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



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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 21 BOOLEOVSKÉ OPERACE]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 05 VYŘÍZNUTÍ MATERIÁLU LINEÁRNÍ A ROTACÍ]

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

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 12 ZRCADLENÁ KOPIE PRVKU]

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

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

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

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

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

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 4 VYSUNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE]

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Aplikované úlohy Solid Edge

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 22 KONTROLA A VLASTNOSTI TĚLES]

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 25 NÁSTROJE II.ČÁST]

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

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

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

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

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

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

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 9: Modelování sestav 1

Výukový manuál 1 /64

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY]

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

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

Novinky v Solid Edge ST7

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

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

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

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

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

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

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

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

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

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

Formátování pomocí stylů

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Prostředí Inventoru. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Modelování v Inventoru

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

Předmět: Informační a komunikační technologie

Založení projektu v Autodesk Inventoru

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

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

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 17: Další užitečné nástroje

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES]

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Lineární pole Rotační pole

metodika Základní pojmy závitů. sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 2. B

Úvod do programu Solid Edge

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav

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

Rhino -modelování v prostoru Základní tělesa a jejich možnosti zadávání. Barva objektů. Výběr objektů a uchopovací režimy

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Název: VY_32_INOVACE_PG3304 Vytváření základních geometrických objektů ve 3DS Max a jejich úpravy

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM AUTODESK INVENTOR

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

ROBOTIKA M3A 2018/2019 ING. VLADIMÍR VYHŇÁK

Manuál k tvorbě absolventské práce

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

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

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

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

Transkript:

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

1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí tvorby závitů. Jedná se konkrétně o funkce závit a závitová díra. Závity lze vytvářet na válcových, ve výjimečných případech i kuželových plochách (trubkový závit). Závity lze vytvářet na normalizovaných součástech (šrouby, matice, ), a také na nenormalizovaných součástech (hřídele, čepy, hydraulické kostky, ). Na konci této kapitoly zvládne uživatel pracovat s uvedenými funkcemi. 2

2 ÚVOD Kapitola závitová díra a závit ve 3D modelu navazuje na kapitoly zabývající se základním prostředím SW SolidEdge, tvorbou skic ve 3D modelování (*.par) a tvorbu modelů vysunutím a rotací. Uživatel je již seznámen i s volbou jednotlivých rovin a tvorbou vazeb ve skicách. Pomocí funkce Závit můžeme vytvářet závitové prvky jak na vnějších, tak i na vnitřních válcových plochách (dírách, válcích). Ovšem pro vnitřní závity je výhodnější využívat příkaz Díra ve specifikaci Závitová díra. Závitovou díru a závit najdeme na panelu ikonek Prvky (viz. Obr. 1a) nebo v menu Prvky Díry. Ohledně závitové díry se jedná pouze o specifický typ Díry, tudíž je potřeba tvorbu závitové díry hledat pod tímto označením (viz. Obr. 1b). Závit Díra (závitová díra) Obr. 1 Panel ikonek Prvky ; a) Ikonka Závit; b) Ikonka Díra 3

3 TEORETICKÁ ČÁST Závity lze vytvářet na válcových případně kuželových plochách. Ve většině případů se závity vytváří na válcových plochách. Na kuželových plochách se vyskytuje například trubkový závit u vodovodních trubek. Kuželový závit se vytváří na válcové ploše a SW automaticky provede zešikmení plochy. Pro tvorbu vnějších závitů je potřeba mít předem vytvořenou plochu, na které chceme závit vytvářet a následně aplikovat příkaz Závit. U vnitřních závitů existují dvě možnosti. Jedna z nich je předem vytvořit díru a na ni klasicky aplikovat příkaz Závit. Druhá možnost, která je vhodnější, je použít příkaz Díra ve specifickém nastavení Závitová díra. V tomto případě nám SolidEdge přímo vytvoří díru i se závitem. Pro realistické zobrazení se pouze provede zapnutí textur v menu Formát. Vytvářet závit plasticky tažením profilu po šroubovici nedoporučujeme vzhledem k náročnosti na grafickou kartu a PC sestavu jako celek. Obr. 2 Textura závitu Textury závitu Textury slouží k tomu, aby zobrazení závitu v SW SolidEdge bylo více realistické. Zapínání / Vypínání textur se provádí v menu Formát Pohled viz Obr. 3. Ostatní viz Obr. 4 a Obr. 5. Obr. 3 Volba zobrazení závitu 4

Obr. 4 Nastavení s texturou Obr. 5 Nastavení bez textur Vnější závity Ikonka pro závit: Tvorbu vnějších závitů si ukážeme na příkladu čepu se závitem M20. Obrázky 3 a 4 jsou věnovány přípravě polotovaru pro použití funkce Závit. Krok 1:Jakmile je připravený polotovar, zvolíme funkci Závit viz ikonka. Krok 2: Z okna Možnosti závitu (Obr. 8), které automaticky naskočí, vybereme typ závitu. V našem případě vybereme válcový. Pozn. V případě, že okno automaticky nenaskočí, lze ho vybrat ikonkou viz obr. 9 Krok 3: Zvolte válcovou plochu, na které se má závit vytvořit (Obr. 10) a vyberte hranu, od které se bude závit vytvářet (Obr. 11). Krok 4: Volba parametrů závitu (Obr. 12). Zda má být, případně o kolik mm, odsazený od zvolené hrany válce. Dále se volí, zda má být závit po celé délce válce či se definuje konkrétní délka. V tomto případě 38mm (Obr. 13). Dále se vybere typ závity a jednotky. Krok 5: Dále dáme Dokončit a závit je vytvořen. V případě, že nejsou zapnuty textury, závit se zobrazí zelenou barvou (Obr. 14). V případě zapnutých textur bude výsledek stejný jako na obrázku 15. 5

Obr. 6 Základní rozměry polotovaru (pomocí funkce Vysunutí rotací) Obr. 7 Sražení hrany funkcí Sražení Obr. 8 Základní možnosti závitu 6

Obr. 9 Ikonka na volbu možností závitu Obr. 10 Výběr válcové plochy Obr. 11 Výběr válcové plochy Obr. 12 Výběr válcové plochy Obr. 13 Výběr válcové plochy Obr. 14 Výsledný čep bez textur Obr. 15 Výsledný čep s texturami 7

Vnitřní závity Ikonka Díra / Závitová díra: Tvorbu vnitřních závitů si ukážeme na příkladu kostky s vnitřním závitem M20. Polotovar o rozměrech 50x50x50 mm je na obrázku 16. Pozn. Vnitřní závit lze také vytvořit identickým způsobem viz vnější závit. Ovšem díra pro závit musí mít rozměry vnitřního průměru závitu. Krok 1:Jakmile je připravený polotovar, zvolíme funkci Díra viz ikonka a vybereme rovinu, od které budeme závitovou díru vytvářet. Krok 2: Zvolíme ikonku Možnosti díry (Obr. 17) a vyplníme parametry závitové díry. Nejprve je nutné zvolit Typ Závitová. V našem případě definujeme jednotlivé parametry viz Obr. 18. Krok 3: Zvolte pozici závitové díry, případně doupravte její parametry (Obr. 19). Krok 4: Dále dáme Dokončit (Obr. 21) a závit je vytvořen (Obr. 20). V případě, že nejsou zapnuty textury, závit se zobrazí zelenou barvou (Obr. 22). V případě zapnutých textur bude výsledek stejný jako na obrázku 23. Obr. 16 Základní rozměry polotovaru (pomocí funkce Vysunutí) Obr. 17 Volba nastavení možností díry 8

Obr. 18 Definování parametrů závitové díry Obr. 19 Doupravení parametrů závitové díry Obr. 20 Vytvořená závitová díra 9

Obr. 21 Doplnění názvu a potvrzení správnosti tlačítkem Dokončit Obr. 22 Závitová díra bez textur Obr. 23 Závitová díra s texturami 10

4 PŘÍKLAD K PROCVIČENÍ Zadání Vymodelujte hřídel pomocí příkazu vysunutí rotací viz Obr. 23 (průměr 15 30 mm, průměr 25 20 mm, průměr 28 10 mm, průměr 20 40 mm). Řez na hřídeli je proveden jen pro názornost. Na hřídeli vytvořte vnější závit M20 délky 25 mm a vnitřní závit M10 délky 15 mm. Celková hloubka díry je 20 mm. Obr. 23 Výsledný příklad k procvičení 11

5 ZÁVĚR Po zvládnutí této kapitoly zvládne uživatel vytvářet vnější a vnitřní závity na válcových plochách. A to jak na normalizovaných, tak i na nenormalizovaných součástech. 12