<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><title>SW技巧网</title><link>http://peesky.com/</link><description>100%原创分享，提升你的设计水平</description><item><title>ANSYS workbench稳态热电分析-铜排</title><link>http://peesky.com/?id=56</link><description>&lt;p&gt;铜排厚度2.5mm，宽度30mm，先有500A电流通过铜排，铜排与空气换热系数为5W/M^2，现分析铜排在稳定状态下的发热情况。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1、solidworks建立铜排模型，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643891148697109.bmp&quot; title=&quot;Snap1.bmp&quot; alt=&quot;Snap1.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2、打开ansys-workbench、将热电分析模块拖到界面处，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643891306184365.bmp&quot; title=&quot;Snap2.bmp&quot; alt=&quot;Snap2.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3、双击几何结构，打开spaceclaim软件后，导入刚才建立的铜排模型，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643891387618032.bmp&quot; title=&quot;Snap3.bmp&quot; alt=&quot;Snap3.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4、点击工程数据，准备定义铜排材料，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643891573323272.bmp&quot; title=&quot;Snap8.bmp&quot; alt=&quot;Snap8.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5、添加铜材料，输入铜的电阻率1.7e-8欧姆.米，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643891767276242.bmp&quot; title=&quot;Snap9.bmp&quot; alt=&quot;Snap9.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6、定义铜排材料，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643891953854951.bmp&quot; title=&quot;Snap13.bmp&quot; alt=&quot;Snap13.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7、划分网格&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643892398426380.bmp&quot; title=&quot;Snap14.bmp&quot; alt=&quot;Snap14.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8，在一端面上添加电压为0伏特，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643892434612096.bmp&quot; title=&quot;Snap15.bmp&quot; alt=&quot;Snap15.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9、在另外一端面添加电流，500A，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643892509585631.bmp&quot; title=&quot;Snap16.bmp&quot; alt=&quot;Snap16.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10，选中其余面，添加与空气对流换热的换热系数为5w/m^2.C,环境温度为22度&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643892627166592.bmp&quot; title=&quot;Snap17.bmp&quot; alt=&quot;Snap17.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11、插入求解温度，点击求解，如图所示&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643892714410864.bmp&quot; title=&quot;Snap18.bmp&quot; alt=&quot;Snap18.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12、正在求解，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643892824354366.bmp&quot; title=&quot;Snap19.bmp&quot; alt=&quot;Snap19.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13、计算完成后，显示稳态的铜排温度，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;ue-image&quot; src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2022/02/202202031643893831731848.bmp&quot; title=&quot;Snap23.bmp&quot; alt=&quot;Snap23.bmp&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;此方法只能算稳态，注意：加载材料的时候，确保材料的电阻率参数被加上，画网格的时候注意网格质量，&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:21:46 +0800</pubDate></item><item><title>用solidworks建模，导入ansys中进行受力分析</title><link>http://peesky.com/?id=55</link><description>&lt;p&gt;今天有网友问，在solidworks中建立三维模型后，怎么导入到ansys中进行受力分析。（其实solidworks中也有受力分析，但该软件主要是建模用，分析功能并不强大，ansys则软件正好相反。），下面笔者就来举一个简单的例子，说明一下，在solidworks中建模，怎么导入ansys中进行受力分析。建好的模型如图所示&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608087683229297.jpg&quot; title=&quot;Snap11.jpg&quot; alt=&quot;Snap11.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在界面工具栏点击ansys，在点击workbench，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608087725344960.jpg&quot; title=&quot;Snap12.jpg&quot; alt=&quot;Snap12.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;将solidworks模型导入ansys后，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608087771729640.jpg&quot; title=&quot;Snap13.jpg&quot; alt=&quot;Snap13.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在左侧将静力分析模块static structural拖动到如图位置&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608087814676280.jpg&quot; title=&quot;Snap14.jpg&quot; alt=&quot;Snap14.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;完成后，如图所示，然后双击击model，如图&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608087837522820.jpg&quot; title=&quot;Snap15.jpg&quot; alt=&quot;Snap15.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;打开后先划分网格，我这里只说最简单的，至于什么局部细化网格暂时不讲，先采用系统默认的划分方法。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608087930115096.jpg&quot; title=&quot;Snap16.jpg&quot; alt=&quot;Snap16.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;划分好的网格如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088013136142.jpg&quot; title=&quot;Snap17.jpg&quot; alt=&quot;Snap17.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;然后准备施加载荷，里面有很多中载荷可选，我这里选择最简单的force，也就是施加力，选择施加载荷的面，再选择施加力的方向，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088057738200.jpg&quot; title=&quot;Snap21.jpg&quot; alt=&quot;Snap21.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;载荷施加完成后，再施加约束，有很多中约束，我这里直接选择固定约束，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088177144513.jpg&quot; title=&quot;Snap22.jpg&quot; alt=&quot;Snap22.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;我将以下两个面进行固定约束，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088244635524.jpg&quot; title=&quot;Snap23.jpg&quot; alt=&quot;Snap23.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;然后插入应力，变形（多种应力，一般用各个方向的综合应力，有各个方向的变形，根据自己需要选择，我这里选择总变形），如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088282380089.jpg&quot; title=&quot;Snap24.jpg&quot; alt=&quot;Snap24.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;施加完成后，在上方点击solve求解，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088374522760.jpg&quot; title=&quot;Snap25.jpg&quot; alt=&quot;Snap25.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;求解完成后，可以看见各个地方的应力，薄弱点，下方可以播放动画，查看施加力的过程中，工件是如何变化的，给设计做参考，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088412722815.jpg&quot; title=&quot;Snap26.jpg&quot; alt=&quot;Snap26.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;总变形，哪里的变形最大，可以看出来，以此作为依据来为设计做参考。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608088456417890.jpg&quot; title=&quot;Snap27.jpg&quot; alt=&quot;Snap27.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;这是最基本的，有限元是比较复杂的东西，要想精通还需要大量努力。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 16 Dec 2020 20:54:04 +0800</pubDate></item><item><title>SOLIDWORKS草图右上角的确认按钮,取消按钮不见了，怎么办？</title><link>http://peesky.com/?id=54</link><description>&lt;p&gt;有时候在电脑上安装了其它软件后，发现solidworks上有些功能不见了，今天这个问题就是其中之一。笔者发现在修改草图的时候，右上角的确认按钮,取消按钮不见了，怎么办呢，其实很简单，下面笔者就来介绍一下解决办法。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608084993201607.jpg&quot; title=&quot;Snap6.jpg&quot; alt=&quot;Snap6.jpg&quot;/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;准备打开系统选项设置面板，如图所示&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608085079741704.jpg&quot; title=&quot;Snap7.jpg&quot; alt=&quot;Snap7.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;打开系统选项设置面板后，选择普通，然后勾选上“激活确认角落”，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608085162903466.jpg&quot; title=&quot;Snap9.jpg&quot; alt=&quot;Snap9.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;问题就解决了，返回草图界面，发现右上角的确认和取消按钮又回来了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2020/12/202012161608085215679371.jpg&quot; title=&quot;Snap10.jpg&quot; alt=&quot;Snap10.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:11:50 +0800</pubDate></item><item><title>Solidworks装配体中如何计算内部空间的体积，（抽取流道）？</title><link>http://peesky.com/?id=53</link><description>&lt;p&gt;在用solidworks做设计的时候，有时会在装配体中计算内部空间的体积，（也就是计算内部间隙的体积，这个在用流体动力学学做有限元分析的时候非常有用，也就是抽取流道），solidworks在装配体命令中又没有这个功能，下面笔者就来介绍在solidworks中用另外一种途径来抽取这个流道，并计算内部体积。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1、如下图，这里是十个装配体，我要计算内部空间的体积（这只是一个简单的例子，笔者主要通过这个说明方法，复杂的也是这样操作）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/10/201910021570011817787402.png&quot; title=&quot;201910021821.png&quot; alt=&quot;201910021821.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2、保存装配体，将装配体以part单个零件保存，（一定要保存为单个零件，否则会后的操作不会成功），如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/10/201910021570012073858304.png&quot; title=&quot;201910021825.png&quot; alt=&quot;201910021825.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3、另外新建一个和刚才装配体外形尺寸一样的内部实心体，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/10/201910021570012322346746.png&quot; title=&quot;201910021830.png&quot; alt=&quot;201910021830.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4、在这个零件中插入刚才保存的装配体part文件，导入后会叫你添加配合，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/10/201910021570012476662910.png&quot; title=&quot;201910021833.png&quot; alt=&quot;201910021833.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5、添加配合完成后，两个part零件就合为一起了，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/10/201910021570012614624928.png&quot; title=&quot;201910021836.png&quot; alt=&quot;201910021836.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6、在插入中，特征，组合命令，其实就是讲这个两个part零件进行布尔运算，选择两个实体，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/10/201910021570013299606222.png&quot; title=&quot;201910021845.png&quot; alt=&quot;201910021845.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7，这就是抽取的内部空间，再测量体积，质量等参数就比较容易了（有些地方可能多了特征，切除即可），如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/10/201910021570013394620613.png&quot; title=&quot;201910021847.png&quot; alt=&quot;201910021847.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8、这里只是举个简单例子，复杂的内部空间也是这样操作。也可以称作抽取流道。操作上主要有两点：将装配体保存为part文件，布尔运算。不会的直接Q我：2978674059&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Wed, 02 Oct 2019 18:11:57 +0800</pubDate></item><item><title>solidworks怎么装配密封圈，怎么装配弹簧零件？</title><link>http://peesky.com/?id=52</link><description>&lt;p&gt;在用solidworks设计软件做设计装配的时候，要经常遇到密封圈和弹簧类零件，这类零件的装配需要画辅助草图，下面笔者就来简单介绍一下操作方法。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1、怎么装配密封圈呢，在密封圈建模的时候，最好将零件模式中的三个基准面和坐标原点都用起来（便于以后装配），如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/05/201905071557235442370250.png&quot; title=&quot;Snap7.png&quot; alt=&quot;Snap7.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;建模完成的时候，新建一个草图，画一个辅助圆。这个元在装配的时候可以径向同轴定位（装配完成后将草图隐藏即可），轴向定位就用基准面，用距离配合或者相切配合来定位，如图所示。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/05/201905071557235633891501.png&quot; title=&quot;Snap6.png&quot; alt=&quot;Snap6.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2、弹簧装配也是一样的道理，大家可以举一反三，多琢磨。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/05/201905071557235950567746.png&quot; title=&quot;Snap8.png&quot; alt=&quot;Snap8.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Tue, 07 May 2019 21:18:42 +0800</pubDate></item><item><title>solidworks工程图注释中怎么标注尺寸公差？</title><link>http://peesky.com/?id=51</link><description>&lt;p&gt;在用solidworks出工程图的时候，有时候需要在注释中标注公差，如何标注呢，下面笔者来介绍一下操作方法，笔者以标注一个φ50（+0.08，-0.05）尺寸公差为例进行说明。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第一步，先打开一个工程图，点击标注按钮，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904291556540348441012.png&quot; title=&quot;Snap5.png&quot; alt=&quot;Snap5.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第二步：开始输入直径符号，点击按钮，所以得符号按钮都在这里，选择直径按钮，如图所示&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904291556540443807228.png&quot; title=&quot;Snap6.png&quot; alt=&quot;Snap6.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第三步：再在格式化工具条上选择分数按钮，如图所示&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904291556540704594460.png&quot; title=&quot;Snap9.png&quot; alt=&quot;Snap9.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第四步：打开层叠注释，外观样式选择不带分数线的，输入上下公差，如图所示&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904291556540798325649.png&quot; title=&quot;Snap10.png&quot; alt=&quot;Snap10.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第五步：在注释中标注公差已经完成，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904291556540902594480.png&quot; title=&quot;Snap11.png&quot; alt=&quot;Snap11.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;这个功能一般用得比较少，但最好要知道，要不工程图就不能随心所欲的出。&lt;/p&gt;</description><pubDate>Mon, 29 Apr 2019 20:15:27 +0800</pubDate></item><item><title>solidworks用一个零件建模多种相似零件（零件配置应用）</title><link>http://peesky.com/?id=50</link><description>&lt;p&gt;在用solidworks做设计的时候，有时候为了简便高效，会用一个模型表达多个零件，能大大提高设计效率，这就涉及到零件配置的应用，下面笔者就举一个例子来介绍这种配置的使用。我这里要用一个螺丝模型表达（M10X10，M10X12，M10X14，M10X16，M10X18，M10X20，M10X22，M10X24，M10X26，M10X28，M10X30，M10X32，M10X34，M10X36，M10X38，M10X40，多种螺丝），这里只是一个例子，大家可以举一反三。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;打开这个零件，点击配置，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556368667830742.png&quot; title=&quot;Snap30.png&quot; alt=&quot;Snap30.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;打开配置界面后，右键，选择添加配置，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556368715450411.png&quot; title=&quot;Snap32.png&quot; alt=&quot;Snap32.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;开始添加M10X12螺丝规格，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556368762598855.png&quot; title=&quot;Snap33.png&quot; alt=&quot;Snap33.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;同样道理，用这种方法将M10X12，M10X14，M10X16，M10X18，M10X20，M10X22，M10X24，M10X26，M10X28，M10X30，M10X32，M10X34，M10X36，M10X38，M10X40螺丝全部添加完，如图所示。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556368810615072.png&quot; title=&quot;Snap34.png&quot; alt=&quot;Snap34.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;接下来，选择一种配置，开始修改尺寸，这里以M10X12为例，选择M10X12配置后，返回特征界面，准备修改螺丝长度为12，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556369004224203.png&quot; title=&quot;Snap35.png&quot; alt=&quot;Snap35.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;修改尺寸后，一定要点击配置（这步是关键一步），选择的配置要和你要建立的一致，我这里要做M10X12的螺丝，所示选择M10X12配置，如图所示如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556369641793508.png&quot; title=&quot;Snap40.png&quot; alt=&quot;Snap40.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;以此类推，将M10X14，M10X16，M10X18，M10X20，M10X22，M10X24，M10X26，M10X28，M10X30，M10X32，M10X34，M10X36，M10X38，M10X40都修改完后，就可以在配置中双击该螺丝进行查看，在工程图中只要选择该配置，就会自动调用，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556369374485111.png&quot; title=&quot;Snap38.png&quot; alt=&quot;Snap38.png&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904271556369422356976.png&quot; title=&quot;Snap39.png&quot; alt=&quot;Snap39.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Sat, 27 Apr 2019 20:32:13 +0800</pubDate></item><item><title>solidworks怎么组合零件，布尔运算，加减。</title><link>http://peesky.com/?id=49</link><description>&lt;p&gt;在用solidworks软件设计的时候，会用到组合（也就是布尔运算），特别是在用ANSYS-CFX,ANSYS-FLUENT进行流体分析的时候，需要用solidworks抽取流体域模型，这个组合命令特别有用。下面笔者就来介绍一下如何抽取流体域模型。（&lt;span style=&quot;color: #FF0000;&quot;&gt;注意：在solidworks中进行布尔运算必须在零件模式下进行，装配模式中不能进行布尔运算&lt;/span&gt;）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;如下图所示，为了进行流体分析，我要把这两个模型组合到一体，提取流体域模型。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556197904176259.png&quot; title=&quot;Snap7.png&quot; alt=&quot;Snap7.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第一步：在零件模式下，打开其中一个零件模型，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556197927607006.png&quot; title=&quot;Snap8.png&quot; alt=&quot;Snap8.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第二步：在零件模式下，插入另外一个要组合的零件，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556197982104132.png&quot; title=&quot;Snap9.png&quot; alt=&quot;Snap9.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第三步：打开后，把坐标系，基准面等选上（这是为了便于调整组合的位置），最下面一个红框的“以移动/复制特征找出零件”，这个一定要选上，否则配合页面不会出现。如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556198195562816.png&quot; title=&quot;Snap10.png&quot; alt=&quot;Snap10.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第四步：插入配合，调整组合位置，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556198304112946.png&quot; title=&quot;Snap13.png&quot; alt=&quot;Snap13.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第五步：配合完成后，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556198374531264.png&quot; title=&quot;Snap14.png&quot; alt=&quot;Snap14.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第六步：配合完成后，确定，开始插入组合，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556198421470535.png&quot; title=&quot;Snap15.png&quot; alt=&quot;Snap15.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第七步：插入组合，里面有三种，添加，删减，共同，选择实体（不能选择特征），并预览效果，然后确定即可，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904251556198596751160.png&quot; title=&quot;Snap16.png&quot; alt=&quot;Snap16.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Thu, 25 Apr 2019 21:03:41 +0800</pubDate></item><item><title>怎么选择配合公差？机械零件配合公差快速选择方法，</title><link>http://peesky.com/?id=48</link><description>&lt;p&gt;在设计零件配合的时候，有很多种偏差，笔者这里提供一种快速选择的方法，新手很容易看懂学会。这里笔者假设有一个孔和一个销子，现在要把销子装进孔里面去，装进去的松紧程度就需要选择合适的公差（公差选得不对可能造成太紧，或者装不进，也可能出现太松）。下面笔者就来介绍一下快速选择方法。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;第一步&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;：打开机械设计手册，我这里使用的是成大先主编，化学工业出版社，的机械设计手册第五版，第一卷，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904191555644500408664.jpg&quot; title=&quot;1.jpg&quot; alt=&quot;1.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;第二步&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;：翻开目录找到，第二章：极限与配合目录，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904191555644565717222.jpg&quot; title=&quot;2.jpg&quot; alt=&quot;2.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #FF0000;&quot;&gt;第三步&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;：翻到设计手册的2-104页，找到常用有限配合特性及选用举例，如图所示&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904191555644639387001.jpg&quot; title=&quot;3.jpg&quot; alt=&quot;3.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #FF0000;&quot;&gt;第四步&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;：重点看装配方法，每种配合后面都写明了装配手段，手动旋入，木锤打入，铜锤打入，压力机压入等等，你要选择的配合松紧程度就根据这个来选择公差，&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904191555644846309843.jpg&quot; title=&quot;4.jpg&quot; alt=&quot;4.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第五步：比如说我要求销子插入孔中，需要用手锤打入，那么在里面找装配方法，对应的就是用H7/k6配合，如果要紧一点就向上走，选H6/k5配合，如果要松一点就像下走，选择H8/k7配合。选择完成后，在出图的时候标注上即可&lt;/p&gt;&lt;p&gt;下面第一张图就表示的H7/k6配合中的周公差k6，下面第二张图就表示的H7/k6配合中孔的公差H7。其实很简单，实在不会的直接Q我。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904191555645263159352.jpg&quot; title=&quot;Snap1.jpg&quot; alt=&quot;Snap1.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904191555645358238922.jpg&quot; title=&quot;Snap2.jpg&quot; alt=&quot;Snap2.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 11:09:20 +0800</pubDate></item><item><title>螺纹退刀槽、倒角、肩距和螺纹收尾设计参考标准！</title><link>http://peesky.com/?id=47</link><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1、范围&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; 本标准规定了一般紧固连接用普通螺纹的收尾、肩距、退刀槽和到脚尺寸。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; 与普通螺纹牙型相同或者相近螺纹（例如：&lt;span style=&quot;color: #FF0000;&quot;&gt;过渡配合螺纹、大间隙螺纹、超细牙螺纹和小螺纹）的收尾、肩距、退刀槽和倒角可参照本标准的数值&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2、外螺纹&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;2.1、外螺纹收尾和肩距的型式与尺寸按图1和表1的规定。螺纹收尾的牙底圆弧半径不应小于对完整螺纹所规定的最小牙底圆弧半径。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;2.2、外螺纹退刀槽的型式与尺寸按图2和表2的规定。过度角（α）不应小于30&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;2.3、外螺纹的始端端面不应小于45&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;，也可采用60&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;或者30&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;倒角，倒角深度应大于或者等于螺纹牙型高度。对搓（滚）丝加工的外螺纹，其始端不完整螺纹的轴向长度大于2P。&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3、内螺纹&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;3.1、内螺纹收尾和肩距的型式与尺寸按图3和表3的规定。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;3.2、内螺纹退刀槽的型式与尺寸按图4和表4的规定。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;3.3、内螺纹入口端面的倒角一般为120&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;，也可以采用90&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;倒角；端面倒角直径为（1.05-1）D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555412381864273.png&quot; title=&quot;1.png&quot; alt=&quot;1.png&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555412564838730.png&quot; title=&quot;2.png&quot; alt=&quot;2.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555412913591918.png&quot; title=&quot;3.png&quot; alt=&quot;3.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555413004615551.png&quot; title=&quot;Snap5.png&quot; alt=&quot;Snap5.png&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555413051202687.png&quot; title=&quot;Snap6.png&quot; alt=&quot;Snap6.png&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555413109130419.png&quot; title=&quot;Snap7.png&quot; alt=&quot;Snap7.png&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555413162673310.png&quot; title=&quot;Snap8.png&quot; alt=&quot;Snap8.png&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555413205424605.png&quot; title=&quot;Snap9.png&quot; alt=&quot;Snap9.png&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://peesky.com/zb_users/upload/2019/04/201904161555413246228670.png&quot; title=&quot;Snap10.png&quot; alt=&quot;Snap10.png&quot;/&gt;&lt;/p&gt;</description><pubDate>Tue, 16 Apr 2019 17:12:49 +0800</pubDate></item></channel></rss><!--31.70 ms , 7 query , 4334kb memory , 0 error-->