Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 5: Další možnosti náčrtů a modelování



Podobné dokumenty
Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů

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

BRICSCAD V13 X-Modelování

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

Elementární plochy-základní pojmy

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

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

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. volné rovnoběžné promítání průmětna

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

19. kapitola Tvorba součástí pro sestavu Otevřete nový výkres "klikový_mechanizmus.dgn" a v něm vytvořte nový model "píst". Vytvořte novou vrstvu

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

ZBORCENÉ PŘÍMKOVÉ PLOCHY ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Geometrické těleso je prostorově omezený geometrický útvar. Jeho hranicí, povrchem, je uzavřená plocha.

Je-li dána hranolová nebo jehlanová plocha s podstavou v rovině σ a rovina řezu ρ:

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování SolidCAM All Rights Reserved.

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

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

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


Skořepina v SolidWorks

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Multimediální systémy. 11 3d grafika

Pravoúhlá axonometrie. tělesa

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

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

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

Digitální učební materiál

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

3.6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE PARABOLY

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

Uživatelská příručka

ROTAČNÍ KVADRIKY. Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

Konstruktivní geometrie Bod Axonometrie. Úloha: V pravoúhlé axonometrii (XY = 10; XZ = 12; YZ = 11) zobrazte bod A[2; 3; 5] a bod V[9; 7.5; 11].

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

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

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: Ing. Suchý Milan

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Seznámení s programem 9

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

. Opakovací kurs středoškolské matematiky podzim 2015

Momenty setrvačnosti a deviační momenty

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

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ


8 Krychle / Délka / <Roh klínu>: Řádka se objeví po zadání středu klínu. Zadejte roh podstavy klínu.

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

BRICSCAD V15. Objemové modelování

Petr Fort Jaroslav Kletečka III WJ!CHNY CESIY K INFORMACÍM

0 x 12. x 12. strana Mongeovo promítání - polohové úlohy.

Výukový manuál 1 /64

Předmět: Informační a komunikační technologie

Konstrukce součástky

Matematická analýza III.

KMA/G2 Geometrie 2 9. až 11. cvičení

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková

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

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

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

KOSTKY. počítačová stavebnice. Ing. Hana Vláčilová

AXONOMETRIE - 2. část

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

Pravoúhlá axonometrie - řezy hranatých těles

BA03 Deskriptivní geometrie

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

ŠROUBOVÉ PLOCHY. 1. Základní úlohy na šroubových plochách.

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

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

Další plochy technické praxe

Kulová plocha, koule, množiny bodů

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25

A 1. x x. 1.1 V pravoúhlé axonometrii zobrazte průměty bodu A [4, 5, 8].

5.4.1 Mnohostěny. Předpoklady:

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

Základy matematiky kombinované studium /06


UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

10. Analytická geometrie kuželoseček 1 bod

ROTAČNÍ PLOCHY. 1) Základní pojmy

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

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

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

Základní geometrické útvary

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

Úvodní opakování, kladná a záporná čísla, dělitelnost, osová a středová souměrnost

BRICSCAD V16. Objemové modelování

1 Topologie roviny a prostoru

17 Kuželosečky a přímky

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - elektronická skripta. ŘEZY HRANOLŮ A JEHLANŮ V MONGEOVĚ PROMÍTÁNÍ (sada řešených příkladů) ---

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Konstruktivní geometrie PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. ZOBRAZENÍ BODU - sdružení průměten. ZOBRAZENÍ BODU - kartézské souřadnice A[3; 5; 4], B[-4; -6; 2]

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky.

Transkript:

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 5: Další možnosti náčrtů a modelování

Učební cíle Vytvářet obrysy tvarů v rovinách jiných, než základní rovině XY. Vytváření pracovních tvarů jako pracovních rovin, pracovních os a pracovních bodů. Užití ostatních voleb při vysunutí a rotací pro tvorbu modelů.

Prostředky pro další nákresové roviny Modelování součástí sestává z počtu nákresů, tvarů a rovinných nákresů společně propojených. Obrázek 1 Model vytvořený kombinací různých tvarů

Obrázek 2 Základní tvar pro model Obrázek 3 Model po přidání dalšího tvaru

Pracovní tvary Pracovní roviny Pracovní osy Pracovní body Vytvoření pracovních rovin Pás karet: Model > Pracovní tvar > Rovina Panel nástrojů : Součást tvar > Pracovní Rovina Obrázek 4 Nabídka Rovina ukazuje veškeré nástroje pro tvorbu rovin

Pracovní rovina napříč objektem Pás karet: Model > Pracovní tvary > Rovina Obrázek 5 Plocha a bod voleny při definování pracovní roviny Obrázek 6 Výsledná pracovní rovina

Pracovní rovinu definují dvě rovnoběžné hrany, osy nebo čáry Pás karet: Model > Pracovní tvary > Rovina > Dvě rovnoběžné hrany Obrázek 7 Výběr hran k definici pracovní roviny Obrázek 8 Výsledná pracovní rovina

Pracovní rovinu definují tři průsečíky nebo body Pás karet: Model > Pracovní tvary > Rovina > Tři body Obrázek 9 Vybrané průsečíky Obrázek 10 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření pracovní roviny procházející Hranou/Osou a úhlem k Rovině/ Ploše na součásti Obrázek 11 Výběr hrany a boku součásti k definování pracovní roviny.

Obrázek 12 Výsledná pracovní rovina

Obrázek 13 Plocha na součásti a hrana k definování rovnoběžné roviny Obrázek 14 Výsledná pracovní rovina

Obrázek 15 Hrana a plocha na součásti k vytvoření pracovní roviny tečné k ploše Obrázek 16 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření pracovní roviny procházející Bodem paralelně k Rovině/ Ploše na součásti Obrázek 17 Bod a plocha součásti k definici pracovní roviny Obrázek 18 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření pracovní roviny Tečné k válcové ploše a rovnoběžné k ploše součásti Obrázek 19 Výběr válcové plochy a plochy tělesa k definici pracovní roviny Obrázek 20 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření Odsazené pracovní roviny Rovnoběžné s Rovinou/Plochou tělesa Obrázek 21 Výběr plochy tělesa k definici odsazené pracovní roviny Obrázek 22 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření Pracovní Roviny Uprostřed Dvou Paralelních rovin/ploch tělesa Obrázek 23 Výběr dvou ploch tělesa k definici odsazené pracovní roviny Obrázek 24 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření Pracovní Roviny Tečné k Povrchu a Procházející Bodem Obrázek 25 Povrch a bod definici pracovní roviny Obrázek 26 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření Pracovní Roviny vedené Středem nebo Středovou rovinou Obrázek 27 Anuloid k definici pracovní roviny Obrázek 28 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření Pracovní Roviny Kolmé ke Křivce Obrázek 29 Křivka a bod k definici pracovní roviny Obrázek 30 Výsledná pracovní rovina

Vytvoření Pracovní osy Pás karet: > Pracovní Osa Model > Pracovní tvar Pracovní osy jsou parametrickými osami, které procházejí modelem a tvary. Obrázek 31 Nabídka Pracovní Osa poskytuje různé způsoby pro vytvoření pracovních os.

Vytvoření Pracovní Osy vedené Vybraným Tělesem Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Osa > Osa Vytvoření Pracovní Osy vedené Rotačním nebo Válcovým Tvarem Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Osa > Osa Rotačním Tělesem nebo Tvarem Obrázek 32 Pracovní osa procházející středem rotačního tvaru

Vytvoření Pracovní Osy Kolmé k Rovině/Ploše Tělesa a procházející Bodem Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Osa > Kolmá k Ploše procházející Bodem Obrázek 33 Vytvoření pracovní osy užitím plochy tělesa a načrtnutého bodu

Vytvoření Pracovní Osy Procházející Křížením Dvou rovin/rovinných Ploch Tělesa Obrázek 34 Pracovní osa procházející křížením dvou rovin

Vytvoření Pracovní Osy Procházející Dvěma Body Obrázek 35 Vytvoření pracovní osy užitím středových bodů dvou hran

Vytvoření Pracovní Osy podél Přímkové Hrany/Přímky/3D Přímky Obrázek 36 Vytvoření pracovní osy rovnoběžně s přímkou procházející bodem

Vytvoření Pracovní Osy Totožné s Osou Kruhového, Eliptické Hrany tělesa Obrázek 37 Vytvoření pracovní osy totožné s osou kruhové hrany

Vytvoření Pracovního Bodu Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod Pracovní body jsou parametrické body, které mohou být vytvářeny na stávajícím modelu. Obrázek 38 Nabídka Pracovní Bod poskytuje různé způsoby pro vytvoření pracovních bodů.

Vytvoření Pracovního Bodu procházející Vybranými Objekty Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod > Bod Vytvoření Pracovního Bodu Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod > na Vrcholu, načrtnutý bod nebo Středový bod Obrázek 39 Pracovní body na vrcholech a ve středových bodech hran tělesa

Vytvoření Pracovního Bodu v Průsečnici Roviny/Stěny Tělesa a Hrany/Osy Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod > Průsečnice Roviny/Stěny Tělesa a Hrany/Osy Obrázek 39 Pracovní bod v průsečíku hrany a pracovní roviny

Vytvoření Pracovního Bodu v průsečnici Tří Rovin/Ploch na tělese Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod > Průsečík Tří Rovin Obrázek 40 Pracovní bod v průsečíku tří rovin

Vytvoření Pracovního Bodu ve středovém Bodu Obrysu Hran Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod > Středový Bod Obrysu Hran Obrázek 41 Pracovní bod ve středovém bodu obrysu hran

Vytvoření Pracovního Bodu procházejícím Středem nebo Středovou rovinou Anuloidu Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod > Středový Bod Anuloidu Obrázek 42 Pracovní bod ve středovém bodu anuloidu

Vytvoření Počátečního Bodu Pás karet: Model > Pracovní tvar > Nabídka Pracovní Bod > Počáteční Bod Obrázek 43 Souřadný systém na vybraném vrcholu

Ostatní volby vysunutí Dialogové okno Vysunout Obrázek 44 Dialogové okno Vysunout s vybranou záložkou Tvar

Přidat Odříznout Průnik Obrázek 46 Vysunutí náčrtu volbou přidat Obrázek 45 Volba Odříznout z mininabídky nástrojů

Obrázek 47 Vysunutí náčrtu volbou odříznout Obrázek 48 Vysunutí náčrtu volbou průnik

Nové těleso Rozšířená plocha Obrázek 49 Vyvolání rozšířené volby z nabídky minipanelu nástrojů. Obrázek 50 Náčrt na ploše tělesa

Obrázek 50 Náčrt vysunutý užitím volby K dalšímu Obrázek 51 Náčrt vysunutý užitím volby Vše

Přidat obrys Obrázek 52 Náčrt na ploše tělesa

Obrázek 53 První strana pro vysunutí profilu Obrázek 54 Druhá strana pro vysunutí profilu

Obrázek 55 Výsledek po první volbě Přidat obrys Obrázek 56 Výsledek po druhé volbě Přidat obrys

Cvičení 1 Vymodelujte součást Obrázek 58 Vrchní pohled na model Obrázek 57 Model pro cvičení 1

Obrázek 59 Pohled na model zleva Obrázek 60 Přední pohled na model

1. KROK: Na rovině XY vytvořte základní obrys s otvory dle obrázků č. 61 a č. 62 Obrázek 61 Náčrt základního obrysu Obrázek 62 Základní tvar modelu

2. KROK: Definujte novou rovinu na zadní ploše základního tvaru tělesa a připojte obrys s otvorem dle obrázků č. 63 a č. 64 Obrázek 63 Náčrt obrysu na zadní ploše Obrázek 64 Model po vytvoření tvaru

3. KROK: Definujte novou rovinu na přední ploše modelu a vytvořte obdélníkový tvar dle obrázků č. 65 a č. 66 Obrázek 65 Kótovaný náčrt pro tvar na přední rovině Obrázek 66 Volba operace k dokončení

4. KROK: Uložte model!! Obrázek 67 Konečný model Cvičení 1

Cvičení 2 Vymodelujte součást Obrázek 68 Model pro cvičení 2 Obrázek 69 Vrchní pohled na model

Obrázek 70 Pohled na model zleva Obrázek 71 Přední pohled na model

1. KROK: Na rovině YZ vytvořte náčrt základního obrysu dle obrázků č. 71 a č. 72 Obrázek 71 Náčrt základního obrysu Obrázek 72 Základní tvar

2. KROK: Definujte novou náčrtovou rovinu na přední ploše modelu a vytvořte odříznutý tvar dle obrázků č. 73 a č. 74 Obrázek 74 Model po odříznutí tvaru na čelní ploše Obrázek 73 Náčrt pro odříznutý tvar

3. KROK: Vytvořte další odříznutý tvar definováním nové náčrtové roviny na zadní ploše modelu č. 75 a č. 76 Obrázek 75 Náčrt pro odříznutý tvar Obrázek 76 Model po odříznutí tvaru na zadní ploše

Cvičení 3 Vymodelujte součást Obrázek 77 Model pro cvičení 3 Obrázek 78 Vrchní pohled na model

Obrázek 79 Pohled na model zleva Obrázek 80 Přední pohled na model

1. KROK: Na rovině YZ vytvořte náčrt základního obrysu dle obrázků č. 81 a č. 22 Obrázek 81 Kótovaný náčrt pro základní tvar Obrázek 82 Základní tvar

2. KROK: Vytvořte přidaný tvar na horní ploše základního tvaru dle obrázků č. 83 a č. 84 Obrázek 83 Náčrt pro první přidaný tvar Obrázek 84 Model po vysunutí

3. KROK: Vytvořte pracovní rovinu odsazenou 10 mm od dolní plochy přidaného tvaru a potom na něm vytvořte přidaný válcový tvar dle obrázků č. 85 a č. 86 Obrázek 85 Náčrt pro válcový tvar Obrázek 86 Model po vytvoření válcového tvaru

4. KROK: Vytvořte otvor ve válcovém tvaru dle obrázku č. 87 5. KROK: Vytvořte dva otvory na levé ploše modelu dle obrázku č. 87 6. KROK: Definujte novou náčrtovou rovinu na horní ploše modelu, potom odřízněte obdélníkový tvar a vytvořte tři otvory dle obrázku č. 87 Obrázek 87 Konečný model pro cvičení 3