CN103678830B - 爆炸图生成方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种爆炸图生成方法,包括以下步骤:S10、通过包围结构包围至少两个装配单元;S20、在包围结构内设置至少两个第一参考点,并使每个装配单元与相对的第一参考点对应设置;S30、设定爆炸方向,根据爆炸方向改变包围结构的大小或形状,使第一参考点的位置随包围结构的改变而变化并形成对应的第二参考点;S40、使每个装配单元不改变自身大小和形状并与相对应的第一参考点一起运动,且使装配单元与对应的第一参考点的相对位置和同一装配单元与对应的第二参考点的相对位置保持不变。应用本发明的爆炸图生成方法,改变包围结构的大小或形状,各装配单元与对应的第一参考点运动至第二参考点,达到减小爆炸图生成时间的目的。
Description
技术领域
本发明涉及一种爆炸图生成方法领域。
背景技术
随着三维CAD软件在制造业的广泛应用,软件所处理的模型的复杂度也在不断增大。最初的CAD系统仅仅是对单个零件模型形状的修改。现在最先进的CAD系统已经能够对包含众多零件的装配进行产品设计,并且提供产品分析和优化功能,从而延伸到产品生命周期的其他阶段。
在产品设计的后期阶段,最常见的工作就是生成一张爆炸图纸。一个产品的爆炸图纸,能够将产品的每个细节展示出来,还能在保持产品零件之间关系的基础上对重点的信息加以突出,爆炸图是产品设计人员与产品制造,销售,规划等等其他工作人员交流的重要载体,一个爆炸图的质量决定了产品设计人员工作的质量,爆炸图生成的效率也很大程度上影响了设计人员的工作效率。因此,爆炸功能也是CAD系统软件的重要模块,爆炸图是设计过程后期的重要一环,然而当前爆炸图的生产效率却不高,甚至成为设计工作效率的瓶颈,爆炸图生产时间与零件数目成正比,随证零件数量的增长,爆炸图的生产时间也成倍增长。
现在流行的CAD系统生成爆炸的方式本质上都是对单个或者一组零件进行操作,对一组零件进行操作的时候,这一组零件的位置变化也是相同的,因此生成爆炸图的时候速度较慢。
现有技术的缺点:1、爆炸图中的零件坐标变换各不相同,对于每个坐标变换都要进行单独的操作,造成生成爆炸图非常慢。2、对于爆炸图的每个坐标变换需要单独修改,编辑爆炸图也很慢。
发明内容
本发明旨在提供一种爆炸图生成方法,以达到减小爆炸图生成时间的目的。
为了实现上述目的,本发明提供了一种爆炸图生成方法,包括以下步骤:S10、通过包围结构包围至少两个装配单元;S20、在包围结构内设置至少两个第一参考点,并使每个装配单元与相对的第一参考点对应设置;S30、设定爆炸方向,根据爆炸方向改变包围结构的大小或形状,使第一参考点的位置随包围结构的改变而变化并形成对应的第二参考点;S40、使每个装配单元不改变自身大小和形状并与相对应的第一参考点一起运动,且使装配单元与对应的第一参考点的相对位置和同一装配单元与对应的第二参考点的相对位置保持不变。
进一步地,步骤S10包括:将一个或多个零件作为一个装配单元。
进一步地,步骤30包括:根据包围结构的空间维度设定包围结构的参数方向;根据参数方向确定爆炸方向。
进一步地,包围结构包括矩形包围盒,参数方向为矩形包围盒的长度方向和宽度方向,步骤S30包括:根据矩形包围盒的长度方向和宽度方向确定爆炸方向。
进一步地,包围结构包括长方体包围盒,参数方向为长方体包围盒的长度方向、宽度方向和高度方向,步骤S30包括:根据长方体包围盒的长度方向、宽度方向和高度方向确定爆炸方向。
进一步地,包围结构包括由封闭图形构成的包围盒,参数方向为由封闭图形构成的包围盒的径向方向,步骤S30包括:根据由封闭图形构成的包围盒的径向方向确定爆炸方向。
进一步地,包围结构包括圆柱体包围盒,参数方向为圆柱体包围盒的径向方和轴向方向,步骤S30包括:根据圆柱体包围盒的径向方向和轴向方向确定爆炸方向。
进一步地,包围结构包括球体包围盒,参数方向为球体包围盒的径向方向,步骤S30包括:根据球体包围盒的径向方向确定爆炸方向。
进一步地,包围结构包括锥体包围盒,参数方向为锥体包围盒的径向方向和轴向方向,步骤S30包括:根据锥体包围盒的径向方向和轴向方向确定爆炸方向。
应用本发明的爆炸图生成方法,通过包围结构包围各个装配单元并使装配单元与包围结构内的第一参考点位置相对应,当包围结构的大小或形状改变时,第一参考点的位置随之变动,从而使各个装配单元在自身大小不变的情况下与相对应的第一参考点一起运动至第二参考点处,并使装配单元与第一参考点的相对位置和同一装配单元与第二参考点的相对位置保持不变,进而可以完成爆炸图的生成操作,达到减小爆炸图生成时间的目的。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为根据本发明爆炸图生成方法的实施例的流程图;
图2为根据本发明爆炸图生成方法的实施例中矩形包围盒在改变大小前的示意图;
图3为根据本发明爆炸图生成方法的实施例中矩形包围盒在改变大小后的示意图;
图4为根据本发明爆炸图生成方法的实施例中椭圆形包围盒在改变大小前的示意图;
图5为根据本发明爆炸图生成方法的实施例中椭圆形包围盒在改变大小后的示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
如图1所示,一种爆炸图生成方法,包括以下步骤:S10、通过包围结构20包围至少两个装配单元10。S20、在包围结构20内设置至少两个第一参考点,并使每个装配单元10与相对的第一参考点对应设置。S30、设定爆炸方向,根据爆炸方向改变包围结构20的大小或形状,使第一参考点的位置随包围结构20的改变而变化并形成对应的第二参考点。S40、使每个装配单元10不改变自身大小和形状并与相对应的第一参考点一起运动,且使装配单元10与对应的第一参考点的相对位置和同一装配单元10与对应的第二参考点的相对位置保持不变。
通过包围结构包围各个装配单元10并使装配单元10与包围结构20内的第一参考点位置相对应,当包围结构20的大小或形状改变时,第一参考点的位置随之变动,从而使各个装配单元10在自身大小不变的情况下与相对应的第一参考点一起运动至第二参考点处,并使装配单元10与第一参考点的相对位置和同一装配单元10与第二参考点的相对位置保持不变,进而可以完成爆炸图的生成操作,达到减小爆炸图生成时间的目的。
优选地,本发明实施例中的步骤S10包括:将一个或多个零件作为一个装配单元10。以保证用户可以根据需要选取不需要进行爆炸操作的零件或者子装配(本发明实施例中的总装配包括多个子装配,每个子装配由多个零件组成)。
进一步地,步骤30包括:根据包围结构20的空间维度设定包围结构20的参数方向。根据参数方向确定爆炸方向。本发明实施例中的参数方向跟空间维度有关,二维平面的包围结构20只具有两个空间维度,三维空间的包围结构20具有三个参数方向。
本发明中包围结构20的形状有多种,对此,我们针对最常用的几种包围结构20的形状进行介绍。具体如下:如图2和图3所示,包围结构20包括矩形包围盒,参数方向为矩形包围盒的长度方向和宽度方向,步骤S30包括:根据矩形包围盒的长度方向和宽度方向确定爆炸方向,即爆炸方向与长度方向和宽度方向的结合方向相同。在矩形包围盒内,各个装配单元10在长度方向和宽度方向保持与矩形包围盒的相对位置不变。
应用本发明实施例中的矩形包围盒进行爆炸图生成时,可以通过矩形包围盒包络总装配的各个装配单元10,使上述装配单元10与矩形包围盒内的设定点相对应,工作人员手工拖动矩形包围盒,可以沿长度方向拖动,也可沿宽度方向拖动,或者沿二者结合方向拖动。使矩形包围和的大小或形状发生改变,进而带动设定点运动,使各个装配单元10随动。由于在运动过程中,各个装配单元10的本身形状和结构并不发生改变,而各个设定点之间的距离发生变动,从而能够使各个装配单元10之间的距离发生改变,实现爆炸图生成操作。
包围结构20包括长方体包围盒,参数方向为长方体包围盒的长度方向、宽度方向和高度方向,步骤S30包括:根据长方体包围盒的长度方向、宽度方向和高度方向确定爆炸方向。即爆炸方向与长度方向和宽度方向的结合方向相同。在长方体包围盒内,各个装配单元10在长度方向、宽度方向和高度方向保持与长方体包围盒的相对位置不变。上述长方体包围盒是矩形包围盒的三维进阶包围盒,其爆炸图生成操作与矩形包围盒的爆炸图生成操作方法类似,此处就不在赘述。
进一步地,如图4和图5所示,包围结构20包括由封闭图形构成的包围盒,参数方向为由封闭图形构成的包围盒的径向方向和扇面方向,步骤S30包括:根据由封闭图形构成的包围盒的径向方向和扇面方向确定爆炸方向。即爆炸方向与长度方向和宽度方向的结合方向相同。
本发明实施例中的由封闭图形构成的包围盒是圆形包围盒和椭圆形包围盒。以圆形包围盒为例,圆形包围盒适用于对周向分布的结构进行爆炸操作,例如对轴承内的滚珠进行爆炸操作。具体方法如下:操作时,将滚珠的分布中心与圆形包围盒的中心相重合,使各个滚珠与圆形包围盒的各个设定点对应,拖动圆形包围盒,使其半径大小发生变大,从而使各个滚珠之间的距离彼此远离,实现爆炸操作。
进一步地,可以对圆形包围盒进一步拓展,形成圆柱体包围盒。该圆柱体包围盒的参数方向为圆柱体包围盒的径向方、轴向方向和扇面方向,步骤S30包括:根据圆柱体包围盒的径向方向和轴向方向确定爆炸方向。即爆炸方向与长度方向和宽度方向的结合方向相同。在矩形包围盒内,各个装配单元10在长度方向和宽度方向保持与矩形包围盒的相对位置不变。
对于径向方向和轴向方向较好理解,我们在此处就不在具体说明。扇面方向是指按图3所示箭头方向排列的多个装配单元10,按照图示弯曲箭头方向或相反方向转动,使各个装配单元10在转动过程中,沿转动轨迹进行爆炸分散操作。其中,各个装配单元10在转动过程中不仅位置发生改变,其朝向也在转动过程中发生变动。
优选地,本发明实施例还提供了一种球体包围盒,上述球体包围盒的参数方向为球体包围盒的径向方向,步骤S30包括:根据球体包围盒的径向方向确定爆炸方向。即爆炸方向与长度方向和宽度方向的结合方向相同。在矩形包围盒内,各个装配单元10在长度方向和宽度方向保持与矩形包围盒的相对位置不变。球体包围盒的爆炸操作类似于长方体包围盒的爆炸操作,即各个装配单元10沿球体包围盒的球心位置向四周进行辐射扩散,达到改变各个装配单元10彼此之间距离的目的,以实现爆炸操作。
优选地,可以取球体包围盒的一部分作为新的包围盒,即锥体包围盒,上述锥体包围盒的参数方向为锥体包围盒的径向方向、轴向方向和扇面方向,步骤S30包括:根据锥体包围盒的径向方向和轴向方向确定爆炸方向。即爆炸方向与长度方向和宽度方向的结合方向相同。在矩形包围盒内,各个装配单元10在长度方向和宽度方向保持与矩形包围盒的相对位置不变。对于锥体包围盒的爆炸操作,由于之前以对各个参数方向进行说明,此处就不再进行赘述。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:通过包围结构包围各个装配单元并使装配单元与包围结构内的第一参考点位置相对应,当包围结构的大小或形状改变时,第一参考点的位置随之变动,从而使各个装配单元在自身大小不变的情况下与相对应的第一参考点一起运动至第二参考点处,并使装配单元与第一参考点的相对位置和同一装配单元与第二参考点的相对位置保持不变,进而可以完成爆炸图的生成操作,达到减小爆炸图生成时间的目的。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种爆炸图生成方法,其特征在于,包括以下步骤:
S10、将至少两个装配单元(10)设置在包围结构(20)中;
S20、在所述包围结构(20)内设置至少两个第一参考点,并使每个所述装配单元(10)对应一个所述第一参考点;
S30、设定爆炸方向,根据所述爆炸方向改变所述包围结构(20)的大小或形状,所述第一参考点的位置随所述包围结构(20)的改变而变化并形成第二参考点;
S40、使每个所述装配单元(10)不改变自身大小和形状并与相对应的所述第一参考点一起运动,并使所述第一参考点移动至所述第二参考点处,所述装配单元(10)在移动前与对应的所述第一参考点的相对位置和同一所述装配单元(10)移动后与所述第一参考点对应的所述第二参考点的相对位置保持不变。
2.根据权利要求1所述的爆炸图生成方法,其特征在于,所述步骤S10包括:将一个或多个零件作为一个所述装配单元(10)。
3.根据权利要求1或2所述的爆炸图生成方法,其特征在于,所述步骤30包括:
根据所述包围结构(20)的空间维度设定所述包围结构(20)的参数方向;
根据所述参数方向确定所述爆炸方向。
4.根据权利要求3所述的爆炸图生成方法,所述包围结构(20)包括矩形包围盒,所述参数方向为所述矩形包围盒的长度方向和宽度方向,其特征在于,所述步骤S30包括:根据所述矩形包围盒的所述长度方向和所述宽度方向确定所述爆炸方向。
5.根据权利要求3所述的爆炸图生成方法,所述包围结构(20)包括长方体包围盒,所述参数方向为所述长方体包围盒的长度方向、宽度方向和高度方向,其特征在于,所述步骤S30包括:根据所述长方体包围盒的所述长度方向、所述宽度方向和所述高度方向确定所述爆炸方向。
6.根据权利要求3所述的爆炸图生成方法,所述包围结构(20)包括由封闭图形构成的包围盒,所述参数方向为所述由封闭图形构成的包围盒的径向方向,其特征在于,所述步骤S30包括:根据所述由封闭图形构成的包围盒的所述径向方向确定所述爆炸方向。
7.根据权利要求3所述的爆炸图生成方法,所述包围结构(20)包括圆柱体包围盒,所述参数方向为所述圆柱体包围盒的径向方向和轴向方向,其特征在于,所述步骤S30包括:根据所述圆柱体包围盒的所述径向方向和所述轴向方向确定所述爆炸方向。
8.根据权利要求3所述的爆炸图生成方法,所述包围结构(20)包括球体包围盒,所述参数方向为所述球体包围盒的径向方向,其特征在于,所述步骤S30包括:根据所述球体包围盒的所述径向方向确定所述爆炸方向。
9.根据权利要求3所述的爆炸图生成方法,所述包围结构(20)包括锥体包围盒,其特征在于,所述参数方向为所述锥体包围盒的径向方向和轴向方向,所述步骤S30包括:根据所述锥体包围盒的所述径向方向和所述轴向方向确定所述爆炸方向。
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