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1. WAVE概述1.1 什么是WAVE? WAVE(What-if Alternative Value Engineering)是美国UGS公司在其核心产品Unigraphics (简称UG)上进行的一项软件开发,是一种实现产品装配的各组件间关联建模的技术。于1997年在UG/V13.0正式推出,到V14进入实用阶段。目前,UG在2003年推出NX2版本,WAVE技术已发展到更为成熟和实用阶段。 1.2 技术背景回顾CAD技术的发展历史,如果说上一次CAD业界重大变革是八十年代的参数化建模,那么WAVE就是当前CAD技术最新的、最具戏剧性的重大突破。WAVE通过一种革命性的新方法来优化产品设计并可定义、控制和评估产品模板。参数化建模技术是针对零件一级的,而UG/WAVE是针对装配级的一种技术,是参数化建模技术与系统工程的有机结合,提供了实际工程产品设计中所需要的自顶向下的设计环境。 目前,在欧美和日本等先进国家已经广泛采用CAD/CAM一体化设计,并将传统车身设计的周期从过去的5~8年整整缩短一半,取得了极大的经济和社会效益。然而,随着汽车工业的快速发展和人们生活水平的极大提高,用户对汽车的要求也越来越高,从追求性能优越、耐久可靠到乘坐舒适和驾驶安全,目前已发展到追求个性化的车身外形,这无疑是对汽车大批量生产方式的挑战,同时也对汽车车身设计的技术和方法提出了更高的要求。美国通用汽车公司在五年前就对产品开发提出了新的目标——将原来开发一个车型所需的42个月缩减到18个月,目标是缩到12个月,每年推出多种变型车型;显然,利用目前的零部件级CAD技术方法是无法做到。 为了提高企业的产品更新开发能力,缩短产品的开发周期,UGS适时地推出了带有革命性地全新的产品参数化设计技术WAVE,它是真正的自顶向下的全相关的产品级设计系统,是参数化造型设计与系统工程的有机结合。 1.3 技术原理WAVE技术起源于车身设计,采用关联性复制几何体方法来控制总体装配结构(在不同的组件之间关联性复制几何体),从而保证整个装配和零部件的参数关联性,最适合于复杂产品的几何界面相关性、产品系列化和变型产品的快速设计。 WAVE是在概念设计和最终产品或模具之间建立一种相关联的设计方法,能对复杂产品(如汽车车身)的总装配设计、相关零部件和模具设计进行有效的控制。总体设计可以严格控制分总成和零部件的关键尺寸与形状,而无需考虑细节设计;而分总成和零部件的细节设计对总体设计没有影响,并无权改变总体设计的关键尺寸。因此,当总体设计的关键尺寸修改后,分总成和零部件的设计自动更新,从而避免了零部件的重复设计的浪费,使得后续零部件的细节设计得到到有效的管理和再利用,大大缩短了产品的开发周期,提高了企业的市场竞争能力。 1.4 技术方法首先根据产品的总布置要求和造型定义该产品的总体参数(又称全局参数);其次定义产品各大总成和零部件间的控制结构关系(类似于装配结构关系),这种控制结构关系使得产品设计的规则和标准具体化;第三步再建立产品零部件(子系统、子体)间的相关性。从而,我们就可以通过少数的总体或全局参数来定义、控制和更改产品设计,以适应快速的市场变化要求。 例如,对轿车来说,车门数、轴距、车身长是全局参数,如果这些总体参数的其中一个发生了改变,无疑都要引起该产品的从上向下的整个变动。这种更改和对新方案的评估,在采用传统的设计方案时,需要消耗大量的人力、物力和时间。采用UG/WAVE技术,当某个总体参数改变后,产品会按照原来设定的控制结构、几何关联性和设计准则,自动地更新产品系统中每一个需要改变的零部件,并确保产品的设计意图和整体性。WAVE技术是把概念设计与详细设计的变化自始自终地贯穿到整个产品的设计过程中。实际上WAVE的技术原理同样也适用于工程分析、模具设计和制造中。可以说,WAVE是对CAD领域的一场全新的革命。 1.5 UG WAVE的优点1. 产品设计更加方便快捷; 2. 数据的关联性使装配位置和精度得到严格的技术保证(甚至可以不建立配对约束); 3. 易于实现模型总体装配的快速自动更新,当产品控制几何体(装配级)修改后,相关组件的细节设计自动更新,并为缩短设计周期创造了条件。 4. 是概念设计与结构设计的桥梁,概念设计初步完成,细节设计便可同时展开,使并行工程优势得以最大程度的发挥。 5. 易于实现产品的系列化和变型产品的快速设计; 6. 极大地减少了设计人员重复设计的浪费,大大提高了了企业的市场竞争能力; 7. 产品设计管理极为方便高效; 1.6 WAVE的主要功能1. 相关的部件间建模(Inter-part Modeling):是WAVE的最基本用法; 2. 自顶向下设计(Top-Down Design): 用总体概念设计控制细节的结构设计; 3. 系统工程(System Engineering):采用控制结构方法实现系统建模; WAVE方法可以应用于以下几个方面: 1. 定义装配结构和零部件细节设计; 2. 制造计划; 3. 对概念设计进行评估; |
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