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* [$ B8 Y+ q0 n% [8 U) W/ |& U二、合理使用裝配技術提高系統性能的解決方案
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+ Z5 A X; \! S- G) {2 k& |1.輕化零部件3 _- H# y. x* b5 b. A
在SolidWorks裝配體中,零部件有多種狀態,分別是:還原、輕化、壓縮、隱藏。不同狀態的零部件占用不同的系統資源。零部件的各種狀態定義如下:7 O$ j: F3 p7 N5 _- Q8 r
還原狀態:零部件的模型信息完全裝入內存;
4 O7 r2 `* s& B輕化狀態:零部件的模型信息部分裝入內存,只在需要時才裝入內存并參與運算; d8 C0 l" A: E% L4 ?
壓縮狀態:零部件的模型信息暫時從內存中清除,零件功能不再可用也不參與運算;
. J& ?5 \( }0 }# \% ?隱藏狀態:零部件的模型信息完全裝入內存,但是零部件不可見。
, f+ E: r: v/ x" d零部件在各種狀態下的性能比較如表1: 零部件占用系統資源越多,系統總體性能下降就越多。通過表1得出,輕化零部件使裝入和重建模型的速度加快;壓縮零部件不僅加快裝入和重建模型的速度,還加快了顯示性能;隱藏零部件加快顯示性能,但不能改變裝入和重建模型的速度。通過綜合使用不同的零部件狀態,設計人員能獲得更高的裝配體性能。
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2.使用簡化零部件2 O6 @. ? |( `& f
零部件大都帶有裝配體不必要的模型信息,如裝飾性圓角、倒角、部分孔、凹槽和凸臺等。如果零部件把這些信息帶入裝配體內,就會占用部分資源,降低系統性能。設計人員通過創建零部件的簡化配置,壓縮不必要的信息(如圖4所示),簡化零件資源消耗,裝入/重建模型時的速度就會更快。另外,裝配使用簡化零部件后,選擇和瀏覽模型就更加容易,設計工程圖時,也不會顯示不必要的細節。 3.使用裝配體配置
8 _, U; P! Z( p; ^( s裝配體設計過程中,設計人員一般針對裝配體某個模塊進行集中操作。如圖5的電控柜,設計人員分別設計電容、熔斷器、柜門、銅牌等模塊。設計銅牌時,熔斷器、柜門和開關等與銅牌沒有任何關聯,它們的存在不僅降低系統性能,還會干擾設計人員的視線。所以設計銅牌時,設計人員通過壓縮熔斷器、柜門等不相關的零部件,就能明顯提高插入和重建模型的速度。圖5中 a)、b)、c)分別給出未簡化、簡化和使用裝配體配置的三種圖例,分析如下:
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(1)圖5 a)所示的未簡化配置圖例,裝配體中顯示很多細節。如:立柱上的孔等,這樣會消耗大量系統資源,導致插入/重建模型速度慢,顯示速度慢,拖動模型時出現明顯的停頓現象。
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(2)圖5 b)所示的使用零部件簡化配置圖例,零部件的很多細節都不顯示也不參與運算。這樣插入/重建模型速度明顯提高,顯示速度明顯的改善,拖動模型時基本沒有出現停頓現象。 - O3 ~& \& i2 {$ e9 P+ Z W
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(3)圖5 c)所示的使用裝配體配置圖例,在設計銅牌時,使用裝配體配置,壓縮掉不必要的零部件,并使用簡化配置,使插入/重建模型速度大大提高,顯示的速度也有很大的提高,拖動時不再出現停頓現象。
0 Z. t( [' Y( n W$ `/ D9 A綜上所述,可以得出:同等條件下,使用裝配體配置得到的系統性能優于使用簡化零部件的性能,使用簡化零部件得到的系統性能優于未使用簡化零部件的性能。6 R6 R, m* J6 C! g
設計人員根據裝配體的功能模塊,分別創建裝配體配置。設計時根據需要切換到相應的配置,這樣與在整個裝配體內設計相比,局部設計能大大提高系統的性能。 |