PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání



Podobné dokumenty
ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

Dává pokyn k jednomu kliknutí levým tlačítkem myši na uvedený objekt / prvek.

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Výukový manuál 1 /64

Kreslení a vlastnosti objektů

9. Práce s naskenovanými mapami

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

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

CNC frézování pro začátečníky

AutoCAD definice bloku

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

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

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

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

Volba již definovaných nástrojů:

Práce s programem CAM

Lineární pole Rotační pole

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 ]

SurfCAM. Modelování ploch

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

Měřící sonda Uživatelská příručka

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

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

Předmět: Informační a komunikační technologie

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

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

Bloky, atributy, knihovny

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

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

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Elektronická příručka navrhování interiéru

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

Hlavní okno aplikace

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

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

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

Tvorba modelu gumové kačenky. V tomto návodu se dozvíte jak:

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ OVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

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

Digitální učební materiál

Předmět: Informační a komunikační technologie

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, Brno Bosonohy

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

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

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

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

Reliance 3 design OBSAH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

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

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Technické kreslení v programu progecad 2009

Software602 FormApps Server

AutoCAD výstup výkresu

Hlavní okno aplikace

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU

Formátování pomocí stylů

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

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

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

2. Otvorové prvky. Tutorial

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

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

1. Překresli. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

MENU OBVOD AKTIVOVÁNO

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

Co je nového v RhinoCAMu 2012

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

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

Mini PC ITV26. Návod k použití

Tabulkový kalkulátor

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

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

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

1. Zdi Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar Vložit nový vrchol do zdi 3

IFTER-EQU Instalační manuál

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Transkript:

PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16

Příklad VII. Hlavní témata cvičení: definice kružnice s poloměrem tečně na dva elementy definice kružnice se středem tečně na element definice kružnice se středem a bodem na obvodu standardní kónus kanonická data lupa/zvětšení Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 2/16

Ujistěte se, že jste před vypracováním tohoto příkladu provedli všechny připravené kroky před vlastním zahájením práce na příkladu (viz. kap. Příprava). Pro definování velikosti pracovního okna (funkce ATRIBUTY ZOBRAZENÍ z menu OBRAZOVKA), zadejte zde hodnoty vztažené na nulový bod tohoto výkresu. (pro lev, resp. dolní okraj zadejte hodnotu -10). Vytvoření nekonečné konstrukční geometrie: Nyní vytvořte samostatně nekonečnou konstrukční geometrii podle následujícího obrázku: Ostatní části nekonečné konstrukční geometrie vytvoříte následujícím způsobem. Nejprve budete konstruovat levou kružnici o poloměru 12 mm. Z této kružnice znáte její poloměr a víte, že je tečně na kružnice o poloměru 20mm. Proto použijte funkci VYTVOŘENÍ KRUŽNICE ZADÁNÍM POLOMĚRU A DVOU TEČNÝCH PRVKŮ. KONSTRUKCE > K-KRUŽNICE R, TEČNĚ NA 2 PRVKY/2 ELEMENTY Zadej rádius <20> 12 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 3/16

ENTER Zadej K-bod, K-přímku, K-kružnici, úsečku, oblouk nebo konturu vyberte první kružnici vyberte druhou kružnici Jako další vytvoříte kružnici se středem na souřadnicích X84Y36. Znáte střed této kružnice jakož i to, že leží tečně ke kružnici o poloměru 20 se středem X76Y40. KONSTRUKCE > K-KRUŽNICE STŘED A TEČNĚ K PRVKU Zadej střed X84 Y36 Zadej K-bod, K-přímku, K-kružnici, úsečku, oblouk nebo konturu vyberte kružnici se středem X76 Y40 a poloměrem 20 v blízkosti tečného bodu Dále vytvořte kružnici o neznámém poloměru se středem v X28 Y32. Víte, že bod na souřadnicích X16 Y16.5 leží na obvodu kružnice. Použijte proto funkci VYTVOŘENÍ KRUŽNICE ZADÁNÍM STŘEDU A BODU NA OBVODU. KONSTRUKCE > K-KRUŽNICE STŘED A TEČNĚ K PRVKU Zadej střed X28 Y32 nebo můžete použít chytací funkce CHYTIT STŘED KRUŽNICE/OBLOUKU střed nové kružnice je zároveň středem kružnice s poloměrem 20mm. neboť Zadej K-bod, K-přímku, K-kružnici, úsečku, oblouk nebo konturu X16 Y16.5 Konec v okýnku VOLBA Jako poslední chybí konstrukce přímky pod úhlem. O té víte, že je tečnou obou kružnic. Protože obě v předchozích krocích vytvořené kružnice se téměř dotýkají, je nutné pro jejich rozlišení použít funkce LUPA, pomocí které zvětšíme část obrazovky s předpokládaným tangenciálním přechodem přímky a kružnice. Zvětšit Kurzor k 1. rohu boxu, P=Předchozí C=Storno D=Posunout Z=Lupa E=Konec a zmáčkni lib. tlačítko / ESC Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 4/16

zvolte levý horní roh požadovaného okna zvolte pravý dolní roh požadovaného okna Další možnost jak identifikovat správnou kružnici je volba funkce INFORMACE O PRVCÍCH (kanonické data). Informace o zvolených prvcích Zvol prvky nebo S=Zvolit D=Odstranit P=Původní U=Zpět W=Okno M=Lupa E=Konec nebo ESC vyberte vnější kružnici 1 Prvek zvolen 1 Prvky nalezen/y 1 Prvky dohromady Zvol prvku nebo S=Zvolit D=Odstranit P=Původní U=Zpět W=Okno M=Lupa E=Konec nebo ESC Konec v okýnku VOLBA Objeví se dialogové okno s následujícím obsahem: Zavřete dialog stisknutím tlačítka ZAVŘÍT. tlačítko Zavřít Nyní vytvoříte poslední přímku pomocí funkce PŘÍMKA TEČNĚ NA DVĚ KRUŽNICE. KONSTRUKCE > K-PŘÍMKA - TEČNĚ NA DVĚ KRUŽNICE Zvol K-Kružnici, oblouk nebo konturu vyberte vnitřní kružnici Zvol K-Kružnici, oblouk nebo konturu Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 5/16

Požadavek na zadání je neustále aktivní a vy musíte zadat druhou kružnici, která je tečná na vytvářenou přímku. Tuto kružnici na obrazovce samozřejmě nevidíte a proto funkcí LUPA musíte zvolit potřebné zvětšení (ZVĚTŠIT). Kurzor k 1. rohu boxu, P=Předchozí C=Storno D=Posunout Z=Lupa E=Konec a zmáčkni lib. tlačítko / ESC Zvolte funkci ZVĚTŠENÍ PŘERUŠIT nebo PŘÍKAZ ZRUŠIT: Zvol K-Kružnici, oblouk nebo konturu vyberte kružnici se středem X84 Y36 v blízkosti předpokládaného tang. přechodu Poté by obrazovka měla vypadat následujícím způsobem: Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 6/16

Konečnou CAD geometrii vytvoříte již známým způsobem. Z příkladu je zřejmé jak důležité je ovládat funkci LUPA a její různé varianty. Další obrázek zobrazuje pořadí volby elementů: Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 7/16

V následujících krocích nebudeme již probírat detailně postup zadávání, nýbrž uvedeme jen krátce několik důležitých poznámek. Zvolte naznačený počáteční bod poté co jste zvolili ikonu pro vytvoření konečné geometrie a chytací funkce PRŮSEČÍK CHYTIT. Dále zvolte funkci SLEDUJ pomocí které zvolíte postupně všechny prvky, kde kružnice 1 bude zvolena její pravou stranou. V případě chybné volby elementu lze udělat krok zpět pomocí volby ZPĚT. Kružnici číslo 2 vyberte na její levé straně. Poznámka: Zde není nutné vybrat průsečík přímo, protože tento je systémem vypočten automaticky. Je však nutné dávat pozor, aby byl element na jeho správné straně, neboť je tím dán směr sledování. Jsou li možno dva průsečíky je nutno zvolit element v blízkosti požadovaného průsečíku. Jako další krok sledování, zvolte kružnici 2 a při požadavku zadání průsečíku zvolte přímku číslo 3. Poté zvolte přímku 3 jako další sledovaný element. Dále zvětšete na obrazovce tu část, kde leží levý tangenciální bod přímky, neboť při současném zobrazení nelze kružnice rozlišit. Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 8/16

Na požadavek zadání průsečíku zvolte vnitřní kružnici 4 a poté opět kružnici 4 vlevo od bodu dotyku jako další sledovaný element. Nyní můžete nastavit zpět původní zvětšení. Na další požadavek zadání průsečíku, zvolte přímku číslo 5. Tímto způsobem budete pokračovat i ve zbývajícím výběru elementů. Dávejte pozor na to, abyste při příštím výběru průsečíku provedli volbu vnější kružnici jak ukazuje obrázek Pokračujte ve výběru elementů až do bodu, kde jste začali a ukončete sledování tlačítkem KONEC v okénku VOLBA. Zaoblete kružnice 1 a 8 pomocí funkce Nyní můžete přejít k vytváření figury. ZAOBLENÍ ÚSEČEK, OBLOUKŮ. Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 9/16

Vytvoření figury: Vytvoření figury ve směru hodin z CAD geometrie by vám nemělo činit již žádné potíže. Otvor zavedení drátu leží na souřadnici X28 Y32. Obrazovka vypadá následujícím způsobem: Obrábění: Dále pokračujte samostatně obdobným způsobem jako v příkladu 5 až k příkazu START OPERACE. OBRÁBĚNÍ > START PROGRAMU nebo Start programu vyplňte dle vlastního zadání OBRÁBĚNÍ > OPERACI ZAHÁJIT nebo Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 10/16

Start operace Nejprve je nutné definovat referenční výšku. V našem případě chceme vytvořit standardní kónus. K tomu je třeba poznamenat, že vytvořená kontura je vztažena k referenční výšce. Podle výkresu zde zadáme hodnotu 40. Podle vysvětlení v Dodatku D jde o speciální případ, kdy na kónickou část nenavazuje žádná cylindrická část, takže referenční výška je zároveň výškou obrobku. 40 Nyní zadáme sekundární rovinu, která v tomto případě odpovídá spodní hraně obrobku. 0 Zde se jedná o případ A popsaný v Dodatku D. Ukončete zadání známým způsobem. Poznámka: U kónických řezů je sekundární rovina nutná jen pro simulaci. K uvedené problematice doporučujeme prostudovat Dodatek D, který všechny možné případy kónických řezů popisuje. Startovní pozice je na souřadnicích X20 Y32. Poznámka: Jedna z metod zadání startovní pozice je použití tlačítka pomocí kterého lze chytací funkcí sejmout souřadnice středu dolní kružnice o poloměru 20mm.Sejmuté souřadnice se poté zobrazí v příslušném políčku. Pokračujte zadáním obrábění vytvořené figury. OBRÁBĚNÍ > 2-OSÉ OBRÁBĚNÍ KONTURY nebo 2osé obrábění kontury Následující dialogový box vyplňte obdobně jak bylo popsáno v předchozím příkladu. V tomto příkladě potřebujeme zadat další dva údaje pro vytvoření standardního kónického řezu (náklon na všech elementech shodný). Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 11/16

1. standardní kónus 5 2. ostrý přechod na rozích Zadejte úhel kónusu do políčka ÚHEL+/- 5 a přechod na rohu vyberte OSTRÝ. 5 Následující obrázek ukazuje kompletně vyplněné dialogové okno: Stiskněte tlačítko a zadejte způsob obrábění. Jako v předcházejících případech se zobrazí následující dialogové okno: Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 12/16

Zvolte záložku a zadejte délku můstku 4mm. Dále nastavte způsob odstranění můstku. V tomto případě zvolte metodu automatického odstranění na konci operace. Zvolte záložku a nastavte najetí po kružnici o poloměru 1mm a vyjetí po přímce jak vám ukazuje následující obrázek: Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 13/16

Zvolte záložku a vyplňte podle předlohy: Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 14/16

Zavřete dialog tlačítkem OK. tlačítko OK Zavřete také dialog 2-OSÉ OBRÁBĚNÍ KONTURY pomocí tlačítka OK. tlačítko OK Zobrazený XY pohled změňte pomocí ikony zobrazených oken. a podívejte se na příklad pomocí čtyř Simulaci obrábění můžete aktivovat pomocí ikony Pokud jste vše správně provedli měla by obrazovka vypadat jako na následujícím obrázku: Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 15/16

Vygenerovat NC soubor lze pomocí ikony, která spustí běh postprocesoru. Pokud chcete zjistit kanonická data geometrie, doporučujeme prostudovat příručku Drátové řezání. Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 16/16