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



Podobné dokumenty
Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

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

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

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

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

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

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

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

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

Autodesk Inventor 8 vysunutí

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

BRICSCAD V13 X-Modelování

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5

Programovací stanice itnc 530

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

Ing. Karel Procházka Opava 2006

1. Načtení obrysové křivky obrobku z jiného CAD systému

Výukový manuál 1 /64

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva

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

1. Blok 3 Bezpříkazová editace v AutoCADu

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

EXPEDICE TARA Spodní lišta : univerzální volání AISLP, INTERAKCE, SORTIMENT, otevření šuplíku lze do budoucna doplnit i jinými nástroji

Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6.

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

Pravoúhlá axonometrie. tělesa

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

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

Aplikované úlohy Solid Edge

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

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

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

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý Strana 1 (celkem 11)

Skořepina v SolidWorks

KOSTKY. počítačová stavebnice. Ing. Hana Vláčilová

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

Seznámení s možnostmi Autodesk Inventoru 2012

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

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

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

Straumann CARES Visual 9

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM

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

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

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

Obsah. Kovoprog Drátové řezání příručka pro uživatele - strana 1

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Digitální učební materiál

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Základy frézování

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

5.1.1 Úvod do stereometrie

Stavebnicové zásuvkové jednotky MEDIK

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

1 Zrcadlení, středění

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Konstrukce součástky

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

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

PROGRAM RP83. Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů. Příručka uživatele. Revize Pragoprojekt a.s

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS




Technická dokumentace

SPIRIT Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

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

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

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

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. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 33 PRŮVODCE VKLÁDÁNÍ MODELŮ ZE 3D]

Příručka. SelectionProfessional

Stručná uživatelská příručka

UVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ CATIA V5 R14

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

Frézování ozubených kol

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k

Počítačová grafika RHINOCEROS

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

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

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

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

Puigmal, s/n Polígon Industrial St Isidre E St Fruitós de Bages (Barcelona) Tel.: Fax:

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

DIGITÁLNÍ INDIKÁTOR POLOHY XY DSDRO2M (DROII-2M) Stránka 1 z 54

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MOSAIK

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Transkript:

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cílem cvičení je vytvořit jednoduchý model obrobku z odlitku. Obrobek je odvozen z předem vytvořeného odlitku z předcházejícího cvičení. 1.1. Obrobek Vychází se z předem namodelované součásti, která se dále opracovává a tím se získají na ni plochy s ostrými hranami. Odvozená součást Aby se změnilo levé ikonové menu je nutné ukončit prostředí náčrtu příkazem pod pravým tlačítkem myši v pracovní ploše Dokončit náčrt. Následně v levém ikonovém okně se klikne na položku - Odvozená součást (spodní partie) a v nově objeveném dialogovém okně se najde Obr. 1.

umístění původní součásti (mateřské), ze které se odvozená součást bude tvořit. Pro tento případ je to Odlitek (obr. 1). A po kliknuti na Otevřít se na pracovní ploše objeví odlitek, ovšem ve stromové struktuře nebude žádný prvek toho, jak byl odlitek vytvořen. Naopak se objeví další dialogové okno (obr.2), ve kterém se navolí, co všechno se má z odvozované součásti natáhnout a na pracovní ploše se objeví samotný odlitek. V toto pole zůstane beze změn a klikne se na OK a tím se odvozená součást vytvoří. Obr.2. Návrh Aby mohlo sílí dále zdárně pokračovat je nutné si ve stromové struktuře pod položkou Počátek zviditelnit všechny roviny a osy. Tím vznikne nějaký podobný obrázek (obr. 3.) Obr.3.

2.1. Opracování základny Volba náčrtové roviny, návrh, vazby a kóty Pod pravým tlačítkem na pracovní ploše zvolíme položku nový náčrt a ukázáním na rovinu XZ definujeme náčrtovou rovinu, do které promítneme geometrii příkazem v levém ikonovém okně.jedná se o obrysové hrany tělesa a rovinu XY. (obr. 54). Takto vzniklý profil poslouží k vytvoření základny pomocí příkazu Vytažení odříznutí na obě strany od náčrtové roviny. Obr. 4. Vytvoření prvku V levém ikonovém oknu se zvolí položka Vysunout a vyplníme v nově objeveném okně hodnoty na tento stav: Podsvícená šipka profilu kliknutím myší se ukáže na vnitřní profil, tvorba prvku prostřední ikona, Vymezení Vše, pod tímto nápisem klikne se na ikonu označující šipkami oba směry viz obr 5. Obr.5.

3.1. Odříznutí čela nálitku Dalším krokem je odříznutí čela nálitku Náčrtová rovina Pod pravým tlačítkem na pracovní ploše se zvolí položka nový náčrt a ukázáním na rovinu XY se definuje náčrtová rovina, do které promítne geometrie příkazem v levém ikonovém okně. Návrh, vazby a kóty Ještě je nutné odřezávací profil doplnit o jednu úsečku, která bude ve vzdálenosti 22 mm od středu promítnuté kružnice. Výsledný náčrt je na obr. 6 Krok 4 Tvorba prvku obr. 6 Po ukončení tvorby náčrtu pod pravým tlačítkem myši a v levém ikonovém okně se zvolí příkaz Vysunutí. Nové dialogové okno se vyplní dle následujícího obr. 7. s tím, že profil se zvolí vnitřní profil ohraničené plochy. Obr. 7.

Po kliknutí na OK se odřízne přebytečná část a vznikne nová ostrá plocha,kterou jsme původně chtěli vytvořit obr.8. Obr. 8. 4.1 Díra pro ložisko Dále do obrobeného odlitku se vytvoří opracovaná dutina pro ložisko, která bude umístěna uvnitř zúžené části kužele. Krok 1 Volba náčrtové roviny Před veškerou tvorbou je nutné vytvořit pracovní osu kuželové díry, aby mohla být v budoucnu promítnuta jako referenční geometrie.vytvoří se nový náčrt, který bude nakreslen do roviny XZ. Tato volba se opět ukáže ve stromové struktuře pod položkou Počátek. V té pak se nakreslí profil, kterým opracuje budoucí díru pro ložisko. Krok 2,3 Návrh, vazby a kóty Do této náčrtové roviny se promítne geometrie dle obr. 9 a doplníme dalšími potřebnými čarami, které se nesmí zapomenout okótovat. obr. 9.

Krok 4 Tvorba prvku Po dokončení náčrtu provedeme rotačním odříznutím otvor pro ložisko. V levém ikonovém okně zvolíme položku Otočit. V nově objeveném dialogovém okně se vyplníme potřebné údaje. Klikneme na OK, tím se vytvoří opracovaná díra na ložisko.(obr. 10.) 5.1 Závitová díra obr. 10 Tímto úkolem bude vytvoření závitové díry na zaoblené rovinné ploše. Krok 1 Volba náčrtové roviny Náčrtovou rovinu volíme jako rovinnou plochu. Krok 2,3 Návrh, vazby a kóty Do zvolené náčrtové roviny si promítneme(pokud není) profil součásti a doplníme o samotný náčrt dle obr.11. Nakreslíme čáru libovolně dlouhou, která bude procházet středem oblouku a bude kolmá na základnu ( na uvedeném obr. 11 svislice vpravo). Na ni pak umístíme střed díry pomocí příkazu v levém ikonovém okně Bod, Střed díry. Tím je náčrt hotov. obr.11

Krok 4 Tvorba prvku Ukončí se náčrt příkazem Ukončit náčrt a zvolí se pro tvorbu prvku příkaz v levém ikonovém okně Díra. Tím naběhne již známé dialogové okno, které vyplníme dle již známého klíče (obr.12). Velikost závitu je M10x1, do hloubky 5 mm a má kuželový náběh o průměru 11 mm. obr. 12 Toto byl poslední krok pro vytvoření celkového opracovaného odlitku, připraveného na montáž do zařízení. Výsledek na obr.13. obr. 13