Systémy CAD II Ondřej Andrš.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Ondřej Andrš Systémy CAD I. Základní informace  Autor: Ing. Ondřej Andrš  Školitel: doc. RNDr. Tomáš Březina, CSc.  Název tématu studia: Optimalizace.
Advertisements

Sedm základních nástrojů řízení jakosti. Kontrolní tabulky Vývojové diagramy Histogramy Diagramy příčin a následků Paretovy diagramy Bodové diagramy Regulační.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_C_08.
Školení MS Word 2007 pro začátečníky RNDr. Milan Zmátlo MěÚ Třebíč, říjen 2011 Vzdělávání v eGON centru Třebíč Tento.
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Miroslava Šerá DATUM VYTVOŘENÍ: září 2011 NÁZEV: VY_32_INOVACE_04_Fyzika_6.ročníku.
CorelDRAW – dodatky (19). Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.
Školení MS Excel 2007 pro začátečníky RNDr. Milan Zmátlo MěÚ Třebíč, listopad-prosinec 2010 Vzdělávání v eGON centru.
Tabulkový procesor Formuláře – interaktivní prvky v Excelu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Růžena Hynková. Dostupné z Metodického.
Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 9. Číslo projektu:
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Konstrukce CNC strojů. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu:
Spolupráce mezi výkresy bloky (s atributy) Design center externí reference.
Flash Robot společnosti Negri Bossi. Negri Bossi se spojila se světem automatizace výrobou 3 osých servořízených robotů, určených pro použití u vstřikovacích.
Návrhové systémy. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.
Snímek 1 PowerPoint2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft PowerPoint 2016 – 2. část.
Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.
Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.
Tento projekt je spolufinancován z Tento projekt je spolufinancován z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Senzor mechanických vibrací s využitím optických vláken Hlavní řešitel: OPTOKON, a.s. Spoluřešitel: Vysoké učení technické v Brně Projekt:MPO FR-TI4/696.
Název školyStřední škola hotelová Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Autor Bc. Pavel Sedlák Název šablonyVY_32_INOVACE SAZ Název DUMuSAZ U.
Technologie – spojování materiálů – pevné rozebíratelné spoje – šroubové spoje.
E LEMENTARISTIKA ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ IX. T ABULKOVÝ PROCESOR GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ NUMERICKÝCH DAT Jiří Leipert.
OneNote. Co to je?  OneNote patří k produktům Microsoftu, nyní je ke stažení zdarma  jde o aplikaci pro rychlou, snadnou a přehlednou správu různých.
Technologie – Měřidla používaná ve strojírenství pro měření délek a úhlů.
ArchiCAD nástroj Schodiště 2
Moderní metody navrhování převodových ústrojí
ZW3D – Lite pro nástrojárny
Základy automatického řízení 1
Číslo v digitálním archivu školy
Název: PowerPoint DUM:VY_32_INOVACE_VII_3_12
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Stroje a zařízení – části a mechanismy strojů
Sada 1 Člověk a příroda MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny
Číslo v digitálním archivu školy
Edgecam.
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Mechanické řízení
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
12. Simulace před obráběním a spuštění programu na CNC frézce HURCO
EU peníze školám Základní škola , Znojmo, Mládeže
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název sady materiálů
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Dostupné z Metodického portálu ; ISSN
Obráběcí CNC centra VY_32_INOVACE_39_794
Databáze MS ACCESS 2010.
Výroba II.. Výroba II. Organizace výrobních pracovišť V jedné dílně jsou příbuzné stroje Výrobek prochází několika dílnami Technologické uspořádání.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
SIMULAČNÍ MODELY.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Digitální učební materiál
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Management Přednáška 7, 8: Plánování.
ArchiCAD nástroj Deska
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Autor: Ing. Ksandrová Lenka
Autor: Ing. Ksandrová Lenka
7. Druhy čar, měřítka zobrazení, písmo Technická dokumentace
Regulátory integrační
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov
3. přednáška Laplaceova transformace
* Funkce Matematika – 9. ročník *.
Počítačová podpora konstruování
Název školy Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu
Analýza informačního systému
ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA EOA
Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení
Transkript prezentace:

Systémy CAD II Ondřej Andrš

Autodesk Inventor Professional 2009 Software AI je základem pro digitální prototypování a vytváření přesného 3D modelu ověřujícího formu, přizpůsobení i funkci návrhu ještě před výrobou Zásuvné moduly: Podpora 2D návrhu (AutoCAD Mechanical) Sada AI Dynamic Simulation (simulace pohybu) Sada AI Stress Analysis (analýza napětí a namáhání) Sada AI pro trasové systémy (spojení konstrukce trubek, potrubí, kabelů a svazků)

Vývojový návrh Modelování součástí Modelování sestav Ověření funkčnosti v dynamické analýze Ověření v pevnostní analýze Tvorba výkresové dokumentace

Organizace vývojového návrhu Soubor projektu (formát XML) Logické propojení jednotlivých souborů návrhu Informace o umístění, vlastnosti…

Základní postup modelování součásti Tvorba náčrtu (2D, 3D) Parametrické modelování součásti Základní tvar Úpravy základního tvaru Tvorba konstrukčních prvků (bod, osa, rovina) Tvorba a editace umísťovaných prvků Vázány na předchozí geometrii Zkosení, zaoblení, díry, závity… Volba vlastností součásti Materiál, barva…

Příklad modelování hřídele Tvorba náčrtu základní geometrie Různé typy čar a vazeb.

Příklad modelování hřídele Tvorba základního tvaru – rotace kolem osy

Příklad modelování hřídele Tvorba umístěného prvku - závit

Příklad modelování hřídele Tvorba umístěného prvku - díra Pomocný konstrukční prvek plocha a náčrt

Příklad modelování hřídele Zobrazení parametrů modelu

Příklad modelování hřídele Volba vlastností součásti

Tvorba sestavy V AIP otevřeme soubor prostředí sestav (.iam) Postupně vkládáme vytvořené součásti (podsestavy) a definujeme mezi nimi vazby (omezení) Možnost interaktivní tvorby nových součástí přímo z prostředí sestavy (editace součástí) Vkládání součástí z obsahového centra Tvorba součástí pomocí Design Akcelerátoru Sestavení seznamu součástí a materiálů Kontrola funkčnosti sestav a kolizí částí

Ukázková sestava Tamiya Double Blaze 1:10 RC

Tvorba vazby v sestavě Odebrány 4 stupně volnosti

Editace součásti v sestavě

Vkládání z obsahového centra

Design Akcelerátor Zjednodušení a zrychlení návrhu prostřednictvím generování a vkládání standardizované geometrie součástí: Šroubové spoje Hřídele Převody ozubenými koly Převody řemeny a řetězy Ložiska Pružiny Kroužky Kolíky Výpočet svarů, spojek,…

Pružina v Design Akcelerátoru

Přehled sestavy - BOM Možnost exportu např. Excel

Kontrola sestavy Neomezené tažení Omezené tažení Kontrola kolizí Po umístění součásti do sestavy je umožněn její pohyb podle odebraných stupňů volnosti … vizuální kontrola kolizí Kontrola kolizí Kontrola stupňů volnosti Řízené vazby

Kontrola kolizí

Zobrazení stupňů volnosti

Řízené vazby Simulace mechanického pohybu v sekvenci změn hodnot vazby Přímo řiditelná pouze jedna vazba, další pomocí algebraických relací

Modul dynamické simulace Řeší dynamické chování mechanismu Simulace mechanismů s definovaným počtem stupňů volnosti Vstupní veličiny definujeme pomocí konstant nebo jejich funkcí závislosti na čase Výstupem simulace jsou charakteristiky popisující pohyb mechanismu a vzájemné silové působení Možný export výsledků do pevnostní analýzy nebo jiného SW

Postup návrhu Tvorba vstupní geometrie (modelování) Spuštění modulu dynamické simulace Tvorba a definice spojů a vazeb Definice silového působení a nastavení vlastní simulace Spuštění simulace a výpočet výstupních charakteristik

Tvorba vstupní geometrie Sestavení modelu Definice materiálu Zjednodušený model bez pružiny – ta se domodeluje

Spuštění modulu dynamické simulace Spuštění modulu dynamické simulace ze základního okna AI Změna základních ovládacích panelů Zadávání vstupů Konfigurace výstupů

Spuštění modulu dynamické simulace Při prvním spuštění automatické převedení sestavy a generování vazeb Často nevhodné … změna v nastavení

Tvorba a definice spojů a vazeb Součásti v sestavě rozdělíme do logických celků Mezi celky definujeme vazby Manuální vložení Vlastním vložením spoje Převedením ze sestavy

Tvorba a definice spojů a vazeb

Tvorba a definice spojů a vazeb

Definice silového působení

Nastavení a spuštění simulace Zpět do konstrukčního režimu Nastavení délky, počtu obrázků

Výstupy simulace

Příprava pro pevnostní analýzu Výběr součásti pro analýzu a simulačního kroku, pro který má být počítána.

Modul pevnostní analýzy Umožňuje pevnostní a frekvenční analýzu navrhovaných součástí Osahuje nástroje pro definování namáhání a vkládání omezení Počítá výsledné napětí, deformaci, faktor bezpečnosti a rezonanční frekvence Umožňuje přímo zpětnou editaci součásti podle dosažených výsledků analýzy Generovaní výstupní zprávy

Spuštění pevnostní analýzy Spuštění modulu pevnostní analýzy ze základního okna součásti AI Zatížení Omezení Výstupy a nastaveni

Nastavení parametrů Volba typu analýzy: modální x pevnostní Při importu zatížení z dynamické analýzy není modální analýza dostupná Hustota sítě Potvrzení nastavení a výpočet charakteristik

Zobrazení výsledků Volba vlastností zobrazení zvýraznění deformace Tvorba výstupní zprávy

Tvorba výkresové dokumentace Po zpracování modelu součásti nebo sestavy následuje tvorba výkresové dokumentace Soubory výkresů (*.idw) obousměrně propojeny s modely Přednastavené styly podle lokalizace Výkresy tvoříme umístěním pohledů modelu a doplněním pohledů kótami a dalšími doprovodnými záznamy Všechny zobrazené entity jsou zpětně editovatelné

Tvorba výkresové dokumentace

Style and Standard Editor

Tvorba výkresu-základní pohled

Tvorba výkresu-další pohledy

Doplnění výkresu Kóty Odkazové čáry Povrchová úprava Poznámky …

Tvorba prezentace Soubor *.ipn

Rozložená sestava

Animace sestavy