Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5

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

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 31 - KÓTOVÁNÍ]

UVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ CATIA V5 R14

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

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

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

Výukový manuál 1 /64

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

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

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

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

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

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

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

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

DUM 02 téma: Corel - křivky

Digitální učební materiál

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES

Kreslení a vlastnosti objektů

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

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

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

1 Zrcadlení, středění

František Hudek. listopad 2012

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

DUM 18 téma: Cesty a jejich užití v prostředí Gimp

Konstrukce součástky

Technické kreslení v programu progecad 2009

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

DUM 03 téma: Tvary - objekty

Stručný návod na program COMSOL, řešení příkladu 6 z Tepelných procesů.

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

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

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

1 Operace kapsování. Obr. 1 Adresář pro vkládání operací třískového obrábění

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

Předmět: Informační a komunikační technologie

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo

1 Hrubování, dokončování

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

František Hudek. listopad 2012

Lineární pole Rotační pole

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

Manuál pokladna A3POS

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

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 ]

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Předmět: informační a komunikační technologie

Cvičení 3 (Základní postup řešení - Workbench)

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

Cvičení 3 (Základní postup řešení Workbench 12.0)

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

Předmět: Informační a komunikační technologie

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Bloky, atributy, knihovny

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 23 FORMÁT SOUČÁSTI]

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

SurfCAM. Modelování ploch

Učebnice pro artchitekty Ing. Ivo Mikač 2009

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007

Volba již definovaných nástrojů:

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Obr.1: Modelované těleso

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

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

Předmět: Informační a komunikační technologie

Vytvoření a úpravy geologického modelu

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

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

Územní plán Ústí nad Labem

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

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

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

Radka Veverková Flash

Transkript:

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.

3D obraz hřídele, kterou budeme kreslit

Stejná hřídel s kótami

Několik informací, než začneme kreslit: Popis okna Kompas Menu Strom Vztažné roviny Interaktivní nápověda Ikony funkcí

Důležité je ovládání myši Ovládání myši (3-tlačítková myš) Vycentrování pohledu kliknutí prostředním tlačítkem myši Posun táhnout prostředním tlačítkem Rotace stisknout a přidržet prostřední tlačítko, potom levé (nebo pravé) tlačítko myši a táhnout (při stálém přidržení obou tlačítek) Zoom stisknout a přidržet prostřední tlačítko, potom kliknout levým (nebo pravým) tlačítkem myši a táhnout (při stálém přidržení prostředního tlačítka)

Začínáme kreslit hřídel Volíme v nabídce Menu Start Vybereme pracovní prostředí Mechanical Design dále vybereme Part Design (solidy)

Objeví se nám již výše popsaná pracovní plocha (pro Solidy) Vpravo nahoře vidíme kompas, který slouží pro orientaci v prostoru a umožní natáčení objektů oproti souřadnicovému systému. Uprostřed vidíme plane (pomocné plochy XZ,XY,YZ) v souřadnicích 0,0,0.

Zvolíme plane (pomocnou rovinu) XZ kliknutím na plane (výběr se zobrazí oranžově ) klikneme na ikonu funkce Sketcher - slouží pro nakreslení přesné kontury ve 2D, v našem případě v XZ

Klikneme na ikonu funkce Profil (jestliže je funkce vybrána zobrazí se oranžově). Kliknu na bod 0,0 (2D), zde začneme kreslit hrubý profil hřídele (Solidu). Po kliknutí na ikonu funkce, změní ikona barvu na oranžovou

Za pomocí myši kreslíme hrubý profil hřídele v přibližných rozměrových proporcích. Modře se zobrazují souřadnice. Modře se také zobrazují možné vazby mezi: body, křivkami profilu a absolutní nulou.

Hrubý profil dokončíme kliknutím pravého tlačítka myši. Profil se zobrazí bíle. Obrázek znázorňuje situaci před hrubým dokončením, kde tlustá modrá čára zobrazuje vertikálu (Z) a modrá slabá čára propojuje konec profilu s absolutní nulou v horizontální poloze (X).

Funkce přesného kótování Zvolíme funkci Constraint umožní přesné zakótování profilu

Provedeme hrubé zakótování profilu. Zakótování provedeme kliknutím na horizontálu profilu a horizontálu v absolutní nule. Tažením myši vyneseme kótu.

Přesný rozměr kóty získáme dvojklikem na číslici kóty, zobrazí se okno Constraint Definition, zde přepíšeme hodnotu na požadovaný rozměr.

Na obrázku vidíme opětovné použití funkce Constraint. Posuv kóty nebo jejího čísla vyvoláme držením pravého tlačítka myši na kótě nebo na jejím čísle a následným posuvem myši na požadovanou pozici, kde tlačítko uvolníme.

Opakujeme použití funkce Constraint mezi vertikálami a opět zadáme přesné rozměry do okna Constraint Definition, tím ukončím zakótovaní profilu. Pokud je Sketcher zelený je vše v pořádku.

Při kótování se můžeme dopustit chyb : Zapomeneme-li okótovat nějakou část profilu, pak se profil zobrazí bíle. Odstranění chyby provedeme dodatečným okótováním.

Překótujeme-li profil, zobrazí se fialově. Kóty nebo vazby, jejichž funkce se mezi sebou duplikují, jsou také zobrazeny fialově. Odstranění překótování provedeme odstraněním duplicitní vazby nebo kóty.

Vytvoříme osu rotace přes funkci Axis. Klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu funkce Axis a vybereme počáteční bod osy rotace. Pohybem myši zvolíme směr a úhel osy rotace. Polohu osy rotace potvrdíme pravým tlačítkem myši. Počáteční bod

Klikneme na ikonu funkce Exit workbench - která nás přepne zpět do 3D Tímto je ukončená práce ve Sketcheru (2D)

Zvolíme funkci Shaft (rotační tělesa). V tabulce Shaft Definition zvolíme rozsah rotace ve stupních a potvrdíme.

Provedením funkce Shaft vznikne objemové těleso.

Opět se vrátíme do Sketcheru (2D). Volíme funkci Elongated Hole pomocí které vytvoříme hrubý profil drážky pro pero

Umístění drážky pro pero do požadované polohy provedeme stisknutím pravého tlačítka myši v počátku drážky a pohybem myši do koncového bodu drážky, kde opět klikneme. Šířku zvolíme pohybem myši a potvrdíme kliknutím. Zakótování provedeme stejným způsobem, jako profil hřídele.

Opustíme 2D jako při tvorbě profilu hřídele. Zvolíme funkci Pocket - Pomocí tabulky Definition pocket zvolíme hloubku drážky Second limit, Depth = - 4 mm.

Výsledek po potvrzení funkce Pocket.

Zvolíme funkci Edge Fillet - provede zaoblení hran Zobrazí se okno Edge Fillet Definition, kde zvolíme velikost radiusu a provedeme mnohonásobný výběr hran s držením klávesy ctrl a potvrdíme funkci. Zvolený radius zaoblení 1 mm

Hotový model se zaoblením hran

Popis dalších funkcí programu Tree (strom) - slouží k přepínání do již použitých funkcí a Sketcherů, které je po přepnutí možno předdefinovat či upravit. Strom - Tree

Measure Between - provádí měření mezi entitami

View umožní výběr normovaných pohledů

Použitá literatura (zdroje): Manuál CATIA V5 Webové stránky www.3ds.com Nápověda v programu CATIA V5