A heti rendező információ, amelyet a feltaláló készített nekünk, vagy néhány szót a következő verzióról

Biztos vagyok benne, hogy sokan hallották egy új termék megjelenéséről a CAD-piacon a nagyméretű szerelvények - az Autodesk Inventor - használatával kapcsolatban. A program kiadása óta eltelt egy kicsit több mint egy év és fél - és most a negyedik változat.







Az eredeti ötlet mögött az Autodesk Inventor, - Könnyen megtanulható (csak egy nap) - váltott egy száz százalék. A csomag, mint minden: a régi felhasználók Mechanical Desktop (AutoCAD), a felhasználók hosszú ismerik 3D-modellezés, és azok, akik dolgoztak egész életében a rajztábla (sőt, a csomagot, és gondoltam az új, tapasztalatlan felhasználók számára).

Meg kell nézni a modellt a megfelelő viseletre, hogy a monitoron átlátszó vagy árnyékban mutassák - és mindez a parancs végrehajtásának hátterében és bosszantó párbeszédpanelek nélkül? Nem kérdés! Az Autodesk Inventor programban ezek a képességek inherensek. Jó segítségrész (bár angol nyelven); van egy animált segítség is, ahol minden szótlan nélkül egyértelmű. A programfejlesztés sikerének egyik fő kulcsa az a képesség, hogy megoldja a nagy összeállításokkal való együttműködés problémáját.

Tehát vázoltuk a vázlatot, és elkezdtük a dimenziókat elhelyezni rajta. Ne rohanjon megismerni a mérési módszereket, és válassza ki a Dimenzió gombot. Kényelmesebb módja van: kiválasztani a méretek automatikus beállításának parancsát, és egy művelet teljes átvételéhez az ábrázolt rajzot. (A szükségtelen méretek mindig törölhetők.)

Ha profilból tervez egy profilt (például ez egy keretszerkezet része), akkor csak a vázlatot képezi a kezdeti vázlat. Egy külön paranccsal meghatározhatja a vonal vastagságát és távolságát, majd kapjon sweepet.

Ha van egy horony a részben, rajzoljon egy kontúrot az egyik rész síkjára - a modell kivonásakor az Inventor helyesen értelmezi a műveleteit. A vázlat vázlata az anyag hajtásának helyén bővül.

A munka során mindig kényelmesen alkalmazzák a sokáig elvégzett dolgot: a konstruktív elemek jelentősen felgyorsítják a tervezési folyamatot. Az Inventor új verziójában ilyen elemek halmaza bővült - különböző lyukasztási lyukak, platics, lugs stb. Kerültek hozzáadásra.

Során a munka mindig is szorosan nyomon követi Design Doctor (Doctor of Design). Most nyomon követi a lehetséges hibákat a vékonylemezes modellben. (Azonban a megjelenése párbeszéd Design Doctor sok okoz némi idegesség -. Valószínűleg azért, mert az angol, és még mindig nem hagyja figyelmen kívül a segítséget, sok esetben, akkor távolítsa el a problémát.)

Mi következik? Mivel vázlatokról beszélünk, még néhány szót róla. Nem titok, hogy sok "vázlat" már elkészült ... az AutoCAD-ban! Az előző változathoz képest a DWG formátumú támogatás javul. Az Autodesk Inventor 4.0 alkalmazásban importálhat DWG fájlokat kiindulópontként egy új modellhez, vázlatként vagy háttérként.

Lépjünk át az új Inventor funkcióra - a másikkal egy részből álló nyomtatott anyagok összegyűjtésével vagy metszésével - szóval az úgynevezett logikai műveletekkel. Úgy gondolom, nagyon kevesen feltételezik, hogy ezt a funkciót a ritkán használt Derived Part csapat veszi át. A korábbi verziókban ezt a parancsot tükrözi részek készítésére használják, a skála megváltoztatásának lehetőségével. Ezenkívül alkalmazható lenne a szerelvény egyéb komponenseinek vázlataival (egyfajta fokozott alkalmazkodóképesség). Most a Származtatott rész parancs tartalmazza a logikai műveleteket.







Nyissa meg a részfájl összeszerelési rajza a Származtatott rész használatával. A telepítés betöltése után megjelenik egy párbeszédpanel, amely képes választani a műveletet az összeszerelés összetevőiről (kivonás, egyesülés vagy kereszteződés).

A szerelvényben lévő alkatrészek relatív helyzetének megváltozása a nyomtatásban bekövetkező változást eredményez.

De ez nem minden! A Származtatott funkció lehetővé teszi, hogy az egységben több alkatrészt egyesítsen egyetlen testrészbe (a "Weld" művelet nézete).

Vegyünk egy hegesztett szerkezetet, amelybe egy átmenő lyukat kell áttörni. A szerelőfájl készen van, még rajzolni kell a közös lyuk feldolgozását.

Jelöljük a vázlat építési síkját, vázlatként rajzolunk egy kört, és extrudáljuk át az egész szerelvényen.

Most menj az összeszerelő állományra és mozgasd az első sarokt. (Visszatérve a hegesztett szerelvény szerelvényéhez, látjuk, hogy az első sarokban nincs lyuk: ez közös feldolgozással történik.)

Az együttes feldolgozási fájl a részegységek közös álláspontját követi a közgyűlésen, és a furat paraméterei nem helyezkednek el a lyuk geometriáján. (By the way, a részletes rajz a sarokban lesz lyuk nélkül.)

Menjünk a felszíni modellezéshez. Az Autodesk Inventor 4.0 a következő típusú felületkezelést támogatja: extrudálás, sweep, loft és forgatás. Hibrid modellezés (felület és szilárd) megengedett. A felületek megépítésekor, mint a szilárd állapotú modellezésben, a bemeneti paraméterek dinamikus leképezésének technológiáját alkalmazzák. A felületekkel való munkamódszerek ugyanazok, mint a normál AutoCAD objektumokkal való munkavégzés során. A felületek és a szilárdtest-modellek létrehozására és szerkesztésére szolgáló párbeszédpanelek gyakoriak. És ez azt jelenti, hogy egyszerűen a program elsajátítása.

Az Inventor 4.0-ban nagyon kényelmes szabad felületek létrehozása. Az alkatrész tervezésekor szilárd és felszíni modellezés kombinációja használható. Ebben az esetben a felületeket használják a modell bármelyik fragmensének levágására, vagy korlátozásként használják a vázlatnak a felületre történő extrudálásához.

A kötőelemek beillesztésének problémája nagyon érdekes. Tegyük fel, hogy a peremnek számos furata van a csavaros csatlakozásokkal. A karimában lévő lyukak számának megváltozásával a felhasznált csavarok száma, amelyeknek az egymásra helyezett szerelési függőségei egymásra vannak felfüggesztve, automatikusan megváltozik.

Amint látja, a design megoldások multivarianciájának kidolgozásának ötletét sikeresen megtestesítették itt. Nincs szükség rutinra ...

A tervezők a térbeli utak építését használják, sokat. Az ilyen konstrukciók segítségével csővezetékeket, vezetékszerkezeteket tervezhetünk. Adjunk néhány példát arra, hogy bemutassuk, hogyan hajtják végre ezt.

A 3D-s vázlat (3D-vázlat) használatával egy sor szélezést adunk meg a modellen - ez lesz a térbeli útunk. Ezután készítünk egy 2D-s vázlatot (kör), és kivonjuk a fő modellből a térbeli útvonal mentén (a spline útvonalak támogatottak).

Egy másik példa: három lyuk van, amelyeken keresztül a csővezetéknek át kell haladnia. Ebben az esetben egy 3D-s pályát építenek a lemezeken lévő lyukak középpontjain, majd egy cső áthalad rajta.

Amikor ilyen szerelvényt cserél (megváltoztattuk a lyuk helyét a középső lemezen), a cső automatikusan megváltoztatja a konfigurációt. Minden nagyon egyszerűen történik: az egér mozgatja a lyuk közepét (vagy a méretek megváltoztak) - és a modell frissítésre kerül. Nincsenek paraméteres függőségek egymásra!

Az Autodesk Inventor 4.0 rendszerhez mintegy 140 módosítás és javítás történt.

Összefoglalva, megfontoljuk a merevítők megépítésének módszereit.

A merevítő tervezése során elegendő csak a kontúrvonalat rajzolni: a további konstrukciókat az Inventor hajtja végre - a szokásos dinamikus módon. Egérelje ki a borda felépítésének irányát (melyik síkot építse fel) és kattintson az OK gombra.

A weboldal tervezésénél az Autodesk Inventor minden részének, összeszerelési egységeinek, projekt prezentációinak és a modell mentett nézeteinek megőrzése külön fájlokban történik. A munka befejezésekor az összes projektfájl egy tömörített fájlba írható a Pack-and-Go parancs segítségével.

következtetés

Azok, akik már dolgoznak az Autodesk Inventor programban, figyelmet fordítanak a program nagyon dinamikus fejlesztésére, és továbbra is együttműködnek az új verzióval. És aki nem érdekli a gépgyártás programjait - csak nézze meg a képeket.