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



Podobné dokumenty
Skořepina v SolidWorks

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

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

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

Konstrukce součástky

1 Zrcadlení, středění

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

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

Volba již definovaných nástrojů:

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Lineární pole Rotační pole

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

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

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

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Výukový manuál 1 /64

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

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5

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

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

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

Příklad Logo automobilky

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

Nastavení třídnických hodin

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS]

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

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

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

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

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

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

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

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

Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme

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

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

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

Novinky v Solid Edge ST7

Vytvoření a úpravy geologického modelu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Předloha CAD I TVORBA ODLITKU A JEHO OBROBENÍ

Obrázek 3.1: Náhled konstrukce podsedáku

Výpočet sedání kruhového základu sila

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

1 Hrubování, dokončování

Postup modelování. Autor: Petr Spousta Nárys

Nápověda ke cvičení 5

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR

Lekce 5 Krbová kamna s imitací ohně

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

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

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

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

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

SOLIDWORKS. Učební text. Ing. Jan Holzer, Ing. Blanka Jagošová, Ing. Jaroslav Kolář

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje objekty, čáry

UVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ CATIA V5 R14

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

Obr.1: Modelované těleso

Předmět: Informační a komunikační technologie

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

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

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

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

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

Návod na tvorbu videa pro žáky ZŠ a SŠ zapojených do projektu,,miluji jídlo, neplýtvám! Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

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

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

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

František Hudek. srpen 2012

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

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

Školní události. v Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak.

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA SESTAV V PROSTŘEDÍ NORMA.IAM

Excel 2007 praktická práce

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Betonové konstrukce II - BL09. Studijní podklady. Příručka na vytvoření matematického modelu lokálně podepřené desky pomocí programu Scia Engineer

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

Příprava 3D tiskárny RapMan 3.1 k tisku a tisk modelu 3D tisk RapMan 3.1. Ing. Richard Němec, 2012

DRSNOST POVRCHU. CreoElements/Pro 5.0

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

MODAM Popis okna. 2 Jana Bělohlávková, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Vytvoření nové aplikace. Soustava

Transkript:

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) a jako soubor stereolithography (Rohatka_100.STL). Soubor *.STL obsahuje popis povrchu dílu pomocí trojúhelníkové sítě a obvykle používán pro 3D tisk (Program Axon 2, který použijeme pro generování NC kódu pro 3D tiskárnu RapMan 3.1 ani jiný typ souboru nepodporuje).

V SolidWorks založíme nový díl, hned ho uložíme pod jménem Rohatka_100 do souboru *.SLDPRT. V záložce Prvky zvolíme funkci Přidání rotací, skicu založíme na přední rovině. Základem skicy bude vodorovná osa vycházející z počátku. Naskicujeme obrys řezu (bez zaoblení, skica má být co nejjednodušší, zaoblení a sražení provedeme až ve 3D). Skica musí být plně určena (skica neobsahuje modré entity a v pravém dolním rohu uvidíme hlášku Plně určený. Skicu ukončíme.

Po ukončení editace skicy v dialogovém okně rotace není třeba nic měnit (pokud je skica vytvořena správně, obsahuje jenom jednu osu ). Případně vybereme osu rotace a obrys řezu (Vybrané obrysy) a potvrdíme.

Nově vytvořený 3D prvek Rotovat1 přejmenujeme na Základní těleso. Pojmenování jednotlivých položek ve stromové struktuře modelu je velice důležité, u jednoduchých modelů se bez něj obejdeme, pokud se ale k modelu vracíme po delší době, dostaneme model, který modeloval někdo jiný apod., je pak práce s modelem bez řádně pojmenovaných operací velmi obtížná a neefektivní. Přejmenování provedeme buď přímo ve stromové struktuře, také můžeme pravým tlačítkem myši zvolit Vlastnosti prvku a změnit Název.

Provedeme zaoblení (r=3mm) vnitřních hran bočního vybrání základního tělesa. Prvek Zaoblit1 přejmenujeme na Zaoblení 3.

Na boční ploše věnce základního kola založíme novou skicu, kterou použijeme pro vytvoření základního tvaru drážky (zubové mezery) kola. Ze středu kola (počátku) vedeme vzhůru svislou osu. Nyní s výhodou můžeme použít entitu Obdélník se středem (po rozbalení nabídky Obdélník) a střed umístit na svislou osu. Použití této funkce nám ušetří zadávání dalších vztahů (vazeb). Zakótujeme šířku drážky (9mm) a dno drážky vzhledem k ose kola. Aby byla skica plně určená, zadáme i výšku obdélníka, třeba 10mm. Skicu ukončíme.

V menu Prvky zvolíme funkci Odebrání vysunutím (případně určíme skicu ve Vybrané obrysy a upravíme směr vysunutí), ve volbě Směr č. 1 zvolíme K dalšímu a potvrdíme. Prvek pojmenujeme Zubová mezera.

Zaoblíme hrany u dna vzniklé drážky (r=0,5mm). Pokud použijeme volbu Plný náhled, zaoblení je zobrazeno již při výběru hran k zaoblení, někdy tato volba pomůže při konstruování s volbou vhodného poloměru zaoblení. Prvek přejmenujeme na Zaoblení 0.5.

Nyní zkosíme (0,2x45 ) vnější hrany drážky (zubové mezery) prvek přejmenujeme na Zkosení 0,2x45.

Dále zkosíme hranu náboje a hrany díry (1x45 ). Prvek přejmenujeme na Zkosení 1x45.

Pomocí operace Kruhové pole vytvoříme ostatní drážky. Osu pole určíme pomocí válcové plochy středového otvoru kola, Vybrané prvky Zubová mezera, Zaoblení 0,5 a Zkosení 0,2x45 (tedy drážka, zkosení a zaoblení jejích hran), Počet instancí (zubů) 8, Úhel 360 stupňů a použijeme volbu Stejná rozteč. Pokud je náhled v pořádku, potvrdíme. Prvek pojmenujeme Pole zubů.

Na dně bočního vybrání založíme novou skicu viz. obrázek skicu pro vytvoření díry o průměru 10mm.

Použijeme operaci Odebrání vysunutím a skicu pro vytvoření díry o průměru 10mm, zvolíme K dalšímu a potvrdíme. Prvek pojmenujeme Díra 10.

Vytvoříme kruhové pole děr Díra 10. Prvek pojmenujeme Pole děr 10.

2. Dokončení modelu v SolidWorks Nakonec nastavíme materiál modelu. Pravým tlačítkem myši klikneme na model Rohatka_100 ve stromové struktuře (nejvyšší položka), volba Materiál volíme 1060 Slitina. Hotový model uložíme jako soubor SolidWorks Rohatka_100.SLDPRT.

2. Ukládání stereolithography souboru v SolidWorks Pro další zpracování modelu v programu Axon 2, ve kterém budeme generovat NC kód pro 3D tiskárnu RapMan 3.1, potřebujeme model uložit jako stereolithography soubor. V menu Soubor zvolíme Uložit jako a vybereme z nabídky STL (*.stl). Potvrdíme.

2. Ukládání stereolithography souboru v SolidWorks Povrch modelu je nahrazen trojúhelníkovou sítí, v dialogovém okně jsme informováni o počtu trojúhelníků a velikosti souboru. Velikosti souboru je třeba věnovat pozornost, některé *.STL soubory jsou veliké (desítky i stovky MB) a pro další použití příliš veliké. Pokud je soubor moc velký, vrátíme se zpět do dialogu Uložit jako, tlačítko Možnosti a zkusíme použít nižší rozlišení. To není náš případ, my potvrdíme uložení. Tím je úloha splněna. Konec úlohy 3D tisk model SolidWorks