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发布时间: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical Professional 将 SOLIDWORKS Electrical 的电气原理图设计功能与 SOLIDWORKS Electrical 3D 的 3D 功能集成在一个便捷的软件包中。借助单线和多线原理图工具(包括由数千个符号和零件构成的集成库),可以快速规划嵌入式电气系统。设计团队可同时开展一个或多个项目,并通过实时双向更新让所有工作内容都保持最新状态。您可以将 SOLIDWORKS Electrical 原理图与 3D 模型进行集成,再将所有电气零件的 3D 版本都置于该模型中,进而使用电线/电缆/缆束创建路径和连接。所有 2D 和 3D 工作内容都实时同步,您还可以创建包括机械零件和电气零件在内的完全集成的材料明细表。
发布时间: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical 3D 可帮助您将 SOLIDWORKS Electrical 中的电气原理图设计与机器或其他产品的 3D 模型轻松集成在一起。(SOLIDWORKS Electrical 3D 要求安装 SOLIDWORKS CAD 软件。)设计人员可将所有电气零件的 3D 版本都置于自己的模型中,再于 3D 环境中布设电线/电缆/缆束,以便将所有电气设备连接在一起。这有助于对特定的位置和路径进行规划,并在制造产品之前准确确定电线/电缆/缆束的长度,从而确保按照一致的规格进行制造,以便减少废品并降低成本。2D 原理图与 3D 模型可进行双向实时同步,任何一方发生更改,另一方都会自动更新。
发布时间: 2022 - 12 - 08
最新的设计技术将使您在首次使用时,即能获得超越最高期望值的出众的电路板。您可以通过Altium Designer高级设计功能,体验其设计环境与整个工作流程的无缝融合。智能数据管理将电路板设计与更大的生态系统相连,轻松的设计环境使您能够持续专注于最重要的事情:设计。    在Altium Designer的世界中,您可以充分发挥想象力,实现无限的设计可能性。主要功能特性及优点高效的PCB设计工作流程   Altium Designer的高效特性确保用户在设计生产流程中始终保持最高的效率。最新的设计技术使得高速设计和布线流程变得比以 往更简单强大的原生3D PCB引擎及刚柔结合板支持,使您的设计更上一层楼;先进的交互式布线工具使电路板布线变得快速而简单,并支持差分对、长度调整和阻抗控制布线;刚柔结合板设计的全3D支持,可以实现更多创新的设计。原生3D实时冲突检测,可确保电路板与机械外壳的完美匹配;通过对诸如DDR3/4内存等复杂拓扑结构的相位和延迟长度调整配置,xSignals可以对复杂的高速设计流程进行管理。轻松自如的设计环境   轻松的设计环境能够帮助用户更好地专注于最重要的事情:设计。可自定义的设计规则系统可以检查任何阶段的设计,无需担心与生产流程的兼容性。需要进行生产时,软件已自动生成了所需的生产文件。只需一个界面,即可在统一的设计环境下进行高效的设计。原理图与PCB布局的集成设计环境,可以在设计过程中的各个阶段之间直接切换。使用完全自定义的电气和PCB设计规则检查系统,无需担心特定的生产要求。只需设置特定的生产设计规则,有规则冲突时即可获得通知。支持行业领先的制造输出格式,包括IPC-2581和GerberX2,保持生产数据的有序与自动更新。可重复使用输出工作文件模板,提供一致且自动化的文档处理功能...
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SOLIDWORKS放样特征操作详解

日期: 2026-07-08
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在三维建模过程中,涉及不同形状截面之间的平滑过渡时,放样特征是最直接的解决手段。该特征并不依赖曲面修补或高级曲面模块,而是通过连接用户定义的多个草图轮廓,由系统插值生成实体或曲面。然而,实际操作中常出现非预期扭转或边缘形状失控问题,根本原因多集中于轮廓对应点的对齐机制与路径约束方式。本文从技术操作层面解析放样特征的核心控制参数。

一、放样特征的基本执行流程

放样特征的输入条件为至少两个闭合且非自相交的平面草图轮廓(草图可位于不同基准面)。执行路径为:依次绘制所需轮廓草图→调用“放样”命令→在属性管理器的轮廓选择栏中按顺序拾取各草图→确认生成。若不设置附加约束,系统默认采用线性或平滑插值算法,在相邻截面间生成过渡体。该流程适用于截面数量为2~数十个的简单过渡场景,但当截面形状差异较大或数量超过2个时,预览结果可能产生明显扭曲。

二、轮廓对应点(接头)的映射规则与扭曲修正

放样特征在计算过程中,每个轮廓草图均存在一个系统自动标记的起始点(以绿色圆点显示,即接头)。算法默认按轮廓拾取顺序,将各草图的第1个接头连接,随后依次连接第2、第3……直至所有样点。当各轮廓接头的周向方位不一致(例如起始接头分别位于轮廓的顶部、右侧和底部),则连接路径产生螺旋或交错,直接表现为预览几何体的表面褶皱或棱边扭转。

修正该问题的操作方式为:在放样属性面板保持开启状态下,直接点击并拖拽任意轮廓上的绿色接头,使其沿草图边线滑动至新位置。此操作可实时更新预览,直至扭曲消失。需注意,接头拖动仅改变对应点映射,不改变轮廓几何形状。对于非圆轮廓(如多边形),建议将各接头统一放置于相近的顶点或边中点位置,以保证过渡棱线走向一致。

三、引导线对边缘路径的主动约束

无引导线条件下,放样体侧边路径由系统根据两端轮廓自动拟合,用户无法干预中间位置的边缘走向。若要求边缘沿特定空间曲线(如抛物线、波浪线或自定义样条)延伸,需引入引导线。引导线为独立绘制的3D草图或基准面上的曲线,须与轮廓草图相交或具有穿透关系。

操作步骤:预先绘制引导线→在放样属性面板中激活“引导线”选择框→依次拾取引导线(可多条)→系统强制放样边缘贴合所选曲线。此约束的优先级高于默认插值,适用于需要精确控制外形母线的场合。使用时须确保引导线与各轮廓的交点位于合理位置,否则可能因约束冲突导致特征生成失败。

四、附加控制参数与使用建议

除接头与引导线外,放样属性面板还提供“起始/结束约束”选项,可设定放样体首尾端面的切线方向(如垂直于轮廓、与相邻面相切等),以控制过渡的曲率连续性。对于工程实际,建议在复杂放样前先建立多个辅助基准面,使各轮廓的法线方向尽量平行,以减少空间扭曲趋势。同时,在拾取多个轮廓时,应按顺序依次点选,避免交叉选择引起接头匹配混乱。

五、常见失效情形与排查顺序

当放样预览出现异常或无法生成时,建议按以下顺序排查:

①确认所有轮廓草图均为闭合曲线且无自相交

②检查引导线是否与每个轮廓有实际交点

③打开接头显示,确认各轮廓接头数量一致,若数量不等,系统将自动添加辅助点,但可能降低控制精度

④尝试临时移除引导线,若基础放样可正常生成,则问题定位于引导线的几何关联性。

综上,SOLIDWORKS放样特征的控制要素可归纳为:轮廓定义起止形态,接头决定截面间的对应关系,引导线约束边缘走向。掌握这三者的独立调节方法后,多数复杂过渡场景均可通过该命令直接完成,无需借助高阶曲面工具。实际建模过程中,建议多通过拖拽接头观测预览变化,以理解不同对应方式对最终几何的影响。


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