SolidEdge综合应用
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SolidEdge软件在零件结构设计中的应用【摘要】随着社会的进步和技术的发展,机械零件结构设计也从二维图纸设计发展为建立三维模型.本文应用SolidEdge软件完成传动箱各零件及其装配体,并对关键零件进行强度方面的校核,并结合传动箱的设计来研究SolidEdge 软件在零件结构设计中的应用。
【关键词】SolidEdge;传动箱;零件;结构设计SolidEdge软件是目前机械领域常用三维建模软件之一,并于2009年公布了具有同步建模功能的SolidEdge ST版本,对传统模式进行了较大方面的改进,使得零件建模效率大大提高。
本文采用的是SolidEdge ST4版本建立传动箱零件及其装配体,并结合其建立过程介绍该软件在零件结构设计中的应用。
1.SolidEdge软件同步建模及有限元分析介绍同步建模通过加入操纵手柄(如图1所示)可以快速改变某一变量,例如可以拉伸、旋转、平移平面等,既可以由草图或图纸快速建立模型,还可以改变已有模型的形状尺寸。
除此之外,还可以通过改变关联关系选择选项,确定是否改变与该变量相关联的其他变量,例如同心圆尺寸、对称对象的结构等。
同步建模不仅在零件建模中能够加快模型的建立速度,还可以在装配体中改变零件结构,以消除零件干涉。
图1 SolidEdge ST4操纵手柄及其关联关系与原有传统建模模式相比,SolidEdge软件除了加入了同步建模模式之外,还加入了零件有限元分析模块,其分析程序为内置的NX Nastran分析软件,能够对零件进行简单的有限元分析,计算类型包括:线性静态、正则模态和线性屈曲三种类型,可以校核零件的强度和刚度,具有操作简单,准确度高等特点。
2.传动箱主要零件的结构设计零件结构设计由具体的设计方案和机械手册或经验确定,经过有限元计算或实验验证来确保零件强度、刚度、稳定性等满足实际需要。
本文结合齿轮传动箱主要零件的具体设计来进行介绍。
在选择齿轮机构之后,根据传递功率、传动比和中心距来确定齿轮传递等级和齿轮模数等。
利用Solid Edge软件的附加工具提高模具造型的效率一、计算零件和组件的物理特性Solid Edge的物理特性功能可以计算零件、组件和焊接件的体积、质量、体积中心、质心、表面积、基本轴方向、质量转动惯量以及旋转半径等物理特性。
计算零件的物理特性的步骤如下(密度必须是正值)。
(1)在“检查”菜单上,单击“物理特性”,出现“物理特性”对话框,如图1所示。
图1 “物理特性”对话框(2)在“物理特性”对话框中,输入所需的密度值。
(3)在“物理特性”对话框上,单击“更新”按钮。
“物理特性”命令将符号放置在零件或组件上,以显示质心位置、体积中心位置和基本轴方向,可以使用“物理特性”对话框来显示和隐藏这些符号,如图2所示。
图2 显示质心位置、体积中心位置和基本轴方向二、利用传感器功能定义和跟踪零件与装配件的设计参数在构造零件和装配件时,经常需要跟踪关键的设计参数。
例如在设计用于遮盖旋转零件的防护罩或遮盖物时,必须保留足够的距离以便进行维护与操作,这时可以使用“资源查找器”工具中的“传感器”选项卡定义和跟踪零件与装配件的设计参数。
Solid Edge零件环境中允许定义的传感器包括最小距离传感器、一般变量传感器、表面面积传感器和自定义传感器,如图3所示。
图3 Solid Edge零件环境中允许定义的传感器类型尽管传感器有不同的类型,但基本步骤却是相同的,创建传感器的步骤如下:(1)单击主工具栏上的“资源查找器”按钮;(2)在“传感器”选项卡上(也叫“测量”选项卡)指定需要的传感器类型;(3)定义需要在设计中跟踪的对象;(4)定义传感器的操作限制。
下面以最小距离传感器为例,讲解如何应用传感器。
最小距离传感器用来跟踪任意两个元素之间的最小距离,例如,可以跟踪装配件中的两个零件面之间的最小距离,定义最小距离传感器就像使用“最小距离”命令测量两个元素之间的最小距离一样。
最小距离传感器的创建步骤如下:(1)单击主工具栏上的“资源查找器”按钮;(2)在“传感器”选项卡上,单击“最小距离传感器”按钮;(3)在应用程序窗口中,选择测量起始元素;(4)在应用程序窗口中,选择测量终止元素;(5)在“最小距离”条形工具栏上,单击“关闭”按钮;(6)在“传感器参数”对话框中定义传感器参数,然后单击“确定”,传感器便显示在“资源查找器”工具的“传感器”选项卡上,如图4所示。
山东建筑大学机电工程学院教案第_十三_次课Solid Edge入门选择模板文件即可进入相应的模块环境。
各模板文件对应的模块分别为:尺寸驱动定位草图第页、智能尺寸标注山东建筑大学机电工程学院教案第_十五_次课型工具。
基本特征造型的工作流程如下:点击连接按钮、点击动态工具条上的具条上的点击除料按钮点击动态工具条上的确定除料方向为上方。
之后选择动态工具条上的贯穿全部按钮选择左上方为延伸方向。
最后点击动态工具条上的、点击薄壳特征按钮、点击动态工具条上的按钮。
、门特征建构、点击动态工具条上的、点击动态工具条上的、点击拉伸按钮、点击动态工具条上的山东建筑大学机电工程学院教案第_十七__次课一、建构吊扇主体特征示草图环境,在此窗口中绘制以坐标原点为圆心、直径为50的圆。
按钮,最后点击动态工具条上的按钮,之后系统将显示草图环境,点击动态工具条上的孔选项按钮、设置完毕后点击点击动态工具条上的定延伸方向为向下。
最后点击动态工具条上的按钮点击圆角按钮、点击动态工具条上的、点击动态工具条上的五、建构回转轴特征点击旋转拉伸按钮点击动态工具条上的钮六、建构散热孔特征点击除料按钮动态工具条上“主要”栏中输入“辅助”栏中输入然后点击点击动态工具条上的、点击动态工具条上的点击阵列按钮随后点击动态工具条上的按钮误后,点击动态工具条上的进入扫除路径绘制草图轮廓窗口。
动态工具条上的按钮点击动态工具条上的按钮、点击预览按钮点击拉伸按钮点击动态工具条上的向前方。
最后点击动态工具条上的按钮九、建构叶片特征点击拉伸按钮平面,之后系统将显示轮廓窗口,在此窗口中叶片轮廓。
点击动态工具条上的并按回车键,接着移动鼠标并点击鼠标左键,以确定延伸方向为向前方。
最后点击动态工具条上的按钮、点击阵列按钮,再指定起点与复制方向。
、随后点击动态工具条上的按钮部叶片特征,观察无误后,点击动态工具条上的,二、资源查找器使用特征查找器可以编辑特征,也可以查看特征的状态。
目录•SolidEdge基础操作•草图绘制与编辑•三维建模与装配设计•工程图生成与标注•钣金设计与模具开发应用•渲染、动画与仿真分析功能介绍SolidEdge基础操作安装步骤01下载SolidEdge安装包。
02运行安装包,按照提示进行安装。
03选择安装目录和组件。
启动方法完成安装后,重启计算机。
通过开始菜单找到SolidEdge程序组,点击启动。
在桌面或任务栏创建快捷方式,双击启动。
01菜单栏包含文件、编辑、视图等基本操作。
02工具栏提供常用命令的快捷按钮。
设计窗口显示三维模型或二维图纸。
属性管理器显示和编辑对象的属性。
零件设计创建和编辑三维零件。
装配设计将零件组装成完整的产品。
工程图设计生成零件的二维工程图纸。
钣金设计针对钣金件进行专业设计。
010203使用鼠标单击选择单个对象。
使用鼠标拖动选择多个对象。
选择对象01使用快捷键进行快速选择。
02视图操作02使用鼠标滚轮进行缩放。
按住鼠标中键进行平移。
使用快捷键进行旋转和定向视图。
编辑技巧01使用“撤销”和“重做”功能纠正错误操作。
02使用快捷键提高操作效率。
03利用属性管理器批量修改对象属性。
01 02 03文件管理使用“保存”和“另存为”功能保存设计成果。
设置自动保存以避免意外丢失数据。
定期备份重要文件以防止数据损坏。
版本控制利用SolidEdge的版本管理功能,记录设计历史。
在团队中共享文件时,确保使用统一的版本控制策略。
定期检查和清理旧版本文件,以节省存储空间。
草图绘制与编辑在SolidEdge 中,首先需要选择一个合适的草图平面,可以是已有的平面、基准面或工作平面。
选择草图平面根据需要,为图形添加几何约束(如平行、垂直、相等等),以确保图形的稳定性和正确性。
添加约束在选定的草图平面上,点击“创建草图”按钮,进入草图绘制模式。
创建草图使用各种绘图工具(如直线、圆、弧等)在草图平面上绘制所需的图形。
绘制图形使用尺寸标注工具对图形进行尺寸标注,确保图形的准确性和可制造性。
solid edge v19简介(转贴)Solid Edge 产品概况Solid Edge是目前唯一合并设计管理功能和CAD工具的主流机械设计系统。
一、基础性能[attachment=6389]Solid Edge是业内领先的机械设计软件,拥有能够创建和管理三维数字模型的优秀工具。
Solid Edge出众的建模能力和优化的设计流程,可以满足特定行业的设计需要,并且对数据进行完全的综合设计管理,帮助用户制定正确的设计解决方案。
利用Solid Edge的建模和装配设计工具,设计师能够很轻松的设计出一整套产品,从简单零件到包含上万个部零件的大型装配件。
Solid Edge的设计功能和结构化的工作流程,加快了特定行业的特征设计,并允许设计者在装配模型中正确地进行零件设计、检验和修改。
Solid Edge帮助设计人员更精确地设计产品。
Solid Edge是目前唯一合并设计管理功能和CAD工具的主流机械设计系统。
Solid Edge 独特的Insight技术实时监控、管理所有的设计数据,同时经实践检验的协同管理工具能够使用户的设计团队间更好地协作,从而消除错误传达而产生的过失。
制造商越来越关注日益复杂的产品设计和设计流程。
全球成千上万的公司正受益于Solid Edge提供的业内最佳的创新设计,利用Solid Edge强大的基于Insight的设计功能,即使是复杂产品的设计也能够最先完成,并且率先将准确无误的产品推向市场。
1.更快速、更灵活地建模(1)全面的数字建模[attachment=6390]Solid Edge创建的体现功能的三维模型帮助设计者优化和区分设计方案,简化设计复杂度,而且不需要生产昂贵的物理样机。
Solid Edge发展了以装配环境为中心的设计理念,支持“自顶向下(Top-Down)”和“从底而上(Bottom-Up)”两种装配设计方法,使用特有的工具在整个设计过程中,捕获、保存、维持设计师的原始设计意图。
全面的SolidEdge培训教程(多场景)全面的SolidEdge培训教程引言SolidEdge是西门子PLM软件公司推出的一款强大的三维计算机辅助设计(CAD)软件,广泛应用于机械设计、工业设计、建筑设计和制造等领域。
为了帮助用户更好地掌握SolidEdge的使用技巧,提高设计效率,本文将详细介绍SolidEdge的主要功能、操作流程和实用技巧,帮助您快速上手并精通SolidEdge。
一、SolidEdge概述1.1软件简介SolidEdge是一款基于Windows操作系统的三维CAD软件,采用直观的图形用户界面和强大的功能模块,为用户提供从概念设计到详细设计、工程图绘制、装配体设计等全方位的设计解决方案。
1.2主要功能模块(1)零件设计:用于创建和编辑三维零件模型,支持多种几何建模和编辑工具。
(2)装配体设计:用于将多个零件组合成装配体,并对其进行管理和编辑。
(3)工程图绘制:用于和编辑二维工程图,支持多种绘图和标注工具。
(4)钣金设计:专门用于设计钣金零件,提供丰富的钣金展开和成形工具。
(5)焊接设计:用于设计焊接接头和焊接工艺,支持多种焊接类型和标准。
(6)模具设计:专门用于设计塑料模具,提供丰富的模具设计和分析工具。
二、SolidEdge操作流程2.1软件启动与界面布局启动SolidEdge后,进入的是欢迎界面。
在欢迎界面中,用户可以选择新建项目、打开现有项目或查看教程等。
新建项目后,进入SolidEdge的主界面。
主界面包括菜单栏、工具栏、绘图区、属性管理器和命令提示区等部分。
2.2零件设计操作流程(1)新建零件文件:在菜单栏中选择“文件”→“新建”→“零件”,创建一个新的零件文件。
(2)绘制草图:在绘图区中绘制二维草图,设置约束条件。
(3)创建三维特征:根据草图,创建拉伸、旋转、扫描等三维特征。
(4)编辑三维特征:通过编辑特征参数、添加或删除特征等操作,修改三维模型。
(5)保存和导出零件文件:完成零件设计后,保存为.sldprt 文件,并可根据需要导出为其他格式。
Solid Edge介绍纯Windows的CAD系统SOLIDEDGE是真正的原创Windows软件。
它不是将工作站软件生硬地搬到Windows,而是充分利用了Windows基于组件对象模型(COM)的先进技术重写代码,这就使得习惯使用Windows软件的用户倍感亲切。
SOLIDEDGE调动全部Windows的功能,提高设计工程效率,缩短学习时间,减少培训费用和对系统的管理。
SOLIDEDGE与MicrosoftOffice兼容,与WindowsOLE技术兼容,这使得设计师们使用CAD系统时,能够进行Windows下的字处理、电子报表、数据库、演示和电子邮件包等,也能与其它OLE兼容系统集成。
友好的用户界面SOLIDEDGE采用一种称为SmartRibbon的界面技术,用户只要按下一个命令按钮,就会在SmartRibbon上看到该命令的具体内容和详细的步骤,同时在状态条上提示用户下一步该做什么。
即使是对计算机一无所知的用户,也能很快学会使用并熟练操作。
SOLIDEDGE带有一个制作精良的教程(Tutorial),引导用户从零开始,一步步进行学习。
用户通过该教程,不用培训也可以自行掌握基本的SOLIDEDGE技术。
可以说,SOLIDEDGE是一个彻底的"傻瓜型,三维CAD设计软件,适合于广大的设计人员使用。
二次开发因为SOLIDEDGE完全支持OLE2的标准并提供了自动化接口,用户可以使用开发语言,如VB或VC,在其之上进行二次开发,编写具有自己企业特点的应用程序。
参变数设计技术和特征技术SOLIDEDGE是基于参数和特征实体造型的新一代机械设计CAD系统。
它是为设计人员专门开发的、易于理解和操作的实体造型系统并完全执行设计工程师的意图。
专业设计人员完全可以利用参变数技术,完成几乎任何机械零件或装配件的造型,并且可以把SOLIDEDGE特征保存在特征库内供以后使用。
参变数的设计技术SOLIDEDGE通过绘制轮廓而生成实体。
Info· 11 ·IM两家公司将在地域、终端市场和应用等方面实现优势互补。
曼哈特软件推出全新的先进物流交付智能方案2018年05月28日,曼哈特公司宣布对其市场领先的仓储管理解决方案(WMS)进行大幅改进。
新的解决方案将通过改善订单灵活性,使资产利用率最大化并扩展移动业务流程,全面刷新零售商、分销商以及物流公司对仓储管理的认知。
曼哈特软件总裁兼首席执行官Eddie Capel 表示:“提高速度、效率、可视性和问责性的需求,备受整个供应链从业者的关注,同时也影响到仓库的整体运营。
曼哈特软件对改进市场领先的仓库管理解决方案引以为傲,因为通过增添全新的智能优化功能、资产协调和人力资源敏捷性工具,可以满足市场上这些不断变化的需求。
”曼哈特软件的解决方案增强了其订单流功能,单一且智能的配送优化引擎可在同一个工厂内同时处理波次、非波次和流通式订单。
优化的订单流可通过使用机器学习机制,来协调仓库工作人员和自动化设备,进而缩短订单处理时长,提高准确性并提升服务水平,同时也能动态管理不同的物流交付方式。
机器人和自动化的最新发展可助力仓库提高运营效率,在工厂内使用不同品牌和种类的自动化设备也变得越来越常见。
协调迥然不同的技术与人力团队一起工作,需要一个日益复杂的集成层以预估整个仓库管理系统所需的工作量。
为了在整体资源范围内有效地编排工作流程,曼哈特软件创新性地在仓库管理系统中嵌入仓库执行系统(WES)。
曼哈特软件的WES 功能可以快速且无缝地与任何自动化设备/系统集成,并能跨工厂协调运营。
曼哈特软件最新发布的WMS 版本还具备统一的分销管控技术。
响应式的直观用户界面利用了现代触屏技术和数据可视化技术,能够帮助仓库管理员查看、诊断并解决不同仓库场所的各类问题。
其强大的分析功能辅助管理人员全面地评估仓库整体运营效率,提出切实可行的方案以应对即将发生或已经发生的问题。
该界面还包括一个联合版,可优化任务完成并缩短培训时间,能在所有仓储运营系统中的固定工作站或平板尺寸的移动工具上使用,为用户提供一致且熟悉的使用体验。
SolidEdge在风电模具设计中的应用摘要:现在,国内风电行业已经发展到一个新的阶段,对产品的质量及精度要求随之提高,同时也要求大大提高新产品的入市速度。
针对风电机舱罩、导流罩模具而言,目前国内通行的利用有经验的原模师傅手工打造胎模的手段已经无法满足要求,采用5轴数控加工在成本上没有竞争优势。
有没有一种既满足产品质量及精度要求又能大幅度降低成本的方法呢?根据我厂多年制作模具的经验及各3d软件的功能,发现采用solidedge软件可以很好的满足模具设计的所有要求,同时大大提高效率。
关键词:风电机;solidedge;应用solidedge是一款易学易用的3d设计软件,较其他3d设计软件而言,除能完成一般的设计任务外,在风电模具的的设计中有独特的优点。
我们知道现在市场上主流的风力发电机为1.5-2.0mw,并朝3.0甚至6.0mw发展,随着发电机功率的增大,其相应的外形尺寸也在增大,像6.0mw的,其长度达到了12米多,高度6米多。
因此再用传统的模具制作方式制作胎模困难很大,生产出的产品甚至不能满足装配需要;3.0或6.0mw正在市场开拓阶段,目前市场需求的量还不是很大,因此就此制作5轴加工的模具投入产出比很低,市场风险大。
而应用solidedge3d软件设计插接板胎模然后通过cnc加工插接板的方法则有设计胎模效率高,投入少,精度及产品外观造型满足风电机舱罩及导流罩要求的特点。
solidedge设计风电机舱罩及导流罩模具的一般流程如下:首先根据客户的3d产品数模及产品分片来设计相应的胎模(如侧墙)纵横向及细节处的插接板;设计完成后将满足要求的插接板投影成符合cnc加工的平面结构并由cnc加工出来;由solidedge 生成插接板的插接图纸;最后将cnc加工完成的插接板依据插接图纸在平台上插接起来并蒙上设计预留厚度的蒙皮即完成胎模的最终组装。
其余刮腻子打磨喷胶衣等工序是行业通用的过程,这儿只强调设计。
全面的SolidEdge培训教程SolidEdge是一款广泛应用于机械设计的专业三维建模软件,其强大的建模功能和友好的用户界面,深受设计师和制造商的喜爱。
然而,对于初学者来说,掌握SolidEdge的技巧和技能并不是一件容易的事情。
因此,有一套全面的SolidEdge 培训教程对于初学者来说至关重要。
在全面的SolidEdge培训教程中,学习者将能够从最基本的SolidEdge概念和功能开始,逐步深入学习高级建模技术和实用工具,直到能够熟练地进行复杂机械设计。
下面从三个方面,介绍一份全面的SolidEdge培训教程应该包含的主要内容。
一、SolidEdge基础知识一份全面的SolidEdge培训教程首先应该涵盖SolidEdge的基础知识。
包括:1.界面和菜单:了解SolidEdge的界面和菜单,学习如何设置和调整菜单栏,快捷键的使用和CAD文件的管理。
2.描绘几何体:使用Sketcher工具绘制二维几何图形,并将其转换为三维几何体。
学会使用绘图工具、线条、弧线、圆等基本几何元素。
3.建模:学习建模的基本原则,如如何使用三维几何体工具创建实体,包括立方体、球体、柱体、锥体、圆台等。
4.装配:学习SolidEdge中的装配操作,包括添加和删除零件、定位和约束部件、修改设计、删改部件等。
二、高级SolidEdge建模技术学习者需要进一步深入了解SolidEdge建模技术的高级操作,对于设计师来说非常重要。
这些技术包括:1.表面建模:学习如何使用表面建模工具创建复杂的几何体,如如何创建平面、曲线、面、壳等元素。
2.实体建模:掌握创建复杂模型的技巧,如如何使用工具体、表面复制和旋转等功能。
3.手机建模:了解如何使用折叠、弯曲、缩放等操作创建3D模型,并将其用于模拟和测试等。
三、综合应用技能设计师需要能够使用SolidEdge软件创建和优化机械设计,因此培训教程还应该涵盖其他与机械设计相关的知识和技能,包括:1.CAM装置:了解如何使用CAM(计算机辅助制造)装置进行数字设计。
Solid Edge在电子设备设计中提高效率的应用发表时间:2008-8-22 王亮来源:e-wo rksSolid Edge软件是UGS公司的一款中端三维机械设计软件。
通过引进该软件,我们在电子设备结构设计中实现了从二维电子图板设计方式向三维面向产品对象设计方式的转变。
如果能够充分利用Solid Edge就能极大的提高工作效率。
本文主要探讨了如何利用Solid Edge来提高绘图效率。
1 引言2007年使用Solid Edge替换原来的2D CAD。
公司为了提高设计人员水平及设计效率做出了更换软件的明智决定,并且通过一年来的实践,已经证明公司的设计效率有了大幅度提高。
在使用2D CAD时,设计一台完整设备从最初设计开始到图纸出图需要长达几个月的时间;而使用Solid Edge做同样的工作只需要原来的65%左右的时间,缩短了整个设备的制作周期,这些统计数据仅仅是以部分使用Solid Edge的人员为基础得出的结论。
随着设备复杂程度的提高,二维CAD软件在使用过程中出现了许多问题。
例如:设计过程中由于直观性较差,许多装配方面的问题直到加工回来组装的时候才能发现从而不得不返工,严重地影响了设备制作周期。
导入Solid Edge软件后不仅提高了设计效率也提高了整个公司的竞争力。
2 Solid Edge在产品详细设计阶段的应用2.1 配合自上向下以及自下向上两种设计方式完成设备的详细设计有助于提高设计效率。
自上向下是指从装配至零件的设计方式。
自下向上是指从零件至装配的设计方式。
这两种设计方式是设计中最为常用的两种方式。
Solid Edge 软件支持这两种设计方式。
在设备详细设计中,交叉配合使用两种设计方式能够达到事半功倍的效果。
在相配合的零部件的设计中,这种效果更为明显。
首先完成基础件的设计,然后利用自上向下的设计方式在装配件中设计与基础件相配合的零部件。
在新零部件的设计中充分利用基础件的点、线、面等特征元素进行建模工作,不仅能够加快设计进度而且能够提供设计的精度。
solid edge v19简介(转贴)Solid Edge 产品概况Solid Edge是目前唯一合并设计管理功能和CAD工具的主流机械设计系统。
一、基础性能[attachment=6389]Solid Edge是业内领先的机械设计软件,拥有能够创建和管理三维数字模型的优秀工具。
Solid Edge出众的建模能力和优化的设计流程,可以满足特定行业的设计需要,并且对数据进行完全的综合设计管理,帮助用户制定正确的设计解决方案。
利用Solid Edge的建模和装配设计工具,设计师能够很轻松的设计出一整套产品,从简单零件到包含上万个部零件的大型装配件。
Solid Edge的设计功能和结构化的工作流程,加快了特定行业的特征设计,并允许设计者在装配模型中正确地进行零件设计、检验和修改。
Solid Edge帮助设计人员更精确地设计产品。
Solid Edge是目前唯一合并设计管理功能和CAD工具的主流机械设计系统。
Solid Edge 独特的Insight技术实时监控、管理所有的设计数据,同时经实践检验的协同管理工具能够使用户的设计团队间更好地协作,从而消除错误传达而产生的过失。
制造商越来越关注日益复杂的产品设计和设计流程。
全球成千上万的公司正受益于Solid Edge提供的业内最佳的创新设计,利用Solid Edge强大的基于Insight的设计功能,即使是复杂产品的设计也能够最先完成,并且率先将准确无误的产品推向市场。
1.更快速、更灵活地建模(1)全面的数字建模[attachment=6390]Solid Edge创建的体现功能的三维模型帮助设计者优化和区分设计方案,简化设计复杂度,而且不需要生产昂贵的物理样机。
Solid Edge发展了以装配环境为中心的设计理念,支持“自顶向下(Top-Down)”和“从底而上(Bottom-Up)”两种装配设计方法,使用特有的工具在整个设计过程中,捕获、保存、维持设计师的原始设计意图。