UG NX5.0模具设计教程

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页数:361
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出版时间:2009-6
价格:59.00元
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isbn号码:9787111272106
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  • UG NX5
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具体描述

《UG NX5.0模具设计教程》介绍了我使用UG NX 5.0进行模具设计的过程和方法,内容包括UG模具设计概述,模具设计流程,UG NX5.0模具设计入门,工件和型腔布局,模具工其,分型工具,模具分析、模具设计应用举例,模架和标准件,浇注系统和冷却系统的设计,镶件、滑块和斜销机构设汁,UG NX 5.0模具设计的其他功能,在建模环境进行模具设计和模具设计综合范例等。   

在内容安排上,《UG NX5.0模具设计教程》主要通过人量的范例对UG模具设计的核心技术、方法与技巧进行讲解和说明,这样的安排可增加《UG NX5.0模具设计教程》的实用性和可操作性;在写作方式上,《UG NX5.0模具设计教程》紧贴UG NX 5.0中文版的实际操作界面,采用软件中真实的对话框、按钮和图标进行讲解,使读者能够直观、准确地操作软件进行学习。 《UG NX5.0模具设计教程》内容全面,实例丰富,讲解详细,图文并茂,可作为广大工程技术人员学习UG模具设计的自学教程和参考书,也可作为大中专院校学生和各类培训学校学员CAD/CAM课程上课或上机练习教材。《UG NX5.0模具设计教程》附视频学习光盘一张,制作,近5小时的《UG NX5.0模具设计教程》的全程同步视频录像文件,另外还包含了《UG NX5.0模具设计教程》所有的素材文件、练习文件和范例文件。

现代制造与数字化设计前沿探索 ——一套面向未来工程师的综合性技术指南 本套丛书旨在深入剖析当代制造业的核心驱动力——数字化转型与高端制造技术。它不是针对特定软件操作的简明手册,而是构建了一套系统性的知识框架,帮助读者全面理解从概念设计到智能生产的全流程,尤其侧重于那些决定产品核心竞争力的先进技术领域。 第一卷:增材制造(Additive Manufacturing)的原理、应用与未来趋势 本卷是关于三维打印技术最权威的论述之一。它摒弃了仅停留在软件操作层面的介绍,而是聚焦于增材制造背后的材料科学、工艺优化与结构设计的深度融合。 内容涵盖: 金属与高分子材料的增材特性: 详细阐述选择性激光烧结(SLS)、选择性激光熔化(SLM)、电子束熔化(EBM)等工艺中,不同材料的微观结构演变、残余应力控制、以及后续的热等静压(HIP)处理技术。 拓扑优化与仿生设计: 讲解如何利用先进的有限元分析(FEA)工具,结合迭代算法,设计出轻量化、高强度的复杂结构,并探讨仿生学在优化路径中的应用,如晶格结构和点阵材料的生成方法。 后处理与质量控制: 深入探讨增材制造部件的表面完整性、疲劳性能评估,以及无损检测(NDT)技术在验证关键零部件方面的应用。 第二卷:面向工业4.0的高级产品生命周期管理(PLM)与数字孪生(Digital Twin) 本卷关注信息技术如何重塑产品从设计到服务的全生命周期。它将PLM系统视为企业级的知识管理平台,而非单纯的数据存储库。 内容包括: PLM系统的集成架构: 分析主流PLM平台如何与企业资源规划(ERP)、制造执行系统(MES)进行深度集成,实现数据的实时流通与闭环反馈。重点解析数据模型标准化在跨部门协作中的关键作用。 数字孪生的构建与应用: 详细介绍如何基于物理模型、实时传感器数据和历史运行数据,构建一个与物理实体高度一致的虚拟模型。探讨数字孪生在预测性维护(PdM)、工艺模拟验证以及“What-If”场景分析中的实战价值。 数据驱动的决策机制: 阐述如何利用大数据分析技术,从海量的产品使用数据中提取洞察,反哺到设计阶段,形成持续改进的飞轮效应。 第三卷:精密模具与工装的高级分析与优化(非基于单一CAD/CAE软件的通用方法论) 虽然模具设计是工程制造的基础,但本卷超越了基础的拔模分析和流动模拟,聚焦于复杂工程问题的解决。 内容侧重于: 复杂装配体的干涉检测与运动仿真: 针对多工位、多轴联动的自动化设备和工装夹具,提供一套系统性的运动学分析流程,确保机构在极限工况下的可靠性。 先进的结构强度评估: 探讨在冲击载荷、高频振动等非线性工况下,如何利用高级非线性有限元分析(FEA)技术对模具钢结构件的刚度和寿命进行精确预测,指导材料选型和支撑结构设计。 自动化编程与G代码优化: 针对五轴及以上数控加工的复杂曲面,介绍刀具路径的智能规划算法,包括避免干涉的碰撞控制逻辑,以及如何通过后置处理器脚本优化G代码,提升加工效率和表面质量。 第四卷:功能性表面工程与材料界面行为 本卷深入探讨产品性能的“最后一公里”——表面。它将表面处理视为一种功能集成。 内容涉及: 薄膜沉积技术(PVD/CVD): 剖析物理气相沉积和化学气相沉积过程中的能谱控制、离子束辅助技术,以及如何设计出具有特定硬度、耐磨性、或导电/绝缘特性的功能涂层。 界面粘接与密封技术: 针对异种材料的连接问题(如金属与复合材料),详细分析结构胶、密封剂的选择标准,界面预处理(如等离子活化)对长期可靠性的影响。 微观形貌对摩擦学的影响: 研究表面粗糙度、微结构(如激光诱导的纹理)如何影响润滑、磨损和流体动力学性能,提供基于微观尺度的优化设计指导。 面向读者: 本套丛书适合具有一定机械设计或制造工程基础,期望向高级设计工程师、工艺研发专家、或数字化转型顾问发展的专业人士阅读。它强调的是“为什么”和“如何做才能更好”的工程思维,而非单纯的软件功能罗列。通过这套深入的论述,读者将能够掌握驾驭未来复杂制造系统的核心理论与实践能力。

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从排版和图文配合的角度来看,这本书的编辑水平确实有待商榷,这可能是受限于那个年代的印刷技术和成本控制。大量的文字描述堆砌在一起,显得有些沉闷和压抑,阅读起来缺乏喘息的空间。最令人头疼的是图例的使用,很多重要的操作步骤,明明可以通过一两张清晰的截图就能一目了然,但书中却用了大段的文字去描述鼠标点击的位置和菜单的层级,读起来非常累心。而且,很多截图的分辨率并不高,尤其是一些细节处的网格或者几何特征,在打印出来后变得模糊不清,这对于需要精确对齐和检查几何形状的设计工作来说,是致命的缺陷。我不得不承认,在处理一些涉及视图切换和动态操作的章节时,这本书的表现力明显不足,它无法有效地捕捉到软件操作的动态美感和逻辑连贯性,阅读体验上大打折扣,使得学习效率受到了不少影响。

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这本书的封面设计得非常朴实,没有什么花哨的元素,直接点明了主题——UG NX5.0的模具设计。我当初买它,主要是冲着这个版本的名气去的,毕竟在那个阶段,UG NX5.0是工业设计领域一个非常主流的软件。拿到书后,第一印象是它的纸张质量中规中矩,印刷清晰度尚可,没有出现字迹模糊或者墨迹晕染的情况。翻开目录,能感受到编者在内容组织上的用心,章节划分得比较细致,从软件基础操作的介绍,到高级曲面建模,再到具体的模具结构拆分和分析,似乎覆盖了一个完整的设计流程。不过,初学者可能会觉得前面基础部分的讲解略显单薄,毕竟软件的环境和一些快捷键的记忆就需要花费不少时间,如果能有更多的截图配合步骤说明,或许会更友好一些。我对其中关于拔模斜度和冷却系统的讲解比较关注,希望它能提供一些实际项目中的案例分析,而不仅仅是理论上的公式推导。整体而言,它更像是一本面向有一定CAD基础,想深入学习UG模具设计的进阶参考手册,而不是一本零基础入门的“傻瓜式”教程。我期待在后续的阅读中,能真正领悟到如何将软件功能与实际的工程经验完美结合起来。

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这本书给我的最大感受是,它像是一扇通往UG NX5.0世界的大门,但门后的风景需要读者自己去探索和拓宽。它提供了一个扎实的平台,让我们能够理解该版本软件在模具设计领域的核心能力,比如对特征树的管理、对装配关系的理解等基础概念。然而,对于模具设计学科本身所蕴含的精髓——比如材料学特性、注塑工艺的限制、以及如何优化模具的刚度和寿命——这本书的涉及更多是停留在“工具使用”的层面,而不是“工程决策”的层面。它教会你如何用UG画出模具,但没有深入探讨为什么要在那个位置开出那个流道口,或者为什么选择这种顶出机构布局。因此,如果一个读者期望通过这本书成为一个能够独立完成复杂项目的高级设计师,可能还需要大量的课后实践和跨学科知识的补充。这本书的价值在于其对特定软件版本的技术记录,而非对整个模具工程领域的深刻洞察。

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这本书的深度,给我的感觉是“广而不深”,或者说是“深而不透”。它试图涵盖UG NX5.0模具设计的所有重要方面,从前期的零件分析到后期的出图检验,结构搭建得非常全面。然而,当我们深入到模具设计中最考验功力的部分——比如复杂二次拔模角的设计,或者如何高效处理带有复杂倒扣的零件时,书中的解决方案显得有些过于理想化和模板化。它展示了如何使用工具,但对于在实际生产中,当零件形状不规则、公差要求苛刻时,模具设计师需要权衡的各种取舍和经验法则,这本书涉及得比较少。这让我有些疑惑,这究竟是一本面向生产一线设计师的书,还是一本侧重于软件功能展示的教材?如果它能多引用一些真实失败案例的分析,告诉读者在什么情况下应该放弃标准模块而采用定制化设计,那么它的实用价值将大大提升。目前来看,它更适合作为系统学习UG功能框架的教材,而不是作为解决疑难杂症的实战宝典。

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这本书的叙事风格,怎么说呢,带着一种那个年代技术书籍特有的、略显生硬的严谨感。它不像现在市面上流行的那些“手把手教你”的教程那样,充满了亲切的口吻和大量的“小贴士”。相反,它更像是一份规范的操作手册,每一个功能模块的介绍都像是对软件官方文档的精炼和重组。我花了很长时间去适应这种直接了当的叙述方式,尤其是在讲解复杂的特征操作时,如果缺少了操作过程中的实时反馈和细节提示,初次接触的用户很容易在屏幕上迷失方向。比如,在讲解如何创建分型面时,书上只是给出了参数设置的数值范围,但对于不同复杂曲面如何选择最佳的分割策略,却着墨不多。这使得我不得不频繁地暂停阅读,打开软件,对照着书上的步骤反复尝试,甚至需要查阅其他资料来补充理解软件底层逻辑上的差异。这种学习体验,虽然过程比较慢,但一旦理解了,知识点会记得非常牢固,因为它迫使你主动思考“为什么”要这样操作,而不是被动地模仿。

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