1. 亲爱的,那不是数学 对于锻管的长度和重量计算,很多时候想要用数学公式解决。
比如锻管与设备垂直或者偏心,锻管的最大长度用勾股定理很容易求出来。 但是对于重量就比较麻烦了。
比如在以前一篇文章中:
建立积分公式,求解:
遇到无法逾越的高山。
不是每个积分都有公式解。 难道就此放弃吗?
或者说以后真的只能用近似估计吗?
2. 三维软件解决锻管的问题
解决问题的方式可能有很多种。 为了解决这个问题,在我们的三维软件里可以建立一个与筒体倾斜,并且偏心的锻管。
通过右侧属性栏,获得锻管的体积,质量,和最大长度。
很难用公式计算的锻管重量和长度,在3D软件中,可以直接获得。 这是三维带来的一个非常大的便利性。
将筒体设置为透明,可以更直观的了解到,偏心加倾斜的锻管形状。
为我们的图纸表达提供思路。
3. 2D图纸表达
对于偏心加倾斜锻管的2D表达,各个公司都有自己的方式。 有的公司采用2个视图,或者3个视图来表达。
某公司的样图如下
只要标记理论中心长度L,其余由制造方提供。
一般为了加工和购买材料需要获得锻管最大长度。 理论上,锻管给出最大长度,然后标记与圆筒内壁曲率吻合,即可。
将锻管的3D图摆弄之后,有个新的想法,如果按照这个方向的视图,出锻管图,将会非常形象。
此方向视图,锻管下部的轮廓线到锻管上表面的长度均为实际长度。 难点是怎么把两个近似的椭圆线绘制出来。 其实对于程序来说,通过循环把两个轮廓线画出来是相当容易的。
比如,把每个半圆等分16份,循环16次。重复4次,可以绘制上下四条与筒体相交的轮廓线。
标记最大长度,比如上图的250.7mm。
对比我们的3D图,非常形象。 一张图能表达偏心,能表达倾斜(中心和虚线的角度),能表达锻件的最大外伸以及几个特殊点的高度。
在三维视图的启发下,二维的表达简直完美。
4. 三维软件在压力容器中的应用 上面是三维软件应用的一个小小案例。 三维软件有非常多的便利的地方,除了直观的可视化查干涉,还有比如查询实体模型的重量,质心,面积,体积等非常便利的功能。 查询设备重心,就变得非常容易,有益于运输吊装。 查询模型重量,有益于造价估重。 目前我们公司正在研发新的压力容器三维参数化软件,可以在短短几分钟内,实现建模,并将模型输出成step文件格式。 对于出图,非常便利。
模型建立完成后,循环历遍所有元件,可以获得精确重量,并导出表格。
一切都是顺便生成的,对于数字化的交付,极大提高工作效率都是非常有益的工具。 发挥想象,您最想用它做什么呢? 软件目前正在紧张开发,如果您有什么建议,或者有什么需要开发的内容,可以直接和我们联系。
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