На прошлых занятиях были рассмотрены способы создания моделей: "выдавливанием", "поворотом вокруг оси", "по сечениям". На этой лекции Мы рассмотрим последний способ создания модели – кинематическими операциями.
Суть способа состоит в том – что необходимо построить сечение модели (эскиз) и перемещать его вдоль траектории. Данный способ очень удобен при создании моделей нестандартной конфигурации (глушители, разделители потоков, трубчатые детали). Также при помощи кинематических операций удобно строить модели при построении которых необходимо задавать пространственные координаты.
В качестве примера рассмотрен разделитель потока – конструкции Э.Н.Немцева.
(рис 12.1) Разделитель потока (автор Э.Н.Немцев)
Как видно из рис. 12.1 данная конструкция очень сложна для построения другими ранее изученными способами, при этом имеется очень удобное круглое сечение и траектории относительно которой будет производиться построение.
После того, как Вы создали чертеж, можно его скопировать и вставить при создание эскиза.
(рис 12.2) Эскиз на основе чертежа
После того как Вы вставили чертеж в эскиз удалите все контуры (основная линия) и размеры, чтобы на чертеже осталась только осевая линия (следите чтобы на чертеже не было самопересекающихся контуров).
(рис 12.3) Создание траектории
Как Вы видите данный эскиз будет являться траекторией разделителя потока. Траектория при создание операции "кинематическая" должна выполняться основными линиями. Измените стиль линии с осевой на основную.
(рис 12.4) Эскиз траектории
Теперь необходимо задать сечения – по которым задавая траекторию построим разделитель потока – при этом каждому сечению должна соответствовать отдельная плоскость. Построим вспомогательные плоскости: на вкладке "вспомогательная геометрия" выберем "плоскость перпендикулярно ребру".
(рис 12.5) Построение плоскости перпендикулярной ребру
Создадим на перпендикулярной плоскости эскиз – окружность диаметром 40мм.
(рис 12.6) Построение эскиза патрубка
Для более удобного построения эскиза и ориентации в пространстве выберите: ориентация "Изометрия".
В той же последовательности постройте патрубок диаметром 20мм – как отмечалось ранее эскиз необходимо строить на отдельной плоскости.
(рис 12.7) Построение эскиза 2 – го патрубка
Теперь можно построить с заданной траекторией патрубок диаметром 40мм. На вкладке "Редактирование детали" выберите "кинематическая операция"
.
Выберите сечение 40мм и траекторию.
(рис 12.8) Построение детали по траектории
Траекторией будет служить линия по которой диаметр патрубка составляет 40мм. Задав траекторию и эскиз подтвердите свой выбор.
(рис 12.9) Патрубок построенный при помощи кинематической операции
Ту же последовательность выполните и для патрубка диаметром 20мм, ничего страшного что он будет пересекаться с уже готовой моделью.
(рис 12.10) Построение 2 – го патрубка
Возможно при построение у Вас появится сообщение о невозможности выполнения операции (самопересекающийся контур). Чтобы решить эту проблему отредактируйте эскиз 1 в нем возможно содержится самопересекающийся контур – образованный сопряжением.
(рис 12.11) Модель разделителя потока
Как Вы понимаете разделитель потока является тонкостенным элементом. Для задания тонкостенного элемента выберите на вкладке "Редактирование детали" инструмент "Оболочка"
.
В качестве объекта задайте торцы детали.
(рис 12.12) Построение тонкостенного элемента
В строке состояния задайте толщину стенки 3 мм с направлением "наружу". Подтвердите свой выбор.
(рис 12.13) Модель разделителя потока
После этого процесс создания разделителя потока можно считать завершенным. При построение модели кинематическими операциями необходимо выделить несколько моментов: построение ведется при наличие эскиза и траектории движения (которая строится основными линиями), каждому эскизу должна соответствовать отдельная плоскость, не допускается самопересечение контура. К эскизам предъявляются специфические требования – они отличаются высокой точностью, а траектория выполняется основными линиями (в предыдущих способах она строилась при помощи осевых линий).
Перед тем как вывести документ на печать необходимо его предварительно подготовить, т.е. убрать вспомогательные объекты. Множество пользователей так и выводит на печать 3D модели, которые содержат отображения плоскостей и вспомогательные построение, а это не всегда красиво. Чтобы это сделать, перейдите на панель "Вид" выберите команду "Скрыть" отметьте "Все вспомогательные объекты" после чего модель готова к выводу на печать.
(рис 12.14) Готовая к печати модель
После этого выберите "Файл" → "Печать" и подтвердите свой выбор – модель автоматически распечатается на листе формата А4.
Можно распечатывать документы и при помощи КОМПАС 3D Viewer – но перед этим необходимо сохранить документ уже со скрытым отображением плоскостей.
В КОМПАС 3D Viewer существует возможность определения МЦХ модели для этого необходимо выбрать на панели инструментов "Измерения и диагностика" МЦХ модели. Поэтому данная программа очень полезна в заведениях в которых нет возможности установить программное обеспечение, но по роду деятельности они занимаются предоставлением услуг по печати чертежей, плакатов и тому подобное.
(рис 12.15) Определение МЦХ модели в КОМПАС 3D Viewer
С объектами построенными "по сечениям" можно выполнять те же операции что и с объектами построенными другими способами: менять цвет модели, отображение, вычисление площадей, выводить на печать.
На этом занятие Мы рассмотрели оставшийся способ создания моделей, на следующем занятие будут рассмотрены специальные возможности КОМПАС 3D.
Упражнение 1.
Прочтите книгу А.Е.Потемкина "Твердотельное моделирование в семействе КОМПАС 3D" СПб.: БХВ- Петербург, 2004 – 512с.
Упражнение 2.
Измените цвет модели.
Упражнение 3.
Измените толщину стенки и поменяйте диаметр патрубка с 40мм на 45мм.
Упражнение 4.
Вычислите МЦХ перестроенной модели в КОМПАС 3D и в КОМПАС 3D Viewer – сравните результаты.
На прошлых занятиях были рассмотрены способы создания моделей: "выдавливанием", "поворотом вокруг оси", "по сечениям". На этой лекции Мы рассмотрим последний способ создания модели – кинематическими операциями.
Суть способа состоит в том – что необходимо построить сечение модели (эскиз) и перемещать его вдоль траектории. Данный способ очень удобен при создании моделей нестандартной конфигурации (глушители, разделители потоков, трубчатые детали). Также при помощи кинематических операций удобно строить модели при построении которых необходимо задавать пространственные координаты.
В качестве примера рассмотрен разделитель потока – конструкции Э.Н.Немцева.
(рис 12.1) Разделитель потока (автор Э.Н.Немцев)
Как видно из рис. 12.1 данная конструкция очень сложна для построения другими ранее изученными способами, при этом имеется очень удобное круглое сечение и траектории относительно которой будет производиться построение.
После того, как Вы создали чертеж, можно его скопировать и вставить при создание эскиза.
(рис 12.2) Эскиз на основе чертежа
После того как Вы вставили чертеж в эскиз удалите все контуры (основная линия) и размеры, чтобы на чертеже осталась только осевая линия (следите чтобы на чертеже не было самопересекающихся контуров).
(рис 12.3) Создание траектории
Как Вы видите данный эскиз будет являться траекторией разделителя потока. Траектория при создание операции "кинематическая" должна выполняться основными линиями. Измените стиль линии с осевой на основную.
(рис 12.4) Эскиз траектории
Теперь необходимо задать сечения – по которым задавая траекторию построим разделитель потока – при этом каждому сечению должна соответствовать отдельная плоскость. Построим вспомогательные плоскости: на вкладке "вспомогательная геометрия" выберем "плоскость перпендикулярно ребру".
(рис 12.5) Построение плоскости перпендикулярной ребру
Создадим на перпендикулярной плоскости эскиз – окружность диаметром 40мм.
(рис 12.6) Построение эскиза патрубка
Для более удобного построения эскиза и ориентации в пространстве выберите: ориентация "Изометрия".
В той же последовательности постройте патрубок диаметром 20мм – как отмечалось ранее эскиз необходимо строить на отдельной плоскости.
(рис 12.7) Построение эскиза 2 – го патрубка
Теперь можно построить с заданной траекторией патрубок диаметром 40мм. На вкладке "Редактирование детали" выберите "кинематическая операция"
.
Выберите сечение 40мм и траекторию.
(рис 12.8) Построение детали по траектории
Траекторией будет служить линия по которой диаметр патрубка составляет 40мм. Задав траекторию и эскиз подтвердите свой выбор.
(рис 12.9) Патрубок построенный при помощи кинематической операции
Ту же последовательность выполните и для патрубка диаметром 20мм, ничего страшного что он будет пересекаться с уже готовой моделью.
(рис 12.10) Построение 2 – го патрубка
Возможно при построение у Вас появится сообщение о невозможности выполнения операции (самопересекающийся контур). Чтобы решить эту проблему отредактируйте эскиз 1 в нем возможно содержится самопересекающийся контур – образованный сопряжением.
(рис 12.11) Модель разделителя потока
Как Вы понимаете разделитель потока является тонкостенным элементом. Для задания тонкостенного элемента выберите на вкладке "Редактирование детали" инструмент "Оболочка"
.
В качестве объекта задайте торцы детали.
(рис 12.12) Построение тонкостенного элемента
В строке состояния задайте толщину стенки 3 мм с направлением "наружу". Подтвердите свой выбор.
(рис 12.13) Модель разделителя потока
После этого процесс создания разделителя потока можно считать завершенным. При построение модели кинематическими операциями необходимо выделить несколько моментов: построение ведется при наличие эскиза и траектории движения (которая строится основными линиями), каждому эскизу должна соответствовать отдельная плоскость, не допускается самопересечение контура. К эскизам предъявляются специфические требования – они отличаются высокой точностью, а траектория выполняется основными линиями (в предыдущих способах она строилась при помощи осевых линий).
Перед тем как вывести документ на печать необходимо его предварительно подготовить, т.е. убрать вспомогательные объекты. Множество пользователей так и выводит на печать 3D модели, которые содержат отображения плоскостей и вспомогательные построение, а это не всегда красиво. Чтобы это сделать, перейдите на панель "Вид" выберите команду "Скрыть" отметьте "Все вспомогательные объекты" после чего модель готова к выводу на печать.
(рис 12.14) Готовая к печати модель
После этого выберите "Файл" → "Печать" и подтвердите свой выбор – модель автоматически распечатается на листе формата А4.
Можно распечатывать документы и при помощи КОМПАС 3D Viewer – но перед этим необходимо сохранить документ уже со скрытым отображением плоскостей.
В КОМПАС 3D Viewer существует возможность определения МЦХ модели для этого необходимо выбрать на панели инструментов "Измерения и диагностика" МЦХ модели. Поэтому данная программа очень полезна в заведениях в которых нет возможности установить программное обеспечение, но по роду деятельности они занимаются предоставлением услуг по печати чертежей, плакатов и тому подобное.
(рис 12.15) Определение МЦХ модели в КОМПАС 3D Viewer
С объектами построенными "по сечениям" можно выполнять те же операции что и с объектами построенными другими способами: менять цвет модели, отображение, вычисление площадей, выводить на печать.
На этом занятие Мы рассмотрели оставшийся способ создания моделей, на следующем занятие будут рассмотрены специальные возможности КОМПАС 3D.
Упражнение 1.
Прочтите книгу А.Е.Потемкина "Твердотельное моделирование в семействе КОМПАС 3D" СПб.: БХВ- Петербург, 2004 – 512с.
Упражнение 2.
Измените цвет модели.
Упражнение 3.
Измените толщину стенки и поменяйте диаметр патрубка с 40мм на 45мм.
Упражнение 4.
Вычислите МЦХ перестроенной модели в КОМПАС 3D и в КОМПАС 3D Viewer – сравните результаты.
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.