VSTŘIKOVACÍ FORMA. KKS/KPP ProEngineer Wildfire 4.0. Bc. Martin Vyskočil. verze - 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VSTŘIKOVACÍ FORMA. KKS/KPP ProEngineer Wildfire 4.0. Bc. Martin Vyskočil. verze - 1.0"

Transkript

1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KKS/KPP ProEngineer Wildfire 4.0 VSTŘIKOVACÍ FORMA Bc. Martin Vyskočil verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Hledáte kvalitní studium? Nabízíme vám jej na Katedře konstruování strojů Katedra konstruování strojů je jednou ze šesti kateder Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a patří na fakultě k největším. Fakulta strojní je moderní otevřenou vzdělávací institucí uznávanou i v oblasti vědy a výzkumu uplatňovaného v praxi. Katedra konstruování strojů disponuje moderně vybavenými laboratořemi s počítačovou technikou, na které jsou např. studentům pro studijní účely neomezeně k dispozici nové verze předních CAD (Pro/Engineer, Catia, NX ) a CAE (MSC Marc, Ansys) systémů. Laboratoře katedry jsou ve všední dny studentům plně k dispozici např. pro práci na semestrálních, bakalářských či diplomových pracích, i na dalších projektech v rámci univerzity apod. Kvalita výuky na katedře je úzce propojena s celouniverzitním systémem hodnocení kvality výuky, na kterém se průběžně, zejména po absolvování jednotlivých semestrů, podílejí všichni studenti. V současné době probíhá na katedře konstruování strojů významná komplexní inovace výuky, v rámci které mj. vznikají i nové kvalitní učební materiály, které budou v nadcházejících letech využívány pro podporu výuky. Jeden z výsledků této snahy máte nyní ve svých rukou. V rámci výuky i mimo ni mají studenti možnost zapojit se na katedře také do spolupráce s předními strojírenskými podniky v plzeňském regionu i mimo něj. Řada studentů rovněž vyjíždí na studijní stáže a praxe do zahraničí. Nabídka studia na katedře konstruování strojů: Bakalářské studium (3roky, titul Bc.) Studijní program Zaměření B2301: strojní inženýrství ( zaměřený univerzitně ) Stavba výrobních strojů a zařízení Dopravní a manipulační technika B2341: strojírenství (zaměřený profesně ) Design průmyslové techniky Diagnostika a servis silničních vozidel Servis zdravotnické techniky Studijní program Zaměření Magisterské studium (2roky, titul Ing.) N2301: Strojní inženýrství Stavba výrobních strojů a zařízení Dopravní a manipulační technika Více informací naleznete na webech a Západočeská univerzita v Plzni, 2012

3 OBSAH 1. Tvorba referenčního modelu Tvorba tvářecí dutiny a tvářecích desek Tvorba tvárnice, tvárníku a desek pro jejich uložení Sestavení vstřikovací formy Ukázka tvorby výkresové dokumentace... 89

4 1. Tvorba referenčního modelu CÍL: Vymodelovat jednoduchou rotační součást, která bude použita jako referenční model pro tvorbu vstřikovací formy. PŘEDPOKLADY Základní znalost modelování v systému Pro/E PROBÍRANÉ PRVKY, FUNKCE A POSTUPY Protažení (Extrude) Rotace (Revolve) Skicování (Sketch) Zaoblení (Round) 1

5 Krok č.1 Vytvoření nové součásti 1. V nástrojové liště klikněte na tlačítko. 2. Vyberte Part v otevřeném dialogu (viz obr.). 3. Zadejte [vicko] jako název součásti. 4. Zkontrolujte, zdali je zapnuta volba Use default template. 5. Potvrďte tlačítkem. V názvech souborů nepoužívejte diakritiku ani speciální znaky. Potřebujete-li v názvu souboru mít mezeru, použijte podtržítko _. V systému PRO/ENGINEER lze k potvrzení používat prostřední tlačítko myši. Krok č.2 Rotace skicy vicka (Revolve) 6. Klikněte na ikonu protažení Revolve v boční nástrojové liště. Nejprve vytvořte skicu (sketch). 7. Začněte kliknutím na Placement a. 8. Otevře se dialogové okno Sketch. Jako skicovací rovinu vyberte rovinu NARYS levým tlačítkem myši v hlavním okně, nebo ve stromě. Potvrďte výběr, čímž se přepnete do skicáře. V dialogovém okně Sketch lze změnit směr pohledu na skicu, který je zobrazen žlutou šipkou, kliknutím na Flip. Kliknutím do pole Reference, označením roviny a její orientace v rozbalovacím seznamu Orientation vyberete referenční rovinu, která slouží k natočení skici do požadované polohy. 2

6 Skicář slouží pro kreslení 2D prvků. Zobrazeny jsou jen referenční roviny, které lze měnit i s využitím již hotové geometrie: Sketch>References. Objeví se dialogové okno References, kde jednoduchým označováním hran a bodů (při nastavení myši na pozici hrany se zvýrazní) přidáte potřebné reference, případně odstraníte či nahradíte dle zobrazených tlačítek. 9. Ve skicáři kliknete levým tlačítkem myši na ikonu čáry LINE, nebo v nabídkové liště Sketch>Line>Line a začnete kreslit zadaný díl. 10. Levým tlačítkem kliknete na vodorovnou osu. Černě je zvýrazněn průsečík a modře se táhne čára směrem k pozici šipky. Dalším kliknutím levým tlačítkem, vytvoříte úsečku a zároveň můžete pokračovat v kreslení další úsečky. Pomocí těchto úseček postupně vytvoříte přibližný vnitřní obrys součásti. Po překliknutí na šipku (kurzor) v pravé části nástrojové lišty se zobrazí šedé kóty určující polohu bodů či sklon úseček. Dvojklikem levým tlačítkem myši na tyto kóty zpřístupníte úpravu jejich velikosti. 11. Upravte skicu na požadované rozměry. Některé kóty můžete nahradit pomocí ikony Normal umístěné v nástrojové liště vpravo, nebo přes Sketch>Dimension>Normal. Kótu vytvoříte tak, že kliknete na kombinaci dvou prvků - bod, referenční osu nebo křivku a stiskem prostředního tlačítka myši vytvoříte novou kótu. Kóty můžete pro přehlednost přetáhnout do lepších pozic levým tlačítkem myši. Kliknete na kótu, přidržíte a přetáhnete na vhodné místo. 12. Nejprve vložte osu symetrie - Centerline, abyste mohli vytvářet průměrové kóty. Klikněte s krátkým přidržením pravým tlačítkem myši kdekoliv v pracovním okně skicáře. Objeví se nabídka dle obrázku vpravo. Zde vyberte Centerline. Před kurzorem se objeví malý bod, který nastavte do průsečíku referenčních rovin (bod se zbarví červeně viz. obrázek) a klikněte levým tlačítkem. Dále nastavte kurzor na svislou referenční osu (zobrazí se dvojice červených tučných rovnoběžných čar viz. obrázek vlevo dole) a klikněte opět levým tlačítkem. Tím máme nadefinovanou Centerline(obr. vpravo dole). Všimněte si barvy kót na obrázku vpravo. Šedé kóty jsou slabé WEAK. Pokud upravíte jejich hodnotu na požadovanou, změní se jejich barva na černou silná kóta STRONG. Pokud nechcete, aby se kóta za žádných okolností měnila, lze ji uzamknout. Označíte kliknutím kótu (zčervená) a kliknete na ní pravým tlačítkem. Z nabídky vyberete LOCK a tím kótu uzamknete. 13. Vytvořte průměrové kóty jednotlivých bodů. Začněte kótou mezi svislou osou a zvýrazněným bodem. Klikněte na ikonu Normal, nebo Sketch>Dimension>Normal. Poté kliknete na zvýrazněný bod, pak na svislou osu(centerline) a znovu na zvýrazněný bod(vše levým tlačítkem myši). Kótu dokončíte prostředním tlačítkem myši (kliknete do míst, kam chcete umístit kótu). Upravte průměr viz. bod 14. Výsledek je na obrázku vpravo. 3

7 14. Proveďte změnu zvýrazněné úhlové kóty. Doubleklikem zpřístupníte změnu velikosti úhlu a proveďte úpravu. Obdobně lze měnit velikosti všech kót. 15. Nahraďte zvýrazněnou kótu. Kliknětee na ikonu Create defining Dimension, označte oba body úsečky a klikněte prostředním tlačítkem na pozici, kam chcete umístit kótu. Upravte velikost dle obrázku. 16. Obdobně upravte ostatní kóty kromě zvýrazněného úhlu obr. vlevo. Zde lze využít rovnoběžnosti čar. Klikněte na ikonu Constrain v nástrojové liště, nebo Sketch>Constrain. Otevře se dialogové okno Constraints obrázek vpravo. Klikněte na tlačítko označené červeným rámečkem pro tvorbu paralelních čar Make two lines parallel. Označíte první úsečku k níž má být druhá označená paralelní - obr. spodní řada. Označte druhou úsečku. Tím jste vytvořily paralelní úsečky a můžete zavřít okno Constraints tlačítkem Close. 4

8 17. Dokončete vnitřní část skici tak, aby odpovídala obrázku. Zobrazené značky: H horizontála (vodorovná čára), V vertikála (svislá čára) - na obrázku není zobrazena - značka označuje rovnoběžné čáry (křivky se stejným sklonem, číslo udává skupinu křivek) Tím jste dokončily vnitřní část skicy. Pro vytvoření rotační součásti funkcí Revolve uzavřená skica. musí být výstupem 18. Doplňte zbytek skici dle následujících obrázků. 5

9 Pokusíte-li se skončit skicování, aniž by byla skica zcela uzavřena, Pro/engineer vyhlásí chybu a nedovolí vám ukončit práci ve skicáři. V tento okamžik ji lze ukončit jen za cenu ztráty dat s provedenými změnami. 19. Nyní máte hotovou skicu. Klikněte myší na ikonku Done, nebo Sketch>Done. Skicář se zavře. 20. Následně musíte zadat osu, okolo které bude skica orotována. Klikněte ve stromu modelu na OSA_Z. V pracovním okně se vám automaticky zobrazí model, který bude vytvořen orotováním okolo osy Z (obrázek vpravo). Dashboard zobrazuje ikony: - plné těleso(zaškrtlá) - plošné těleso - pole pro zadání osy rotace - rolovací nabídka pro volbu specifického úhlu rotace - pole pro zadání úhlu rotace - ikona pro otočení směru rotace - ikona pro odebrání materiálu (pro tento případ nepřístupná) - ikona pro tvorbu tenkostěnných částí 21. Nastavení proveďte dle obrázku. 22. Potvrďte ikonou v pravém dolní rohu. Nezapomeňte průběžně ukládat práci. 6

10 Krok č.3 Vytvoření výřezů 23. Klikněte na ikonu Extrude, nebo v nabídkové liště na Insert>Extrude. 24. V Dashboardu klikněte na Placement>Define. Otevře se dialogové okno Sketch. 25. Vyberte rovinu v níž budete skicovat Bokorys. Žlutá šipka určuje směr pohledu ve skicáři. 26. Potvrďte. Otevře se skicář. 27. Ve skicáři klikněte v nástrojové liště na ikonu Circle. Kurzorem myši klikněte na svislou osu, čímž vytvoříte střed kružnice. Dalším kliknutím nastavíte poloměr a dokončíte kružnici. 28. Změňte velikost průměru na 6 mm. Vzdálenost od vodorovné osy nastavte na 4mm viz. Obrázek. 29. Dále veďte úsečku tečnou ke kružnici směrem k vodorovné ose pod takovým úhlem, aby se úsečka odkláněla od svislé osy. Je-li nakreslená úsečka tečná ke kružnici, v průsečíku s kružnicí se zobrazí písmeno T. Velikost úhlu změňte na 88. Stejnou úsečku sestrojte zrcadlově se svislou referenční osou. 30. Průsečíky s vodorovnou referenční osou spojte úsečkou. 7

11 31. Nyní nám přebývá zvýrazněná část kružnice. Proto ji odstraťe. 32. Klikněte na ikonu Delete Segment. Pro odstranění naskicované geometrie je nezbytné přerušit(přetnout) tuto geometrii čarou, kterou za sebou zanecháváte při držení sepnutého levého tlačítka myši. Křivky, které budou odstraněny, se zbarví červeně. Po puštění tlačítka se tyto čáry odstraní a to tak, že je křivka odstraněna vždy mezi dvěma prúsečíky. 33. Výslednou geometrii vidíte na obrázku. Potvrťe ikonou Done. 34. V Dashboardu (v levém dolním rohu) zaškrtněte vytvoření plného tělesa Solid (zelený rámeček), označte ikonu odebrání materiálu Remove Material (žlutý rámeček) a v roletové nabídce vyberte hloubku protažení (červený rámeček) Extrude to selected (point, curve, plane, surface). Postup volby hloubky viz. bod 35.(modré rámečky) 35. Pro nastavení hloubky protažení rozklikněte nabídku Options. Klikněte na Select 1 item (žlutě podbarvené pole) v řádce Side 1 a vyberte stěnu, kam až má být protažení vytvořeno: Side 1 - obrázek vpravo nahoře. 8

12 36. Nastavte druhou stranu protažení Side 2: Klikněte na rolovací nabídku s nápisem None a vyberte To selected. Následně klikněte na stejném řádku do žlutě podbarveného pole Select 1 item a označte na modelu stěnu, kam až má být protažení provedeno viz. obrázek. Na dvou předchozích obrázcích je zobrazen modelovaný díl a roviny, v kterých leží. Některé jsou černé a jiné červené. Toto barevné rozlišení určuje směr, odkud se na danou roviny díváme. Černá barva indikuje přední pohledovou stranu a červená stranu opačnou( zadní ). 37. Potvrďte ikonou v pravém dolním rohu. 38. Zkontrolujte výsledný model víčka viz. obrázek 39. Nezapomeňte uložit práci. 9

13 Krok č.4 Tvorba rádiusů 40. Klikněte na ikonu Round v nabídce nástrojů v pravé části, nebo postupujte přes nabídkovou lištu Insert>Round. 41. Nejprve upravte vnější hrany modelu. V Dashboardu nastavte hodnotu zaobleni na 1,5 (červený rámeček). 42. Klikněte levým tlačítkem myši na hranu, kde chcete mít požadovaný rádius. Označte další hranu, která má být opatřena zaoblením. Hrana se zvýrazní červeně. Změňte hodnotu zaoblení na 3,0. První rádius je tedy 1,5 a druhý 3,0. Změna hodnoty v dashboardu tedy mění vždy jen aktuálně označený rádius, nemá vliv na ostatní. Třetí a poslední vnější rádius má velikost 0,3. Jednotlivé rádiusy jsou zobrazeny na obrázku. 43. Potvrďte zvolené radiusy 44. U vnitřních rádiusů postupujte obdobně. Velikosti jsou ukázány na obrázku. 10

14 45. Zkontrolujte výsledný model a uložte. Strom modelu je zobrazen vpravo. Poslední dva kroky ve stromu modelu (Round 1 a Round 2 - zaoblení) lze spojit do jednoho. Provedení ve dvou krocích je jen pro vyšší přehlednost rádiusů. 11

15 2. Tvorba tvářecí dutiny a tvářecích desek CÍL: Za použití referenčního modelu vytvořit otisk na jehož základě budou vytvořeny tvářecí desky (tvárník, tvárnice). PŘEDPOKLADY Základní znalost modelování v systému Pro/E Model referenční součásti pro zaformování PROBÍRANÉ PRVKY, FUNKCE A POSTUPY Načtení modelu (Mold Cavity Layout) Přídavky na smrštění (Shrinkage: Shrink by scale a Shrink by dimension) Vytváření prvků workpiece (Automatic Workpiece) Vytváření obrysové křivky (Silhouette) Vytváření dělící roviny (Parting Surfaře) Dělení objemů prvků workpiece (Split) Vytváření plných částí (Cavity Insert/Extracting mold components) 12

16 Krok č.1 Vytvoření nové součásti 1. V nástrojové liště klikněte na tlačítko. 2. Vyberte Type Manufacturing a Subtype Mold Cavity v otevřeném dialogovém okně (viz obr.). 3. Zadejte [Forma] jako název součásti. 4. Zkontrolujte, zdali je zapnuta volba Use default template. 5. Potvrďte tlačítkem. V názvech souborů nepoužívejte diakritiku ani speciální znaky. Potřebujete-li v názvu souboru mít mezeru, použijte podtržítko _. V systému PRO/ENGINEER lze k potvrzení používat prostřední tlačítko myši. 6. Otevře se okno New File Options, kde zaškrtněte start_mfg_mold a potvrďte. Tím se vtvořily dva soubory Forma.mfg a Forma.asm. Krok č.2 Načtení referenčního modelu Pracovní okno se odlišuje dvojicí zobrazených šipek PULL DIRECTION. Ty určují směr otevření budoucí formy. Dále je pak otevřeno dialogové okno Menu Manager a nástrojová lišta obsahuje několik nových ikon, ty budou vysvětleny v průběhu. 7. Načtěte model součásti. Klikněte na ikonu Mold cavity layout v nástrojové liště. Otevře se okno Open pro načtení modelu a dialogové okno Layout s tím zatím nepracujete (obrázek vpravo). V okně Open se proklikejte k místu, kde je model [Vicko] uložen a načtěte ho klikněte na tlačítko Open. 13

17 8. Otevře se okno Create Reference Model. Jako Reference Model Type označte Merge by Reference a potvrďte. Merge by Reference při použití Merge by Reference zkopírujte geometrii modelu Vicko do referenčního modelu. V tomto případě se kopíruje pouze geometrie, jednotlivé úrovně Layers a také základní roviny. Same model stejný model Pro/E použije designový model jako referenční model. Nevytváříte referenční model designový model se stává referenčním modelem. Inherited referenční model dědí veškerou geometrii po designovém modelu. Můžete jakkoliv upravovat referenční model bez změny na designovém modelu. Dědičnost poskytuje největší volnost při úpravě referenčního modelu. 9. Nyní se vráťte k dialogovému oknu Layout. Nejprve pracujte s částí ohraničenou červeným rámečkem. V levé části okna Layout je stejnojmenně nazvaná část Layout, kde změňte přednastavené Single na Rectangular. V dolní části přibude podokno Rectangular s možností volby počtu dutin a vzdálenosti středů modelových referenčních částí (vzdálenosti CS0 jednotlivých modelů ve směru X a Y). Jelikož máte vytvořit 4 dutiny, nastavte počet dutin na 2 ve směru X a 2 ve směru Y. Vzdálenost změňte na 100 mm. 14

18 10. Kliknutím na tlačítko zobrazte a zkontrolujte umístění. Potvrďte. V Menu Manageru klikněte na Done/Return. Ve stromu se zobrazila 4x FORMA_REF.PRT Krok č.3 Přídavky na smrštění 11. Opatřete referenční modely přídavkem na smrštění. Máte dvě možnosti, buď Shrink by scale, nebo Shrink by dimension - obě ikony naleznete v nástrojové liště. Cesta k zadání smrštění přes Menu Manager je: Mold>Shrinkage otevře se okno pro vybrání referenčního modelu > vyberte referenční model a v Menu Manageru se zobrazí podnabídka Shrinkage, kde zaškrtněte By Dimension, nebo By Scaling. By Dimension každý rozměr bude zvětšen či zmenšen (záporně zadané hodnoty) o zadanou procentuální hodnotu (20% = 0.2; -20%=-0.2; atd.) By Scaling přidání smrštění s ohledem na koordinační systém. Můžete přidat různé smrštění ve směru X, Y a Z. 12. Klikněte na ikonu Shrink by scale. Otevře se okno Select > vyberte jeden z referenčních modelů. Otevře se dialogové okno Shrinkage By Scale viz. obrázek. V podnabídce Formula zaškrtněte 1+S. Klikněte na černou šipku v podnabídce Coordinate System a vyberte koordinační systém CS0 dříve zvoleného referenčního modelu. V podnabídce Type nechte zaškrtnuté obě položky (Isotropic a Forward references). Podnabídka Shrink Ratio slouží k zadání velikosti smrštění. Jelikož v tomto případě není blíže určen druh plastického materiálu, z kterého bude budoucí výstřik zhotovován, nastavíte (zvolte) hodnotu smrštění např. 2%, tedy zapíšete do tabulky hodnotu Potvrďte. 15

19 Velikost přídavků na smrštění se volí podle materiálu, z kterého bude součást vyrobena. Výše nastavená hodnota je jen zvolené ukázkové číslo, které musí být při užití konkrétního materiálu nahrazeno příslušnou hodnotou. Nastavení Isotropic znamená, že systém použije hodnotu smrštění pro všechny směry (X,Y,Z) 13. Tím máte přidány přídavky na smrštění a to u všech referenčních modelů, což si můžete zkontrolovat ve stromu modelu viz. obrázek. Krok č.4 Přidání prvku workpiece 14. Klikněte na ikonu Automatic Workpiece, nebo v Menu Manageru na MOLD - MOLD MODEL > Create - MOLD MDL TYP >Workpiece - CREATE WORKPIECE>Aautomatic. Otevře se dialogové okno Automatic Workpiece viz. obrázek. 15. Vyberete hlavní koordinační systém Mold_CS Tvar Shape nechte zadaný Standart Rectangular. Jednotky mm. 17. Zadejte hodnoty dle obrázku do polí v rámci Overall Dimensions. 18. Po zadání hodnot potvrďte OK. 19. Tím máte vytvořen workpiece viz. následující obrázek. 16

20 Obrázek je zobrazen jako drátový model Wireframe ikony pro přepínání zobrazení. 20. Klikněte pravým tlačítkem myši ve stromu na FORMA_WRK.PRT. V roletové nabídce vyberte Open. Otevře se nové pracovní okno s modelem prvku workpiece FORMA_WRK.PRT. 21. Vytvořte čtyři výřezy o poloměru 80 mm s polohou středů shodnou se středy referenčních modelů FORMA_REF. Poloha středů je vždy 50 mm od svislé i vodorovné osy. Před začátkem skicování si zapněte zobrazení hlavních rovin. Klikněte na tlačítko Show nad stromem modelu a v nabídce vyberte Layer Tree. Zobrazí se 4 položky (vrstvy). Jedna z nich je DATUM_PLANE a zobrazena šedě (tzn. že položky obsažené v této vrstvě jsou skryté HIDE). Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v roletové nabídce vyberte UNHIDE. V pracovní ploše se vám zobrazí hlavní roviny. 22. Klikněte na ikonu Extrude, v levém dolním rohu na Placement > Define. Vyberete čtvercovou plochu jako skicovací rovinu. V dialogovém okně Sketch potvrďte výběr tlačítkem. Ve skicáři nakreslete 4 kružnice dle obrázku a zavřete skicář. 23. V dashboardu v levém dolním rohu proveďte nastavení dle obrázku. Pak potvrďte ikonou v pravém dolním rohu. 17

21 24. Workpiece FORMA_WRK máte nyní připraven pro další úpravy. Nezapomeňte soubor FORMA_WRK uložit. Před uložením opět skryjte hlavní roviny, aby se v sestavě nepletly. 25. Klikněte na Window v nástrojové liště a přepněte se do FORMA.MFG. 26. Klikněte v Menu Manageru na MOLD - Mold Model > Create-MOLD MDL TYP > Workpiece - CREATE WORKPIECE > Automatic. Otevře se již známé okno Automatic Workpiece, kde zadejte údaje viz. obrázek a potvrďte. 18

22 27. Klikněte ve stromu modelu pravým tlačítkem na FORMA-WRK_1 a v otevřené nabídce zvolte Pattern. V dashboardu v roletové nabídce v levém dolním rohu zvolte Direction. Jako první směr zvolte rovinu MOLD_PRAVY, nastavte počet kopírovaných členů na 2 a vzdálenost jejich středů na Pro druhý směr zvolte rovinu MOLD_NARYS a ostatní nastavení jako v předešlém případě. 28. Potvrďte výběr ikonou v pravém dolním rohu. 29. Nezapomeňte uložit práci. Krok č.4 Vytvoření dělící roviny Jelikož máte více prvků workpiece - FORMA_WRK a 4x FORMA_WRK_1, budete muset rozdělit dělící rovinou postupně všechny. Začněte nejprve s určením dělící roviny u FORMA_WRK_1. Dělící rovina u tohoto prvku workpiece je ovlivněna výřezem na dílu. 30. Nejprve vytvořte obrysovou křivku Silhouette. Pro lepší manipulaci zatím skryjte nepotřebné prvky workpiece. Klikněte na ikonu Blank/Unblank. Otevře se stejnojmenné dialogové okno, kde v pravé části přepněte Filtr na Component a zde vyberte myší všechny prvky workpiece FORMA_WRK a FORMA_WRK_1 při současném držení tlačítka Ctrl na klávesnici. Poté klikněte na tlačítko Blank a následně na Close. Pracovní plocha bude vypadat jako na obrázeku vpravo. 19

23 31. Nyní tedy klikněte na ikonu Silhouette Curve(Obrysová křivka). Otevře se stejnojmenné dialogové okno. Jako první vyberte referenční plochy pro obrysovou křivku. Referenční plochy vybírejte s vědomím, že průsečík těchto ploch tvoří obrysovou křivku. Pro přehlednost a snazší výběr se přepněte z drátového modelu do stínovaného ikona. Nejprve označte vnější obvodovou plochu na jedné i druhé straně, následně spodní plochu, kde nesmíte zapomenout na plochy výřezu. Vybrané plochy jsou postupně zobrazeny na obrázcích. Po dokončení výběru klikněte na tlačítkem v okně Silhouette Curve. v okně Select a dokončete tvorbu obrysové křivky potvrzením výběru 32. Výslednou obrysovou křivku vidíte na dvou spodních obrázcích. 33. Obdobným postupem vytvořte obrysovou křivku u všech čtyř referenčních modelů, nebo můžete využít funkce Pattern. 34. Zobrazte nazpět schované prvky workpiece FORMA_WRK_1 pomocí funkce BLANK/UNBLANK. 20

24 35. Klikněte na ikonu Parting Surface (Dělící rovina). Změní se vám vzhled nástrojové lišty vpravo. 36. Klikněte na ikonu Skirt Surface v pravé nástrojové liště. Zobrazí se stejnojmenné dialgové okno s podoknem Select. 37. Nejprve nadefinujte referenční model, kde budete tvořit dělící rovinu. Dále nadefinujte workpiece, kde leží označený ref. model. Otevře se Menu Manager s podoknem Select. Označte CHAIN-Curve Chain a vyberte obrysovou křivku patřící k dříve vybranému modelu viz. obr. (při výběru se podbarví jen část obrysové křivky). Následně se v Menu Manageru otevře podnabídka CHAIN OPT, kde zaškrtněte Select All a klikněte na Done. Menu manager se zavře. 38. Dokončete výběr tlačítkem v okně Skirt Surface. Vpravo v nástrojové liště potvrďte ikonou. Vytvořená dělící rovina viz. obr. zobrazení Wireframe s potlačeným zobrazením prvku workpiece(pomocí fce BLANK). 21

25 39. Obdobně vytvořte dělící roviny i u ostatních prvků workpiece FORMA_WRK_1, nebo můžete využít funkce Pattern dle dříve zmíněného postupu. Výsledek viz. obrázek. 40. Zobrazte poslední nerozdělený workpiece FORMA_WRK pomocí funkce BLANK/UNBLANK a přepněte se do zobrazení Wireframe. Naopak skryjte referenční modely a válcové prvky workpiece FORMA_WRK_1, které nyní nebudete potřebovat. Na obrázku výše je potlačeno zobrazení obrysových křivek (Silhouete) z důvodu lepší přehlednosti, avšak není to nutné. Obrysové křivky potlačíte, když kliknete na ikonu Show nad stromem modelu a přepnete se na Layer Tree. Zde naleznete položku ALL_Curves. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Hide. Křivky již nejsou dále zobrazovány. 41. Klikněte na ikonu Parting Surface v pravé nástrojové liště. 42. Vyberte v nabídkové liště Edit>Fill. V dashboardu vlevo dole klikněte na References > Define. Otevře se dialogové okno Sketch. Využijte toho, že hlavní rovina MOLD_PUDORYS leží v dělící rovině a vyberete ji jako skicovací. 22

26 43. Potvrďte výběr. 44. Ve skicáři v nabídkové liště klikněte na Sketch>Edge>Use, nebo v nástrojové liště na ikonu Use. 45. Otevře se okno Type s podoknem Select. V okně Type zaškrtněte Loop (volně přeloženo kjako: orámovat, ovinout, omotat ) a klikněte do plochy mezi vnějším čtvercovým okrajem a vnitřními kruhovými výřezy. Otevře se okno Menu Manager, kde zaškrtněte Accept. Na obvodových hranách se zobrazí značka ve tvaru obráceného písmene S. 46. V stále otevřeném okně Type změňte volbu Loop na Single a označte hrany kruhových výřezů. Po výběru se opět zobrazí zmíněná značka. 47. Zavřete okno Type a uzavřete skicář ikonou Done. 48. Vyplněná plocha, která bude tvořit dělící rovinu prvku workpiece FORMA_WRK je zobrazena na obrázku. 49. Potvrďte ikonou v pravém dolním rohu. 50. Potvrďte vytvoření dělící roviny ikonou umístěné v nástrojové liště. Nezapomeňte uložit. 23

27 Krok č.5 Rozdělení prvku workpiece 51. Zobrazte všech pět prvků workpiece a jejich dělící roviny. Přepněte zobrazení na Wireframe(Drátový model). 52. Klikněte na ikonu Split into new mold volume(s), nebo Edit>Split v Navigační liště. V okně Menu Manager nastavte MOLD - SPLIT VOLUME>Two volumes>sel Comp a klikněte na Done. 53. Vyberte část, kteou chcete rozdělit vyberte jeden válcový workpiece FORMA_WRK_1 a v podokně Select potvrďte výběr. Otevře se dialogové okno Split. 54. Jako první vyberte dělící rovinu válcové částí a potvrďte výběr v podokně Select. 55. Dialogové okno Split se zavře a otevře se okno Properties. Zde zvolíte vhodné pojmenování zvýrazněného dílu a potvrdíte. 24

28 56. Stejným postupem rozdělte ostatní válcové prvky workpiece (názvy: Tvárnice_1 Tvárnice_4 atd.). 57. Dále rozdělte workpiece FORMA_WRK. Postup je obdobný, jen do názvu částí uveďte DESKA_TVARNICE a DESKA_TVARNIK. Tím jsme rozdělili geometrii do dvou částí, z kterých následně vytvoříme plná tělesa (Solid). 58. Funkcí BLANK/UNBLANK skryjte veškeré prvky workpiece. Níže je zobrazen strom modelu. 59. Klikněte na ikonu Create cavity insert parts from model volumes v nástrojové liště, nebo v Menu Manageru MOLD>MOLD COMP>Extract. Otevře se okno Create Mold Component, kde označte vše pomocí tlačítka a potvrďte. Ve stromu modelu se vytvořili jednotlivé části (typu solid), se kterými budeme dále pracovat. Zároveň se tyto soubory uložily ve zvoleném pracovním adresáři (viz. vaše nastavení Set Working Direktory). Ve stromu modelu můžete vytvářet skupiny, do kterých seskupíte jednotlivé položky obr. nahoře vpravo, čímž docílíte lepší přehlednosti stromu a také vám to umožní snazší pohyb mezi jednotlivými položkami. Skupinu GROUP vytvoříte tak, že označíte položky, které mají do skupiny patřit a kliknete na ně pravým tlačítkem. Otevře se nabídka, v které kliknete na Group. Následně si můžete upravit název skupiny. 60. Opět nezapomeňte uložit. 25

29 3. Tvorba tvárnice, tvárníku a desek pro jejich uložení CÍL: Úprava před-hotovených dílů do finální podoby. PŘEDPOKLADY Základní znalost modelování v systému Pro/E Máte k dispozici hotové části s otiskem referenčního dílu z předchozí výukové části. PROBÍRANÉ PRVKY, FUNKCE A POSTUPY Načtení modelu Klasické modelování pomocí prvků Protrusion, Revolve, Hole, Chamfer, Round a Pattern Použití prvku Swept Blend 26

30 Krok č.1 Načtení připraveného modelu a doplnění rovin, os a koordinačního systému 1. V nabídkové liště klikněte na ikonu Open, nebo na File>Open. 2. V okně File Open vyberte Tvarnice_1. 3. V pracovním okně se zobrazí následující model (zobrazení-drátový model). 4. Nejprve doplňte roviny a osy spolu se souřadným systémem přes Insert>Model Datum> Plane, Axis, Coordinate System, nebo pomocí ikon v pravé nástrojové liště,,. Názvy viz. strom modelu. 27

31 Krok č.2 Úprava tvárnice 5. Klikněte na ikonu Extrude, nebo Insert>Extrude. 6. V Dashboardu klikněte na Placement, Sketch >Define a vyberte jako skicovaní rovinu Půdorys, nebo rovinu viz. obr. ( referenční rovina Nárys). Potvrďte tlačítkem Sketch. 7. Zadejte reference pro svislou referenci vyberte rovinu Bokorys. 8. Vytvořte kružnici se středem v průsečíku referenčních os o průměru 90 mm. 9. Potvrďte skicu tlačítkem Done. 10. V Dashboardu zadejte Extrude as solid, hloubku protažení 8 mm a směr protažení směrem k tvářecí dutině. Potvrďte ikonou Apply v pravém dolním rohu. 11. Opět použijte funkci Extrude. Jako skicovaní rovinu vyberte plochu dělící roviny a referenční rovinu Nárys. Potvrďte Sketch. 28

32 12. Ve skicáři doplňte reference. Použijte vnější hranu vybrané skicovaní plochy pro vytvoření referenční kružnice. Okno pro zadávání referencí se otevře automaticky po otevření skicáře, pro pozdější doplnění referencí se k němu dostanete přes Sketch>References. 13. Vytvořte dvě souosé kružnice se středem v průsečíků referenčních os. Vnější kružnice leží na vytvořené referenční kružnici a vnitřní má průměr 70 mm. 14. Potvrďte Done. 15. V Dashboardu nastavte hloubku 8mm, Extrude as solid a potvrďte výběr Pokračujte ikonou Revolve, nebo Insert>Revolve. V Dashboardu klikněte na Placement>Define. V dialogovém okně Sketch zadejte jako skicovaní rovinu Bokorys (referenční rovina Nárys). Potvrďte Sketch. 17. Ve skicáři přidejte reference (okno se otevře automaticky po otevření skicáře) případně ho mužete otevřít přes Sketch>References. Pro referenci vyberte obvodovou plochu původního načteného modelu a plochu v níž je dělící rovina(bude zobrazeno níže). 18. Naskicujte následující geometrii. 29

33 19. Potvrďte skicu Done. 20. V Dashboardu nastavte Revolve as solid a Remove material. Potvrďte. Výsledek je na obr. nahoře vpravo. Předchozím krokem byly vytvořeny drážky pro těsnění O-kroužky (postraní menší) a pro cirkulaci chladícího média (prostřední větší drážka). Pro správný oběh tohoto média je nezbytné přepažit tuto drážku (kanál). 21. Pokračujte pomocí ikony Extrude. Jako skicovaní rovinu vyberte stěnu chladícího kanálu paralelní s rovinou Půdorys (jako referenční Bokorys). Potvrďte Sketch. 22. Klikněte na Sketch>Edge>Use v navigační liště. Otevře se okno Type, kde nechte zaškrtnuté Single. 23. Označte okraje chladícího kanálu dle obrázku. Vytvořená geometrie se označí značkou ve tvaru převráceného písmene S viz. obr. 24. Naskicované čáry svisle předělte a přebytečnou geometrii odstraňte. Výsledek je na obrázku vpravo. Potvrďte Done. 25. V Dashboardu nastavte Extrude as solid a Extrude to selected plane - vyberte protilehlou stěnu 30

34 chladícího kanálu viz. obrázek. Potvrďte. Tím jste vytvořili přepažení temperančního kanálů. 26. Dále vytvořte otvor pro kolík pro vymezení polohy tvárnice v sestavě. Klikněte na ikonu Hole v nástrojové liště, nebo Insert>Hole v nabídkové liště. Díru umístěte na opačnou stranu než je přepážka temperančního kanálu. 27. Díra je ve vzdálenosti 4 mm od roviny Půdorys a kolmo k rovině Nárys. Průměr díry je 4 mm, hloubka 7 mm. 28. Vytvořte ústí vtokového kanálu. Nejprve naskicujte osu. Klikněte na ikonu Sketch a jako skicovaní rovinu vyberte Bokorys a referenční rovinu Nárys. 29. Ve skicáři nakreslete následující geometrii. Potvrďte Done. 31

35 30. V nabídkové liště vyberte Insert>Swept Blend. Označte vytvořenou úsečku. V Dashboardu zadejte Create a Solid a Remove material. Dále rozbalte nabídku Section a označte první bod úsečky. V nabídce Section se zpřístupní volba Sketch, kterou vyberte. Přepnete se do skicáře (zobrazení v rovině normálové k úsečce). Vytvořte kružnici o poloměru 2,2mm se středem v průsečíku referenčních os a zavřete skicář Done. 31. V nabídce Section klikněte na Insert a vyberte bod, kde se úsečka protíná s tvárnicí. V okně Section klikněte na Sketch. Opět vytvořte kružnici s průměrem 2,2mm a potvrďte Done geometrie.. Zobrazí se první část vytvořené 32. Postup opakujte v okně Section klikněte na Insert a vyberte koncový bod. Pokračujte kliknutím na Sketch jako v předešlém případě a ve skicáři nakreslete kružnici s poloměrem 1,8mm. Potvrďte Done. Potvrďte. 33. Tím máte připravené vtokové ústí do tvářecí dutiny. Při vytváření sestavy pozdějí doplníte vtokový kanál, který se zpětně promítne do dílu Tvárnice. Následně je nezbytné doplnit zaoblení hrany na přechodu vtokový kanál vtokové ústí (pro plynulé natékání hmoty do dutiny). 32

36 34. Jelikož se vám stále v modelu zobrazuje úsečka tvořící osu vtokového ústí, je třeba její zobrazování potlačit. To provedete tak, že se nad stromem modelu Model tree přepnete přes tlačítko Show ze stromu modelu do stromu vrstev Layer tree. Zde kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete New Layer. Otevře se okno Layer Properties, kde změníte název např. na Skryto a označíte vše co chcete skrýt. Ve vašem případě především zobrazenou úsečku. Potvrdíte Ok. Ve stromu vrstev se zobrazí nově vytvořená vrstva. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Hide. Pro uložení nastavení klikněte na roletové tlačítko Layer vedle dříve použitého tlačítka Show nad stromem a vyberte Save Status nyní máte uložené nastavení. 35. Klikněte na ikonu Round. Označte následující hrany a opatřete je zaoblením. 36. Dále zaoblete hrany dle následujících obr.. a přidejte sražení hrany Chamfer viiz. obr. vpravo. 37. Nezapomeňte uložit. 33

37 Krok č.3 Načtení modelu (Tvárník) 38. Načtěte předhotovený model tvárníku. 39. Postupujte obdobným způsobem jako v kroku č. 1 (bod 1 4). Název modelu: Tvarnik_ Doplňte roviny, osy a koordinační systém. Půdorysnou rovinu umístěte do dělící roviny a koordinační systém do průsečíku základních rovin. Krok č.4 Úprava tvárníku 41. Zvolte Extrude a jako skicovaní rovinu vyberte Půdorys (referenční rovina Nárys). Potvrďte Sketch. 42. Zadejte chybějící reference, použijte roviny Bokorys či Nárys. Dále vytvořte referenční kružnici ležící na vnější hraně válcové části modelu. 43. Naskicujte kružnici ležící na vytvořené referenční kružnici a potvrďte Done. 44. Nastavte v Dashboardu Extrude as solid a hloubku protažení na 92 mm. Potvrďte. 45. Opět použijte funkci Extrude. Jako skicovaní rovinu vyberte kruhovou rovinu na opačné straně než jsou tvarové plochy tvářecí dutiny a jako referenční rovinu vyberte Nárys. 46. Vytvořte dvě souosé kružnice. Jedna leží na vnějším okraji (lze využít referenční kružnici jako v minulém případě, nebo Sketch>Edge>Use) a druhá vnitřní má průměr 69.5 mm. Potvrďte Done. 34

38 47. V Dashboardu nastavte Extrude as solid, hloubku přes celý model a Remove material. 48. Opět zadejte Extrude. Skicovaní rovina Půdorys a referenční rovina Nárys. Potvrďte Sketch. 49. Klikněte na Sketch>Edge>Use a označte hrany dle obrázku. Vpravo je detailní zobrazení vybraných hran. 50. Potvrďte Done. 35

39 51. V Dashboardu zadejte Extrude as solid, hloubku protažení 10mm a označte Remove material. Potvrďte. 52. Klikněte na Extrude. Zadejte jako skicovací rovinu spodní kruhovou rovinu na opačné straně než jsou tvarové části pro tvářecí dutinu. Referenční rovina je Nárys. 53. Naskicujte dvě souosé kružnice. Jedna leží na vnějším okraji, druhá využívá vnitřní okraj z minulého Extrude(označte ji jako referenci a vytvořte na ni kružnici). Potvrďte Done. 54. V Dashboardu zadejte Extrude as solid, hloubku protažení do určité roviny (viz obr. vlevo) a Remove material. Potvrďte. 55. Klikněte na Extrude. Skicovaní a referenční rovinu vyberte stejnou jako v minulém Extrude. Potvrďte Sketch. 56. Naskicujte následující geometrii viz. obr. a potvrďte Done. 36

40 57. V Dashboardu nastavte Extrude as solid a hloubku protažení 35,5mm. Potvrďte. 58. Opakujte funkci Extrude. Skicovaní rovina viz. Obr. a referenční je Nárys. Potvrďte Sketch. 59. Naskicujte kružnici o průměru 32mm se středem v průsečíku referenčních os. Potvrďte Done. 60. V Dashboardu nastavte hloubku protažení 4,5mm, Extrude as solid a protažení směrem ven z modelu. Potvrďte. 61. Klikněte na Hole v panelu nástrojů, nebo Insert>Hole. Díru umístěte do průsečnice Bokorysné a Nárysné roviny s počátkem na ploše zvýrazněné na obrázku. V Dashbardu klikněte na ikonu Use sketch to define drill hole a následně na ikonu pro otevření skicáře. 62. Naskicujte geometrii dle obrázku vpravo (začněte vložením Centerline přidržením pravého tlačítka myši a vybráním z nabídky). Průměry díry jsou 12mm a 10,2mm. 63. Potvrďte skicu Done. 64. Potvrďte. 37

41 65. Opět použijte funkci pro tvorbu děr Hole. V Dashboardu rozklikněte nabídku Shape a nastavte parametry díry dle obrázku. Umístění je stejné jako u předchozí díry. 66. Dále využijte funkce Revolve. Nejprve však vložte osu, okolo níž budete geometrii rotovat. 67. Vložte osu kolmou k rovině Bokorys, ležící v rovině Nárys ve vzdálenosti 101mm od roviny Půdorys dle obrázku. 38

42 68. Klikněte na Revolve >Placement>Define. Jako skicovací rovinu vyberte rovinu Nárys a jako referenční rovinu vyberte rovinu Půdorys. 69. Přidejte nově vytvořenou osu do referencí. 70. Naskicujte zobrazenou geometrii dle obr.. Rozměry jsou směrem shora dolů: 13,6; 9,4; 9,6; 13,4 a výška je 1,2mm. Potvrďte Done. 71. V Dashboardu nastavte Revolve as solid, hloubka 360 a zatrhněte Remove material. 72. Zbývá dokončit finální úpravy sražení a zaoblení hran. Nejprve tedy sražení Chamfer. Opatřete sražením 0,5mm tři zvýrazněné hrany dle obr Dále klikněte na ikonu Round (zaoblení). Nejprve zaoblení velikosti 0,5mm. 39

43 74. Poté zaoblení 0,3 a 0,2mm v celkovém pohledu a detailu. Detail vpravo zobrazuje drážku pro těsnění temperačního kanálu. Samotný kaanál bude vytvořen při setavování formy a zpětně se projeví v tomto dílu Tvárník. Z toho důvodu nemusíte vytvářet průchozí díru zkrze Tvárník, nicméně vytvořit zde lze a výsledek by byl stejný. 75. Obdobné úpravy proveďte pro ostatní modely tvárnic a tvárníků (tvarnice_2,_3,_4; tvarnik_2,_3,_4). Krok č.4 Úprava tvářecích desek Deska_tvarnice. 76. Načtěte model Deska_tvarnice z adresáře. Doplňte koordinační systém a hlavní roviny 77. Klikněte na Extrude>Placement>Define. Jako skicovací rovinu vyberte Půdorys a referenční Nárys. Potvrďte Sketch. 40

44 78. Doplňte reference dle potřeby a doplňte je o referenční kružnice děr(tím určíte středy děr, které dále využijete). 79. Naskicujte 4 kružnice o průměru 91mm se středy ve středech referenčních kružnic. Potvrďte skicu Done. 80. V Dashboardu zaškrtněte Extrude as Solid, hloubka protažení 8mm a Remove material. Potvrďte. 81. Klikněte na ikonu Extrude>Placement>Define. Jako skicovací rovinu vyberte plochu v níž leží rovina Půdorys a referenční rovina je Bokorys. Potvrďte Sketch. 82. Ve skicáři nakreslete následující geometrii. Do referenčních os vložte osy symetrie Centerline a ozrcadlete geometri dle obr. vpravo dole pomocí fce Mirror. Potvrďte skicu Done. 41

45 83. V Dashboardu nastavte Extrude as solid, hloubku protažení 7mm a zaškrtněte Remove material. Potvrdte. 84. Klikněte na ikonu Hole. Díru umístěte na plochu v níž leží rovina Půdorys. 85. V Dashboardu klikněte na ikonu Use sketch to define drill hole profile(změní se nabídka v Dashboardu), klikněte dále na ikonu pro otevření skicáře. 86. Vložte osu symetrie Centerline a naskicujte následující geometrii. Potvrďte Done. 42

46 87. Upravte vzdálenosti pro umístění díry a potvrďte. 88. Zbylé tři díry dodělejte pomocí fce Pattern. Klikněte na ikonu Pattern (aktivní je jen při označeném prvku, který chcete vícekrát umístit). 89. V Dashboardu nastavte podle jaké závislosti budete prvek násobit nastavte Direction. Vyberte rovinu Nárys pro první směr a rovinu Bokorys pro druhý směr. Počet tvořených děr nastavte na 2 v obou směrech. Vzdálenost díry ve směru roviny Nárys je dvojnásobek vzdálenosti původní díry od této roviny, tedy 2x125mm=250mm. Vzdálenost ve směru Bokorys je určena obdobným způsobem, tedy 2x122=244mm. Potvrďte. 43

47 90. Opět klikněte na ikonu Hole. Umístěte díru do stejné roviny jako v min. případě (rovina v níž leží rovina Půdorys). 91. Umístění díry do vzdálenosti 93mm vzhledem k Bokorysné rovině a vzhledem k Nárysné rovině 125mm. 92. V Dashboardu klikněte na ikonu Create standart hole, klikněte na Shape a vyplňte rozměry díry. Potvrďte. 93. Klikněte na ikonu Pattern a obdobným způsobem jako u minulé díry vytvořte zbylé tři díry viz. obr.. Potvrďte. 94. Dále vytvořte díru o průměru 18mm jejíž osa je totožná s průsečnicí rovin Bokorys a Nárys a prochází skrz celou desku. Potvrďte. 44

48 95. Poslední díra, kterou je nutno vytvořit bude sloužit pro umístění závěsného oka pro manipulaci s formou. Klikněte na ikonu Hole. Díru umístěte na stěnu desky paralelní s rovinou Bokorys(jelikož je deska symetrická podle této roviny, nezáleží kterou ze dvou paralelních rovin zvolíte). Rozměry dle obrázků. 96. Klikněte na ikonu Chamfer. Opatřete hrany zkosením dle obrázků. Nejprve hrany se zkosením 0,5mm, pak pod úhlem 10 do hloubky 1,8mm(nastavení se přepíná v Dashboardu DxD, Angel x D, D 1 x D 2 ) a nakonec hrana se zkosením 3mm. 45

49 97. Klikněte na ikonu Round. Opatřete zaoblením 0,5mm hrany dle obrázku. 98. Nezapomeňte uložit. 46

50 Krok č.5 Úprava tvářecích desek Deska_tvarnik. 99. Načtěte model Deska_tvarnik z adresáře Doplňte koordinační systém a hlavní roviny Klikněte na ikonu Extrude>Placement>Define. Skicovací rovina je Půdorys a referenční je Nárys. Ve skicáři nakreslete následující geometrii a potvrďte Done V Dashboardu nastavte Extrude as solid a hloubku skrz celou desku. Potvrďte Klikněte na ikonu Hole. Díru umístěte do roviny Půdorys. Vzdálenost od roviny Nárys je 122mm a od roviny Bokorys je 125mm V Dashboardu klikněte na ikonu Use sketch to define drill hole profile(změní se nabídka v Dashboardu), klikněte dále na ikonu pro otevření skicáře Vložte osu symetrie Centerline a naskicujte následující geometrii. Potvrďte Done. 47

51 106. Klikněte na ikonu Pattern a dodělejte zbylé tři díry Vytvořte díru dle zobrazených parametrů Vytvořenou díru znásobte funkcí Pattern. 48

52 109. Vytvořte díru kolmou k rovině Půdorys ve vzdálenosti 50mm od roviny Bokorys a 115 mm od roviny Nárys V Dashboardu klikněte na ikonu Use sketch to define drill hole profile(změní se nabídka v Dashboardu), klikněte dále na ikonu pro otevření skicáře Vložte osu symetrie Centerline a vytvořte následující geometrii Díru znásobte funkcí Pattern, čímž vytvoříte ostatní 3 díry Vytvořte díru, která má osu shodnou s průsečnicí rovin Nárys a Bokorys dle následujícího obrázku. 49

53 114. Klikněte na ikonu Extrude>Placement>Define. Skicovací rovinu zvolte Dle obrázku a referenční zvolte Nárys Naskicujte následující geometrii. Potvrďte Done. V Dashboardu zadejte Extrude as solid, hloubku nastavte na 5,5mm a označte ikonu Remove material. Potvrďte Vytvořte díru dle následujících parametrů (obrázků). 50

54 117. Funkcí Pattern vytvořte ještě jednu díru symetrickou podle roviny Nárys Doplňte sražení - Chamfer. Opatřete následující hrany sražením 0,5mm, jednu se sražením 1mm a 0,3mm (detailní obr. vpravo). 51

55 119. Dále doplňte zaoblení 1mm Nezapomeňte uložit. 52

56 CÍL: Vytvořit finální sestavu vstřikovací formy. 4. Sestavení vstřikovací formy PŘEDPOKLADY Základní znalost modelování v systému Pro/E Základní znalost vyváření sestav v system Pro/E PROBÍRANÉ PRVKY, FUNKCE A POSTUPY Načtení standardizovaných dílů z knihovny Vytváření sestavy vkládání komponentů Vytváření temperančních kanálů Water line Vytváření vtokového kanálu Runner Vytváření děr pro vyhazovače Ejektor Pin Hole 53

57 Krok č.1 Otevření sestavy 1. V nástrojové liště klikněte na tlačítko Open. 2. V adresáři vyberte Forma.mfg. 3. Potvrďte tlačítkem. V pracovním okně se zobrazí následující sestava. Zde vidíte, že provedené úpravy tvárníku, tvárnice a desek z předchozího výukového postupu se promítly do sestavy. Krok č.2 Načtení, úprava a umístění hlavních desek formy 4. Načtěte model desky z knihovny. V leve části obrazovky se přepněte ze záložky Model tree do Common Folders. Zde klikněte na Knihovny-Standarts. 5. Vyberte adresář moldlib>hascomoldlib>metric_h>assy_hm. Tím se dostanete k adresářům, kde jsou uloženy v adresářích jednotlivé desky formy(adresář vždy obsahuje veškeré potřebné desky pro danou velikost). Názvy použité pro stanovení cesty ke standardizovaným dílům formy jsou jen ilustrativní. Cesta k uloženým datům se u vás může lišit. 54

58 6. Vyberte adresář s rozměrem 296x Zde si můžete vybrat potřebné desky pro vaši formu s potřebnou tloušťkou. Nejprve vyberte desku typu K10 (Top Camping Plates). 55

59 8. Otevře se okno Select Instance. Vyberte K10_ a potvrdťe Open. Dále využijte volbu dle jména(označení), nebo po sloupcích (viz záložky By Name a By Column). Vyberte By Column a v okně Column vyberte d0,thick. Vpravo se zobrazí hodnoty dostupných tlouštěk desek(27mm a 36mm). Vyberte 27 a potvrďte Open. 9. V nabídkové liště klikněte na File>Save a copy a uložte kopii s vhodným jménem desky (např. Deska_upinaci_vtok). Původní díl nahraný z katalogu zavřete. Názvy dílů je vhodné volit výstižně vzhledem k jejich funkci ve formě pro pozdější snazší orientaci. 10. Upravte desku následujícím způsobem. V průsečnici rovin DTM1 a DTM3 vytvořte díru o průměru 40mm. 56

60 11. Dále vytvořte neprůchozí drážku pro kolík pomocí fce Extrude dle obr.. Hloubka protažení 12mm. 12. Vytvořte 4 díry M6x1 o hloubce závitové části 9mm. Umístění děr je na obr. vpravo. 13. Doplňte sražení Chamfer (vlevo)a zaoblení hran Round (vpravo). (Desku barevně odlište pro lepší vizuální orientaci v sestavě View>Color and Appearance) 14. Uložte úpravy desky. 15. Přepněte se zpět do sestavy(window > Forma.mfg). 57

61 16. V dialogovém okně Menu Manager vyberte Mold Model>Assemble>Mld Base Cmp. Otevře se okno Open, kde vyberte uloženou desku Deska_upinaci_vtok. 17. V Dashboardu se vám zobrazí následující nabídky. Po načtení partu je přednastaveno zadávání referenčních parametrů, můžete tedy hned začít vybírat vazby. (Drátový model je méně přehledný, proto se přepněte do zobrazení Shading.) 18. Klikněte na plochu desky Deska_tvarnice (na obr. zvýrazněnou červeně) a na plochu desky Deska_upínací_vtok(plocha v níž leží rovina DTM2), které se budou dotýkat. V Dashboardu nastavte kolonku Offset na Coincident. 19. Jako další vytvořte vazbu (souososti) mezi osami děr pro vodící pouzdra v rohu desek viz obr. vlevo. 20. Stejnou vazbu vytvořte na opačné straně obr. vpravo. Tyto tři vazby jsou dostatečné pro určení polohy desky v sestavě. Potvrďte. Přidanou desku vidíte na obr.. 58

62 21. Obdobným způsobem přidejte další desky formy. Dále budou zobrazovány jen úpravy desek, jelikož postup načítání a určování polohy v sestavě je obdobný. 22. Načtěte rozpěrné desky z knihovny. Rozklikněte řádek Spacer Blocks (viz. obrázek u bodu 7.) K40 o šířce 56mm. Desku uložte pod vhodným názvem (např. Deska_rozperna) a upravte barvu jako u předchozí desky. Model je bez úprav. 23. Načtěte model a umístěte v sestavě viz. obr Následuje opěrná deska. Najdete ji pod názvem Back up Plates, typ K30 o šířce 36mm. Uložte ji pod názvem Deska_operna. 59

63 25. Vytvořte 4 průchozí díry specifického tvaru (pomocí fce Extrude a Pattern, nebo naskucujte všechny čtyři díry pak stačí jen Extrude DTM3 je 50mm. skica leží v rovině DTM2). Vzdálenost středů děr od rovin DTM1 a 26. Ze stejné strany vytvořte 4 neprůchozí díry pomocí fce Hole a Pattern. 60

64 27. Opatřete 4 krajní rohové díry(pro vodící pouzdra) válcovým zahloubením z opačné strany, než byl proveden krok 25. Průměr díry 36mm, hloubka 6mm. 28. V průsečnici rovin DTM1 a DTM3 vytvořte průchozí díru o průměru 14mm pomocí fce Hole. 29. Vytvořte díru M12x1.75, jejíž osa leží v rovině DTM3 a od roviny DTM2 je vzdálena 18mm (v polovině tlošťky desky). Hloubka závitové části je 21 mm. 30. Dále vytvořte 4 díry M10x.5. Nejprve vytvořte dvojici děr na stěně desky paralelní k rovině DTM3 (jejich osy jsou na tuto rovinu kolmé a nezáleží kterou stěnu z dvou možných vyberete, jelikož stejné díry následně vytvoříte i na této druhé stěně). Dvojice děr je od sebe vzdálena 100mm(symetricky dle roviny DTM1) a od roviny DTM2 je vzdálena 9mm. Následně vytvořte již zmíněné dvě díry na protilehlé stěně. 61

65 31. Doplňte sražení hrany Chamfer velikosti 0,6mm. 32. Vložte díl Deska_operna do sestavy. Dbejte na to, aby díra pro uchycení závěsného oka (bod 29.) byla na stejné straně, jako je díra pro závěsné oko v dílu Deska_tvarnice (obě díry jsou zobrazeny v levá části obrázku formy). Zároveň rohové díry pro vodící pouzdra mají válcové vybrání na vnější straně formy. 33. Načtěte z knihovny desku pod názvem Bottom Camping Plate, typ K11 o tloušťce 36mm. Uložte ji pod názvem Deska_upinaci a upravte její barevný vzhled. 34. Upravte desku. Využijte fce Extrude skicovaní rovina viz. obr.(strana na níž menší rohové díry mají zahloubení). 62

66 35. Dále vytvořte průchozí díru s osou shodnou s průsečnicí rovin DTM1 a DTM Vytvořte 2 díry M4x.7 s osami v rovině DTM1 symetricky ve vzdálenosti 15mm od osy DTM3 viz. obr. (Hloubka 10mm a hloubka závitu 9mm). 37. Dokončete úpravy funkcí Chamfer. Uložte úpravy. 63

67 38. Vložte desku do sestavy. Válcové zahloubení čtyř menších rohových děr je na vnější straně formy. 39. Načtěte z knihovny vyhazovací desku opěrnou. Je uložena pod názvem Ejektor Base Plates typ K70 s tloušťkou 17mm. Uložte ji jako Deska_vyhazovaci_operna. 40. Vytvořte 4 průchozí díry o průměru 60mm. Středy děr jsou umístěny symetricky podle rovin DTM1 a DTM3 ve vzdálenosti 50 mm. 64

68 41. Vytvořte další 4 průchozí díry o průměru 20mm. Středy děr tvoří pomyslný obdélník s délkami stran 100mm a 230mm. 42. Poslední díru M14x1 vytvořte v průsečnici rovin DTM1 a DTM3, která je současně osou díry. Hloubka díry je 13mm se závitem do hloubky 12mm. 43. Desku uložte a umístěte do formy. Poslední neprůchozí díra je otevřena směrem k opěrné desce. Vzdálenost desek Deska_operna a Deska_vyhazovaci_operna mezi sebou je 4mm. 65

69 44. Načtěte z knihovny desku vyhazovací kotevní. Najdete ji pod názvem Ejektor Retainer Plates typ K60 s tloušťkou 12 mm. Desku uložte pod názvem Deska_vyhazovaci_kotevni. Deska je bez úprav, jen změňte barevný vzhled. 45. Válcové vybrání děr pro vodící pouzdra je směrováno k desce Deska_vyhazovaci_operna k níž je na doraz. Krok č.3 Načtení, úprava a umístění komponentů formy 46. Načtěte standardizovaný model vložky vtokového ústí. Postup je obdobný jako při načítání desek formy. Cesta k tomuto modelu (viz. bod 5.) se liší až u adresáře assy_hm (v popisku je uvedeno, že tento adresář obsahuje hlavní formovací části desky formy), nyní otevřete adresář comp_hm, který obsahuje ostatní potřebné formovací prvky. Obsah adresáře vidíte na obr.. 66

70 47. Nčtěte první díl pouzdro vtokového kanálu. Vyberte adresář sprue_bushings_hm>z51.prt. 48. Otevře se dialogové okno Select Instance, kde se překlikněte na záložku By Column. V podokně Column vyberte položku Catalog Number a ve vedlejším okně Value najděte označení Z51/18x46/3.5/15.5. Název hledané komponenty se objeví ve spodním okně(z51_012). Potvrďte výběr Open. Otevře se následující díl obr. vlevo. 49. Uložte model pod vhodným jménem(např. Vtokova_vlozka) a původní okno s načteným modelem zavřete. Jelikož nejsou třeba tvarové úpravy, změňte jen barevný vzhled dílu a uložte. 50. Vložte díl do sestavy. Vdialogovém okně Menu manager klikněte na Mold Model>Assemble>Mold Comp a v okně Open vyberte uložený model Vtokova_vlozka.prt. Díl Vtokova_vlozka je umístěn v desce Deska_upinaci_vtok (dále prochází skrz díl Deska-tvarnice) a je natočený tak, aby díra pro kolík vymezující polohu byla nasměrována do drážky pro kolík v dílu Deska_upinaci_vtok viz. obr Načtěte díl K100/80x13 z adresáře locating_rings_hm. Model uložte pod názvem Vtok_stredici_krouzek. 67

71 52. Model upravte. Vytvořte průchozí díru s kuželovým zahloubením ve vzdálenosti 23mm od roviny DTM1 i od roviny DTM3. Funkcí Pattern vytvořte další 3 díry. Změňte barevný vzhled dílu a uložte. (Vlevo zobrazení Hidden line, vpravo Shading ) 53. Vlložte díl do sestavy. Díl je umístěn v desce Deska_upinaci_vtok a slouží mimo jiné k upevnění dílu Vtokova_vlozka. Pro zavazbení využijte os děr a dotykových ploch. 54. Načtěte díl Z53/18x22. Díl uložte (Vtokova_vlozka_vtok_zbytek) a jelikož je bez úprav změňte jen barevný vzhled. Vložte díl do sestavy. Je uložen v desce Deska_tvarnik v otvoru s vybráním pro kolík vymezující polohu. Zajistěte, aby díl byl správně natočen. 55. Funkcí Blank/Unblank skryjte nepotřebné desky, které momentálně nepotřebujete a zároveň vám překáží v zadávání vazeb. 68

72 56. Předchozí díl je na své pozici držen přídavným diskem. V knihovnách je jich k nalezení několik, avšak nehodí-li se svým rozměrem do formy, je nutné ho vyrobit. V tomto případě načtěte model z knihovny K505/60x13 (Vtok_uchyceni_vlozky_vt_zbytku) a upravte ho následujícím způsobem. 57. Ve středu vytvořte průchozí díru o průměru 7 mm s kuželovým zahloubením 1mm. Dále vytvořte další dvě průchozí díry o průměru 7mm s kuželovým zahloubením do hloubky 2,5mm. Osy děr leží v rovině DTM3 (využijte fcí Hole a Pattern ). Krajní hrany válcové části sražte funkcí Chamfer o velikosti 1mm. Změňte barevný vzhled. 58. Vložte díl do sestavy. Jak již bylo řečeno, leží v desce Deska_tvarnik a kryje předchozí díl. Díry s kuželovým zahloubením jsou natočeny tak, aby navazovaly na vytvořené díry ve výše zmíněné desce. 69

73 59. Funkcí Unblank obnovte zobrazení všech desek. 60. Načtěte díl K503/60x27/14 z adresáře locatin_grings_hm. Uložte ho (např. Vedeni_pro_ovladani_ vyhaz_desek) a upravte barevný vzhled. Díl je tedy bez úprav. 61. Vložte díl do sestavy. Je umístěn v desce Deska_upinaci. Díry s válcovým zahloubením jsou natočeny tak, aby navazovaly na vytvořené díry ve výše zmíněné desce. 62. Dále budou načítány vodící prvky, vymezující správnou polohu desek. Všechny tyto díly nepotřebují úpravu. Jen upravte jejich barevný vzhled (pro přehlednost je lepší značit prvky se stejným či podobným účelem jednotně jednou barvou). 63. Načtěte díl Z00/46/22x85 z adresáře guide_components_hm. Uložte jej pod názvem Vodici_tyc_te. Vložte díl do sestavy prochází několika deskami, ale uložen je v desce Deska_tvarnice, kde jsou rohové díry určené pro vodící komponenty opatřeny válcovým zahloubením (do této díry patří válcové osazení na načteném dílu, směr dle obrázku). Ve formě se díl vyskytuje celkem 4-krát, stejně jako další vodící prvky(využijte fci Pattern ). 70

74 64. Dále načtěte díl Z10/27/22. Postup je obdobný jako u prvku Vodici_tyc_te. Odlišné je jen místo uložení v sestavě, které je nyní v desce Deska_tvarnik (opět je v desce válcové vybrání pro tento prvek). 65. Načtěte díl Z10/46/22. Je uložen v desce Deska_rozperna. 66. Pokračujte prvkem Z10/22/22. Je uložen v desce Deska_operna. 71

75 67. Nezapomínejte ukládat práci. 68. Nyní vytvořte vedení pro vyhazovací desky skládající se ze dvou hlavních prvků vodící tyče a vodící vložky(oba prvky jsou bez úprav jako v minulých případech). Nejprve načtěte vodící tyč s označením Z022/14x80 - Vodici_tyc_vyhazovaci_desky. 69. Vložte díl do sestavy. Jeden konec je uložen v desce Deska_tvarnik a druhý v desce Deska_operna. Zároveň prochází skrz desky Deska_vyhazovaci_kotevni a Deska_vyhazovaci_operna. Díry v těchto deskách byly již vytvořeny dříve, využijte tedy os těchto děr a ploch kolmých k těmto osám pro uložení dílu do sestavy. Jelikož je díl v sestavě 4-krát, použijte pro zhotovení ostatních funkci Pattern v kterých je díl uložen.. Na obr. vpravo jsou zobrazeny i díry 70. Následně vložte vodící vložku Z13W/17/14 nazvěte ji Vodici_vlozka_vyhazovaci_deska. Válcové zahloubení pro tento díl je v desce Deska_vyhazovaci_kotevni. Rozšířená válcová část a kratší protažení do strany je uloženo právě v této desce. Vložka nepatrně vyčnívá z desky, nicméně samotná vložka nemůže do ničeho narazit, jelikož v desce Deska_tvarnik je okolo díry válcové zahloubení větší než je přesah vložky. Tím jsou vloženy do formy veškeré vodící prvky. Následně pokračujeme v přidávání prvků pro zajištění temperace formy. 72

76 71. Načtěte model z knihovny z adresáře cooling_systems_hm s katalogovým číslem Z965/1,5x10x180 a uložte ho pod jménem např. Temperace_mezistena_pro_obtok. Jelikož délka dílu neodpovídá přesně požadavkům, zkraťte plochou obtokovou část o 72mm. Konečná délka je tedy 108mm. Uložte úpravy. 72. Vložte díl do sestavy, celý je uložen ve tvárníku. Hlavní je správné natočení obtokové ploché části tak, aby plnila svůj účel. Musí být postavena kolmo k průchozímu temperačnímu kanálu, který bude procházet deskou Deska_operna a je prozatím naznačen jen připravenými dírami pro našroubování vývodů (dvě dvojice děr na protilehlých stranách pro 2 přímé temperační kanály) a drážkami pro těsnění na bocích tvárníků. Pozice je naznačena na obr. vlevo, uložení vpravo při skrytí desek a nepotřebných dílů funkcí Blank. 73. Uložení dílu. Osa válcové části dílu je totožná s osou tvárníku, čelní mezikruhová část je vzdáleno 12mm od konce tvárníku a obtoková plocha leží kolmo k ose vybrání pro těsnění. 74. Načtěte těsnící kroužek 75x3 z knihovny: Knihovny-Standards>Standards>tesneni>CSN Uložte jej např. pod jménem Temperace_tesneni_O-krouzek-te. Umístěte ho do drážek na tvarnici. Kroužky leží ve vzdálenosti 13 a 39mm od Půdorysné roviny tvárnice. 75. Načtěte těsnící O-kroužek 10x2 z knihovny. Uložte ho pod názvem Temperace_O-krouzek_tvarnik vložte do sestavy do připravených drážek ve tvárníku. 73

77 76. Načtěte z knihovny model Z87/9/10x1 a uložte ho pod názvem Temperace_vyvod_temp_media. Model je bez úprav, jen opět upravte jeho barevný vzhled a uložte. 77. Načtěte model do sestavy a uložte do připravených děr na bocích desek Deska_tvarnice a Deska_operna. Výsledek je vidět na obr.. Nyní máte vloženy všechny díly týkající se temperace. Následují kolíky, podložky a šrouby. 78. Načtěte díl Z25/4x10 z knihovny (Knihovny-standards>moldlib>hascomoldlib>metric_h>comp_hm> fasteners_hm>z25.prt). Uložte ho pod názvem Kolik_4x Vložte Kolik_4x10 do sestavy. V sestavě se nachází celkem 6 kolíků stejných rozměrů (v každé tvárnici jeden a ve dvou vložkách: Vtokova_vlozka, Vtokova_vlozka_vtok_zbytek). Vložte tedy kolíky do těchto dílů. 80. Načtěte šroub s kuželovou hlavou Z33/6x20. Šroub uložte pod názvem Sroub_M6x20_kuzelova_hlava. Vložte šroub do sestavy. V sestavě je celkem 8 těchto šroubů. Spojují jednak desku Deska_upinaci_vtok s dílem Vtok_stredici_krouzek (4ks), tak i desku Deska_tvarnik s Vtok_uchyceni_vlozky_vt_zbyt (4ks). 74

78 81. Načtěte podložku: Knihovny-Standards>Standards>podlozky>din>din_7980. Uložte pod názvem Podlozka_pro_M Načtěte díl do sestavy. Vykytuje se zde 8x (v desce Deska_upinaci_vtok - 4x obrázky podnahoře a Deska_upinaci 4x obrázky pod-dole). 83. Načtěte šroub s válcovou hlavou pro imbus klíč, katalogové číslo Z30/12x25 ze souboru fasteners (viz. bod 78.) a uložte ho pod jmenem Sroub_M12_DUV-DTE (upínací deska deska tvárnice). Již z názvu je tedy jasné, že šroub spojuje desky Deska_upinaci_vtok a Deska_tvarnice. 75

79 84. Načtěte šroub s válcovou hlavou pro imbus klíč, katalogové číslo Z30/8x20 ze souboru fasteners (viz. bod 78.) a uložte ho pod jménem Sroub_M8x20_OVD-KVD (opěrná vyhazovací deska kotevní vyhazovací deska), tzn. že je určen pro spojení těchto desek. 85. Další načtěte šroub s válcovou hlavou pro imbus klíč, katalogové číslo Z30/12x130 ze souboru fasteners (viz. bod 78.) a uložte ho pod jménem Sroub_M12x130. Tento šroub spojuje pohyblivou část formy (desky Deska_tvarnik, Deska_rozperna, Deska_operna, Deska_upinaci). 86. Načtěte šroub s válcovou hlavou pro imbus klíč, katalogové číslo Z30/4x10 ze souboru fasteners (viz. bod 78.) a uložte ho pod jménem Sroub_M4x10. Tento šroub spojuje díl Vedeni_pro_ovladani_vyhaz_desek s deskou Deska_upinaci. 76

80 87. Další vkládaný díl je vyráběný. Je to v podstatě tvarová podložka pod šroub, který upevňuje tvárník ve formě. Otevřete si nový Part a pojmenujte ho Podlozka_pro_uchyceni_tvarniku. 88. Nejprve funkcí Extrude vytvořte následující díl o hloubce protažení 14mm. 89. V rovině Pudorys přes další Extrude naskicujte následující geometrii o hloubce protažení 6mm. Doplňte sražení hran Chamfer viz. obrázek a uložte. 90. Načtěte díl do sestavy. Čelní plochou s vybbráním se dotýká desky Deska_operna a díra je v ose s dírou tvárníku. 77

81 91. Do této díry přijde šroub M16x20 s šestihrannou hlavou. Načtěte tedy šroub z knihovny: Knihovny-Standards>Standards>podlozky>csn>CSN Uložte ho pod jménem Sroub_M16x Načtěte díl do sestavy. 93. Vytvořte nový díl Doraz. Vytvořte osu kolmou k rovině Pudorys v průsečnici rovin Bokorys a Narys. Naskicujte následující geometrii a fcí Revolve ji orotujte okolo připravené osy. 78

82 94. Vytvořte seříznutí dle obrázků fcí Extrude. 95. Na válcové části s průměrem 4mm vytvořte závit po celé délce pomocí fce Cosmetic (Insert>Cosmetic>Thread). 96. Vytvořte zápich tvaru G pomocí fce Revolve. 79

83 97. Doplňte model o sražení hrany Chamfer 0,2mm a zaoblení Round 0,4mm(zápich). 98. Vložte díl do sestavy (4x). Umístěn je v desce Deska_vyhazovaci_operna do připravených otvorů. 99. Vytvořte nový díl Nosnik_prepravni. Naskicujte následující geometrii a fcí Extrude ji protáhněte 5mm. 80

84 100. Doplňte díl o zaoblení Round (3mm obr. vlevo)a sražení hrany Chamfer u děr(2mm obr. vpravo). Změnte barevný vzhled a uložte díl Vložte díl do sestavy. Díry jsou souosé s dírami na desce Deska_tvarnice a Deska_operna a díl přiléhá těsně k formě Posledním přidávaným dílem v tomto kroku je Manipulační (závěsné) oko. Načtěte model Z71/12 ze souboru general_components_hm a uložte ho pod názvem Manipulacni_oko Vložte díl do sestavy. Oka jsou v sestavě umístěna dvě, jedno na boku desky Deska_tvarnice a druhé na boku desky Deska_operna. 81

85 104. Nezapomeňte uložit. Krok č.4 Tvorba Temperančních kanálů, vtokové cesty a děr pro vyhazovače a načtení vyhazovačů Klikněte na Insert>Water Line. Otevře se dialogové okno Water Line. Nejprve zadejte hodnotu průměru vodního kanálu 8mm. Pak vyberte rovinu v níž naskicujete, kudy povede vodní kanál vyberte rovinu DTM4 od desky Deska_operna Otevře se okno Intersected Comps, kde zadejte díly, které mají být proříznuty vodním kanálem. Potvrďte OK okno Intersected Comps. Nyní máte zadány všechny prvky. Potvrďte OK v okně Water Line. 82

86 107. Druhý vodní kanál vytvořte obdobně. Prochází deskou Deska_tvarnice. Průměr je opět 8mm a leží v rovině Rovina_vtokovych_kanalu patřící k desce Deska_tvarnice. Otvor prochází jen deskou Deska_tvarnice. Výsledný temperační kanál je na obrázku níže Klikněte na Insert>Runner. Otevře se dialogové okno Runner s dalším oknem Menu manager, kde nejprve musíte zadat tvar kanálku. Vyberte Half Round. Dále zadejte průměr kanálu 2.5mm. Opět se otevře okno Menu manageru nyní však zadejte či vytvořte skicovací rovinu, kde určíte jak bude kanál vypadat. Vyberte rovinu Mold Pudorys. Šipka zobrazená v modelu určuje směr, kde bude vtokový kanál vytvořen. Ukazuje-li směrem do desky Deska_tvarnice potvrďte OK. Vyberte referenční roviny a ve skicáři naskicujte, jak má vtokový kanál vypadat. Pak potvrďte Done. 83

87 109. Vyberte díly, které mají být vtokovým kanálem proříznuty (v okně Intersected Comps). Vyberte: všechny tvárnice, Deska_tvarnice a vtokova_vlozka. Potvrďte OK. Potvrďte dialogové okno Runner OK. Na následujícím detailu vidíte, že se kanál napojil na vtokové ústí připravené v dílu Tvarnice_ Klikněte na Insert>Ejektor pin hole. Otevře se dialogové okno EJ PIN HOLE:Straight a okno Menu Manager, kde zadejte Linear a potvrďte Done. Funkcí Blank skryjte desky(deska_vyhazovaci_operna, Deska_operna, Deska_upinaci ), které vám brání v pohledu na desku Deska_vyhazovaci_kotevni. 84

88 111. Vyberte plochu desky Deska_Vyhazovaci_kotevni, která je v kontaktu s deskou Deska_vyhazovaci_operna (pro ilustraci na obr. zvýrazněna červeně). Zvolte dvě reference k nimž bude vytvářená díra pro vyhazovač vztahována a zadejte vzdálenosti od těchto referencí ke středu otvoru. Vyberte rovinu DTM1 (50mm) a DTM3 (50mm) patřící k desce Deska_vyhazovaci_kotevni Šipka určuje směr vytváření díry. Potvrďte v Menu Manager Okay. Otevře se okno Intersected Comps, kde kliknutím na desku či díl vyberte ty, kterými bude díra procházet. Označte desku Deska_tvarnik a desku Deska_vyhazovaci_kotevni přičemž zadejte hodnotu průměru díry 70mm pro obě. Potvrďte výběr v okně Intersected comps OK. 85

89 113. Následně zadejte průměr válcového zahloubení 84mm a hloubku tohoto zahloubení 6mm. Funkcí Pattern vytvořte další tři díry, jejichž osy leží v rozích pomyslného čtverce o straně 100mm Stejným způsobem vytvořte na téže ploše díru pro vyhazovač vtokového zbytku. Osa díry je totožná s průsečnicí rovin DTM1 a DTM3. Směr vytváření díry je stejný. Prochází jen deskou Deska_vyhazovaci_kotevni s průměrem 6mm, válcovým zahloubením o průměru 12.5mm a hloubce 5mm Do vytvořených děr vložte vyhazovače. První vyhazovač je vyráběný otevřete si nový Part a nazvěte ho Vyhazovac_vystriku. Funkcí Revolve vytvořte následující díl pomocí této geometrie. Skicovaní rovina Bokorys Dále použijte fci Extrude, skicovací rovina Pudorys. Vytvořte následující geometri a potvrďte Done. V Dashboardu zadejte protažení na obě strany s hloubkou 70mm a Remove material. Potvrďte Apply. 86

90 117. Zkontrolujte výsledný model a uložte Načtěte model do sestavy. Vložte Vyhazovac_vystriku do desky Deska_vyhazovaci_kotevni. Natočení určete dle výřezů po stranách, které zapadnou do výstupků na tvárnících. Funkcí Pattern díry. osaďte zbylé tři 119. Načtěte model z knihovny Knihovny-Standards>moldlib>hascomoldlib>metric_h>comp_hm> ejector_pins_hm>z40.prt. Hledáte vyhazovač Z40/6x80, který uložte pod názvem Vyhazovač_vtokoveho_zbytku. Vyhazovač zkraťte o 18mm Vložte vyhazovač do sestavy do připraveného otvoru. 87

91 121. Nezapomeňte uložit. 88

92 5. Ukázka tvorby výkresové dokumentace CÍL: Vytvoření výkresové dokumentace pro díl Tvárnice. PŘEDPOKLADY Základní znalost tvorby výkresů. Hotový 3D model dílu Tvárnice. PROBÍRANÉ PRVKY, FUNKCE A POSTUPY Vytváření nového výkresu (Drawing) Vkládání pohledů do výkresu (General, Projection, Detailed) Vytváření kót Předepisování drsnosti povrch a vytváření geometrických tolerancí Vytváření kusovníku v sestavě 89

93 Krok č.1 Vytvoření nového výkresu 1. Klikněte na ikonu New nebo v nástrojové liště na File>New. 2. Otevře se stejnojmenné dialogové okno New viz. obrázek. Zaškrtněte políčko Drawing a do pole Name napište název budoucího výkresu TVARNICE. Ponechte zaškrtnuté pole Use default template. Potvrďte. 3. Otevře se dialogové okno New Drawing, kde do pole Default Model vyberte díl přes tlačítko, jehož výkres chcete vytvářet. Vyberte TVARNICE_1. Zaškrtněte políčko Empty with format a v poli Format vyberte a1_v1_vyrobak-new.frm přes tlačítko. Potvrďte výběr. 4. Pro dokončení tvorby základního výkresu je následně požadováno zadat v Dashboardu údaje, které budou vyplněné v razítku (autor, název, číslo výkresu atd.). Vyplňte údaje, které znáte a zbylé potvrďte nevyplněné. Později bude ukázáno doplnění ostatních údajů do razítka. 5. Otevře se prázdný výkres s razítkem viz. obrázek. 90

94 Krok č.2 Vytvoření základních pohledů General, Projection, Detailed 6. Jelikož byl pro přehlednost vybrán větší formát výkresu(a1), změňte celkové měřítko zobrazované součásti na 2:1. Provedete to tak, že dvakrát kliknete na nápis SCALE nad levým dolním rohem pracovního okna (ostatní parametry zde zobrazené, lze měnit obdobně). V Dashboardu se zobrazí řádek pro zadání hodnoty měřítka. Změňte hodnotu z 1/1 na 2/1. Tím je změněno měřítko pro celý výkres (změna se projeví v razítku v kolonce Měřítko). 7. Vložte do výkresu obecný pohled (General). Klikněte na ikonu Create a general view nebo vyberte v nástrojové liště Insert>Drawing view>general. 8. Umístěte pohled do pravého horního rohu výkresu kliknutím levého tlačítka myši na tuto pozici. Otevře se dialogové okno Drawing view (okno lze otevřít dvojklikem na daném pohledu). V kategorii View type si zvolte vhodnou orientaci a potvrďte tlačítkem Apply. Snažte se, aby měl pohled co nejvyšší vypovídací hodnotu o tom, jak model vypadá. Existuje několik způsobů nastavení potřebné orientace pohledu. Je však zapotřebí vybrat vhodnou metodu nastavení orientace Select orientation method v kategorii View Type. Jsou tři hlavní možnosti: a) Views names from the model při zvolení této metody využíváte uložených pohledů, vytvořených při modelování součásti. Výběr se provádí v pod-okně Model view names. Dále roletová nabídka Default orientation umožňuje zvolit isometrický (Isometric), trimetrický(trimetric) nebo uživatelem nastavený pohled (User Defined), kdy pro správnou orientaci nastavujete natočení okolo os x a y. b) Geometry references tato metoda umožňuje přímé zvolení geometrie na zobrazeném modelu tak, aby se docílilo požadovaného pohledu. Zadávají se dvě reference, u kterých se stanovuje o jaký směr pohledu na model se jedná přední (Front), zadní (Back), horní (Top), spodní (Bottom) atd.. c) Angels metoda využívá zadávání úhlů natočení vzhledem k horizontální (Horizontal), vrtikální (Vertical), normálové (Normal) ose pohledu nebo k zadanému okraji/ose (Edge/Axis) modelu. 91

95 9. V levé části dialogového okna Drawing View změňte kategorii View Type na Scale a upravte nastavení z Default scale for sheet na Custom scale, kde zadejte hodnotu a potvrďte Apply. 10. Změňte kategorii na View Display. V roletové nabídce Display style zadejte No Hidden a v další roletové nabídce Tangent edges display style vyberte Solid. Potvrďte výběr tlačítkem Apply. Zavřete dialogové okno Drawing View. 11. Zobrazení modelu ve výkresu se změní dle zadaných parametrů viz. obrázek. Jelikož je měřítko pohledu odlišné od zbytku výkresu, je pod ním zobrazeno v poznámce. 92

96 12. Klikněte opět na ikonu Create a general view nebo vyberte v nástrojové liště Insert>Drawing view>general. 13. Zvolte pozici pro umístění pohledu a klikněte zde levým tlačítkem myši. Otevře se dialogové okno Drawing View a zobrazí se model ve výkresu. V dialogovém okně v kategorii View Type zaškrtněte Geometry references a vyberte zobrazené reference pro orientaci pohledu ve výkresu ( jako reference 2 je zadána plocha dělící roviny, tuto referenci lze nahradit rovinou Pudorys při změně směru pohledu z TOP na BOTTOM). 14. Změňte kategorii na View display, kde proveďte úpravy jako při vložení obecného pohledu. V roletové nabídce Display style zadejte No Hidden a v další roletové nabídce Tangent edges display style vyberte Solid. Potvrďte výběr tlačítkem Apply. Kategorii přepněte na Section, kde zvolte 2D cross-section. Přidejte řez pomocí tlačítka Add Cross section to view. Ve sloupci Name v roletové nabídce zvolte Create new. Otevře se dialogové okno Menu Manager, kde ponechete zadané položky dle obrázku(planar, Single) a potvrďte Done. 15. V Dashboardu zadejte jméno řezu. 16. V dialogovém okně Menu Manager zadejte Plane (rovina) a vyberte rovinu řezu - Bokorys. 17. Vytvořený řez vidíte na obrázku. 93

97 18. Klikněte na Insert>Drawing view>projection. Vyberte pohled General (v řezu), z něhož bude vytvořen pohled Projection. Pohled umístěte pod pohled General. V dialogovém okně změňte v kategorii View display hodnoty jako v minulých případech. V roletové nabídce Display style zadejte No Hidden a v další roletové nabídce Tangent edges display style vyberte Solid. Potvrďte výběr tlačítkem Apply. 19. Postup opakujte ještě jednou. Pohled typu Projection umístěte vpravo od pohledu General dle obrázku. Proveďte úpravy kategorie View display (jako předchozí) a vytvořte rovinný řez procházející rovinou Narys. Postup tvorby rovinného řezu byl ukázán v bodu 13. a

98 20. Vytvořete pohled typu Projection z pohledu umístěného vpravo od pohledu General (vytvořeného v bodu 20.)a umístěte ho pod tento pohled. 21. Pro tento pohled vytvořte rovinný řez paralelní k rovině Pudorys ve vzdálenosti 26mm. V dialogovém okně Drawing view v kategorii Section zadejte 2D cross-section. Klikněte na tlačítko Add Cross section to view a zvolte Create new. Otevře se dialogové okno Menu Manager. Jsou dvě možnosti jak vytvořit tento řez. Buď si otevřete model Tvárnice_1 a přidejte rovinu dle zadání a následně vytvořte rovinný řez dle postupu uvedeného v bodě 13. a 14. nebo zvolte druhý způsob, který nyní bude ukázán. 22. V okně Menu Manager zadejte položku Offset místo Planar, dále Both Sides a potvrďte Done. Následně v Dashboardu upřesněte název řezu a nadefinujete ve skicáři, kudy bude procházet tento řez. Jako skicovaní rovinu vyberte rovinu Narys nebo Bokorys (obě jsou přípustné) a v okně Menu Manager klikněte na Okay pro potvrzení orientace skicovaní roviny. Dále klikněte v okně Menu Manager na Default. 23. Ve skicáři doplňte potřebné reference a naskicujte následující geometrii úsečka daných parametrů (dlouhá je tak, aby předělila celý model). 95

99 24. Potvrďte skicu Done. Tím se vrátíte zpět do okna s výkresem, v dialogovém okně Drawing view potvrdíte Apply a zavřete okno Close. Vytvořený řez se zobrazí ve výkresu. Umístění pohledů lze měnit. Vypněte zámek polohy pohledů ikona Lock view movement. Změňte polohu pohledů dle potřeby. Po ukončení úprav opět zapněte zámek, čímž zamezíte další manipulaci. 25. Vytvořte několik detailních pohledů dle obrázku. Klikněte na Insert>Drawing view>detailed. Vyberte místo, které má detail zobrazovat a kliněte zde myší. Zobrazí se červený křížek, okolo něhož vytvořte křivku vymezující obsaženou část geometrie v budoucím detailu a potvrďte prostředním tlačítkem myši (křivka se začne kreslit následným kliknutím po určení polohy detailu červeným křížkem). V místě kam následně kliknete, bude zobrazen vytvořený detail. 26. Postup opakujte pro ostatní znázorněné detaily. 27. Doplňte do pohledů šipky určující polohu řezů. Klikněte pravým tlačítkem myši na daný pohled v řezu a zvolte Add Arrows. Klikněte na pohled, kde mají být šipky řezu zobrazeny. 28. Tím jsou vytvořeny všechny potřebné pohledy výkresu. 29. Nakonec je třeba upravit označení detailních pohledů a řezů tak, aby se neschodovalo. Označení řezů A-A, B-B a C-C ponechte bezezměny a zaměřte se na detaily. Klikněte levým tlačítkem na označení detailu v původním pohledu. Označení se zvýrazní červeně. Klikněte na něj znova pravým tlačítkem myši. 96

100 30. Zobrazí se nabídka, kde vyberte položku Edit Value. V Dashboardu změňte údaj na požadované označení (např. D). Postup opakujte i pro ostatní detailní pohledy (E, F, G). 31. Pro lepší orientaci ve výkrese je vhodné doplnit údaje u detailu o pozici geometrie v původním pohledu. Klikněte na označení detailu buď pravým tlačítkem myši (následně vyberte položku Properties) nebo dvojklikem levým tlačítkem. 32. V otevřeném okně Note Properties v záložce Text doplňte údaje o pozici detailu v původním pohledu např. (C4). V záložce Text Style můžete upravovat parametry písma dané poznámky. Potvrďte OK. 33. Obdobně upravte i poznámky u ostatních detailů. 97

101 34. Pokud by bylo šrafování řezů příliš husté nebo naopak řídké, lze jej upravit. Dvakrát klikněte na šrafování. Otevře se dialogové okno Menu Manager. Zde můžete měnit rozestup šrafování Spacing Half(poloviční), Double(dvojnásobné) či Value (přímo zadat hodnotu vzdálenosti jednotlivých čar). 35. Nezapomeňte uložit práci. Krok č.3 Kótování 36. Klikněte na ikonu Show and Erase. Otevře se stejnojmenné dialogové okno Show/Erase. Zde nejprve zvolte Type, klikněte na Axis a v poli Show By zaškrtněte View. Nyní vyberte pohled, ve které chcete přidat osy a klikněte na něj. Modře se zobrazí osy, které můžete v pohledu přidat. Vyberte vhodné osy (je-li jich více použijte pro výběr tlačítko klávesnice CTRL). Jelikož v dialogovém okně Show/Erase je zaškrtnuto v záložce Preview tlačítko Sel to Keep, tak vybrané osy po potvrzení OK v okně Select zůstanou zobrazeny a ostatní zmizí. 98

102 37. Pro pohled General vyberete osu díry pro kolík a osu symetrie. Potvrďte výběr v okně Select tlačítkem OK. 38. Obdobným způsobem doplňte osy v ostatních pohledech. 39. Okótujte pohledy. Můžete opět využít funkce Show and Erase. Avšak je třeba upravit nastavení. Klikněte na pole Dimension v poli Type a Feature and View v poli Show By. Zobrazí se kóty pro zvolený prvek v určeném pohledu viz. obrázek. Na obrázku je znázorněna spleť kót, z kterých si můžete vybrat ty, které se vám hodí. 99

103 40. Pokud se vám vytvořené kóty nehodí, máte možnost vytvořit kóty dle vlastní představy. Klikněte na ikonu New References nebo na Insert>Dimension>New References. Otevře se dialogové okno Menu Manager viz. obrázek. 41. V dialogovém okně Menu Manager určete, kde budou umístěné vynášecí čáry kót. - On Entity uchycení kóty na hraně objektu - On Surface - uchycení kóty v bodě zvoleném na ploše - Midpoint uchycení kóty ke středu zvoleného prvku - Center uchycení kóty ke středu rotačního prvku (pokud je vybrán nerotační prvek je vytvořena kóta jako v případě volby On Entity) - Intersect uchycení kóty v průsečíku dvou zvolených prvků (dva prvky pro průsečík se vybírají pomocí klávesy CTRL) 100

104 42. Příklad vytvoření kóty On Entity. Klikněte na ikonu New References. V dialogovém okně Menu Manager vyberte On Entity a levým tlačítkem myši zvolte hrany dle obrázku. Následně klikněte prostředním tlačítkem do prostoru, kam chcete umístit vytvářenou kótu. Vytvořená kóta se zobrazí dle obrázku vpravo. Vytváření ostatních kót pomocí fce New Reference je obdobné. 43. Vytvořte následující kóty podle obrázku pro pohled General. Umístění kót lze měnit přidržením levého tlačítka myši a přetažením do požadované polohy. 44. Doplňte kóty o rozměrové tolerance a tvarové symboly. Označte kótu, kterou chcete upravovat a dvakrát na ni klikněte. Otevře se dialogové okno Dimension Properties. V záložce Properties upravte parametry tak, aby odpovídaly vašim požadavkům. Symboly se vkládají v záložce Dimension Text tlačítko Text Symbol 101

105 45. Upravte zvýrazněné kóty tak, aby odpovídaly následujícímu obrázku. Mezní úchylky zadáte takto: např. pro vertikální kótu 46mm zobrazenou úplně vlevo - otevřete dialogové okno Dimension Properties kóty, kterou budete upravovat - v záložce Properties v sekci Value and tolerance změňte hodnotu Tolerance mode z Nominal na Plus-Minus - zavřete okno Dimension Properties potvrzením úprav OK - klikněte na kótu levým tlačítkem myši údaj zčervená - dvakrát klikněte na horní mezní úchylku a do zobrazeného pole doplňte údaj potvrďte Enter - obdobným způsobem změňte dolní mezní úchylku 102

106 Symboly a toleranční značky vložíte takto: např. horní horizontální kóta s hodnotou 80mm - otevřete dialogové okno Dimension Properties kóty, kterou budete upravovat - v záložce Dimension Text nastavte kurzor před - klikněte na tlačítko Text Symbol v pravém dolním rohu okna - z tabulky Text Symbol vyberte značku průměru - přestavte kurzor za a napište toleranci pro hřídel h6 - zavřete okno Dimension Properties potvrzením úprav OK 46. Vytvořte kóty pro ostatní pohledy výkresu. 103

107 Kóty zaoblení se vytváří obdobně jako ostatní. Klikněte na ikonu New References a vyberte v dialogovém okně Menu Manager položku On Entity. Označte hranu zaoblení a klikněte prostředním tlačítkem myši tam, kam chcete umístit kótu. Hodnota kuželovitosti se zadává pomocí poznámky. Klikněte na Insert>Note nebo na ikonu Note v panelu nástrojů. Otevře se dialogové okno Menu Manager. Zde zadejte: - With Leader pro vytvoření odkazové čáry - Enter pro vypsání poznámky - Horizontal vytvoření horizontální poznámky - Standard standardní umístění odkazové čáry - Default přednastavené centrování poznámky 47. Klikněte na Make Note. Ponechte zadané kolonky On Entity a Arrow Head (volba zakončení odkazové čáryšipka). Označte hrany kuželových prvků (více prvků přes klávesu CTRL). Kliknutím určete pozici poznámky. V Dashboardu doplňte symbol kuželovitosti ze zobrazené tabulky Text Symbol a zadejte její hodnotu 1:5. Potvrďte. Zobrazí se zadaná poznámka. Dialogové okno Menu Manager zavřete Done/Return. 104

108 48. Dokončete ostatní pohledy. 105

109 49. Nezapomeňte uložit práci. Krok č.4 Předepisování drsnosti povrchu a geometrických tolerancí 50. Předepište drsnost povrchu ve výkresu. 51. Klikněte na Insert>Surface Finish. V otevřeném dialogovém okně Menu Manager zadejte Retrieve (získat). Otevře se okno Open s uloženými vzory drsností. 52. Vyberte Standard.sym a potvrďte Open. V okně Menu Manager zadejte Entity, dále zaškrtněte POVRCH, HODNOTA DRSNOSTI a potvrďte Done. 106

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

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

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 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

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

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

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

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

Hledáte kvalitní studium?

Hledáte kvalitní studium? Hledáte kvalitní studium? Nabízíme vám jej na Katedře konstruování strojů Katedra konstruování strojů je jednou ze šesti kateder Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a patří na fakultě k největším.

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

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

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

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

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

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

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

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

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

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

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

OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU

OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ OZNAČENÍ A POPIS FORMY A VSTŘIKOVANÉHO DILU doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

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

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

SHEETMETAL V SYSTÉMU PRO/ENGINEER

SHEETMETAL V SYSTÉMU PRO/ENGINEER Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KKS/KPP SHEETMETAL V SYSTÉMU PRO/ENGINEER Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

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

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KA 01 - ODLITKY, VÝKOVKY KA01.02 VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

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

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 15: Součásti z plechu

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 15: Součásti z plechu Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 15: Součásti z plechu Učební cíle Nastavení parametrů pro tvorbu plechových součástí. Tvorba základních plechových součástí. Přeložení části

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Komentovaný metodický list č. 07 Vytvořil: Ing. Petr Marcián, Ing. Zdeněk Florian, CSc., Ing.

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

CZ.1.07/2.2.00/ )

CZ.1.07/2.2.00/ ) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 3 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

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 Skicovací nástroje

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

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

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

doc. Ing. Martin Hynek, Ph D. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

doc. Ing. Martin Hynek, Ph D. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem eské republiky KA01.08 stranka

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

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

Předloha CAD I TVORBA ODLITKU A JEHO OBROBENÍ

Předloha CAD I TVORBA ODLITKU A JEHO OBROBENÍ Předloha CAD I TVORBA ODLITKU A JEHO OBROBENÍ CreoElements/Pro 5.0 Tvorba součásti, jejíž základ tvoří odlitek, kopíruje při modelování reálný výrobní postup. Ten je rozdělen do dvou základních kroků:

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu 1 MODEL STOLU V prvním kroku byly vytvořeny svislé desky stolu. Nástrojem Rectangle byl nakreslen obdélník o rozměrech 750 x 450 mm mezi zelenou a modrou osou s výchozím bodem v průsečíku os. Nástrojem

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 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

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy)

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy) Obsah as a asta b b 2. Vytváření vrstev, podvrstev a skupin 3. Vybíraní vrstev, označování objektů 4. Odstranění a skrytí vrstev Kapitola vás naučí pracovat s vrstvami. Ty se dělí na vrstvy nejvyšší úrovně

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete udělat umělecké dílo, které bude vypadat jako mozaika, náčrtek, sítotisk

Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete udělat umělecké dílo, které bude vypadat jako mozaika, náčrtek, sítotisk Obsah 1. Ga a a jejich h dia a a a 2. Použití filtru Pattern Marker (V řit vzorek) 3. Použití filtru Vanishing Point (Úběžný bod) Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete

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

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

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

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

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

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

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

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

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

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

Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her

Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her Zadání 1. Celou databázi nazvěte Seznam členů. 2. Otevřete návrhové zobrazení tabulky. Dbejte na správné zadání datových typů.

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

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

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

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

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

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. 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

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

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

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

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

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

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

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

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

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

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

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

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