个模具的设计。结果如图10所示。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭