Изучив способы построения моделей и специальные возможности программы, Мы не рассмотрели еще несколько базовых возможностей программы, которые значительно помогут сэкономить время.
Библиотека КОМПАС 3D содержит трехмерные модели передач, трубопроводов, втулок, осей и множество других элементов.
Чтобы воспользоваться библиотекой создайте документ "Деталь" и перейдите в "Менеджер библиотек" выберите одну из папок ("Примеры библиотек", "Расчет и построение", "Оснастка и инструмент", "Металлоконструкции").
Например перед Вами стоит задача построить 3D модель цилиндрического колеса. Можно это сделать и при помощи стандартных построений, более быстрый способ воспользоваться "Менеджером библиотек".
(рис 14.1) Переход к прикладной библиотеке
Подтвердив переход выберите из списка "Цилиндрическая шестерня с внешними зубьями".
(рис 14.2) Работа с библиотекой механических передач
В строке состояния Вы можете выбрать "позиционирование" - т.е. как будет отображаться Ваша модель и рассчитать параметры модели.
Можно провести геометрический расчет модели, выберите в строке состояния "Расчет в модуле КОМПАС – GEARS".
(рис 14.3) Задание параметров модели
Теперь перед Вами раскроется окно привычной программы КОМПАС – GEARS. Можно приступить к геометрическому расчету.
Заполните поля программы как показано на рис. 14.4.
(рис 14.4) Задание параметров геометрического расчета
Перейдите на страницу 2 проведите расчет, а затем выберите "закончить расчет".
(рис 14.5) Завершение геометрического расчета
Остальные расчеты не нужно проводить.
Теперь необходимо выбрать плоскость эскиза для этого кликните по любой из плоскостей на которой Вам необходимо построить модель.
(рис 14.6) Выбор плоскости
В зависимости от Ваших задач модель шестерни можно отобразить с несколькими зубьями, а можно в привычном для Вас виде. Для отображения всей зубчатой поверхности перейдите на вкладку в строке состояния "Свойства" и выберите "Строить все зубья".
(рис 14.7) Задание параметров отображения
Подтвердите свой выбор, через несколько секунд появится модель шестерни.
(рис 14.8) 3D модель шестерни
Так же как и обычные модели – стандартные модели можно редактировать и работать с ними как с собственноручно созданными моделями. К примеру в шестерне необходимо сделать отверстие диаметром 90мм – для этого создайте на плоскости эскиз.
(рис 14.9) Построение эскиза отверстия
После чего "вырежьте" отверстие на всю длину.
(рис 14.10) Редактированная стандартная модель
Как видите процесс создания моделей занимает несколько минут, а теперь попробуйте создать 3D модель шестерни при помощи стандартных инструментов, налицо практическое значение библиотеки.
Очень интересный раздел "Примеры библиотек" здесь Вы найдете наиболее используемые элементы: оси, втулки, фланцы, трубопроводы и т.д.
В разделе "Примеры библиотек" выберите "Типовые элементы".
(рис 14.11) Переход к библиотеке типовых элементов
Откройте вкладку "Типовые элементы" и в папке "Трубопровод" выберите "Тройник".
(рис 14.12) Использование библиотеки "Типовых элементов"
После этого выберите плоскость на которой будет построен тройник. До этого нужно создать документ сборка. Именно в сборку вставляется тройник.
(рис 14.13) Модель тройника
Как видите тройник имеет стандартное сечение 50мм. Для того чтобы изменить диаметр трубопровода или патрубка необходимо задать значения в окне, также можно менять толщину стенки и длину. Попробуйте произвольно изменить значения, после чего 3D модель перестроится.
(рис 14.14) Задание геометрических размеров
Переходя из одной строки на другую модель будет автоматически перестраиваться.
(рис 14.15) Модель тройника с заданными размерами
Нет смысла описывать и перечислять все возможности библиотеки - каждый пользователь сам определит какие элементы ему нужны, исходя из своих собственных нужд.
Даже опытного пользователя может поставить в тупик задача построения 3D модели пружины. Представьте сколько понадобится времени, чтобы задать и рассчитать траекторию, но теперь эта задача успешно решается системой проектирования пружин.
Система проектирования пружин является стандартным приложением КОМПАС 3D. Чтобы к ней перейти необходимо открыть "Менеджер библиотек" и выбрать папку "Расчет и построение" затем открыть "Пружины - Система проектирования пружин".
(рис 14.16) Активация системы проектирования пружин
После чего выберите один из предложенных типов пружин. Давайте в качестве примера рассмотрим построение пружины сжатия. Для начала построения ее необходимо выбрать в списке системы проектирования пружин.
(рис 14.17) Переход к расчету
Перед Вами появится окно проектирования цилиндрической пружины сжатия с уже заданными параметрами, их можно изменить, но для примера обойдемся и стандартными значениями.
Можно проводить проектный и проверочный расчет, а также просматривать результаты расчета.
(рис 14.18) Выбор типа расчета
Выберем проектный расчет после чего зададим данные в полях: "Сила пружины при предварительной деформации" - 50Н, "Сила пружины при рабочей деформации" - 100Н, "Рабочий ход пружины" - 29,5мм.
(рис 14.19) Задание параметров проектировочного расчета
Подтвердив свой выбор, перед нами появится окно с результатами расчетов, чтобы просмотреть результат расчетов выберите "Подробно".
(рис 14.20) Результаты расчета
Перед Вами появилось окно результатов расчета для заданных параметров усилий, попробуйте изменить усилия - задав другие произвольные значения и количество вариантов изменится.
(рис 14.21) Результат расчета после изменения параметров расчета
Нажав "Подробно" можно просмотреть результат расчетов.
(рис 14.22) Просмотр результатов расчета
Для дальнейших расчетов нужно выбрать один из предложенных типов пружин, выберите произвольный вариант.
(рис 14.23) Выбор типа пружины
Перед Вами появится окно в котором необходимо подтвердить выбранный тип пружины, нажав Да.
(рис 14.24) Завершение проектировочного расчета
Можно провести и проверочный расчет – для этого в окне расчета выберите "Проверочный расчет" после чего в окне проверочного расчета нажмите "Рассчитать".
(рис 14.25) Задание параметров проверочного расчета
Подтвердите свой выбор, также как и для проектировочного расчета для проверочного можно просмотреть результат расчета – для этого нажмите "Подробно".
(рис 14.26) Результат проверочного расчета
После проведения расчетов можно перейти к построению 3D модели – для этого в окне проектирования цилиндрической пружины сжатия нажмите "Построение" и из всплывающего списка выберите "Трехмерная модель". Выбрав одну из плоскостей модель построится автоматически.
В окне "свойств" Вы можете изменить цвет модели.
(рис 14.27) Трехмерная модель пружины
Как видно построение трехмерной модели пружины заняло несколько минут – что значительно экономит время того кто занимается построением 3D моделей. Естественно система проектирования пружин позволяет проектировать не только цилиндрические пружины.
На этом занятие Мы рассмотрели прикладную библиотеку моделей – используемых при построение 3D моделей. Также была рассмотрена система проектирования пружин – позволяющая значительно упростить и ускорить процесс построения различных типов пружин.
На следующем занятие будет рассмотрено взаимодействие программы КОМПАС с другими программами занимающимися 2 и 3D проектированием.
Упражнение 1.
Используя прикладные библиотеки КОМПАС постройте тройник диаметром 75мм и диаметром патрубка 35мм, длины не стоит менять.
Упражнение 2.
Используя систему проектирования пружин спроектируйте пружину растяжения, задав произвольные параметры.
Упражнение 3.
Измените цвет модели пружины растяжения – рассмотренной в качестве примера.
Упражнение 4.
Используя библиотеку типовых элементов постройте фланец.
Изучив способы построения моделей и специальные возможности программы, Мы не рассмотрели еще несколько базовых возможностей программы, которые значительно помогут сэкономить время.
Библиотека КОМПАС 3D содержит трехмерные модели передач, трубопроводов, втулок, осей и множество других элементов.
Чтобы воспользоваться библиотекой создайте документ "Деталь" и перейдите в "Менеджер библиотек" выберите одну из папок ("Примеры библиотек", "Расчет и построение", "Оснастка и инструмент", "Металлоконструкции").
Например перед Вами стоит задача построить 3D модель цилиндрического колеса. Можно это сделать и при помощи стандартных построений, более быстрый способ воспользоваться "Менеджером библиотек".
(рис 14.1) Переход к прикладной библиотеке
Подтвердив переход выберите из списка "Цилиндрическая шестерня с внешними зубьями".
(рис 14.2) Работа с библиотекой механических передач
В строке состояния Вы можете выбрать "позиционирование" - т.е. как будет отображаться Ваша модель и рассчитать параметры модели.
Можно провести геометрический расчет модели, выберите в строке состояния "Расчет в модуле КОМПАС – GEARS".
(рис 14.3) Задание параметров модели
Теперь перед Вами раскроется окно привычной программы КОМПАС – GEARS. Можно приступить к геометрическому расчету.
Заполните поля программы как показано на рис. 14.4.
(рис 14.4) Задание параметров геометрического расчета
Перейдите на страницу 2 проведите расчет, а затем выберите "закончить расчет".
(рис 14.5) Завершение геометрического расчета
Остальные расчеты не нужно проводить.
Теперь необходимо выбрать плоскость эскиза для этого кликните по любой из плоскостей на которой Вам необходимо построить модель.
(рис 14.6) Выбор плоскости
В зависимости от Ваших задач модель шестерни можно отобразить с несколькими зубьями, а можно в привычном для Вас виде. Для отображения всей зубчатой поверхности перейдите на вкладку в строке состояния "Свойства" и выберите "Строить все зубья".
(рис 14.7) Задание параметров отображения
Подтвердите свой выбор, через несколько секунд появится модель шестерни.
(рис 14.8) 3D модель шестерни
Так же как и обычные модели – стандартные модели можно редактировать и работать с ними как с собственноручно созданными моделями. К примеру в шестерне необходимо сделать отверстие диаметром 90мм – для этого создайте на плоскости эскиз.
(рис 14.9) Построение эскиза отверстия
После чего "вырежьте" отверстие на всю длину.
(рис 14.10) Редактированная стандартная модель
Как видите процесс создания моделей занимает несколько минут, а теперь попробуйте создать 3D модель шестерни при помощи стандартных инструментов, налицо практическое значение библиотеки.
Очень интересный раздел "Примеры библиотек" здесь Вы найдете наиболее используемые элементы: оси, втулки, фланцы, трубопроводы и т.д.
В разделе "Примеры библиотек" выберите "Типовые элементы".
(рис 14.11) Переход к библиотеке типовых элементов
Откройте вкладку "Типовые элементы" и в папке "Трубопровод" выберите "Тройник".
(рис 14.12) Использование библиотеки "Типовых элементов"
После этого выберите плоскость на которой будет построен тройник. До этого нужно создать документ сборка. Именно в сборку вставляется тройник.
(рис 14.13) Модель тройника
Как видите тройник имеет стандартное сечение 50мм. Для того чтобы изменить диаметр трубопровода или патрубка необходимо задать значения в окне, также можно менять толщину стенки и длину. Попробуйте произвольно изменить значения, после чего 3D модель перестроится.
(рис 14.14) Задание геометрических размеров
Переходя из одной строки на другую модель будет автоматически перестраиваться.
(рис 14.15) Модель тройника с заданными размерами
Нет смысла описывать и перечислять все возможности библиотеки - каждый пользователь сам определит какие элементы ему нужны, исходя из своих собственных нужд.
Даже опытного пользователя может поставить в тупик задача построения 3D модели пружины. Представьте сколько понадобится времени, чтобы задать и рассчитать траекторию, но теперь эта задача успешно решается системой проектирования пружин.
Система проектирования пружин является стандартным приложением КОМПАС 3D. Чтобы к ней перейти необходимо открыть "Менеджер библиотек" и выбрать папку "Расчет и построение" затем открыть "Пружины - Система проектирования пружин".
(рис 14.16) Активация системы проектирования пружин
После чего выберите один из предложенных типов пружин. Давайте в качестве примера рассмотрим построение пружины сжатия. Для начала построения ее необходимо выбрать в списке системы проектирования пружин.
(рис 14.17) Переход к расчету
Перед Вами появится окно проектирования цилиндрической пружины сжатия с уже заданными параметрами, их можно изменить, но для примера обойдемся и стандартными значениями.
Можно проводить проектный и проверочный расчет, а также просматривать результаты расчета.
(рис 14.18) Выбор типа расчета
Выберем проектный расчет после чего зададим данные в полях: "Сила пружины при предварительной деформации" - 50Н, "Сила пружины при рабочей деформации" - 100Н, "Рабочий ход пружины" - 29,5мм.
(рис 14.19) Задание параметров проектировочного расчета
Подтвердив свой выбор, перед нами появится окно с результатами расчетов, чтобы просмотреть результат расчетов выберите "Подробно".
(рис 14.20) Результаты расчета
Перед Вами появилось окно результатов расчета для заданных параметров усилий, попробуйте изменить усилия - задав другие произвольные значения и количество вариантов изменится.
(рис 14.21) Результат расчета после изменения параметров расчета
Нажав "Подробно" можно просмотреть результат расчетов.
(рис 14.22) Просмотр результатов расчета
Для дальнейших расчетов нужно выбрать один из предложенных типов пружин, выберите произвольный вариант.
(рис 14.23) Выбор типа пружины
Перед Вами появится окно в котором необходимо подтвердить выбранный тип пружины, нажав Да.
(рис 14.24) Завершение проектировочного расчета
Можно провести и проверочный расчет – для этого в окне расчета выберите "Проверочный расчет" после чего в окне проверочного расчета нажмите "Рассчитать".
(рис 14.25) Задание параметров проверочного расчета
Подтвердите свой выбор, также как и для проектировочного расчета для проверочного можно просмотреть результат расчета – для этого нажмите "Подробно".
(рис 14.26) Результат проверочного расчета
После проведения расчетов можно перейти к построению 3D модели – для этого в окне проектирования цилиндрической пружины сжатия нажмите "Построение" и из всплывающего списка выберите "Трехмерная модель". Выбрав одну из плоскостей модель построится автоматически.
В окне "свойств" Вы можете изменить цвет модели.
(рис 14.27) Трехмерная модель пружины
Как видно построение трехмерной модели пружины заняло несколько минут – что значительно экономит время того кто занимается построением 3D моделей. Естественно система проектирования пружин позволяет проектировать не только цилиндрические пружины.
На этом занятие Мы рассмотрели прикладную библиотеку моделей – используемых при построение 3D моделей. Также была рассмотрена система проектирования пружин – позволяющая значительно упростить и ускорить процесс построения различных типов пружин.
На следующем занятие будет рассмотрено взаимодействие программы КОМПАС с другими программами занимающимися 2 и 3D проектированием.
Упражнение 1.
Используя прикладные библиотеки КОМПАС постройте тройник диаметром 75мм и диаметром патрубка 35мм, длины не стоит менять.
Упражнение 2.
Используя систему проектирования пружин спроектируйте пружину растяжения, задав произвольные параметры.
Упражнение 3.
Измените цвет модели пружины растяжения – рассмотренной в качестве примера.
Упражнение 4.
Используя библиотеку типовых элементов постройте фланец.
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.