我们设计了4种节能模式和多周期混合自适应休眠方法,并假设两个动态带宽分配周期作为轮询周期。保持接收器的部件功能处于活动状态。在为控制器分配带宽之前,服务器应该检查GATE队列。服务器将数据槽持续时间分配为US和DS缓冲区积压之间的最小值。当将4种节能模式结合到融合网络系统的操作中时,调度方案必须指定将打盹时段和轻/深睡眠时段插入现有数据传输顺序的位置以及GATE消息。图9-15MH-DBA方案操作流程......
2025-09-29
零件模型及模型树如图4.3.38所示。

图4.3.38 零件模型及模型树
Step1.新建一个零件模型,将其命名为INSTANCE_CONNECT_PORT.PRT。
Step2.创建图4.3.39所示的基准曲线1。单击工具栏中“草绘”按钮
;选取TOP基准平面为草绘平面,采用模型中默认的黄色箭头方向,选取RIGHT基准平面为参照平面,选取
作为参照平面方向;绘制图4.3.40所示的样条曲线。

图4.3.39 创建基准曲线

图4.3.40 截面草图
Step3.创建图4.3.41所示的基准曲线2。单击“草绘”按钮
;选取FRONT基准平面为草绘平面,采用模型中默认的黄色箭头方向,选取RIGHT基准平面为参照平面,选取
作为参照平面方向;接受系统默认的草绘参照,绘制图4.3.42所示的圆,用
中的分割命令
,将圆分割成四个部分,单击“完成”按钮
。

图4.3.41 创建基准曲线

图4.3.42 截面草图
Step4.创建图4.3.43所示的基准平面DTM1。单击“平面”按钮
;选取RIGHT基准平面为偏移参照面,偏移距离值为362.0。
Step5.创建图4.3.44所示的基准点PNT0。单击“点”按钮
;如图4.3.44所示,选取曲线1的端点,此端点处即产生一个基准点PNT0。

图4.3.43 平面

图4.3.44 点
Step6.创建图4.3.45所示的基准曲线3。单击“草绘”按钮
;选取DTM1基准平面为草绘平面,采用模型中默认的黄色箭头方向,选取TOP基准平面为参照平面,设置参照的方向。选取
作为参照平面方向;单击TOP基准平面、PNT0基准点为草绘环境的参照,然后绘制图4.3.46所示的截面草图(要绘制对称中心线)。

图4.3.45 创建基准曲线3

图4.3.46 截面草图
Step7.创建扫描混合特征。创建图4.3.47所示的扫描混合特征,相关操作如下:
(1)选择下拉菜单
命令,系统弹出图4.3.48所示的“扫描混合”操控板,在操控板中按下“实体”类型按钮
。

图4.3.47 创建扫描混合特征

图4.3.48 “扫描混合”操控板
(2)定义扫描轨迹。选取图4.3.49所示的曲线为扫描的轨迹,箭头方向如图4.3.49所示。

图4.3.49 选取扫描轨迹
(3)定义混合类型。在“扫描混合”操控板中单击
按钮,在“参照”界面的
下拉列表框中选择
。由于
为默认的选项,此步可省略。
(4)定义第一个混合截面。
①在“扫描混合”操控板中单击
按钮,在图4.3.50所示的“截面”界面中选中
选项。
②在系统
的提示下,单击图4.3.51中的圆弧。

图4.3.50 “截面”界面

图4.3.51 选择圆弧
③定义起始点。在图4.3.50所示的“截面”界面中单击
按钮,在“链”对话框中单击
标签,然后单击图4.3.52所示的文本框。单击图4.3.53中的顶点,接受图中所示的起始点的箭头方向(可以在“链”对话框的
区域单击
按钮,以调整箭头的方向),然后在“链”对话框中单击
按钮。

图4.3.52 “链”对话框

图4.3.53 选择起始点
(5)定义第二个混合截面。
①在“截面”界面中单击
按钮,在“截面”界面中选中
选项。
②在系统
的提示下,单击图4.3.54中的矩形曲线。(https://www.chuimin.cn)
③调整该截面的混合起点和方向,使两个截面的混合起点接近且方向相同,这样才不会使特征扭曲,起始点的箭头方向如图4.3.55所示。
(6)在“扫描混合”操控板中单击“预览”按钮
,预览所创建的扫描混合特征。单击“完成”按钮
,完成扫描混合特征的创建。

图4.3.54 选择矩形曲线

图4.3.55 设置起始点
Step8.创建图4.3.56所示的圆角。圆角边线为图4.3.57所示的四条边线(R=10mm)。

图4.3.56 创建圆角特征

图4.3.57 选取模型边线
Step9.创建图4.3.58所示的抽壳特征,厚度值为9.0。

图4.3.58 抽壳特征
Step10.创建图4.3.59所示的PNT1基准点。单击工具栏上的“草绘”按钮
;单击图4.3.59中的圆弧边线,然后在“基准点”对话框中选择
选项,系统立即在此圆弧的圆心处产生一个基准点PNT1。

图4.3.59 单击圆弧边线
Step11.创建图4.3.60所示的A_1基准轴,该基准轴经过PNT1基准点,并且与图中所示的端面垂直,相关操作如下:单击工具栏上的“轴”按钮;单击基准点PNT1;按住Ctrl键,单击图4.3.60中模型的端面,系统即创建经过PNT1基准点且垂直于该端面的A_1基准轴。

图4.3.60 轴
Step12.创建图4.3.61所示的DTM2基准平面。单击“平面”按钮
;单击基准轴A_1;按住Ctrl键,单击RIGHT基准平面;将旋转角度值改为30.0。

图4.3.61 平面
Step13.添加图4.3.62a所示的零件的实体拉伸特征。单击“拉伸”命令按钮
,确认“实体”类型按钮
被按下;选取图4.3.62b中的模型端面为草绘平面,参考平面为基准平面DTM2,方位为“顶”;选取A_1轴及DTM2基准平面作为草绘环境的参照,再绘制图4.3.63所示的特征截面;在操控板中选取深度类型
,再在深度文本框中输入深度值20.0。

图4.3.62 添加拉伸特征

图4.3.63 截面草图
Step14.添加图4.3.64所示的完全圆角特征。选择下拉菜单
命令;在模型上选取图4.3.65中的两条边线,操作方法:先选取一条边线,然后按住键盘上的Ctrl键,再选取另一条边线;在操控板中先单击
按钮,然后在系统弹出的界面中单击
按钮;在操控板中单击“完成”按钮
,完成特征的创建。

图4.3.64 添加完全圆角特征

图4.3.65 选取参照边线
Step15.添加图4.3.66所示的拉伸孔特征。单击“拉伸”命令按钮
,确认“实体”类型按钮
被按下,再按下“移除材料”按钮
;选取图4.3.66中的模型端面(圆形端面)为草绘平面,草绘平面的参考方位是“顶”,参考平面是DTM2;选取图4.3.67所示的边线作为草绘参照,再绘制图4.3.67所示的特征截面;去材料的箭头方向如图4.3.68所示;在操控板中,先选取深度类型
,然后再选择图4.3.68中模型的背面为拉伸的终止面。

图4.3.66 添加拉伸孔特征

图4.3.67 截面草图
Step16.添加图4.3.69所示的特征阵列,相关操作如下:
(1)创建组。按住Ctrl键,选取图4.3.70a所示的模型树中的DTM2、拉伸1、倒圆角2及拉伸2为一组;选择下拉菜单
命令,此时DTM2、拉伸1、倒圆角2及拉伸2特征合并为
;先单击
,然后右击,从系统弹出的快捷菜单中选择
命令,将
重名为组F。完成组的创建后,模型树如图4.3.70b所示。
(2)进行阵列。在模型树中单击“组F”,再右击,从快捷菜单中选取
命令;在操控板中选择
选项,选择模型中的轴A_1,阵列个数为6,角度增量值为60.0。

图4.3.68 选取去材料方向

图4.3.69 添加阵列特征
Step17.保存零件模型文件。

图4.3.70 模型树
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