Aplikované úlohy Solid Edge

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

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

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 12 ZRCADLENÁ KOPIE PRVKU]

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. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

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

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

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

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. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

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

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

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. Jana Kalinová [ÚLOHA 25 NÁSTROJE II.ČÁST]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novinky v Solid Edge ST7

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

Zobrazování těles. problematika geometrického modelování. základní typy modelů. datové reprezentace modelů základní metody geometrického modelování

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

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

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

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

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

1 Zrcadlení, středění

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

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

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

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56

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

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

Počítačová grafika RHINOCEROS

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

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

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

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

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

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

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

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

Rhino - základní příkazy

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

Obr.1: Modelované těleso

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

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

ROTAČNÍ PLOCHY. 1) Základní pojmy

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

Zadání geometrie načtením souboru DXF

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

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

Předmět: Informační a komunikační technologie

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

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

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

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Předmět: Informační a komunikační technologie

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Interaktivní modely pro Konstruktivní geometrii

Začínáme s PowerShape Milan Brouček 2007

Modelování součásti pomocí ploch

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

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

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Výukový manuál 1 /64

PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII

VLÁČEK. návrh dřevěné hračky. Ing. Hana Vláčilová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

Copyright 2013 Martin Kaňka;

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

II. TOPOGRAFICKÉ PLOCHY

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny

3.2 OBJEMY A POVRCHY TĚLES

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

Konstrukce součástky

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

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].

VKLÁDÁNÍ EXTERNÍCH ZDROJŮ

Lineární pole Rotační pole

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

Předmět: Informační a komunikační technologie

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

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

Transkript:

Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 17 PLOCHY BLUE SURF]

1 CÍL KAPITOLY Příkaz Blue surf je využíván k modelování tvarových nepravidelných ploch využívaných zejména v designové praxi. Cílem je tedy zvládnout zejména propojení trajektorií, práci s křivostí trajektorií, respektovat podmínky příkazu vykreslovat do skic profily z tečných křivek bez ostrých hran, apod.

2 ÚVOD Příkaz Blue surf je v technické praxi specifický ne tak běžně užívaný narozdíl od praxe designové. Využívá tvarových, křivkových profilů (skic) s nimiž lze tvořit tvarové dílce, viz obr.1., jako jsou karoserie, palubní desky, designové elektrospotřebiče, elektrozařízení, formy pro tyto dílce, ale i např. šperky, tedy nepřeberné množství prvků, které lze vidět okolo sebe. Základem provedení příkazu je příprava skic profilů i trajektorií. Zajímavých tvarů dosáhneme, pokud navíc skici vzájemně propojíme. Toto propojení - modré tečky spojující skici ve směrech např. kolmých na sebe - zajistíme použitím příkazu Blue dot (výklad v teor. příkladu 3.2). Obr. 1 Plocha Blue surf editovaná pomocí Blue dot. 3

Takto připravená tvarová plocha může být aplikována na plochu modelu (zde obecný kvádr) příkazem Nahradit vybranou plochu součásti složité těleso, viz obr.2., čímž vzniká tvarově Úpravami dalších ploch je členitost povrchu složitější, viz obr.3. Obr. 2 Nahrazení plochy dílu plochou Blue surf Obr. 3 Nahrazení plochy dílu další plochou Blue surf 4

3 TEORETICKÁ ČÁST těles. V této části si ukážeme dva příklady z nepřeberné škály tvorby tvarových Základem je např. hranol, objemová součást, ze kterého nahrazením ploch Blue surf bude materiál odebírán nebo k němu bude přidáván. 3.1 Těleso s Blue surf vytvořené ze dvou rovnoběžných skic 1) Otevřit šablonu.par (použít vždy z Úlohy 01) 2) Vymodelovat součást, např. kvádr. 60x30x30 3) Připravit skici s požadovanými profily podle tvaru budoucí součásti, viz obr.4 Obr. 4 Skici budoucího tvarování horní plochy kvádru 5

4) Příkazem Blue surf označit postupně jednotlivé profily, viz obr.5. 5) Plocha se sama vykreslí zeleně a pokud jsme spokojeni s výsledkem, s tvarem, příkaz ukončíme tlačítky,,. Obr. 5 Plocha Blue surf ze dvou rovnoběžných skic 6) Tvarování horní plochy tělesa dokončíme příkazem Nahradit vybranou plochu součásti, přičemž označíme horní plochu kvádru a následně zelenou plochu Blue surf. Výsledek nahrazení je na obr. 6. Obr. 6 Nahrazení plochy kvádru plochou Blue surf 6

3.2 Těleso s Blue surf vytvořené z více skic v různých rovinách 1) Otevřit šablonu.par (použít vždy z Úlohy 01) 2) Vymodelovat součást, např. kvádr. 100x70x25 3) Připravit skici s požadovanými profily podle tvaru budoucí součásti, viz obr.7 Obr. 7 Těleso se skicami 4) Kdybychom ponechali skici tak jak je vidíme, propojily by se pouze profily rovnoběžné, ale nedošlo by k respektování příčného zvlnění, viz obr.8 Obr. 8 Blue surf z rovnoběžných profilů 7

5) Musíme ještě použít příkaz Blue dot, což je propojení skic v uzlových bodech (volíme si sami), viz obr.9 Obr. 9 Propojení skic pomocí Blue dot uzlových bodů 6) Opakujeme příkaz Blue surf výběrem skic nejprve profilů rovnoběžných a následně kolmého; dojde k tečnému propojení skic plochou, viz obr.10 Obr. 10 Blue surf z propojených profilů 8

7) Na závěr nahradíme horní plochu kvádru plochou Blue surf, viz obr. 11. Obr. 11 Nahrazení plochy kvádru plochou Blue surf 9

4 PRAKTICKÁ ČÁST 4.1 Cvičení 1) Vymodelujte těžítko, PC myš, sedák židle, či jakýkoliv vlastní nápad s použitím plochy Blue surf vytvořené ze skic v kolmých rovinách, podobně jako na obr.12. 2) Ostré hrany zaoblete příkazem Zaoblení. 3) Doplňte strukturu povrchu, barvení součásti, izometrii pohledů, apod. 4) Použijte stínování bez hran, event. průsvitný model a další zobrazovací příkazy v rámci opakování předchozích Úloh. Obr. 12 Cvičná úloha volba geometrie dle studenta 10

5 ZÁVĚR Úloha 17 PLOCHY BLUE SURF Zvládnutí tohoto příkazu a s ním příkazy Blue dot a Nahrazení plochy umožňuje tvořit složitější tvarové součásti a patří mezi středně pokročilé způsoby modelování zejména v designové tvorbě. 11