圆柱凸轮建模与盘形凸轮略有区别。但是前面的步骤是相同的。下面用一个实例来说明。
任务:
生成一个圆柱凸轮,外径D=200,长度L=240,滚子半径Rr=30.从动件运动规律:凸轮转角0——120度时,从动件以余弦运动规律向一端移动160;从120——150度时,从动件静止(远休止);从150——300度时,从动件以余弦运动规律向另一端移动160,回来;300——360度时,从动件又不动。
一、新建文件
大家都很熟悉,所以就不多说了。


二、生成位移曲线
操作相同,但是位移曲线就必须注意了。
1.单击
(插入基准曲线),选择“从方程”,“完成”。
2.弹出如下对话框。选择坐标系PRT_CSYS_DEF,在新弹出的【菜单管理器】中,选择【设置坐标类型/笛卡儿】。


3.输入方程。
注意:在盘形凸轮建模中,一般以转角为X轴,范围0——360,从动件位移为Y轴。但是在此,我们将圆柱凸轮展开,可以看成一个长方体,这样凸轮的沟槽就自动呈现在我们眼前,这沟槽就是我们要的位移曲线。
因此,位移曲线是这样的:X轴范围为0——PI*D,也就是底面圆的周长。Y轴仍然是从动件位移。
STEP1
现在我们来输入推程段(转角0——120)的方程:

说明:X的方程中,100是半径,
是转角。由于底面圆展开成横轴X,因此X即为弧长(为半径乘以转角),即为
。
STEP2
点击记事本的【文件/保存】,然后退出。
点击【曲线:从方程】中的【确定】。产生如图的曲线。

同理可以输入另外三段曲线方程,这里不重复说明,例如远休止段(120——150)为:

150——300段:

300——360段:

最终生成结果如图:

4.保存为IGES格式。

确定,弹出下面的对话框,做出如图的选择,确定,完成IGES副本的保存。

三、生成凸轮凹槽
1.拉伸出基体
大家都很熟悉,故不详述了。
(1)

(2)绘制一个矩形。

(3)工具——关系

确定,此时尺寸将发生变化。如下图所示。

确定退出草绘。
(4)设置拉伸深度。由于圆柱半径为100,因此拉深深度100。

结果如下。

2.扫描切除出沟槽
大家也很熟悉,故简略。
(1)插入——扫描——切口——选取轨迹

(2)

选择位移曲线作为轨迹。如下图。

依次选择:完成——正向——自由端点——完成,绘制扫描截面。
(3)
绘制截面如图,图形对称,矩形尺寸30X40。然后退出草绘。

(4)选择”正向“——确定。

扫描结果如下:

四、环形折弯
1. 属性设置:
插入——高级——环形折弯
360——曲线折弯收缩——完成

2. 定义折弯对象

选择拉伸的实体和上表面作为折弯对象(实体可以在模型树选)。如下图所示。

3.
选择表面A为草绘面,单击”正向“,其余默认,选择”缺省“,进入草绘。

草绘——参照,选择参照如图1。单击草绘器工具栏的
创建参照坐标系。绘制一条直线作为弯曲轨迹。坐标系位置和直线情况如图1。
草绘环境

参照和坐标系

直线

单击
退出草绘。
结果如图。

