DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

Твердотільне моделювання в системі КОМПАС-3D V7 Plus

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
КН
Кафедра:
Кафедра САПР

Інформація про роботу

Рік:
2013
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Інші

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Кафедра: САПР ЗВІТ до лабораторної роботи № 3 “Твердотільне моделювання в системі КОМПАС-3D V7 Plus” з курсу : “Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва” Львів - 2007р. Мета роботи - сформувати та оформити згідно ЄСКД креслення твердотільної моделі використовуючи інструменти для просторового моделювання в системі автоматизованого проектування КОМПАС-3D V7 Plus. Короткі теоретичні відомості Послідовність проектування твердотільних моделей: - завантаження або створення файлу-заготовки; - перехід в шар ліній для побудови твердотільних примітивів; - побудова твердотільних примітивів; - розміщення примітивів в необхідних позиціях; - використання теоретико-множинних операцій для створення твердотільної моделі; - оформлення технічного креслення згідно вимог ЄСКД; - запис на диск. Покроковий опис ходу роботи Побудова твердртільної моделі (рис. 2) в системі автоматизованого проектування КОМПАС-3D V7 Plus потребує виконання наступних кроків: 1 крок. Cтворення основної заготовки твердотільної моделі (команди Окружность та Операция выдавливания )(рис.3). Рис. 3. Основна заготовка твердотільної деталі. 2 крок. Видавлювання частини твердотільної моделі (команди Окружность та Вырезать выдавливанием) (рис. 4). Рис. 4. Видавлювання частини твердотільної моделі. 3 крок. Створення заокруглення всередині твердотільної заготовки (команда Скругление)(рис. 5). Рис. 5. Створення заокруглення. 4 крок. Проведення побудови одного тримача (команди Прямоугольник, Операция выдавливания та Скругление) (рис. 6). Рис. 6. Побудова одного тримача. 5 крок. Копіювання тримача навколо осі (команди Масив по концентрической сетке, Ось конической поверхности) (рис. 7). Рис. 7. Копіювання тримача навколо осі. 6 крок. Створення заготовки кришки (команди Окружность, Вырезать выдавливанием та Операция выдавливания) (рис. 8). Рис. 8. Створення заготовки кришки. 7 крок. Побудова фаски і заокруглень на кришці (команди Скругление та Фаска) (рис. 9). Рис. 9. Побудова фаски і заокруглень. 8 крок. Створення отворів для болтів ( команди Окружность, Вырезать выдавливанием, Массив по концентрической сетке та Фаска) (рис. 10). Рис. 10. Створення отворів для болтів. 9 крок. Створення відповідних фасок та заокруглень (команди Скругление та Фаска) (рис. 11). Рис. 11. Створення фасок та заокруглень. Розрахунок МЦХ твердотільної моделі. Информация ------------------------------------------------------------ Дата 5/30/2007 Документ Деталь C:\Politekh\5k_2s\Kompas\Klapan_Labs.m3d ------------------------------------------------------------ МЦХ Деталь Площадь S = 92636.925568 мм2 Объем V = 459161.391232 мм3 Материал Сталь 10 ГОСТ 1050-88 Плотность Ro = 0.007820 г/мм3 Масса M = 3590.642079 г Центр масс Xc = 0.000000 мм Yc = 0.000000 мм Zc = 75.024722 мм В глобальной системе координат: Осевые моменты инерции Jx = 33608382.600079 г*мм2 Jy = 33608382.967565 г*мм2 Jz = 4733322.769366 г*мм2 Центробежные моменты инерции Jxy = 0.000000 г*мм2 Jxz = 0.000000 г*мм2 Jyz = 0.000000 г*мм2 В центральной системе координат: Осевые моменты инерции Jx = 13397703.761052 г*мм2 Jy = 13397704.128539 г*мм2 Jz = 4733322.769366 г*мм2 Центробежные моменты инерции Jxy = 0.000000 г*мм2 Jxz = 0.000000 г*мм2 Jyz = 0.000000 г*мм2 В главной центральной системе координат: Осевые моменты инерции Jx = 13397703.944796 г*мм2 Jy = 13397703.944796 г*мм2 Jz = 4733322.769366 г*мм2 Направление главных осей инерции: Ось 1 и ось 2 ортогональны оси 3 ОсьZ X = 0.000000 Y = 0.000000 Z = 1.000000 Оформлене технічне креслення твердотільної моделі згідно вимог ЕСКД (див. Додаток 1) Висновок: в даній лабораторній роботі я сформував та оформив згідно ЄСКД креслення твердотільної моделі використовуючи інструменти для просторового моделювання в системі автоматизованого проектування КОМПАС-3D V7 Plus. Однією з найбільш важливих можливостей КОМПАС-3D V7 -- створення "гнучких" та параметричних моделей. Звичайне креслення містить лише інформацію про складові об'єкта. Наприклад, для кожного відрізка у файлі звичайного (не асоціативного) креслення зберігаються його параметри: координати кінцевих точок і стиль. Навіть якщо два відрізки мають спільну точку, вказану з використанням прив'язки, інформація про координати цієї точки зберігається для кожного відрізка абсолютно незалежно. В результаті переміщения одного з відрізків їх загальна точка буде втрачена. Параметрична модель крім даних про об'єкти містить інформацію про звязок між об'єктами і про накладені на об'єкти обмеження. Накладаючи на об'єкти зв'язки і обмеження, користувач поступово формує параметричну модель – стійкий комплекс об'єктів, елементи якого безперервно виконують задані параметричні залежності. Така модель може динамічно міняти свою форму без порушення зв'язків між елементами.
Антиботан аватар за замовчуванням

31.03.2013 16:27

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!