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中国大学三维机械设计章节答案(mooc完整答案)

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中国大学三维机械设计章节答案(mooc完整答案)

第二讲 CATIA简介与运用基础(技术综述篇 之二)

第二章 章节测验

1、中国整答在图形区中某一位置单击鼠标中键,大学表示( )。维机c完
A、械设将该位置移动至图形区中央
B、计章节答选中该位置
C、案m案弹出快捷菜单
D、中国整答隐藏该位置

2、大学通过操作“指南针”无法实现( )。维机c完
A、械设绕坐标轴旋转模型
B、计章节答沿坐标平面移动模型
C、案m案在装配中移动零部件
D、中国整答展开结构树

3、大学点击结构树的维机c完白色躯干线时,零件区域会变暗,并且无法对零件进行操作,这时候进入( )编辑状态。
A、结构树
B、特征
C、参数
D、属性

4、在 CATIA 中,欲在多个打开的窗口间来回切换,可以按快捷键( )。
A、Ctrl+Shift
B、Ctrl+Alt
C、Ctrl+Tab
D、Shift+Tab

5、通过操作“指南针”无法实现( )。
A、绕坐标轴旋转模型
B、沿坐标平面移动模型
C、在装配中移动零部件
D、展开结构树

6、( )并上下移动鼠标,可实现对模型的缩放。
A、按住中键+单击右键
B、按住中键+按住右键
C、按住左键
D、按住中键

7、鼠标左键点击指南针上的 Z 坐标轴,当坐标轴高亮显示且鼠标呈握住的手型时,拖动鼠标可操作模型( )。
A、绕Z轴旋转
B、在XY平面内移动
C、沿 Z 轴移动
D、沿 Z 轴方向缩放

8、( )不属于“测量”工具栏的命令按钮。
A、测量间距
B、测量项
C、测量惯量
D、测量坐标

9、保存 CATIA 文件时,可用( )命名。
A、中文
B、英文
C、数字
D、英文和数字的组合

10、通过“选项定制”可以对 CATIA 功能图标大小与比率、工具栏提示、用户界面语言等进行设置。( )

第四讲 图形绘制与修饰(草图绘制篇 之二)

第四章 章节测验

1、根据图中实例,写出生成图示结果所选择的命令。( )
A、对称
B、镜像
C、复制、粘贴
D、平移

2、既可以绘直线,又可以绘圆弧的命令是( )。
A、轮廓
B、样条线
C、轴
D、无限长线

3、根据图中实例,写出生成图示结果所选择的命令。( )
A、投影3D元素
B、与3D元素相交
C、投影3D轮廓边线
D、镜像

4、根据图中实例,写出生成图示结果所选择的命令。( )
A、延长孔
B、圆柱形延长孔
C、轮廓线
D、样条线

5、结束轮廓线绘制的方法有( )。
A、轮廓曲线封闭
B、按两下ESC
C、单击“轮廓”图标
D、双击曲线最后一点

6、使用“六边形”命令得到的是任意六边形,而不是正六边形。( )

7、一个草图中只能有一条“轴线”,如果在草图中添加了两条轴线,第一条轴线会自动转化为构造线。

8、草图工作台中的“修剪”命令也可以对所修剪的元素进行延伸。( )

9、草图工作台中的大多数工具按钮均可通过双击来进行连续操作。( )

10、通过“圆”命令创建圆时,所需要指定的两个条件分别是圆心和半径。

第五讲 约束与草图动画(草图绘制篇 之三)

第五章 章节测验

1、进行草图绘制时,不能被智能拾取的几何关系有( )。
A、平行
B、垂直
C、相切
D、距离

2、全约束的草图,系统默认的呈什么颜色( )。
A、绿色
B、黑色
C、红色
D、粉色

3、以下关于“对话框中定义的约束”命令的说法不正确的是( )。
A、可以定义单个、两个或三个元素的约束关系。
B、既可以定义几何约束,也可以定义尺寸约束。
C、既可以先选择元素再运行命令,也可以先运行命令,再选择元素。
D、根据所选择元素的不同对话框中的可选项有所不同。

4、能够实现使下图中的两个圆圆心相合的以步骤有( )。
A、按住CTRL键依次选择两个圆的圆心,选择“对话框中的约束”中的“相合”命令。
B、按住CTRL键依次选择两个圆的轮廓,选择“对话框中的约束”中的“同心度”命令。
C、按住CTRL键依次选择左边圆的圆心和右边圆的轮廓,选择“对话框中的约束”中的“相合”命令。
D、依次选择两个圆轮廓,选择“接触约束”命令。

5、草图约束分为__________和__________两种类型。
A、几何约束
B、位置约束
C、尺寸约束
D、线性约束

6、“编辑多重约束”命令用于对全部或部分已标注的尺寸约束和几何约束进行编辑与修改。( )

7、退出“草图编辑器”工作台时,若草图包含不一致和过分约束的元素,将生成警告。( )

8、草图约束的约束对象既可以是单个,也可以是多个。( )

9、“智能拾取”是在绘制草图过程中,系统对草图元素进行分析而自动生成的约束。( )

10、约束设置的方式包括智能拾取和手动创建两种方式。

第八讲 主体结构构建(实体造型篇 之二)

第八章 章节测验

1、根据图中实例,生成图示结果所选择的命令是( )。
A、凹槽
B、开槽
C、实体混合
D、已移除的多截面实体

2、天圆地方是将不在同一平面上的圆形和矩形,通过( )命令生成实体。
A、实体混合
B、多截面实体
C、多截面移除
D、肋

3、“肋”命令要求选取的2个元素是( )。
A、2 个实体
B、2 个草图
C、1 个实体 1 个草图
D、以上都可以

4、为了创建旋转体,需要指定限制角度的数量是( )。
A、2 个
B、0 个
C、3 个
D、1 个

5、根据增加或减少实体,“拉伸”实体特征分为凸台和 。
A、旋转体
B、凹槽
C、肋
D、多截面实体

6、创建“肋”时为了便于操作及修改,建议封闭轮廓的中心与中心曲线的 相合。
A、起点
B、终点
C、中点
D、任一点

7、创建“凹槽”时,“反转边”该项用于反转凹槽切除的范围。( )

8、“加强肋”命令在肋命令的基础之上进行了加强,有更多的可选设置参数。( )

9、“孔”是指通过定位中心点和选择方向移除实体而生成的特征。

10、将同一草图内多个不相交的轮廓进行不同方向不同长度的拉伸,可用基于草图的特征工具条中的多凸台命令。

第九讲 修饰与特征(实体造型篇 之三)

第九章 章节测验

1、根据图中实例,写出生成图示结果所选择的命令( )。
A、倒圆角
B、可变半径圆角
C、面与面的圆角
D、三切线内圆角

2、( )可在不连续的曲面之间生成圆滑过渡效果。
A、弦圆角
B、面与面的圆角
C、可变半径圆角
D、三切线圆角

3、为实体特征创建圆形阵列时,若要使阵列实例按照一周均匀排布的方式进行阵列,可以选择( )方式。
A、实例和总角度
B、角度间距和总角度
C、完整径向
D、实例和不等角度间距

4、进行用户阵列实体特征操作时,位置是通过( )方式完成定义的。
A、坐标
B、点
C、曲线
D、平面

5、( )会改变实体相对于坐标平面的位置。
A、平移
B、旋转
C、对称
D、镜像

6、为实体特征创建矩形阵列,可以采用( )方式进行设置。
A、实例和间距
B、实例和长度
C、间距和长度
D、实例和不等间距

7、在创建“倒角”或“圆角”特征时,如果不慎选错了操作对象,必须退出命令,重新选择。( )

8、“镜像”的操作步骤与“对称”相似,不同的是,镜像后保留原来实体或三维实体特征,而对称后不保留原来实体。( )

9、抽壳后的零件,各个面的壁厚必须为同样大小。( )

10、在某条边线上指定多个圆角半径,从而生成半径以一定规律变化的圆角操作是可变半径圆角。

第十讲 属性与渲染(实体造型篇 之四)

第十章 章节测验

1、( )无法实现为模型添加材料属性。
A、.CATPart 格式的零件、曲面、实体或几何图形集
B、.CATProduct 格式的装配体模型
C、.CATDrawing 格式的工程图纸模型
D、.CATProduct 格式文件中的 “.model”、“.cgr”、“.CATPart” 格式的实体

2、第一次测量需要选择两个元素,以后的测量都是以前一次选择的元素作为再次测量的起始元素,该命令图标是( )。
A、
B、
C、
D、

3、( )用于测量模型中单个元素的尺寸参数,如点的坐标、边线的长度、弧的直径(半径)、曲面的面积、实体的体积等。
A、测量项
B、测量惯量
C、测量间距
D、测量厚度

4、( )用于测量零、部件的面积、质量、重心位置、对点的惯量矩、对轴的惯量矩等。
A、测量间距
B、测量项
C、测量惯量
D、测量厚度

5、( )可以通过测量 2D 惯量命令来测量得到。
A、几何元素体积
B、几何元素面积
C、几何元素厚度
D、平面的重心、重心惯量和重心主惯量矩

6、( )可显示模型的材料信息。
A、
B、
C、
D、

7、( )可以通过测量 3D 惯量命令来测量得到。
A、重心及中心惯量
B、原点惯量、点惯量
C、轴及轴系惯量
D、平面的重心

8、CATIA 零件设计工作台渲染功能可以对产品进行( )的设置。
A、场景选择
B、光源设置
C、改变材质
D、改变结构

9、使用测量惯量命令测量模型质量时无需为模型添加材料。( )

10、在元素上“应用材料”会影响这些元素的物理和机械属性,如密度。( )

第十三讲 装配特征与高级应用(产品装配篇 之三)

第十三章 章节测验

1、在运行“装配孔”命令时,第一步不可以选择的是( )。
A、点
B、直线
C、平面
D、曲面

2、“装配凹槽”命令的“定义凹槽”对话框,与零件设计工作台下的“凹槽”命令的“定义凹槽”对话框当中的选项( )。
A、完全相同
B、有所不同
C、完全不同
D、不一定

3、以下关于“切割”命令的说法,错误的是( )。
A、执行“切割”命令之前,如果未选择零部件,平面将切割整个产品
B、切割不会对零部件几何体产生影响
C、若需取消显示切割结果,可在结构树中将切割结果取消激活或删除
D、切割会产生冻结截面,且无法进行更新

4、用于计算两个装配零部件之间“干涉”的命令是( )。
A、测量
B、碰撞
C、智能移动
D、捕捉

5、通过“计算碰撞”分析所得到的结果可能是______、______或______。
A、碰撞
B、接触
C、无干涉
D、错误

6、通过装配动画,可以将产品的______、______和______、______等以动态视频的形式演示出来。
A、运行
B、装配
C、拆卸顺序
D、维护步骤

7、当爆炸装配体时,无法选择将某一个部件固定在其原始位置上。

8、“分割”操作只对装配体产生影响,而不会将影响应用于零件文件。

9、运行“部件对称”命令后,所对称的原有零部件将不被保留。

10、“物料清单”命令可以便于在工程制图工作台中生成符合国标的材料明细表。

第十五讲 机件的表达(工程制图篇 之二)

第十五章 章节测验

1、关于“方向控制器”的说法,错误的是( )。
A、左键单击方向控制手柄,会弹出快捷菜单
B、系统默认选项为“手动递增旋转”
C、系统默认递增值为“30”
D、可通过“设置角度值”选项来自定义任意角度放置视图

2、关于“剖视图”的说法,错误的是( )。
A、在零件图中,各个剖面区域中的剖面线的方向和间距必须不同
B、剖视图主要用于表达机件中不可见的结构形状
C、假想用剖切面剖开零件,剖切面与零件的接触部分称为剖面区域
D、在剖面区域中填充剖面符号用以表示该零件的材料类别

3、正视图一般是由以下哪个工具生成的( )。
A、“正视图”按钮
B、“展开视图”按钮
C、“投影视图”按钮
D、“等轴测视图”按钮

4、要做一个旋转剖视图,且只需要显示剖面,使用的命令是( )。
A、“展开视图”按钮
B、“对齐剖视图”按钮
C、“投影视图”按钮
D、“对齐截面分割”按钮

5、视图的显示模式是指根据需要设置生成视图的形式,使其可以自动添加哪些元素?
A、轴线
B、中心线
C、螺纹线
D、圆角

6、在CATIA工程制图中,提供了快速创建基本视图的命令,可以一次性生成多个视图。

7、“向视图”是可以自由配置的视图。

8、CATIA可以通过视图“属性”对话框修改视图的角度、比例、名称、显示模式等。

9、CATIA可以对视图进行隐藏、显示、删除、复制、粘贴及锁定等操作。

10、为了清楚地表达机件的内部形状,假想用剖切面剖开物体,将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投射所得的图形,称为剖视图。

第十六讲 标注(工程制图篇 之三)

第十六章 章节测验

1、标注图示的尺寸最快的命令是( )。
A、“尺寸”按钮
B、“链式尺寸”按钮
C、“累积尺寸”按钮
D、“堆叠尺寸”按钮

2、以下说法不正确的是( )。
A、“智能标注”可以有多种标注方式,但需要用户进行指定。
B、通过“长度/距离”尺寸标注命令,可以标注出某个边线的长度或两个图形之间的距离。
C、通过“角度”尺寸标注命令,可以标注两直线之间的角度。
D、通过“半径”尺寸标注或“直径”尺寸标注命令,可以自动添加标注前缀R或Φ。

3、在工程制图中,进行“角度”尺寸标注需要点击哪个图标( )。
A、
B、
C、
D、

4、点击下列哪个图标可以进行“垂直”尺寸标注( )。
A、
B、
C、
D、

5、“智能标注”可以根据所选图形的类型不同而自动识别合适的标注方式,它能进行以下哪些标注?
A、长度
B、距离
C、角度
D、直径

6、CATIA工程制图模块提供了三种创建“标题栏”的方法,分别是 、 和 。
A、手动绘制标题栏
B、插入标题栏
C、自动生成标题栏
D、自带标题栏

7、“尺寸线”和“尺寸界线”均以细实线画出。

8、若系统标注出的尺寸类型不符合要求,可以尝试单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中进行选择。

9、手动生成的尺寸标注与三维零件模型具有单向的关联性,当零件模型尺寸改变时,工程图中对应的尺寸会随之改变,但是这些尺寸不能改变三维零件模型的尺寸。

10、“粗糙度符号”的位置一旦确定,将与所选择的定位点相关联,用户无法通过拖动对其位置进行修改。

中国大学三维机械设计

随着科技的不断发展和应用,三维打印技术在机械领域得到了广泛的应用。而中国大学的三维机械设计则是在此背景下应运而生。

什么是三维机械设计

三维机械设计是指在计算机上进行机械产品的三维建模、分析和优化的一种技术。它通过数字化设计和仿真实现了机械设计的快速、精确和可靠。

在三维机械设计中,设计师可以通过计算机软件进行三维建模,利用各种工具和功能进行零件的设计、装配和模拟,以达到更优的设计效果。同时,三维机械设计也可以帮助设计师进行产品的虚拟测试,通过仿真可以得到产品的性能参数,优化设计方案,提高产品的质量和效益。

中国大学三维机械设计的发展现状

目前,中国大学的三维机械设计已经进入了一个新的发展阶段。随着科技的不断推进,三维打印技术在中国大学的机械设计中得到了广泛的应用,成为了一种重要的设计手段。

中国大学的三维机械设计已经形成了一套完整的设计流程,包括了三维建模、分析、优化、虚拟测试等环节。在这些环节中,设计师可以借助各种软件工具,如SolidWorks、CATIA、UG等进行设计和仿真。

此外,中国大学也在积极探索三维打印技术的应用,不断推进三维打印技术在机械设计中的应用。三维打印技术能够快速制造出复杂零件,减少了制造成本和周期,同时也提高了产品的质量和效率。

中国大学三维机械设计的优势

中国大学的三维机械设计具有以下几个优势:

  1. 精度高:三维机械设计可以通过数字化模型进行精确的设计和仿真,可以准确地模拟产品的性能和特性。
  2. 效率高:三维机械设计可以通过计算机工具进行设计和仿真,可以高效地完成各种设计任务。
  3. 成本低:三维机械设计可以通过虚拟测试和优化来减少制造成本和周期。
  4. 可靠性高:三维机械设计可以通过复杂的仿真和测试来验证产品的性能和可靠性。

中国大学三维机械设计的未来展望

随着科技的不断发展和应用,三维机械设计在中国大学的应用将会越来越广泛。在未来,三维机械设计将会在以下几个方面得到发展:

  1. 数字化设计:随着互联网、人工智能等技术的发展,数字化设计将会成为未来三维机械设计的主流。
  2. 智能化设计:三维机械设计将会通过智能化的设计工具来实现更加精准、高效的设计。
  3. 协同化设计:三维机械设计将会通过协同化的工具和平台,实现多人协同设计。
  4. 应用拓展:三维机械设计将会在更多领域得到应用,如医疗、航空、汽车等领域。

结语

中国大学的三维机械设计在科技的推动下,得到了广泛的应用和发展。三维机械设计在提高设计效率、降低制造成本、提高产品质量等方面具有重要的作用。未来,三维机械设计将会在数字化设计、智能化设计、协同化设计等方面获得更大的发展。