高曉亮,米 沛,顏 強
(東方汽輪機有限公司,四川 德陽 618000)
在發(fā)電機組中,凝汽器是1種零件繁多、結構復雜、尺寸龐大的熱交換器,有各種管道及儀表與之相連。在機組建設中,凝汽器的交貨期制約著整個電廠的建造進度,隨著電廠建設周期的不斷壓縮,對凝汽器的采購和制造周期,提出了更嚴苛的要求。因此,傳統(tǒng)的二維軟件設計已不適應快節(jié)奏的要求,制約了制造廠家報價的及時性和準確性,也影響了產(chǎn)品的交貨期?,F(xiàn)利用Inventor三維設計平臺,通過實踐和摸索,提出了參數(shù)化的三維設計方法,從根本上解決了二維設計時的諸多問題。
利用Inventor三維繪圖軟件,將凝汽器的結構設計與三維建模相結合,在建模前,將凝汽器的結構數(shù)據(jù)直接導入三維軟件,從而可直接得到相應的三維模型及二維圖紙。此種方法不僅能快速得到三維模型及二維圖紙,還能保證各個零件尺寸的準確性,同時,可確定各零件相互之間的裝配關系。
利用參數(shù)建模的方法,是讓平面參數(shù)與三維模型的參數(shù)建立聯(lián)系,僅更改參數(shù)表中的結構參數(shù),便能得到所需三維模型。Inventor軟件具有參數(shù)化設計功能,可先建excel表格,預設所需的各項參數(shù),并將凝汽器的設計參數(shù)分為定型參數(shù)和定位參數(shù)。定型參數(shù)是用于調整零件模型的大小,定位參數(shù)是用于調整零件之間的裝配關系。凝汽器的定型參數(shù),主要是管板的外形尺寸、管板厚度尺寸、凝汽器換熱管的有效長度以及隔板間的跨距等。部分零件的定型參數(shù),可根據(jù)其他零件參數(shù)值,再通過計算后間接得出。隔板的長度和寬度參數(shù),可通過管板的長寬計算得出。其他結構參數(shù),如換熱管有效長度等,也可根據(jù)需要在后續(xù)計算中添加。已輸入凝汽器參數(shù)的參數(shù)表,如圖1所示。
圖1 凝汽器的參數(shù)表
在參數(shù)表中,可用不同顏色區(qū)分定型參數(shù)、定位參數(shù)、關鍵參數(shù)等,此外,通過有效長度的計算,可得到邊跨距、中間跨距及隔板數(shù)。根據(jù)計算得到結果,再進行凝汽器的結構計算,并對跨距進行校核,以確定最終的跨距長度。
圖2 插入?yún)?shù)表的界面
將參數(shù)導入后,再建立零件的模型。首先根據(jù)管板的長寬數(shù)值,建立管板草圖,如圖3所示。然后將長、寬及厚度尺寸關聯(lián)為excel參數(shù),如圖4所示。
圖3 建立管板幾何尺寸
圖4 參數(shù)關聯(lián)管板尺寸
按照軟件界面的操作要求,依次將管板的長、寬、高等參數(shù)設為關聯(lián),然后保存零件草圖。如此設定后,僅需改變excel表格內的參數(shù),就可得到不同管板的外形尺寸。操作時,應先更改excel表格內的參數(shù),保存之后進行零件更新,零件模型的尺寸就會隨之改變。
將單個零件的三維模型全部建成之后,就可進行模型組件的裝配。首先,要明確各零件的裝配關系參數(shù),確定之后,將各參數(shù)在excel表中列出?,F(xiàn)以隔板與管板的裝配為例,對組件的裝配方法進行說明。在Inventor中新建裝配視圖,同樣,需導入預設參數(shù)的excel表格。在裝配視圖中插入?yún)?shù)表的界面,如圖5所示。
圖5 在裝配視圖中插入?yún)?shù)表的界面
圖6 約束關聯(lián)參數(shù)
插入?yún)?shù)后,分別導入管板、隔板的零件模型。裝配約束時,選擇需執(zhí)行的約束參數(shù),分別進行約束操作。隔板與管板的間距,即為界面中顯示的“邊跨距”、“中間隔板上邊緣與管板上邊緣距離”、“中間隔板外側邊緣與管板外側邊緣距離”等,如圖6所示。按此方法,完成所有零件的參數(shù)化約束裝配。由于整個凝汽器的零件數(shù)量較多,需要進行大量的參數(shù)輸入,對于部分不是很重要的參數(shù)(如管板接頸的長度等),可以先給定值,在后期設計中,還可根據(jù)需要調整參數(shù)。
當裝配視圖完成后,再根據(jù)設計需要,在excel參數(shù)表中設置好定型零件和定位零件等參數(shù)之間的函數(shù)關系,隨后就可通過輸入不同的參數(shù),得到不同的凝汽器三維模型。通過改變excel表格中的參數(shù),得到了不同的管板長寬尺寸及換熱管有效長度的三維模,如圖7、圖8所示。當改變換熱管有效長度、管板尺寸等參數(shù)時,參數(shù)表中隔板的尺寸、跨距、數(shù)量等相應參數(shù), 將根據(jù)預設的函數(shù)關系發(fā)生相應變化,與此同時,凝汽器的三維模型也會發(fā)生相應的變化。
圖7 有效長度9 500 mm三維模型
圖8 有效長度18 000 mm三維模型
在Inventor軟件中,可將三維模型投影產(chǎn)生二維視圖,當三維模型修改后,二維視圖也隨之變化。首先,在Inventor軟件中新建idw工程圖紙,將建立完成的三維模型,在工程圖紙中投影出所需視圖,然后根據(jù)需要,建立不同的關聯(lián)視圖,如半剖、全剖或局部視圖等,如圖9所示。在建立剖視圖時,應將剖面符號的位置與視圖進行固定,防止視圖在變化過程中改變剖切位置。
圖9 投影產(chǎn)生的二維視圖
二維視圖完成后,需對圖紙?zhí)砑映叽鐦俗ⅰ⒘慵蛱?、焊接符號、加工符號等。在添加零件序號時,可利用Inventor軟件中自動添加零件序號的功能,根據(jù)需求,再調整符號的位置。Inventor軟件還提供了自動生成明細表的功能。在明細表中,已自動匯總了零件序號、數(shù)量、材料、重量等信息。匯總后的視圖明細表,如圖10所示。另外,插入明細表時,可根據(jù)需要對明細表的表頭進行編輯,選擇所需的表頭名稱。
圖10 視圖明細表
在設計前,利用Inventor軟件中的參數(shù)化功能,建立產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫,在后期,只需更改部分參數(shù),就可得到不同的三維模型及二維圖紙。參數(shù)化設計與傳統(tǒng)設計方式相比,能夠大大縮短設計周期,尤其在項目投標階段,能快速地計算投標設備的重量,幫助營銷人員精確測算投標報價,從而有效地提高了產(chǎn)品在市場上的競爭力。