3D-designkurs i 360. Sylindre - leksjon 2
Teknologi

3D-designkurs i 360. Sylindre - leksjon 2

I første del av 3D-programmeringskurset i Autodesk Fusion 360 ble vi kjent med alternativene som lar deg lage de enkleste skjemaene. Vi prøvde måter å legge til nye elementer til dem og lage hull. I den andre delen av kurset vil vi utvide de tilegnede ferdighetene til å skape roterende kropper. Ved å bruke denne kunnskapen vil vi lage nyttige koblinger, for eksempel for plastrør som ofte brukes i verksteder (1).

1. Eksempler på standard koblinger for vannforsyningsnett.

Plastrør brukes ofte i hjemmeverksteder på grunn av sin brede tilgjengelighet og rimelige pris. Over hele verden skapes det ulike rørkonstruksjoner med ulike diametre – fra sugerør, gjennom rør for vannforsyning og elektriske installasjoner, til kloakksystemer. Selv med rørkoblinger og kraner som er tilgjengelig i håndverksbutikker, kan mye gjøres (2, 3).

2. Flere modeller av koblinger laget for gjør-det-selv-entusiaster.

3. Du kan lage virkelig uvanlige design av dem!

Mulighetene er virkelig enorme, og tilgang til en spesiell type koblinger multipliserer dem enda mer. I de angelsaksiske landene finnes det koblinger på markedet spesielt designet for - men å kjøpe dem i utlandet undergraver alvorlig den økonomiske følelsen av hele prosjektet ... Ingenting! Tross alt kan du enkelt designe og skrive ut hjemme, selv tilbehør som ikke kan kjøpes i Amerika! Etter siste leksjon av kurset vårt burde ikke dette være noe problem.

4. I praksis vil dette sannsynligvis være mer praktiske modeller.

I begynnelsen, noe enkelt - en kontakt kalt en kobling

Dette er det enkleste av festemidler. Som i forrige leksjon anbefaler jeg å starte med å lage en skisse på et av planene, og tegne en sirkel sentrert på midten av koordinatsystemet. Diameteren på endene skal tilsvare størrelsen på den indre diameteren til rørene som vi planlegger å koble til (i det beskrevne tilfellet vil disse være elektriske rør med en diameter på 26,60 mm - tynnere, billigere enn rørleggerarbeid, men ekstremt dårlige beslag egnet for gjør-det-selv-entusiaster).

5-6. Å erstatte selv hovedkoblingene i systemet med våre egne - interne - vil gjøre koblingene mer estetiske, muliggjøre bedre installasjon av eventuelle foringsrør eller kledning - og det vil også komme ut mye billigere!

Ved å bruke alternativet som allerede er kjent fra forrige leksjon, skal sirkelen tegnes oppover. Finn parameteren i tilleggsvinduet og endre innstillingen til symmetrisk. Du må gjøre denne endringen før du kan bruke solid ekstruderfunksjonen. På grunn av dette vil den utformede kontakten bli sentrert på skisseplanet (7). Dette vil komme godt med i neste trinn.

Nå lager vi en andre skisse i samme plan som den forrige tegningen. Den første skissen vil automatisk skjules - skjermen kan slås på igjen ved å finne fanen i treet på venstre side. Etter utvidelse vil en liste over alle skissene i prosjektet dukke opp - klikk på lyspæren ved siden av navnet på skissen, og den valgte skissen vil bli synlig igjen.

Den neste sirkelen skal også være sentrert i midten av koordinatsystemet. Denne gangen vil diameteren være 28,10 mm (dette tilsvarer den ytre diameteren på rørene). I tilleggsvinduet endrer du modusen for å lage en solid kropp fra kutting til å legge til (funksjon er den siste parameteren i vinduet). Vi gjentar operasjonen som med forrige sirkel, men denne gangen trenger ikke ekstruderingsverdien å være stor (bare noen få millimeter er nok).

8. Enkel kontroll - kjent fra forrige utgave av kurset.

9. Ferdig og pusset clutch.

Koblingen ville være klar, men det er verdt å redusere mengden plast som trengs for å skrive den ut - det er definitivt mer økonomisk og mer miljøvennlig! Så vi huler ut midten av kontakten - en vegg på noen få mm er nok for en kobling. Dette kan gjøres på samme måte som med nøkkelringhullet fra forrige del av banen.

Begynner å skissere sirkelen, tegner vi en sirkel i den ene enden av kontakten og kutter den gjennom hele modellen. Umiddelbart bedre (9)! Når du designer modeller for utskrift, er det også verdt å vurdere nøyaktigheten til skriveren og ta den i betraktning i dimensjonene til prosjektet. Dette avhenger imidlertid av maskinvaren som brukes, så det er ingen enkelt regel som vil fungere i alle tilfeller.

På tide med noe litt mer komplekst - 90° albuen.o

Vi vil begynne å designe dette elementet med en skisse på et hvilket som helst plan. I dette tilfellet er det også verdt å starte fra midten av koordinatsystemet. Vi starter med å tegne to like linjer vinkelrett på hverandre. Dette vil hjelpe rutenettet på bakgrunnen av arket, som de tegnede linjene "fester seg til".

10. Lag en bane for albuen.

Å holde linjer jevne hver gang kan være en smerte, spesielt hvis det er flere av dem. Et hjelpevindu kommer til unnsetning, fast på høyre side av skjermen (det kan minimeres som standard). Etter å ha utvidet den (ved å bruke to piler over teksten), vises to lister: .

11. Legg til en klassisk profil.

Med begge tegnede linjene valgt, ser vi etter lik alternativer i den andre listen. Etter å ha klikket kan du stille inn forholdet mellom linjelengdene. I figuren vil et "="-tegn vises ved siden av linjen. Det gjenstår å runde av skissen slik at den ligner en albue. Vi vil bruke alternativene fra fanens rullegardinliste. Etter å ha valgt dette alternativet, klikk på koblingspunktet til de tegnede linjene, skriv inn en verdi for radius og bekreft valget ved å trykke Enter. Slik skjer det såkalte sporet.

12. Kutt slik at koblingen passer inn i røret.

Nå trenger du en albueprofil. Lukk gjeldende skisse ved å klikke på alternativet fra den siste fanen (). Igjen lager vi en ny skisse - valget av flyet er avgjørende her. Dette skal være et plan vinkelrett på det som forrige skisse var på. Vi tegner en sirkel (med en diameter på 28,10 mm), som de forrige (med et senter i midten av koordinatsystemet), og samtidig i begynnelsen av den tidligere tegnede banen. Etter å ha tegnet en sirkel, lukk skissen.

13. En slik albue kunne egentlig koblet sammen rør – men hvorfor så mye plast?

Velg et alternativ fra fanens rullegardinliste. Et hjelpevindu åpnes der vi må velge en profil og en sti. Hvis miniatyrbilder forsvinner fra arbeidsområdet, kan de velges fra treet på venstre side av fanen.

I tilleggsvinduet er alternativet ved siden av inskripsjonen uthevet - det betyr at vi velger profilen, dvs. andre skisse. Klikk deretter på "Velg"-knappen nedenfor og velg banen, dvs. første skisse. Operasjonsbekreftelse skaper et kne. Selvfølgelig kan diameteren på profilen være hva som helst - når det gjelder albuen som er opprettet for formålet med denne artikkelen, er den 28,10 mm (dette er den ytre diameteren til røret).

14. Vi fortsetter temaet – det er tross alt verdt å huske både økologi og økonomi!

Vi vil at hylsen skal gå inn i røret (12), så diameteren skal være den samme som diameteren på det indre røret (i dette tilfellet 26,60 mm). Vi kan oppnå denne effekten ved å kutte bena til albuen. I endene av albuen tegner vi en sirkel med en diameter på 26,60 mm, og den andre sirkelen har allerede en diameter større enn den ytre diameteren til rørene. Vi lager et mønster som vil kutte kontakten til riktig diameter, og etterlater et bøyd fragment av albuen med den ytre diameteren til røret.

Gjenta denne prosedyren på det andre benet av albuen. Som med den første kontakten vil vi nå redusere albuen. Bare bruk alternativene på fanen. Etter å ha valgt dette alternativet, velg endene som skal være hule og spesifiser bredden på felgen som skal lages. Den omtalte funksjonen fjerner ett ansikt og lager et "skall" fra modellen vår.

Laget?

Voila! Klar for albue (15)!

15. Visualisering av den ferdige albuen.

Ok, vi har det! Så, hva er neste?

Den nåværende leksjonen, mens den presenterer prinsippene for å lage enkle, åpner samtidig muligheten for å implementere lignende prosjekter. "Produksjonen" av mer komplekse festemidler er så enkel som beskrevet ovenfor (18). Den er basert på å endre vinklene mellom sporlinjer eller lime et annet kne. Senterekstruderingsoperasjonen utføres helt i enden av strukturen. Et eksempel er sekskantede koblinger (eller sekskantnøkler), og det får vi ved å endre formen på profilen.

16. Med funksjonene du nettopp har lært, kan du også lage for eksempel en sekskantnøkkel...

Vi har våre modeller klare og vi kan lagre dem i et tilsvarende filformat (.stl). Modellen som er lagret på denne måten kan åpnes i et spesielt program som forbereder filen for utskrift. Et av de mest populære og gratis programmene av denne typen er den polske versjonen.

17.… eller en annen kontakt du trenger - prosedyrene er nesten de samme!

18. Et eksempel på en kobling opprettet ved bruk av operasjonene til den gjeldende leksjonen.

Når den er installert, vil den be oss om en applikasjon. Den har et veldig oversiktlig grensesnitt og til og med en person som starter programmet for første gang kan enkelt takle å forberede en modell for utskrift. Åpne filen med modellen (Fil → Åpne fil), i det høyre panelet, angi materialet som vi skal skrive ut fra, bestemme nøyaktigheten og angi flere alternativer som forbedrer utskriftskvaliteten - alle blir ytterligere beskrevet etter å ha svevet over inskripsjonen knapp.

19. En liten forhåndsvisning av emnet for neste leksjon.

Å vite hvordan du designer og skriver ut de opprettede modellene, gjenstår bare å teste den ervervede kunnskapen. Det vil utvilsomt være nyttig i de følgende leksjonene - et komplett sett med emner for hele kurset er presentert i tabellen nedenfor.

Kursplan 3 360D Design

• Leksjon 1: Dra stive kropper (nøkkelringer)

• Leksjon 2: Faste kropper (rørkoblinger)

• Leksjon 3: Sfæriske legemer (peilinger)

• Leksjon 4: Komplekse stive kropper (strukturelle elementer av roboter)

• Leksjon 5: Enkle mekanismer med en gang! (hjørnegir).

• Leksjon 6: Prototypemodeller (modell av konstruksjonskran)

Se også:

Legg til en kommentar