TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Pro/ENGINEER Wildfire2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Pro/ENGINEER Wildfire2.0"

Transkript

1 Cvičení 7 z předmětu CAD II. TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Pro/ENGINEER Wildfire2.0 Cílem cvičení je vytvoření jednoduché sestavy vstupního hřídele převodovky (viz obr.), osvojení základních typů 3D vazeb jednotlivých součástí. Návod na vytvoření sestavy je proveden s použitím Pro/ ENGINEER -Mechsoft. Základní principy sestavování komponent Komponenty do sestavy můžete přidávat následujícími způsoby: 1. Sestavením komponent parametricky určením jejich vzájemného umístění vůči předchozím komponentám nebo prvkům sestavy. 2. Použitím příkazu Fix component in current position nebo Assembly component in default position pro neparametrické umístění součásti do sestavy jako dočasné umístění. 3. Vytvořením součásti přímo v sestavě. Vytvoření nové sestavy Překopírujte do svého adresáře Dokumenty adresář s díly z disku G: kstfs\apl\cviceni\ proe_wildfire\cviceni7. Spusťte Pro/ENGINEER Wildfire2.0, v roletovém menu File, Set Working Directory nastavte vámi zkopírovaný adresář (cviceni7). Toto zadání zdrojového adresáře na počátku práce je velmi důležité, počítač zde bude přednostně hledat jednotlivé komponenty do sestavy.( Je nutno vždy znovu zopakovat při každém novém otevření Pro/ENGINEERu). V roletovém menu File, New, Assembly, jméno HRIDEL_ VSTUPNI, vpravo Sub-type zatrženo Design, odtrženo Default template a OK. Dále vyberte šablonu mmns_asm _kst, vyplňte parametry a OK. Šablona obsahuje základní souřadný systém a roviny. Vkládání dílů V roletovém menu zvolte příkaz Insert, Component, Assemble, kterým se otevře okno načtení dílů Open s adresářem (Set Working Directory), označte soubor h ridel_vstupu.prt a Open. Otevře se první díl sestavy hridel_vstupni, zobrazí se menu Component Placement, kde zvolte vazbu - Assemble Component at Default Location - poslední ikona uprostřed menu (krychle s osami). Tato vazba ztotožní souřadný systém modelu s výchozím souřadným systémem sestavy. OK. Součást je plně zavazbená. V zobrazeném menu Component Placement (viz. obr. vlevo) některé položky znamenají: 1

2 Ikony v horním řadě - vkládání dílu do samostatného okna, vkládání dílu do okna sestavy, třetí je pro nastavení vlastností vkládání a čtvrtá se týká zjednodušení sestav. Nechte zatrženou druhou ikonu. Složka Place Constraints vazby se zadávají volbou Type a Offset. Vazby odebírají stupně volnosti, nejmenší počet je 0 ( fully constrained). Typy vazeb: Mate - normály rovinných ploch proti sobě, v případě pomocných rovin je třeba určit směr. Align sjednotí bod s bodem, osu s osou, hranu s hranou, rovinnou plochu s rovinnou plochou a válcovou plochu s válcovou plochou se shodnými normálami. Insert - vloží válcovou plochu do válcové plochy. Coord Sys sesouhlasí dva souřadné systémy. Tangent dvě plochy v tečném dotyku. Pnt On Line sjednotí bod nebo vrchol s hranou, osou nebo křivkou. Pnt On Srf řízení styku dvou ploch v bodě. Edge On Srf - řízení styku dvou ploch v hraně. Automatic automaticky se po výběru dílů změní na výše uvedený typ podle výběru a počtu stupňů volnosti. Zadání vazby Offsetem: Číselná vzdálenost. Je-li vzdálenost 0, zvolit Offset Coincident. Pouze směr - Oriented. Již vytvořené vazby a offset je možno změnit na jiný typ v rámci logiky vazeb. Vazby se přidávají ikonou +, odebírají ikonou -, orientace se mění ikonou šipky. Vedle těchto ikon jsou ikony Fix component to current position upevnění tělesa v základní pozici ve které bylo vloženo nebo tak, jak bylo posunuto - bez parametrických vazeb a poslední ikona Assembly component at default location ztotožní výchozí souřadné systémy sestavy a modelu. Vazby se mohou zapínat či vypínat zátržítky vedle sloupce Offset. Components Reference referenční vazba na díl. Assembly Reference - referenční vazba na díly sestavy. A nakonec Placement Status stav umístění dílu musí být Fully constrained = 0 st. Volnosti. Fully constrained s Allow Assumptions- znamená, že se součást může otáčet = 1 st. volnosti. Nesmí být: No constrains, Partially constrained, Constrains invalid ve vazbách je chyba - je jich málo nebo moc a nebo se vylučují. Složka Connect slouží k zadávání kinematických vazeb neměnit. Složka Move Slouží k posunutí vkládaného tělesa, pokud toto těleso leží uvnitř sestavy. Posunutí je omezeno stupni volnosti již existujících vazeb. Pokračování montáže. Máte vložený a zavazený první díl hridel_vstupni. Sestava bude vytvořená postupným vkládáním dalších jednotlivých součástí s přiřazováním jednotlivých vazeb. Vložte díl ( Insert, Component, Assemble ) lozisko_25x47x15_csn024720a. Použijte vazbu Insert a vyberte plochu díry ložiska a válcovou plochu hřídele (sjednocení os). Druhou vazbu volte Mate C oincident - čelo ložiska a osazení hřídele u ozubení.(při zadávání vazby 2

3 Mate se v příkazovém řádku může objevit požadavek zadání vzdálenosti. Zadejte 0, následně v tabulce změňte na C oincident ). Stejně tak druhé lozisko_ 25x47x15_csn024720A i gufero_24x40x10_csn leží v ose hřídele, mezi guferem a ložiskem je mezera (offset) 0.5 mm. Vicko leží v ose hřídele opřené osazenou částí o bok vnějšího kroužku ložiska. Pero 6x6-20 umístěte vazbou Mate Coincident dno drážky na hřídeli a oválná plocha pera, Inser t válcová plocha drážky a pera a nakonec Align odpovídající bok drážky a pera. V kolonce Offset zatrhněte Oriented. Pozor! Pro snadnější přehlednost na obrazovce je možné při montáži některé díly zneviditelnit - ve stromu u vybraného dílu pravým tlačítkem v menu zvolit položku Hide. Pro návrat zpět má skrytý díl ve stromu v menu rozsvícenou položku Unhide. Nyní umístěte skříň skrin_obrob, OK, vyberte instanci The generic. Sjednotíte osu hřídele a skříně, čelo víčka s čelem skříně a osu díry pro šroub ve víčku s osou díry ve skříni, dle obrázku na začátku textu. Druhé víčko bude vytvořeno přímo v sestavě. Vytvoření dílu v sestavě Druhé víčko bude vytvořeno přímo v sestavě. Tato varianta tvorby se příliš nedoporučuje, neboť je potřeba opatrně pracovat s rodiči výchozí geometrie pozor na vazby se stávající geometrií!!!! Lépe si psát rozměry na papír a víčko udělat jako samostatný díl. V praxi se však tento způsob tvorby používá, proto zde bude uveden. Při výběrech používejte příkaz Pick from List ( pravým tlačítkem), dobře si rozvažte budoucí rodiče. Čím méně různých rodičů, tím lépe. Čím více kót, tím lépe pro výkres součásti. Pro snadnější výběr lze upravit strom tak, aby bylo vidět prvky sestavy a mohli jste na ně při výběru ukazovat do stromu. V horní části panelu stromu Settings Tree Filters Model Tree Items zatrhněte Features. Díl začněte vytvářet v sestavě příkazem v roletovém menu Insert, Component, Create. Bude zatrženo Part a Solid, jméno bude viko_gufera a OK. Dále zatrhněte volbu Locate default Datums a níže Three planes, OK. Nyní ukažte na 3 základní roviny sestavy nejlépe pomocí stromu sestavy tak, aby první rovina ležela v ose hřídele (ASM_RIGHT). Tím jste vybrali rodiče nového dílu. Potom příkaz Insert, Revolve. Skicovací rovinu zadejte zase ASM_RIGHT, Reference osa rotace a hrana skříně, skicu nakreslete dle obrázku, nezapomeňte na osu. Je možné, že skicovací rovina bude jinak natočena. Pokud nelze víko nakreslit, ukončete příkaz a podívejte se na sekvenci příkazů v kapitole Modifikace dílu v sestavě. Dál pokračujte v tomto textu. Všimněte si určení polohy skici vazbou ztotožnění hrany víka s obrobkem skříně. Tvorbu dokončete způsobem známým již z dřívějška. Srazte náběhovou hranu pro nalisování gufera 0.5x2 mm a vnější hranu 1x45 ٥, do čelní plochy vyvrtejte díru pro šroub M6-6.5 skrz, osazení 10.5 do hloubky 6 na roztečném průměru 57, volbou Diameter, úhlové natočení díry musí odpovídat poloze osy závitu ve skříni obrobku, tedy Secondary reference volte rovinu ASM_Right a úhel 0 ٥, se zmáčknutým CTRL osu A1a průměr 57. Potom Pattern podle Axis - 5 děr, úhel 360/5. Pokud chcete na dílu něco změnit, vložit či upravit další prvek nebo jste se ztratili při tvorbě dílu, ale díl už ve stromu je, návod najdete v dalším odstavci. 3

4 Modifikace dílu v sestavě Prvky vicko a viko_gufera přesahují přes obrys skříně a tak z nich postupně odřízněte přesahující části přidáním prvku Extrude. Pro individuelní práci s díly musí být tyto díly aktivní. Ve stromu sestavy klikněte na prvek vicko, pravým tlačítkem myši rozbalte menu, volte Activate, u ikonky se objeví zelená značka, na ploše se objeví údaj ACTIVE PART: VICKO. Následující operace se bude týkat jen této součástky.volte Extrude, za skicovací rovinu zvolte čelo víčka, za Reference náčrtu volte zásadně prvky víčka. Příkaz Cut skrz vše odřízne jen aktivní víčko (Zápis Extrude se objeví jen ve stromu víčka). Aktivací viko_gufera se zruší předchozí aktivace, obdobně ořízněte tuto další součást. Aktivací HRIDEL_VSTUPNI.ASM ve stromu se vraťte zpět do sestavy. Změna barvy součástí Chcete-li změnit barvu součásti, postupujte následovně. V roletovém menu View, Color and Appearance, vpravo nahoře se otevře okno editoru. Nahoře je zobrazena ikonka kulové plochy v barvě použité na modelu. Klikem na + se zobrazí další ikona koule, které přiřaďte barvu. Klikem na Color se otevře Color Editor, Color Wheel nabídne barevné spektrum, volba barvy se zobrazí na kouli v horním okně. Klikem na Apply, Close bude součást přebarvena aktuální barvou. Umělecký dojem je možno měnit v dolní části při volbě Basic posuvníky pro plynulou změnu intenzity barvy, okolního osvětlení apod. Při volbě Advanced lze vlastnosti zobrazení ještě vylepšit (např. zprůhlednit součást - Transparence), ovšem za cenu výrazného zpomalení práce se souborem. Je-li změna barvy provedena v souboru Part, projeví se i v sestavě. Po aktivaci souboru sestavy je ovšem třeba odkliknout v roletovém menu Edit, Regenerate. Barvy ovšem můžete přiřazovat i v souboru Assembly. Když po nadefinování jednotlivých barev v okně Assignment zaměníte Assembly za Components, v textovém řádku se objeví příkaz k výběru přebarvované součásti. Označte ji ve stromě nebo na obrazovce, výběr potvrďte vpravo nahoře OK (nutné!). Příkazem Apply přiřadíte postupně barvy k jednotlivým součástem. Barvy součástí, nastavené v Assembly se ale do souborů Part automaticky nepřenesou. Vytvoření prvku v sestavě V sestavách je možné jen materiál odebírat a to tak, že zadáte průnik nového prvku sestavy s dříve vloženými díly. Jako příklad proveďte provrtání víka a skříně závitovou dírou pro připevnění jakéhosi držáku. V roletovém menu Insert, Hole, Hole Standard M6x1/18/20, s osazením 7.5 mm do hloubky 10. Díra na čele víka je vytvořena volbou Diameter na 55 mm s libovolným úhlovým natočením tak, aby neřezala šroub( např. 120 od vodorovné roviny). V položce Intersect jsou zobrazeny součástky, které byly proříznuty. Při nezatrženém Automatic Update vyberte LOZISKO a příkazem Remove ho odstraňte ze seznamu. Díra se vytvoří standardním způsobem, prvek Hole se objeví ve stromu sestavy, ve stromech jednotlivých prvků VIKO_GUFERA a SKRIN_OBROBKU budou prvky Assembly Cut. Vkládání normalizovaných součástí 4

5 Spuštění databáze Unitools firmy Mechsoft se provede příkazem v menu Tools, Auxiliary Application. Zobrazí se dialogový panel s textem MechSoft Not running. Po kliknutí levým tlačítkem myši se vysvítí Start, po jeho volbě se zobrazí panel nástrojů MechSoft for Pro/ENGINEER, se kterým se bude dále pracovat, Close. (Je-li okno dialogového panelu prázdné, musíte soubor nejdřív načíst.klikněte na Register a otevřete soubor C: \Program Files\MechSoft\MSProEV, Open a MscPE\msproe.dat a Open). První ikona obsahuje Knihovnu součástí, v pravém postranním menu se vybere druh, v poli dle obrázku a normy součást - šroub M6x12 ČSN EN ISO 4762, Enter. V dialogovém panelu při zatržené nabídce Lokální součást vyberte rozměry, Vložit. Po několika vteřinách dojde k načtení součásti z databáze. Šroub vložte do vicka sestavy (vyberte rovinnou plochu dna osazení a osu díry ve víčku). Šroubu je ve stromě přiřazeno jméno složené z čísla normy a nahodilých čísel. Klikem pravým tlačítkem na toto označení rozbalte menu šroubu, zvolte příkaz Pattern. V nabídce Patternování se zobrazí volba Reference, kterou použijte a pouze zatrhněte ikonu. Protože díra pro šroub ve víčku byla patternovaná, je kopírován i šroub do všech děr. Ve stromu sestavy se zobrazí ikona Pattern, která obsahuje 5 šroubů.v roletovém menu File, Rename, v dialogovém panelu u Modelu - Select vyberte první šroub a v okně New Name ho přejmenujte třeba na M6x12_ CSN_EN_ISO_4762. Ostatní se přejmenují automaticky. Sestavu uložte, tím bude uložen i šroub do adresáře cviceni 7. Šroub do druhého víčka vložte již z tohoto adresáře jako všechny předchozí součástky, potom stejným způsobem opět Pattern. V kusovníku bude uvedeno10 šroubů. Měření prováděná v sestavě Měření vůlí mezi díly se provede příkazem z roletového menu Analysis, Model Analysis, v horní části menu ukažte na šipku a vyberte Pairs Clearence. Zobrazí se následující menu vpravo. Do oken From a To vyberte dva díly, jejichž nejmenší vzdálenost chcete znát. Po stisku tlačítka Compute dostanete v okně Results jejich nejmenší vzdálenost. Měření průniku hmot jednotlivých dílů je jednou z nejdůležitějších kontrol v sestavě. Proveďte ji příkazem z roletového menu Analysis, Model Analysis, v horní části menu ukažte na šipku a vyberte Global Interference, zobrazí se následující menu vlevo. Zatržení bude dle obrázku a po stisku tlačítka Compute nebude v okně Results žádná kolidující dvojice. Pokud ano je něco nakresleno či sestaveno špatně. Ukázáním myší na řádek dvojice v okně Results dojde k zobrazení pronikajících se částí. Velikost průniku v kubických milimetrech je zobrazena ve sloupci Volume. Problém interference šroubového spoje byl odstraněn zvětšením děr pro šrouby ve skříni instance the generic. Výkres sestavy Z roletového menu File, New zatrhněte Drawing, vyplňte jméno výkresu např. hridel_vstupni, odtrhněte Use default Template. Potom OK a další menu. Default model musí být sestava vstupního hřídele, zvolte Browse a vyberte soubor se jménem hridel_vstupni.asm, dále zatrhněte Use template, použijte šablonu template_kst (poslední v seznamu) a OK. Na obrazovce bude rámeček. Potom 5

6 v roletovém menu zvolte File, Page Setup, ukažte na formát a objeví se šipka u formátu A0, potom Browse, vyberte a3_asm_kst.frm a Open, potvrdit OK. Tím bude načten rámeček s vyplněným popisovým polem a rozpiskou, čísla pozic jsou přiřazena automaticky. Měřítko výkresu má být 1:1, objeví-li se nabídka jiná, můžete změnit dvojklikem na Scale v dolním řádku na displeji. Vložení řezu a pohledů. Základní pohled bude v plném řezu, další dva prosté pohledy. Po volbě v roletovém menu Insert, Drawing View, General podle výzvy v příkazovém řádku označte klikem kurzoru umístění - střed (CENTER POINT) základního pohledu. Současně se zobrazí dialogový panel Drawing View. Jako metodu orientace volte Geometry reference. Reference1 Front vyberte rovinu ASM_Right, Reference2 Top rovinu ASM_Front, získáte natočení sestavy podle obrázku. V kolonce Categories označte Sections, Options volte 2D cross-section, po označení tlačítka + zvolte v modelu vytvořený řez A, Sectioned Area Full. Za rovinu řezu vyberte dřívější ASM_Right. V sestavě, musí být řezná rovina vždy prvkem sestavy. Pohled zleva připojte v roletovém menu Insert, Drawing view, Projection stačí zadat pouze umístění. Pohled shora umístěte pod základní pohled opět projekcí, tentokrát musíme nejdřív označit jako rodičovský pohled základní pohled. Úprava šrafování. Všechny součásti v nárysu jsou rozříznuté a tedy šrafované, průmět se musí upravit. Ukažte na šrafy, podržte pravé tlačítko na myši a v menu vyberte Properties. Objeví se menu jako na obr. vpravo. Je vysvícena první šrafovaná součást.volbou Spacing se mění hustota šraf, Angle úhel sklonu, Next Xsec přepíná do řezu dalšího dílu, volba Excl Comp ruší šrafování - díl nebude v řezu, ale v pohledu ( hřídel a šrouby). Úpravu šraf ukončete příkazem Done. Nastavení viditelnosti v pohledech. Myší ukažte na pohled a podržte pravé tlačítko a v menu Properties, v dialogu v kolonce Categories označte View Display a zvolte Display style - No Hidden, OK. A stejně na dalším pohledu. Výsledek vidíte na následující stránce. Seznam položek a pozice V roletovém menu zvolte Table, BOM Balloons, Set region, ukažte do tabulky kusovníku (vyčervení se obrys). Tím se nastaví tabulka pro tvorbu pozic. Potom Create Ballooon, vyberte řez, v něm se zobrazí pozice a Done. Ukázáním na pozici je možné pozici přesunout a vyrovnat. Podržení pravého tlačítka myši na pozici a vybráním z menu Edit Attachment lze šipku přenést do jiného místa dílu, ke kterému šipka patří. Volbou Move Item to View můžete přesunout pozici do jiného průmětu. Dále je třeba doplnit parametry do námi vytvořeného dílu viko_gufera. V roletovém menu vyberte Tools, Parameters, v dialogovém menu Look In zvolte Part, ve stromu ukažte na viko gufera. Klikněte +. Jméno Name vyplňte MSCPE_STD_PRT, Type - zadejte poznámku String (řetězec), hodnota (Value)-nevyplňujte nic ale musíte kliknout Enter. Další řádek (+) vyplňte Name - Material, Type - String, Value Další parametr (+) Polotovar, zadejte hodnotu Tyc Kr CSN , OK. Doplněním parametrů se může automaticky změnit přiřazení čísel pozic. Případné změny údajů v seznamu položek (popisovém poli) přes volbu Tools, Relations, jednotlivě dvojklikem na atribut. Nakonec zobrazte osy příkazem z roletového menu View, Show and Erase, vyberte osy, Accept All. Přebytečné osy zneviditelněte přes pravé tlačítko Erase. Pozor! Součástí je hodně, os taky. Poznámka. V základním pohledu se mohou zobrazit konstrukční čáry, které jsou součástí partu HRIDEL_VSTUPU. K jejich zneviditelnění je třeba vypnout hladinu, ve které leží. V horní části nad pravým sloupcem stromu zvolte Show, Layer Tree a rozbalte hladiny MSCPE. Pravým tlačítkem příkazem Hide vypněte rovinu in HRIDEL_VSTUPU.PRT. Čára zmizí buď automaticky nebo jí pomůžete v roletovém menu View, Repaint. Výkres by mohl vypadat následovně: 6

7 Poznámka o tom, co není zcela dle zásad technického kreslení. Pro šrouby, závity a jejich šrafování v sestavách, by bylo potřeba vyříznout díru podle šroubu, vyříznutí dát do Family Tab. Viz. instance obrobku skříně a podle potřeb v sestavě nezobrazovat, na dílu zobrazit. Tvorba Family tabulek bude až v některém z dalších předmětů. Dále problematika ložisek. Ložiska ve většině CAD systémů nejsou sestavami a tedy všechny řezané díly se šrafují jedním směrem. Valivá tělíska nejsou rotačními díly, tudíž nemají osy. Osy je nezbytné dokreslit ručně a spojit s pohledem tak, aby se s ním i posouvaly. Dokreslení se provede příkazem v roletovém menu Sketch, Line, tlačítkem Snap zkopírujte pomocné hrany a udělejte čáru z jejich polovin, vlastnostmi změňte na osu, připojte k pohledu, smažte čáru hrany. Dále skryjte rohovou hranu přetínající jakoby kuželíky příkazem View,Disp Mode, Edge Disp, Erase Line, vybrat hrany v řezu a Done. Vložení modelu vypočteného dílu např. ozubené kolo se provede též položkou MechSoft. Pod touto položkou najdete příkaz Insert Object. Najděte program pro výpočet, zadejte rozměry a hodnoty, stiskněte tlačítko Vypočítat. Pokud je vše OK, stiskněte tlačítko databáze a vyberte tvar, který chcete vložit. Dále se řiďte pokyny v textovém okně Mechsoftu, nebo v okně Pro/ENGINEERA. Pozor na to, zdali vámi vybraný tvar se vkládá do sestavy nebo dílu. 7

TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cvičení 7 z předmětu CAD II. TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cílem cvičení je vytvoření jednoduché sestavy vstupního hřídele převodovky (viz obr.), osvojení základních typů 3D

Více

7 TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY

7 TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Cvičení 7 TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY Cílem cvičení je vytvoření jednoduché sestavy vstupního hřídele převodovky (viz obr.), osvojení základních typů 3D vazeb jednotlivých součástí. Návod na vytvoření

Více

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu..

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. ROTAČNÍ SOUČÁST - 3D MODEL Pro/ENGINEER - Wildfire Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. Sestrojte model a výrobní

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I.

Cvičení 6 z předmětu CAD I. Cvičení 6 z předmětu CAD I. OBROBEK- VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cílem cvičení je zhotovení obrobku z předchozího jednoduchého modelu odlitku, nastavení tolerancí, drsnosti povrchu a řezu pro budoucí

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I. ROTAČNÍ SOUČÁST - VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire2.0

Cvičení 5 z předmětu CAD I. ROTAČNÍ SOUČÁST - VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire2.0 Cvičení 5 z předmětu CAD I. ROTAČNÍ SOUČÁST - VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire2.0 Cílem pátého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu hřídele základní postupy tvorby výkresu rotační součástky. Zkopírujte

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I.

Cvičení 6 z předmětu CAD I. Cvičení 6 z předmětu CAD I. OBROBEK- VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire2.0 Cílem cvičení je zhotovení obrobku z předchozího jednoduchého modelu odlitku, nastavení tolerancí, drsnosti povrchu a řezu pro budoucí

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I. ROTAČNÍ SOUČÁST - VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

Cvičení 5 z předmětu CAD I. ROTAČNÍ SOUČÁST - VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cvičení 5 z předmětu CAD I. ROTAČNÍ SOUČÁST - VÝKRES Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cílem pátého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu hřídele základní postupy tvorby výkresu rotační součástky. Zkopírujte

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

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 2.0

Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Cílem druhého cvičení je osvojení základních postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především

Více

TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY CATIA V5 R14

TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY CATIA V5 R14 Cvičení 7 z předmětu CAD I. TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY CATIA V5 R14 Cílem sedmého cvičení je vytvoření jednoduché sestavy vstupního hřídele převodovky viz. obr.1, osvojení základních typů 3D vazeb

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

PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES

PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES Cvičení 5 z předmětu CAD I. PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES Cílem pátého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu hřídele základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky.

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cílem druhého cvičení je osvojení základních postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především

Více

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. 4 Přesné modelování Sice můžete změnit toleranci až během práce, ale objekty, vytvořené před touto změnou, nebudou změnou tolerance dotčeny. Cvičení

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

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

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

FAMILY TABLE KKS/KPP. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

FAMILY TABLE KKS/KPP. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KKS/KPP FAMILY TABLE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

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

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

Předloha CAD II TVORBA 2D DOKUMENTACE SESTAVY VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Předloha CAD II TVORBA 2D DOKUMENTACE SESTAVY VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Předloha CAD II TVORBA 2D DOKUMENTACE SESTAVY VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato předloha popisuje postup vytváření 2D výkresové dokumentace k sestavě. 1. DEFINICE ŘEZŮ Definici řezů je stejně jako

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

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

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení Cvičení 5. VÝKRES Cílem pátého cvičení je na jednoduchém modelu hřídele si osvojit základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky. Otevřete soubor g:\cviceni\hřídel.dwg, nedbejte hlášek a uložte

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

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

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

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

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

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

7 Editace bodů. Editace bodů. NURBS křivky

7 Editace bodů. Editace bodů. NURBS křivky 7 Editace bodů Editace bodů U objektů si můžete zobrazit řídicí nebo editační body a pomocí jejich přemisťování můžete lokálně upravovat tvar objektů namísto manipulace s objektem jako celkem. To se nazývá

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

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

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

Cvičení 1 z předmětu CAD I. ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ V programu Pro/Engineer 2001

Cvičení 1 z předmětu CAD I. ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ V programu Pro/Engineer 2001 Cvičení 1 z předmětu CAD I ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ V programu Pro/Engineer 2001 Parametrický 3D model tělesa je model, který je již od počátku jeho tvorby svázán se systémem vazeb a kót, které

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

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

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

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

Cvičení 1 z předmětu CAD I. ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Pro/ENGINEER WildFire 2.0

Cvičení 1 z předmětu CAD I. ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Pro/ENGINEER WildFire 2.0 Cvičení 1 z předmětu CAD I ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Pro/ENGINEER WildFire 2.0 Parametrický 3D model tělesa je model, který je již od počátku jeho tvorby svázán se systémem vazeb a kót, které

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

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

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

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

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

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i 1 Spuštění návrhového prostředí Spusťte návrhové prostředí Xilinx ISE 9.2 pomoci ikony na ploše Xilinx ISE 9.2. 2 Otevření projektu a. Klikněte na položku

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

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU - Procvičení práce v programu AEJEE, tvorba vlastního projektu V tomto cvičení se naučíte vytvářet vlastní projekt. Hlavním cílem je naučit se přidat

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

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

Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS

Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS 1. Aplikace ArcMap Obrázek 1. Prázdné prostředí ArcMap 2. Přidání dat do prostředí ArcMap V levé části okna je umístěn Obsah (Table Of Contents), lze ho však přemístit

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

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

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití PŘÍLOHA P I: POPIS TLAČÍTEK Tab. 1. Popis tlačítek panelu Standard ikona název (klávesová zkratka); popis New (Ctrl + N); Otevře nový dokument Open (Ctrl + O); Otevře uložený model Save (Ctrl + S); Uloží

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

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

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

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

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Cvičení 1 z předmětu CAD I. ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Pro/ENGINEER WildFire 4.0

Cvičení 1 z předmětu CAD I. ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Pro/ENGINEER WildFire 4.0 Cvičení 1 z předmětu CAD I ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Pro/ENGINEER WildFire 4.0 Parametrický 3D model tělesa je model, který je již od počátku jeho tvorby svázán se systémem vazeb a kót, které

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Rešerše: Práce se sestavami v programu CATIA V5

Rešerše: Práce se sestavami v programu CATIA V5 Rešerše: Práce se sestavami v programu CATIA V5 David Jonáš 6.9.2008 Úvod V této rešerši si popíšeme práci se sestavami a ukážeme si modelování v kontextu sestav v programu CATIA V5. Předpokládám základní

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM 12.3.2011 UMEL FEKT Šteffan Pavel Obsah 1 Spuštění návrhového prostředí...3 2 Otevření projektu...3 3 Tvorba elektrického schématu...6 4 Přiřazení

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007 Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007 Otevřeme program Delcam PowerShape. Pro seznámení s ovládáním PowerShape, postačí nápověda, kterou najdete pod tlačítkem Help Getting started. Najdete zde vysvětlivky

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 10.1 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 10.1 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 10.1 BDOM 17.3.2009 UMEL FEKT Šteffan Pavel Obsah 1 Spuštění návrhového prostředí... 3 2 Otevření projektu... 3 3 Tvorba elektrického schématu... 6 4 Přiřazení

Více

DRSNOST POVRCHU. CreoElements/Pro 5.0

DRSNOST POVRCHU. CreoElements/Pro 5.0 Předloha CAD I TOLERANCE ROZMĚRŮ, GEOMETRICKÉ TOLERANCE, DRSNOST POVRCHU CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato předloha popisuje postupy pro tolerování rozměrů, vytvoření geometrických tolerancí a předepsání

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

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

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 I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více