对线束装配结构的创建 在接下来的几个贴子里我们要学习下缆装配结构及创建的方式。还会了解到创建和配置连接器并随后将其组装到结构中的方法。 首先我们来了解下缆装配结构开始 3D 线束设计时,要考虑的是线束的结构以及它所在装配的结构,这点非常重要。尽管会花一些时间考虑,但这样可确保模型可最恰当地表示实体装配以确保得到正确的线束物料清单、能够有效控制外部参考、设计中的详细信息级别合适、所需的质量属性。 规划装配结构时应考虑以下方法: · 骨架作为设计框架。 · 数据共享工具 (例如复制几何) 在整个设计中传递几何信息。 · 用大型装配管理工具 (例如简化表示) 来创建更轻量化、更容易管理的装配。 · 装配本身的结构,在元件和骨架的层次方面确保所需的物料清单均已创建。 · 电气元件和连接器中的详细信息级别。 · 省时方法 电气结构原则 开发线束设计时,一定要遵守以下原则: · 先规划和创建装配结构,然后开始线束模型设计。 · 遵守公司的“物料清单”(BOM) 和零件编号结构。 · 每个电气装配创建一个线束。创建子线束以将大型线束分割为逻辑子部分。 · 图 1 显示的是一个完整的设计装配,包含三个可能的电气装配结构,每一个都位于一个虚线框中。这些结构可用于满足不同的设计需求。其中的各个结构会在后面进一步的介绍。 图 1 - 包含三个可能的电气装配结构的完整设计装配 接下来,我们来看看电气装配结构:子装配 像下图用这个方法,可以在各自机械子装配的内部 将电气装配创建为子装配。当机械子装配物料清单需要电气子装配零件编号时,最适合使用此方法。有关此方法使用时机的一个典型示例是在使用预制缆进行设计时。
下图,电气子装配会在各自机械子装配的内部进行创建。请注意,使用此选项可将整个线束或子线束平整为一个线束。图中还表明,数据共享特征可用于将信息从各个机械元件传递到电气骨架。
图2 - 在机械子装配内创建的电气子装配 我们还要知道电气装配结构:无子装配在使用这方法的时候,您可以不使用电气装配。相反,如图 3 所示,将会直接在各自机械子装配的内部创建这些电气元件。当在机械子装配物料清单中需要电气零部件编号时,最适合使用此方法。
如图 3 所示,电气线束会直接在机械子装配中创建。如果不需要平整线束或子线束,则可使用此方法。请注意,因为不会创建电气骨架,所以不需要使用数据共享特征来传递设计信息。
图3 – 直接在机械子装配中创建的电气线束 最后我们要知道下电气装配结构:位于顶级的子装配如图 4 所示,使用此方法,可在主装配的顶级将电气装配创建为子装配。当线束从不同的机械装配连接元件时,最适合使用此方法。有关此方法使用时机的一个典型示例是在顶级配置预制缆时。
如图 4 所示,电气子装配会在顶级进行创建。请注意,使用此选项可展平整个线束或所有子线束。数据共享特征可用于将几何从各个机械元件传递到电气骨架。
图4 - 在顶级装配中创建的电气子装配,我们就会使用这个方法
这是对线束装备结构的初步了解。
在之后的帖子里我会详细介绍方法使用
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