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

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

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. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

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 15 VĚTRACÍ OTVOR]

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. Aleš Najman [ÚLOHA 12 ZRCADLENÁ KOPIE PRVKU]

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 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

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

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 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. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

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

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

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

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

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

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

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

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

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

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

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Předmět: Informační a komunikační technologie

Výukový manuál 1 /64

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Aplikované úlohy Solid Edge

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

Obr.1: Modelované těleso

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

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

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

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

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

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

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

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

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

AutoCAD výstup výkresu

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

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

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

Lineární pole Rotační pole

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 5

DUM 03 téma: Tvary - objekty

Technické kreslení v programu progecad 2009

Volba již definovaných nástrojů:

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

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

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

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

Tvorba procedurálních prvků

Předmět: Informační a komunikační technologie

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

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

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

Novinky v Solid Edge ST7

Postup modelování. Autor: Petr Spousta Nárys

František Hudek. listopad 2012

Předmět: Informační a komunikační technologie

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

Kreslení úseček a křivek

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

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

DUM 02 téma: Corel - křivky

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

Administrace webových stránek

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr

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

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

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

PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES

Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

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

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

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem

František Hudek. leden 2013

Pořizování 3D elementů v Marushka Designu

Obrázek 3.1: Náhled konstrukce podsedáku

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

MODAM Popis okna. 2 Jana Bělohlávková, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava

Model plechové součásti

Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 2.0

1 Zrcadlení, středění

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2

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

Transkript:

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

1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí tvorby pole. Jedná se konkrétně o funkce kruhové pole, obdélníkové pole a pole podél křivky. Příkazy pole zle použít na vytvoření opakovaný částí součástí, které mají stejnou rozteč mezi jednotlivými částmi. Nejčastěji se dá uvedený příkaz při tvorbě otvorů vrtaných do desek či otvorů na přírubách. Na konci této kapitoly zvládne uživatel pracovat s uvedenými funkcemi. 2

2 ÚVOD Kapitola pole 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 Pole vytváříme sadu prvků či jejich součástí s pevně daným rozestupem. V principu lze vytvářet pole na roztečné kružnici, kde je pole určeno buď úhlovou roztečí jednotlivých prvků či jejich počtem v dané úhlové výseči. Další možností je tvorba obdélníkového pole, které je definováno počtem prvků v jednotlivých směrech (horizontální a vertikální) a velikostí pole. Poslední možností je tvorba prvků podle křivky, kde jsou prvky rovnoměrně rozmístěny dle předem definované křivky. Příkaz Pole (kruhové a obdélníkové) najdeme na panelu ikonek Prvky (viz. Obr. 1a) nebo v menu Prvky Pole. Pole dle křivky je definováno samostatným příkazem (viz. Obr. 1b). Pole (kruhové a obdélníkové) Pole dle křivky Obr. 1 Panel ikonek Prvky ; a) Pole (kruhové a obdélníkové; b) Pole dle křivky 3

3 TEORETICKÁ ČÁST Základem pro příkaz Pole, je vytvoření prvku na kterém chceme příkaz aplikovat (např. deska, příruba, křivka, ), následně musíme mít definován základní prvek (kruhová díra, obdélníková díra, čepy,...), který je zároveň prvním prvkem tvořeného pole. Následně se definují parametry pole, buď rozteč a počet prvků, nebo velikost pole a rozteč. Posledním krokem je možnost úprav pole, jakými je například vyjmutí zvolených prvků, které nechceme v konečném výsledku zobrazovat. Obr. 2 Pole Rychlé či inteligentní pole Rychlé pole volíme jako prioritní volbu, pokud má být pole vytvořeno na jednom prvku. Tzn. pole má shodnou plochu jako prvek na kterém ho tvoříme. Jedná se o nejsnadnější volbu, jak pole vytvořit. Pokud chceme vytvořit pole na dvou a více plochách, je vhodnější použít volbu inteligentní pole. Obr. 3 Volba rychlé a inteligentní pole Kruhové pole Ikonka pro kruhové pole: Tvorbu kruhového pole si ukážeme na příkladu příruby o rozměrech 120 x 120 x 50mm viz obr. 4. Do desky si připravíme jednu díru o průměru 10 mm (obr. 5). Krok 1:Jakmile je připravený polotovar, zvolíme funkci Pole viz ikonka. Krok 2: Vybereme prvek (v našem případě označíme prvek Díra ) a potvrdíme zeleným zaškrtávacím tlačítkem. Krok 3: Zvolte rovinu, na které se má pole vytvořit. V našem případě shodnou rovinu s plochou, ve které jsme vytvořili základní těleso. 4

Krok 4: Zvolte druh pole obdélníkové/kruhové Kruhové pole (viz. obr. 6) Krok 5: Definujeme parametry pole. Volba Vyplnit nebo Přizpůsobit, dále zda má být po celém obvodu kružnice či jen na dané kruhové výseči a dle toho nastavíme buď počet prvků či úhlovou rozteč. (viz. obr. 7) Krok 6: Klikněte na bod, kde má být střed kruhového pole ( ) Krok 7: Zvolíme směr, ve kterém se má kruhové pole vytvořit. U rovnoměrné rozteče nemá tato volba žádný zásadní význam. (viz. obr. 8) Krok 8: Zde může následovat úprava parametrů pole. Změna referenčního bodu, vypnutí nepotřebných prvků pole,... (viz. obr. 9). Následně stiskneme tlačítko Návrat. Krok 9: Definujeme název pole a potvrdíme tlačítkem Dokončit (viz. obr. 10) Obr. 4 Základní rozměry polotovaru Obr. 5 Polotovar připravený pro tvorbu kruhového pole 5

Obr. 6 Volba kruhového pole Obr. 7 Definování kruhového pole Obr. 8 Volba směru ve kterém se má kruhové pole vytvořit 6

Obr. 9 Úprava parametrů kruhového pole Obr. 10 Volba názvu pole a volba Dokončit Obr. 11 Výsledek kruhového pole Obdélníkové pole Ikonka pro obdélníkové pole: Tvorbu obdélníkového pole si ukážeme na příkladu desky o rozměrech 100 x 50 x 10mm viz obr. 12. Do desky si připravíme jednu díru o průměru 9mm (obr. 1 a 2). Krok 1:Jakmile je připravený polotovar, zvolíme funkci Pole viz ikonka. Krok 2: Vybereme prvek (v našem případě označíme prvek Díra ) a potvrdíme zeleným zaškrtávacím tlačítkem. Krok 3: Zvolte rovinu, na které se má pole vytvořit. V našem případě shodnou rovinu s plochou, ve které jsme vytvořili základní těleso. Krok 4: Zvolte druh pole obdélníkové/kruhové Obdélníkové pole (viz. obr. 14) Krok 5: Zvolte ikonku Obdélníkové pole a nastavte parametry.(typ pole: Vyplnit, X:3, Y:3, Šířka:85 Výška:35). Další možnosti definování jsou volbou Přizpůsobit a Pevné. (viz. obr. 15) Krok 6: Zvolíme pozici pole pomocí dvou bodů, přičemž pole bude vždy začínat v již zvoleném prvním prvku. Druhým bodem určíme kvadrant, do kterého bude pole umístěno (po tomto kroku může následovat úprava parametrů pole. Změna referenčního bodu, vypnutí nepotřebných prvků pole,...) (obdobné viz. Kruhové pole) Krok 7: Zde může následovat úprava parametrů pole. Změna referenčního bodu, vypnutí nepotřebných prvků pole,... Následně stiskneme tlačítko Návrat. (obdobné viz. Kruhové pole) 7

Krok 8: Definujeme název pole a potvrdíme tlačítkem Dokončit (obdobné viz. Kruhové pole) Obr. 12 Zadání obdélníkového pole Obr. 13 Základní polotovar pro tvorbu obdélníkového pole 8

Obr. 14 Volba obdélníkového pole Obr. 15 Definování obdélníkového pole 9

Obr. 16 Výsledek obdélníkového pole Pole dle křivky Ikonka pro obdélníkové pole: Tvorbu obdélníkového pole si ukážeme na příkladu desky o rozměrech 100 x 60 x 10mm viz obr. 12. Na desce si připravíme skicu křivky složenou z vertikální úsečky délky 10mm, oblouku R 15mm a horizontální úsečky 50mm. Dále jednu závitovou díru M10 (obr. 17, 18 a 19). Krok 1:Jakmile je připravený polotovar, zvolíme funkci Pole podél křivky viz ikonka. Krok 2: Vybereme prvek (v našem případě označíme prvek Závitová díra ) a potvrdíme zeleným zaškrtávacím tlačítkem. Krok 3: Definujte pole (obdobné viz obdélníkové pole) a vyberte křivku, podle které se má vytvořit (pokud se křivka skládá z více prvků úsečky, oblouky, -, zvolte Vybrat: Řetězec). (obr. 20) Krok 4: Zvolte kotvící bod na křivce a směr (obr. 21) Krok 5: Možnost upravit pole. Změnit kotvící bod, parametry pole, vynechání částí pole, (obr. 22) Po úpravách zvolit volbu Náhled. Krok 6: Definujeme název pole a potvrdíme tlačítkem Dokončit (obdobné viz. Kruhové pole) 10

Obr. 17 Zadání pro pole dle křivky Obr. 18 Definovaná křivka 11

Obr. 19 Polotovar se závitovou dírou Obr. 20 Nastavení pole podél křivky Obr. 21 Definice kotvícího bodu Obr. 22 Úprava pole Obr. 23 Výsledek pole podél křivky 12

4 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ Zadání č. 1 Vytvořte kruhovou přírubu včetně kruhového pole dle zadání na obr. 24. Obr. 24 Zadání č. 1 Obr. 25 Výsledek zadání č.1 13

Zadání č. 2 Vytvořte desku včetně obdélníkového pole dle zadání na obr. 26. Obr. 26 Zadání č. 2 Obr. 27 Výsledek zadání č.2 Zadání č. 3 Vytvořte desku tloušťky 10mm, včetně pole dle křivky dle zadání na obr. 28 14

Obr. 28 Zadání č. 3 Obr. 29 Výsledek zadání č.3 15

5 ZÁVĚR Po zvládnutí této kapitoly zvládne uživatel vytvářet různé typy polí. Pole dle křivky, obdélníkového pole a pole kruhového. 16