Další využití SW Autodesk Inventor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další využití SW Autodesk Inventor"

Transkript

1 Další využití SW Autodesk Inventor Elektronická cvičebnice Jaromír Rečka Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/ Tvorba elektronických učebnic

2 O B S A H 1 Úvod Skákající kulička Svařování desek Vinutá pružina Řízení ventilů kompresoru

3 Ú V O D 1 Úvod Účelem této cvičebnice není detailní popis postupu při modelování, ale ukázky, jak lze využít možností prostředí Inventoru. Náčrty a prostorové operace neobsahují všechny potřebné parametry a vazby ve viditelné formě, předpokládám schopnost namodelovat jednoduché díly samostatně. Pro jejich zavazbení v sestavě použijeme osy a roviny jejich souřadného systému. Rozložení náčrtů kolem souřadných os a způsob prostorových operací mají proto své opodstatnění. Modely nezobrazují reálné děje, ale vytvářejí jejich přiměřenou iluzi. 3

4 ŘEŠENÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ S K Á K A J Í C Í k u l i č k a 2 Skákající kulička Model znázorňuje kuličku, která se odráží od tří desek, čtvrtý odraz nahrazuje gravitace. Model není viditelný celý, část je skrytá. Pohyb kuličky je vázaný na tvarový výřez ve čtvrté desce, která slouží jako vodítko, a pohyb řídí rotace pomocné osy kolem středu modelu. 4

5 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Spodní deska Spodní deska je široká 50, dlouhá 200 a vysunutí je 5. Boční deska Boční deska je široká 50, dlouhá 120 a vysunutí je 5. 5

6 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Sestavení desek Kulička Kuličku vytvoříme rotací půlkruhu uprostřed přerušeného přímým úsekem, na kuličce tak vznikne úzká válcová ploška. Poloměr kuličky je 10, šířka válcové plošky stačí 0,1. 6

7 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Vodítko Deska vodítka je široká 210, vysoká 200 a vysunutí je 50. Do desky se zhotoví vodicí dutina. Oblouky mezi jednotlivými úseky jsou o něco větší, než je poloměr kuličky, od okrajů desky jsou vzdáleny o tloušťku předchozích desek, výřez je symetrický, přímé úseky jsou na sebe kolmé, horní oblouk je zvolen tak, aby nabíhal kolmo na přímé úseky, všechno je napojeno tečně. 7

8 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Unašeč Unašeč je válec s kruhovou základnou posazený do středu souřadného systému. Průměr je 1 a délka

9 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Zavazbení unašeče: Proti sobě: podélná osa unašeče a podélná dělicí rovina vodítka Proti sobě: příčná osa unašeče a podélná rovina symetrie vodítka 9

10 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Proti sobě: koncový bod unašeče ve vzdálenosti 110 od základny vodítka Úhlově: podélná rovina symetrie vodítka a podélná rovina unašeče 10

11 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Proti sobě: podélná osa unašeče a středový bod kuličky Zavazbení kuličky: Přechodová vazba: válcová ploška na kuličce a válcová plocha na vodítku 11

12 S K Á K A J Í C Í k u l i č k a Řízení pohybu kuličky: Zneviditelnění vodítka a unašeče vytvoří iluzi skákající kuličky. 12

13 ŘEŠENÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ S VA Ř O VÁ N Í d e s e k 3 Svařování desek Imitace svařování ocelových desek metodou WIG. Popis modelu Model představuje dvě ocelové desky upravené pro svaření, svařovací hořák s wolframovou elektrodou a přívodem ochranného plynu a drát jako přídavný materiál pro vytvoření svaru. Filozofie modelu Desky se ustaví k sobě, přiblíží se hořák a přídavný drát, mezi elektrodou hořáku a deskami se zapálí elektrický oblouk, přídavný drát se odtavuje (zkracuje se) a vytváří svar. Hořák s přídavným drátem se pohybuje podél drážky, svar vyplňuje drážku a postupně chladne. Hořák dojede na konec drážky, dokončí svar a oddálí se i s přídavným drátem od desek, elektrický oblouk zhasne. Svar vychladne úplně. Provedení Na vytvoření iluze vyplňování svarové drážky kovem vytvoříme tři úseky svaru: vytváření svaru pod hořákem ( svar 1 ), žhavý úsek svaru ( svar 2 ) a chladný svar ( svar 3 ). V průběhu animace se jednotlivé úseky budou postupně nasouvat do drážky a nakonec se překryjí. Iluzi odtavování drátu přídavného materiálu vytvoříme použitím dvou drátů na začátku animace uložených za sebou a postupně se zasouvají do sebe, výsledná délka je pak poloviční oproti původní. Ke znázornění hořícího elektrického oblouku použijeme krátké klikaté blesky, které se projeví mezi elektrodou a svařovanými deskami a pro zvýšení efektu rychle rotují. Aby bylo vidět jenom potřebné díly, použijeme neprůhlednou desku jako pozadí a za ní se dočasně schovají svary a blesky oblouku. Vytvoření sestavy pro animaci Soubor animace se vytváří postupným rozebíráním sestavy k výchozímu stavu, proto musíme sestavu vytvořit tak, aby představovala svařené desky, všechny části svaru v koncové poloze, hořák a přídavný drát oddálené od desek, poloviny drátu zasunuté do sebe a blesky oblouku ukryté za deskou pozadí. Pro jednodušší animaci by osy hořáku a přídavného drátu měly směřovat do místa svařování. 13

14 Blesky Znázorňují zapálený elektrický oblouk. Barva blesků bude žlutá. 14

15 15

16 16

17 Deska 1 Svařované desky budou stejné se sraženou hranou pro vytvoření žlábku pro svarový kov. Povrch: kov ocel obrobená. 17

18 18

19 Deska pozadí Deska pozadí má svůj smysl v odclonění a zneviditelnění části pohybů jednotlivých součástí modelu v průběhu animace. Barva libovolná kontrastní k ostatním součástem. 19

20 20

21 Drát Drát znázorňuje přídavný materiál, který se v průběhu svařování odtavuje a zkracuje. Materiál: ocel 21

22 22

23 Elektroda 23

24 Barva: černá 24

25 Hořák 25

26 Barva: zlatá fólie (textura) 26

27 Svar 1 27

28 28

29 Barva: červená 29

30 Svar 2 30

31 Barva: červená 31

32 Svar 3 32

33 Barva: kov ocel 33

34 Poskládání sestavy Sestavu složíme v konečné konfiguraci, desky se svary, hořák odsunutý mimo oblast svařování, přídavný drát seskládaný do sebe a odsunutý, blesky schované za deskou pozadí. Postup vazbení: Do souboru sestavy natáhnout všechny komponenty: Dvě svařované desky Dva přídavné dráty Všechny tři svary Hořák Elektroda Blesk Deska pozadí 34

35 Stejný směr: deska pozadí souřadný systém sestavy - roviny xy, xz, yz Stejný směr: deska 1 souřadný systém sestavy roviny xz, yz Proti sobě: deska pozadí deska 1 35

36 Stejný směr: deska 2 souřadný systém sestavy roviny xz Proti sobě: deska 2 souřadný systém sestavy roviny yz, deska pozadí deska 2 Vypnout viditelnost desky pozadí Stejný směr: svar 1 souřadný systém sestavy roviny yz Stejný směr: čelo desky - čelo svaru odsazení 0,1 Proti sobě: horní hrana svaru horní plocha desky 36

37 Stejný směr: svar 2 souřadný systém sestavy roviny yz Stejný směr: svar 2 čelo svar 1 čelo Stejný směr: svar 2 spodní ploška svar 1 spodní ploška odsazení 0,05 Stejný směr: svar 3 souřadný systém sestavy roviny yz Stejný směr: čelo desky - čelo svaru Proti sobě: horní hrana svaru horní plocha desky 37

38 Proti sobě: osa hořáku osa elektrody Proti sobě: čelo hořáku středový bod zaoblení elektrody odsazení 10 Proti sobě: osa elektrody souřadný systém sestavy rovina yz Proti sobě: horní plocha desky středový bod zaoblení elektrody odsazení 3 Proti sobě: čelo desky středový bod zaoblení elektrody odsazení 1 Úhel: horní plocha desky osa elektrody odklon 30 38

39 Proti sobě: středový bod zaoblení drátu souřadný systém sestavy rovina yz odsazení -50 Proti sobě: osa drátu čelo desky Proti sobě: středový bod zaoblení drátu horní plocha desky odsazení 102 Úhel: osa drátu horní plocha desky odklon 30 Kruhová vazba: tupé konce drátů odsazení

40 Proti sobě: zadní plocha desky souřadný systém blesku osa y Proti sobě: souřadný systém blesku osa y souřadný systém sestavy rovina yz Stejný směr: souřadný systém blesku rovina xz souřadný systém sestavy rovina xz Pole komponent: Komponenta: blesk Pole: kruhové Osa pole: souřadný systém blesku osa y Počet prvků: 8 Úhel: 45 40

41 Vypnout viditelnost všech konstrukčních prvků kromě osy y souřadného systému blesků. Zapnout viditelnost desky pozadí. Uložit soubor. 41

42 Animace svařování Otevřeme nový soubor prezentace rozpadem, vytvoříme pohled na sestavu svařených desek. Znázorňuje konečné postavení všech dílů po ukončení svařování. Všechny pohyby nadefinujeme pozpátku směrem k počátečnímu postavení před svařováním. Oddálení drátu od svaru 42

43 Oba dráty přiblížíme k místu svařování. Osy na horní ploše desky, pohyb x-50 Osy na horní ploše desky, pohyb y-100 Oddálení hořáku s elektrodou od svaru Hořák s elektrodou přiblížíme do místa svaru. Osy na horní ploše desky, pohyb z

44 Vychladnutí svaru Odsuneme studený svar 3 o délku žhavého svaru 2. Osy na horní ploše desky, pohyb y+10 Sloučením všech dosavadních pohybů do jedné skupiny současně odjíždí hořák s elektrodou a přídavný drát a dokončí se chladnutí svaru. 44

45 Dokončení svařování K elektrodě přisuneme blesky. Osy na horní ploše desky, pohyb y+113 Prohlížeč nastavíme na zobrazování sekvencí, na sekvenci 1 pravou myší zobrazíme dialogové okno, upravíme interval pro zobrazování blesků na hodnotu 1, klikneme na OK. Blesky se při animaci skokem přemístí z pozice za deskou pozadí k elektrodě hořáku. 45

46 Dokončení posledních 10mm svaru, rozdělení do 10 kroků. Vnější drát vysuneme o 10. Osy na ose drátu, pohyb z+10 Rotace blesků s krokem 22,5 Osy na společné ose blesků, rotace z

47 Odsunutí studeného svaru 3 a žhavého svaru 2 o délku svaru 1 Osy na čelní ploše svaru 2, pohyb z-10 Sloučení pohybů drátu, blesků a svarů do skupiny 47

48 Upravíme interval pro zobrazování sekvence na hodnotu 10. Provedení svaru v délce 100 rozdělené do 100 kroků Odsunutí všech svarů, přejezd hořáku s elektrodou a blesky a přídavného drátu Osy na čelní ploše desky, pohyb z

49 Rotace blesků s krokem 22,5 Osy na společné ose blesků, rotace z (záměrně vytvořená chyba) Sloučení pohybů drátu, blesků a svarů do skupiny 49

50 Upravíme interval pro poslední sekvenci na hodnotu 100. Pro kontrolu spustíme animaci. Po zhlédnutí animace budeme odstraňovat nedostatky: v průběhu svařování blesky nekmitají a nezkracuje se délka přídavného drátu. Blesky: chyba je ve špatném nastavení celkového úhlu rotace, místo zadáme požadovaných 22,5 x 100 kroků, což je V prohlížeči přepneme na zobrazení sekvencí, rozbalíme první sekvenci, označíme u blesku hodnotu a přepíšeme ji v řádku pod prohlížečem na Totéž u zbývajících sedmi blesků. 50

51 Vnější drát vysuneme o 138. Osy na ose drátu, pohyb z+138 Pohyb přidáme do sekvence 1. Znovu upravíme interval pro sekvenci 1 na hodnotu 100. Pro kontrolu spustíme animaci. Zapálení oblouku. Blesky ukryjeme za desku pozadí. 51

52 Osy na čelní ploše desky, pohyb z-20 Upravíme interval pro zobrazování blesků na hodnotu 1. Přiblížení hořáku s elektrodou a drátu do místa svařování. Oba dráty oddálíme z místa svařování. Osy na horní ploše desky, pohyb z

53 Osy na horní ploše desky, pohyb x+50 Hořák s elektrodou oddálíme z místa svařování. Osy na horní ploše desky, pohyb z

54 Sloučení pohybů drátů hořáku a elektrody do skupiny Přisunutí svařované desky Odsuneme desku. Osy na horní ploše desky, pohyb x+50 Pro kontrolu spustíme animaci. 54

55 Nastavení kamer Přepneme prohlížeč na zobrazování sekvencí. Orbitem nastavíme vhodný pohled pro sekvenci 1. Klikneme na řádku sekvence 1 pravou myší, označíme v zobrazeném okně příkaz upravit. V dalším okně klikneme na nastavit kameru a dále na použít a OK. Další kameru nastavíme pro sekvenci 3 před zobrazením blesků. 55

56 Spustíme animaci. Nastaví se pohled podle kamery pro první sekvenci. Přisune se deska, přiblíží se hořák s elektrodou a přídavný drát. Nastaví se pohled podle kamery pro třetí sekvenci. Zobrazí se blesky, hořák s elektrodou a drát pojíždí podél drážky pro svar, drážka se vyplňuje postupně vyjíždějícími svary 1 3 a drát se zkracuje. Po úplném zaplnění drážky svarem zmizí blesky, oddálí se hořák s elektrodou i zbytek drátu a svar vychladne. 56

57 ŘEŠENÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ V I N U TÁ p r u ž i n a 4 Vinutá pružina V ukázce se nejedná o deformaci pružiny v pravém slova smyslu změnou stoupání závitů, ale o náhradu, kde se plynule mění počet viditelných závitů při zachování ostatních parametrů pružiny. Délku pružiny takto lze zkrátit téměř na poloviční hodnotu oproti maximální délce. Deska Čtvercová deska symetricky rozložená kolem základních rovin, velikost stran 140, výška

58 V I N U TÁ p r u ž i n a Pružinu vymodelujeme s jedním koncem plochým a druhý konec bude přirozený. Podélná osa pružiny: osa y Průměr drátu 10 Vnitřní poloměr pružiny 50 Drát je tečný k ose x 58

59 V I N U TÁ p r u ž i n a Stoupání závitů 30 Počet činných závitů 10 Konec pružiny přirozený Počátek pružiny plochý: Přechodový úhel 270 Úhel plošky 60 59

60 V I N U TÁ p r u ž i n a Dosedací rovinná plocha Oříznutí konce pružiny o 2mm pomocí vysunutí obdélníkového profilu a odebrání materiálu 60

61 V I N U TÁ p r u ž i n a Sestava Do sestavy vložíme dvě desky a dvě pružiny. Ustavení desky 1 Stejný směr: rovina xy sestavy rovina xy desky 1 Stejný směr: rovina xz sestavy rovina xz desky 1 Stejný směr: rovina yz sestavy rovina yz desky 1 61

62 V I N U TÁ p r u ž i n a Ustavení pružiny 1 Proti sobě: dosedací ploška pružiny 1 horní plocha desky 1 Proti sobě: osa y pružiny 1 osa z sestavy Ověření vazeb: pružina 1 stojí na desce 1 a otáčí se kolem své podélné osy. 62

63 V I N U TÁ p r u ž i n a Ustavení desky 2 Stejný směr: boční plochy desky 1 boční plochy desky 2 Ustavení pružiny 2 Proti sobě: dosedací ploška pružiny 2 spodní plocha desky 2 63

64 V I N U TÁ p r u ž i n a Proti sobě: osa y pružiny 2 osa z sestavy Úhel: boční ploška desky 2 čelo závěrného závitu pružiny 2 Ověření vazeb: deska 2 a pružina 2 jsou pevně spojeny, nemohou se otáčet, posunují se vůči desce 1. 64

65 V I N U TÁ p r u ž i n a Spojení konců pružin Kruhově: čelní plošky volných závitů obou pružin Nastavení parametrů pohybu Pohyb rotace posun: rovina xz pružiny 1 spodní plocha desky 2, vzdálenost 30 (odpovídá stoupání pružiny) 65

66 V I N U TÁ p r u ž i n a Změříme vzdálenost mezi deskami (628,5). Vypneme kruhovou vazbu mezi závity pružin. 66

67 V I N U TÁ p r u ž i n a Proti sobě: plochy desek odsazení 628 Řízení vazby desek proti sobě Počátek: 628 Konec: 350 Opakování S-K-S 4 Krok: 1 67

68 V I N U TÁ p r u ž i n a Při vhodném natočení modelu není vidět rotace jedné poloviny pružiny, pružina opticky nemění stoupání, mizí v tenké desce. Při pohybu může zobrazení hran modelu působit rušivě, proto zobrazení hran vypneme. 68

69 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. 5 Řízení ventilů kompresoru. U běžných kompresorů se používá k otevírání ventilů podtlak v pracovním prostoru proti sacímu potrubí a přetlak plynu v pracovním prostoru proti výtlačnému potrubí. Pro animaci chodu kompresoru včetně otevírání a zavírání ventilů je zapotřebí použít jiné prostředky. Zvolíme vačkové kotouče umístěné na klikové hřídeli a po rozpohybování modelu vypneme jejich viditelnost. Pro navrhování tvaru vaček musíme vzít v úvahu, že patřičný podtlak vznikne za horní úvratí po vyexpandování plynu stlačeného ve škodlivém prostoru a přetlak vznikne kus za dolní úvratí a skončí v horní úvrati. Do děje vstupuje i síla pružin, které drží ventily zavřené, a setrvačnost. Pro jednoduchost umístíme vačkové kotouče na osu klikového hřídele a jejich tvar a rozměry přizpůsobíme umístění desek ventilů. Použitý model kompresoru má těsnicí plochu výtlačného ventilu ve vzdálenosti 232mm a těsnicí plochu sacího ventilu ve vzdálenosti 243 mm od osy klikového hřídele. Obě vačky mají trojúhelníkovými výřezy označenu výchozí polohu, rozlišeny jsou reliéfem a barvou. 69

70 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Vačka pro sací ventil Základem je poloměr 243, který drží ventil zavřený, je ohraničený úhly 5 a 10 nad osou x a střed má v počátku souřadného systému. Zbytek vačky tvoří oblouk s minimální vzdáleností 239 mm od počátku. Vysunutí tvaru stačí 1 mm. 70

71 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Oba ostré přechody mezi oblouky je nutno zaoblit, použijeme poloměr

72 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Vačka pro výtlačný ventil Základem jsou dva oblouky se středem v počátku souřadnic a ohraničením úhly 20 a 5 nad osou x pro R232, který drží ventil zavřený a 40 a 55 kolem osy y pro R 238, který ventil otevírá. Na oba konce oblouku 232 tečně navazují přechodové úseky. Vysunutí tvaru 1 mm. 72

73 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Trojúhelníkový výřez pro označení směru otáčení Oba ostré přechody mezi oblouky je nutno zaoblit, použijeme poloměr

74 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Deska Deska je mezičlánek ovládaný vačkou a ovládající perforované ventilové desky. Průměr desky je 60 74

75 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Na délce vysunutí nezáleží, funkční bude pouze jedno čelo desky. Na čep klikového hřídele na straně sacího ventilu nasadíme sací vačku a zavážeme ji. Kruhově: středový otvor čep kliky Proti sobě: konstrukční rovina kliky a konstrukční rovina vačky 75

76 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Na čep klikového hřídele na straně výtlačného ventilu nasadíme vačku výtlaku a zavážeme ji. Kruhově: středový otvor čep kliky Proti sobě: konstrukční rovina kliky a konstrukční rovina vačky Pozor na dodržení správné vzájemné polohy vaček a klikového hřídele. 76

77 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Do sestavy vložíme dvě kruhové desky a zavážeme je. Kruhově zarovnat těsnicí plocha ventilové desky a čelo kruhové desky Přechod obvod vačky a čelo kruhové desky 77

78 Ř Í Z E N Í v e n t i l ů k o m p r e s o r u. Spustíme řízení chodu kompresoru a sledujeme pohyb vaček, desek a ventilů. Pokud je vše v pořádku, vypneme viditelnost vaček a desek. Předpokladem správné funkce je adaptivní přizpůsobení pružin ve ventilech. 78

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 25.5.2013 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Spirála vrták s válcovou

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy Metodický postup konstrukce válcové frézy Tento postup slouží studentům třetího ročníku studujících předmět. Jsou zde stanovena konstrukční pravidla, která by měli studenti aplikovat při správné konstrukci

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 26.9.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Vytváření

Více

Konstrukce součástky

Konstrukce součástky Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 2 Panel nástrojů Prohlížeč součástí Modelovací prostor Nástroj ViewCube pro ovládání pohledu na model 3 Panel nástrojů Obsahuje základní ovládací

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY

Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY Cílem cvičení je osvojit si na vytvoření jednoduché sestavy skládající se z několika jednoduchých dílů. Prvním po spuštění Inventoru

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Plechy (cvičení) Zadání:

Plechy (cvičení) Zadání: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 21.4.2013 Název zpracovaného celku: PLECHY (cvičení) Plechy (cvičení) Modul Inventoru pro tvorbu plechových součástí umožňuje snadné

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele (viz následující obr.) osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních,

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA SESTAV V PROSTŘEDÍ NORMA.IAM

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA SESTAV V PROSTŘEDÍ NORMA.IAM CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA SESTAV V PROSTŘEDÍ NORMA.IAM Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Příklad Logo automobilky

Příklad Logo automobilky Zadání: Příklad Logo automobilky Vytvořte model součásti na obrázku a vygenerujte pro něj NC kód pomocí programu ArtCAM Pro 2011. Vypracování: 1. Nový model vytvoříme klinutím na - Nový model. 2. Nastavíme

Více

1 Zrcadlení, středění

1 Zrcadlení, středění 1 Příkaz zrcadlení slouží k vytváření prvků, které jsou položené souměrně vzhledem k ose součásti. Jako příklad nám poslouží model klíče. Nakreslíme skicu a osu, kolem které provedeme zrcadlení prvků skici.

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

Volba a počet obrazů

Volba a počet obrazů Volba a počet obrazů Všeobecné zásady: kreslí se nejmenší počet obrazů potřebný k úplnému a jednoznačnému zobrazení předmětu, jako hlavní zobrazení se volí ten obraz, který nejúplněji ukazuje tvar a rozměry

Více

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU Vypracoval Roman Drnec Datum vypracování 17. 8. 2009... Obsah Předmluva... 3 1. Příprava pracovní plochy... 4 1.1 Rozdělení obrazovky 1.2 Pohled na model

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Kooperace v automobilovém průmyslu - podpora konstrukčních prací 3D modelování

Kooperace v automobilovém průmyslu - podpora konstrukčních prací 3D modelování Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Kooperace v automobilovém průmyslu - podpora konstrukčních prací 3D modelování učební text Ing.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Cvičení 1 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ - HRANATÁ SOUČÁST - SVĚRKA V programu Autodesk Inventor Professional 2012

Cvičení 1 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ - HRANATÁ SOUČÁST - SVĚRKA V programu Autodesk Inventor Professional 2012 Cvičení 1 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ - HRANATÁ SOUČÁST - SVĚRKA V programu Autodesk Inventor Professional 2012 Parametrický 3D model tělesa je model, který je již od počátku jeho tvorby svázán se systémem

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Lekce 5 Krbová kamna s imitací ohně

Lekce 5 Krbová kamna s imitací ohně Lekce 5 Krbová kamna s imitací ohně Časová dotace: 1 vyučovací hodina Tato lekce bude jedna z náročnějších, ale na jejím konci bychom měli mít vymodelovaná jednoduchá krbová kamna v krátké animaci s ohněm.

Více

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení jehlanu s čtvercovou podstavou Kreslení obrazů součástí Zobrazování

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cílem čtvrtého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitku základní postupy při tvorbě úkosů, přídavků na obrábění a skořepin na 3D

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Obr.1: Modelované těleso

Obr.1: Modelované těleso Postup modelování 3D tělesa: Vypracoval: Jaroslav Šabek Obr.1: Modelované těleso Než začneme modelovat, tak si vytvoříme hladiny a to (teleso= žlutá, pomoc=růžová). Zároveň si připravíme pracovní plochu,

Více

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7 Kapitola 7: Animace 7 Animace 1 Animace PowerPoint nabízí kromě přechodových efektů mezi jednotlivými snímky animaci objektů na snímku. Kromě úvodních animací, které zobrazí objekt na snímku, můžeme využívat

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly II

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

SurfCAM. Modelování ploch

SurfCAM. Modelování ploch SurfCAM Modelování ploch Modelování Ploch 1. Úvod Pro dokonalé obrobení načteného modelu obrobku z různých CAD systémů je mnohdy nutné vytvořit pomocné a doplňující plochy na tomto modelu. V SURFCAMu je

Více

Měření momentu setrvačnosti

Měření momentu setrvačnosti Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :

Více

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25 Obsah 1 Novinky v AutoCADu 2006 11 1.1. Kreslení 11 Dynamické zadávání 11 Zvýraznění objektu po najetí kurzorem 12 Zvýraznění výběrové oblasti 13 Nový příkaz Spoj 14 Zkosení a zaoblení 15 Vytvoření kopie

Více

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík Vetknutý nosník zatížený momentem Robert Zemčík Západočeská univerzita v Plzni 2014 1 Vetknutý nosník zatížený momentem (s uvažováním velkých posuvů a rotací) Úkol: Určit velikost momentu, který zdeformuje

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5 Rešerše: Kreslení hřídele v programu CATIA V5 CATIA V5 Tento software je určen pro konstruování objemů a ploch. Je hojně využíván v automobilovém a leteckém průmyslu. Je to ideální nástroj nejen pro konstruktéry.

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí tvorby

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť TVORBA PLOCH Plochy mají oproti 3D drátovým modelům velkou výhodu, pro snadnější vizualizaci modelů můžeme skrýt zadní plochy a vytvořit stínované obrázky. Plochy dále umožňují vytvoření neobvyklých tvarů.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda Pevné cykly VY_32_INOVACE_OVS_1_18 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 6.3.2014 1 Název školy Název šablony

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r, P R O M Í T Á N Í Promítání je zobrazení prostorového útvaru do roviny. Je určeno průmětnou a směrem (rovnoběžné) nebo středem (středové) promítání. Princip rovnoběžného promítání rovina π - průmětna vektor

Více

Ing. Karel Procházka Opava 2006

Ing. Karel Procházka Opava 2006 Ing. Karel Procházka Opava 2006 Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace Ing. Karel Procházka Tato práce slouží pro výuku Inventoru 10 na Střední škole průmyslové a umělecké Opava,

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PRAVIDLA PRO KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ

Více

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Vytvoření a úpravy geologického modelu Inženýrský manuál č. 39 Aktualizace 11/2018 Vytvoření a úpravy geologického modelu Program: Stratigrafie Soubor: Demo_manual_39.gsg Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit základní práci s

Více

Generátor rámů (cvičení)

Generátor rámů (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 23.6.2012 Název zpracovaného celku: GENERÁTOR RÁMŮ (cvičení) Generátor rámů (cvičení) Generátor rámů je modul, integrovaný

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

Tvorba výpočtového modelu MKP

Tvorba výpočtového modelu MKP Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY . cvičení PRŮŘEZOVÉ CHRKTERISTIKY Poznámka Pojem průřezu zavádíme u prutových konstrukčních prvků. Průřez je rovinný obrazec, který vznikne myšleným řezem vedeným kolmo k podélné ose nedeformovaného prutu,

Více

Obrázek 3.1: Náhled konstrukce podsedáku

Obrázek 3.1: Náhled konstrukce podsedáku Lekce 3 Židlička Časová dotace: 1 vyučovací hodina V této lekci si vymodelujeme velmi jednoduchou židličku. Tvorba židle se skládá z několika kroků, první částí bude utvoření podsedáku, který poté doplníme

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

IDEA Connections Přípoje

IDEA Connections Přípoje Uživatelská příručka IDEA Connections IDEA Connections Přípoje Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Connections Obsah 1.1 Požadavky programu... 4 1.2 Pokyny k instalaci programu... 4 2 Ovládání...

Více

Radka Veverková Flash

Radka Veverková Flash - animace 16. Pohyb v programu www.isspolygr.cz Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 11. 1. 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_IKT_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul

3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul Kontaktní skener Microscribe-3D MicroScribe je 3D kontaktní flexibilní a cenově dostupný digitizér pro oblast reverzního inženýrství, pro vytváření modelů

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Pravoúhlá axonometrie

Pravoúhlá axonometrie Pravoúhlá axonometrie bod, přímka, rovina, bod v rovině, trojúhelník v rovině, průsečnice rovin, průsečík přímky s rovinou, čtverec v půdorysně, kružnice v půdorysně V Rhinu vypneme osy mřížky (tj. červenou

Více

Výpočet sedání kruhového základu sila

Výpočet sedání kruhového základu sila Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

V ukázce jsou zalomení řádku signalizována znakem a konce odstavců znakem. Nástroje Vkládání odrážek a číslování v nabídce DOMŮ v sekci ODSTAVEC.

V ukázce jsou zalomení řádku signalizována znakem a konce odstavců znakem. Nástroje Vkládání odrážek a číslování v nabídce DOMŮ v sekci ODSTAVEC. Úvod do problematiky ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odstavce plní i další funkce. Důležité jsou především při vytváření seznamu s odrážkami nebo číslovaných seznamu. Odrážky nebo čísla se přiřazují vždy k odstavci.

Více

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj 2. Vlnění 2.1 Vlnění zvláštní případ pohybu prostředí Vlnění je pohyb v soustavě velkého počtu částic navzájem vázaných, kdy částice kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Druhy vlnění: vlnění příčné

Více

Příklad 1: Nakreslete libovolnou uzavřenou rovinnou křivku a sestrojte rovinnou plochu, Návod:

Příklad 1: Nakreslete libovolnou uzavřenou rovinnou křivku a sestrojte rovinnou plochu, Návod: Křivky a plochy Plocha z rovinné křivky, vytažená z křivky, vytvořená rotací a rotací po křivce. Plocha přechodová, potažená, tažená po 1 a 2 trasách, odsazená. Příklad 1: Nakreslete libovolnou uzavřenou

Více

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c Skořepinové konstrukce skořepina střední plocha a b tloušťka stěny h a, b, c c Různorodé technické aplikace skořepinových konstrukcí Mezní stavy skořepinových konstrukcí Ztráta stability zhroucení konstrukce

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více