选取图3.9.1a所示的平面和边线分别为基准平面的参考平面和参考轴。图3.9.2所示“基准平面”对话框中部分选项及按钮的功能说明如下:●:通过选择的对象自动判断约束条件。图3.9.3 利用“点和方向”创建基准平面3.基准平面的创建方法:在曲线上用“在曲线上”创建基准平面是通过指定在曲线上的位置和方位确定相对位置的基准平面。下面通过图3.9.4所示的实例来说明用“在曲线上”创建基准平面的一般过程。......
2023-11-20
坐标系是可以增加到零件和装配件中的参照特征,它可用于:
●计算质量属性。
●装配元件。
●为“有限元分析(FEA)”放置约束。
●为刀具轨迹提供制造操作参照。
●用于定位其他特征的参照(坐标系、基准点、平面和轴线、输入的几何等)。
在UG NX 9.0系统中,可以使用下列三种形式的坐标系:
●绝对坐标系(ACS)。系统默认的坐标系,其坐标原点不会变化,在新建文件时系统会自动产生绝对坐标系。
●工作坐标系(WCS)。系统提供给用户的坐标系,用户可根据需要移动它的位置来设置自己的工作坐标系。
●基准坐标系(CSYS)。该坐标系常用于模具设计和数控加工等操作。
1.使用三个点创建坐标系
根据所选的三个点来定义坐标系,X轴是从第一点到第二点的矢量,Y轴是第一点到第三点的矢量,原点是第一点。下面以一个范例来说明用三点创建坐标系的一般过程,其操作步骤如下:
Step1.打开文件D:\ug90\work\ch03.09\csyscreate01.prt。
Step2.选择下拉菜单命令,系统弹出图3.9.38所示的“基准CSYS”对话框。
图3.9.38 “基准CSYS”对话框
Step3.在“基准CSYS”对话框的下拉列表中选择选项,选取图3.9.39a所示的三点,其中X轴是从第一点到第二点的矢量;Y轴是从第一点到第三点的矢量;原点是第一点。
Step4.单击按钮,完成基准坐标系的创建,如图3.9.39b所示。
图3.9.39 创建基准坐标系
图3.9.38所示“基准CSYS”对话框中部分选项功能的说明如下:
●(自动判断):创建一个与所选对象相关的CSYS,或通过X、Y和Z分量的增量来创建CSYS。实际所使用的方法是基于所选择的对象和选项。要选择当前的CSYS,可选择自动判断的方法。
●(原点、X点、Y点):根据选择的三个点或创建三个点来创建CSYS。要想指定三个点,可以使用点方法选项或使用相同功能的菜单,打开“点构造器”对话框。X轴是从第一点到第二点的矢量;Y轴是从第一点到第三点的矢量;原点是第一点。
●(三平面):根据所选择的三个平面来创建CSYS。X轴是第一个“基准平面/平的面”的法线;Y轴是第二个“基准平面/平的面”的法线;原点是这三个基准平面/面的交点。
●(X轴、Y轴、原点):根据所选择或定义的一点和两个矢量来创建CSYS。选择的两个矢量作为坐标系的X轴和Y轴;选择的点作为坐标系的原点。
●:根据所选择或定义的一点和两个矢量来创建CSYS。选择的两个矢量作为坐标系的Z轴和X轴;选择的点作为坐标系的原点。
●:根据所选择或定义的一点和两个矢量来创建CSYS。选择的两个矢量作为坐标系的Z轴和Y轴;选择的点作为坐标系的原点。
●:根据所选择的一个平面、X轴和原点来创建CSYS。其中选择的平面为Z轴平面,选取的X轴方向即为CSYS中X轴方向,选取的原点为CSYS的原点。
●(绝对坐标系):指定模型空间坐标系作为坐标系。X轴和Y轴是“绝对CSYS”的X轴和Y轴,原点为“绝对CSYS”的原点。
●(当前视图的CSYS):将当前视图的坐标系设置为坐标系。X轴平行于视图底部;Y轴平行于视图的侧面;原点为视图的原点(图形屏幕中间)。如果通过名称来选择,CSYS将不可见或在不可选择的层中。
●(偏置CSYS):根据所选择的现有基准CSYS的X、Y和Z的增量来创建CSYS。
●(比例因子):使用此选项更改基准CSYS的显示尺寸。每个基准CSYS都可具有不同的显示尺寸。显示大小由比例因子参数控制,1为基本尺寸。如果指定比例因子为0.5,则得到的基准CSYS将是正常大小的一半;如果指定比例因子为2,则得到的基准CSYS将是正常比例大小的两倍。
说明:在建模过程中,经常需要对工作坐标系进行操作,以便于建模。选择下拉菜单命令,系统弹出图3.9.40所示的“CSYS”对话框,对所建的工作坐标系进行操作。该对话框的上部为创建坐标系的各种方式的按钮,其他选项为涉及的参数。其创建的操作步骤和创建基准坐标系一致。
图3.9.40 “CSYS”对话框
图3.9.40所示“CSYS”对话框的下拉列表中部分选项说明如下:
●:通过两个矢量来创建一个坐标系。坐标系的原点为第一矢量与第二矢量的交点,XC-YC平面为第一矢量与第二个矢量所确定的平面,X轴正向为第一矢量方向,从第一矢量至第二矢量按右手螺旋法则确定Z轴的正向。
●:通过选择或创建一个矢量和一个点来创建一个坐标系。Z轴正向为矢量的方向,X轴正向为沿点和矢量的垂线指向定义点的方向,Y轴正向由从Z轴至X轴按右手螺旋法则确定,原点为三个矢量的交点。
●:用选择的平面曲线、平面或工程图来创建坐标系,XC-YC平面为对象所在的平面。
●:利用所选曲线的切线和一个点的方法来创建一个坐标系。原点为切点,曲线切线的方向即为Z轴矢量,X轴正向为沿点到切线的垂线指向点的方向,Y轴正向由从Z轴至X轴矢量按右手螺旋法则确定。
●:通过选择一个平面、选择或创建一个矢量来创建一个坐标系。X轴正向为面的法线方向,Y轴为矢量在平面上的投影,原点为矢量与平面的交点。(www.chuimin.cn)
●:通过选择的对象或输入坐标分量值来创建一个坐标系。
●:通过三个点来创建一个坐标系。这三点依次是原点、X轴方向上的点和Y轴方向上的点。第一点到第二点的矢量方向为X轴正向,Z轴正向由第二点到第三点按右手法则来确定。
●:创建一点作为坐标系原点,再选取或创建两个矢量来创建坐标系。X轴正向平行于第一矢量方向,XC-YC平面平行于第一矢量与第二矢量所在平面,Z轴正向由从第一矢量在XC-YC平面上的投影矢量至第二矢量在XC-YC平面上的投影矢量,按右手法则确定。
●:通过依次选择三个平面来创建一个坐标系。三个平面的交点为坐标系的原点,第一个平面的法向为X轴,第一个平面与第二个平面的交线为Z轴。
●:在绝对坐标原点(0,0,0)处创建一个坐标系,即与绝对坐标系重合的新坐标系。
●:用当前视图来创建一个坐标系。当前视图的平面即为XC-YC平面。
说明:“CSYS”对话框中的一些选项与“基准CSYS”对话框中的相同,此处不再赘述。
2.使用三个平面创建坐标系
用三个平面创建坐标系是指选择三个平面(模型的表平面或基准面),其交点成为坐标系原点,选定的第一个平面的法向定义一个轴的方向,第二个平面的法向定义另一轴的大致方向,系统会自动按右手定则确定第三轴。
如图3.9.41b所示,现需要在三个垂直平面(平面1、平面2和平面3)的交点上创建一个坐标系,操作步骤如下:
Step1.打开文件D:\ug90\work\ch03.09\csyscreate02.prt。
Step2.选择下拉菜单命令,系统弹出“基准CSYS”对话框。
Step3.在对话框区域的下拉列表中选择选项。选取图3.9.41a所示的三个平面为基准坐标系的参考平面,其中X轴是平面1的法向矢量,Y轴是平面2的法向矢量,原点为三个平面的交点。
Step4.单击按钮,完成基准坐标系的创建(图3.9.41b)。
图3.9.41 创建基准坐标系
3.使用两个相交的轴(边)创建坐标系
选取两条直线(或轴线)作为坐标系的X轴和Y轴,选取一点作为坐标系的原点,然后就可以定义坐标系的方向。如图3.9.42b所示,现需要通过模型的两条边线创建一个坐标系,操作步骤如下:
Step1.打开文件D:\ug90\work\ch03.09\csyscreate03.prt。
Step2.选择下拉菜单命令,系统弹出“基准CSYS”对话框。
Step3.在“基准CSYS”对话框的下拉列表中选取选项,选取图3.9.42a所示的边1和边2为基准坐标系的X轴和Y轴,然后选取边3的端点作为基准坐标系的原点。
注意:坐标轴的方向与点选边的位置有关,选择时需注意区别。
Step4.单击按钮,完成基准坐标系的创建,如图3.9.42b所示。
图3.9.42 创建基准坐标系
4.创建偏距坐标系
通过参照坐标系的偏移和旋转可以创建一个坐标系。如图3.9.43所示,现要通过参照坐标系创建一个偏距坐标系,操作步骤如下:
Step1.打开文件D:\ug90\work\ch03.09\offsetcycs.prt。
Step2.选择下拉菜单命令,系统弹出“基准CSYS”对话框。
图3.9.43 创建基准坐标系
Step3.在“基准CSYS”对话框的下拉列表中选取选项;在对话框区域的下拉列表中选择选项。
Step4.设置参数。在对话框区域的、、文本框中分别输入数值100,如图3.9.44所示;其余选项保持系统默认设置值。
Step5.单击按钮,完成基准坐标系的创建,如图3.9.43b所示。
图3.9.44 “基准CSYS”对话框
5.创建绝对坐标系
在绝对坐标系的原点处可以定义一个新的坐标系,X轴和Y轴分别是绝对坐标系的X轴和Y轴,原点为绝对坐标系的原点。在UG NX 9.0中创建绝对坐标系时可以选择下拉菜单命令,在系统弹出的“基准CSYS”对话框区域的下拉列表中选择选项,然后单击按钮即可。
6.创建当前视图坐标系
在当前视图中可以创建一个新的坐标系,X轴平行于视图底部;Y轴平行于视图的侧面;原点为视图的原点,即图形屏幕的中间位置。当前视图的创建方法也是选择下拉菜单命令,在系统弹出的“基准CSYS”对话框区域的下拉列表中选择选项,然后单击按钮即可。
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