Curs de disseny 3D en 360. Cilindres - lliçó 2
Tecnologia

Curs de disseny 3D en 360. Cilindres - lliçó 2

A la primera part del curs de programació 3D a Autodesk Fusion 360, ens vam familiaritzar amb les opcions que us permeten crear els formularis més senzills. Hem provat maneres d'afegir-hi elements nous i de fer forats. A la segona part del curs, ampliarem les habilitats adquirides a la creació de cossos rotatius. Amb aquest coneixement, crearem connectors útils, per exemple, per a canonades de plàstic que s'utilitzen sovint als tallers (1).

1. Exemples de connectors estàndard per a xarxes de subministrament d'aigua.

Els tubs de plàstic s'utilitzen sovint als tallers domèstics per la seva àmplia disponibilitat i el seu preu assequible. A tot el món s'estan creant diverses estructures de canonades de diversos diàmetres: des de palletes, passant per canonades per a subministrament d'aigua i instal·lacions elèctriques, fins a sistemes de clavegueram. Fins i tot amb els connectors de fontaneria i les aixetes disponibles a les botigues d'artesania, es pot fer molt (2, 3).

2. Diversos models de connectors fets per als amants del bricolatge.

3. Pots fer-ne dissenys realment inusuals!

Les possibilitats són realment enormes, i l'accés a un tipus especial de connectors les multiplica encara més. Als països anglosaxons, hi ha connectors al mercat dissenyats específicament per a - però comprar-los a l'estranger soscava seriosament el sentit econòmic de tot el projecte... Res! Després de tot, podeu dissenyar i imprimir fàcilment a casa fins i tot aquells accessoris que no es poden comprar a Amèrica! Després de l'última lliçó del nostre curs, això no hauria de ser un problema.

4. A la pràctica, és probable que aquests siguin models més pràctics.

Al principi, una cosa simple: un connector anomenat acoblament

Aquest és el més senzill dels fixadors. Com a la lliçó anterior, recomano començar creant un esbós en un dels plans, dibuixant un cercle centrat al centre del sistema de coordenades. El diàmetre dels seus extrems hauria de correspondre a la mida del diàmetre interior de les canonades que planegem connectar (en el cas descrit, es tractaran de canonades elèctriques amb un diàmetre de 26,60 mm, més primes, més barates que les canonades, però accessoris extremadament pobres). adequat per als entusiastes del bricolatge).

5-6. Substituint fins i tot els connectors principals del sistema pels nostres -els interns- farà que les connexions siguin més estètiques, permetrà una millor instal·lació de qualsevol carcassa o revestiment, i també sortirà molt més barat!

Utilitzant l'opció ja coneguda de la lliçó anterior, el cercle s'ha de dibuixar cap amunt. Cerqueu el paràmetre a la finestra auxiliar i canvieu-ne la configuració a Simètric. Heu de fer aquest canvi abans de poder comprometre la funció d'extrusió sòlida. Per això, el connector dissenyat es centrarà al pla d'esbós (7). Això serà útil en el següent pas.

Ara creem un segon esbós en el mateix pla que el dibuix anterior. El primer esbós s'amagarà automàticament; la seva visualització es pot tornar a activar si es troba la pestanya a l'arbre del costat esquerre. Després de l'expansió, apareixerà una llista de tots els esbossos del projecte: feu clic a la bombeta al costat del nom de l'esbós i l'esbós seleccionat tornarà a ser visible.

El cercle següent també s'ha de centrar al centre del sistema de coordenades. Aquesta vegada el seu diàmetre serà de 28,10 mm (això correspon al diàmetre exterior de les canonades). A la finestra auxiliar, canvieu el mode de creació d'un cos sòlid de tallar a afegir (la funció és l'últim paràmetre de la finestra). Repetim l'operació com amb el cercle anterior, però aquesta vegada el valor d'extrusió no ha de ser gran (n'hi ha prou amb uns quants mil·límetres).

8. Control simple - conegut de l'edició anterior del curs.

9. Embragatge acabat i prestat.

El connector estaria llest, però val la pena reduir la quantitat de plàstic necessària per imprimir-lo; sens dubte, és més econòmic i més respectuós amb el medi ambient! Així que buidem el centre del connector: una paret d'uns pocs mm és suficient per a un acoblament. Això es pot fer de la mateixa manera que amb el forat del clauer de la part anterior del curs.

Comencem a dibuixar el cercle, dibuixem un cercle en un extrem del connector i el tallem per tot el model. Immediatament millor (9)! Quan es dissenyen models per a la impressió, també val la pena tenir en compte la precisió de la impressora i tenir-la en compte en les dimensions del projecte. Això, però, depèn del maquinari que s'utilitzi, de manera que no hi ha cap regla única que funcioni en tots els casos.

És hora d'una cosa una mica més complexa: el colze de 90°.o

Començarem a dissenyar aquest element amb un esbós en qualsevol pla. En aquest cas, també val la pena començar des del centre del sistema de coordenades. Començarem dibuixant dues línies iguals perpendiculars entre si. Això ajudarà a la quadrícula al fons del full, a la qual s'enganxen les línies dibuixades.

10. Crea un camí per al colze.

Mantenir les línies fins i tot cada vegada pot ser un dolor, sobretot si n'hi ha més. Una finestra auxiliar ve al rescat, enganxada al costat dret de la pantalla (es pot minimitzar per defecte). Després d'ampliar-lo (amb dues fletxes a sobre del text), apareixen dues llistes: .

11. Afegiu un perfil clàssic.

Amb les dues línies dibuixades seleccionades, busquem les opcions Igual a la segona llista. Després de fer clic, podeu establir la proporció entre les longituds de la línia. A la figura, apareixerà un signe "=" al costat de la línia. Queda per arrodonir l'esbós perquè sembli un colze. Utilitzarem les opcions de la llista desplegable de la pestanya. Després de seleccionar aquesta opció, feu clic al punt de connexió de les línies dibuixades, introduïu un valor per al radi i confirmeu la selecció prement Retorn. Així és com passa l'anomenada pista.

12. Talla de manera que el connector encaixi dins del tub.

Ara necessitareu un perfil de colze. Tanqueu l'esbós actual fent clic a l'opció de l'última pestanya (). De nou creem un nou esbós: l'elecció de l'avió és crucial aquí. Aquest hauria de ser un pla perpendicular a aquell on es trobava l'esbós anterior. Dibuixem un cercle (amb un diàmetre de 28,10 mm), com els anteriors (amb un centre al centre del sistema de coordenades), i alhora a l'inici del traçat prèviament dibuixat. Després de dibuixar un cercle, tanqueu l'esbós.

13. Un colze així podria connectar tubs, però per què tant plàstic?

Seleccioneu una opció de la llista desplegable de la pestanya. S'obrirà una finestra auxiliar en la qual haurem de seleccionar un perfil i un camí. Si les miniatures desapareixen de l'espai de treball, es poden seleccionar a l'arbre del costat esquerre de la pestanya.

A la finestra auxiliar, es ressalta l'opció al costat de la inscripció, això vol dir que seleccionem el perfil, és a dir. segon esbós. A continuació, feu clic al botó "Selecciona" de sota i trieu el camí, és a dir. primer esbós. La confirmació de l'operació crea un genoll. Per descomptat, el diàmetre del perfil pot ser qualsevol: en el cas del colze creat per als efectes d'aquest article, és de 28,10 mm (aquest és el diàmetre exterior de la canonada).

14. Continuem el tema: al cap i a la fi, val la pena recordar tant l'ecologia com l'economia!

Volem que la màniga entri dins de la canonada (12), de manera que el seu diàmetre ha de ser el mateix que el diàmetre de la canonada interior (en aquest cas 26,60 mm). Podem aconseguir aquest efecte tallant les cames fins al colze. Als extrems del colze dibuixem un cercle amb un diàmetre de 26,60 mm, i el segon cercle ja té un diàmetre superior al diàmetre exterior de les canonades. Creem un patró que tallarà el connector al diàmetre adequat, deixant un fragment doblegat del colze amb el diàmetre exterior de la canonada.

Repetiu aquest procediment a l'altra cama del colze. Igual que amb el primer connector, ara reduirem el colze. Només cal que utilitzeu les opcions de la pestanya. Després de seleccionar aquesta opció, seleccioneu els extrems que han de ser buits i especifiqueu l'amplada de la vora que es vol fer. La funció comentada elimina una cara i crea un "shell" del nostre model.

Fet?

Voila! Colze llest (15)!

15. Visualització del colze acabat.

D'acord, ho tenim! Aleshores, què passa?

La lliçó actual, alhora que presenta els principis per crear-ne de senzills, al mateix temps obre la possibilitat d'implementar projectes similars. La "producció" de fixacions més complexes és tan senzilla com es descriu anteriorment (18). Es basa en canviar els angles entre les línies de la pista o enganxar un altre genoll. L'operació d'extrusió central es realitza al final de l'estructura. Un exemple són els connectors hexadecimals (o claus hexagonals) i ho obtenim canviant la forma del perfil.

16. Amb les funcions que acabeu d'aprendre, també podeu crear, per exemple, una clau hexagonal...

Ja tenim els nostres models preparats i els podem desar en un format de fitxer equivalent (.stl). El model desat d'aquesta manera es pot obrir en un programa especial que prepararà el fitxer per a la impressió. Un dels programes més populars i gratuïts d'aquest tipus és la versió polonesa.

17... o un altre connector que necessiteu: els procediments són gairebé els mateixos!

18. Un exemple de connector creat utilitzant les operacions de la lliçó actual.

Un cop instal·lat, ens demanarà una aplicació. Té una interfície molt clara i fins i tot una persona que llança el programa per primera vegada pot afrontar fàcilment la preparació d'un model per a la impressió. Obriu el fitxer amb el model (Fitxer → Obre fitxer), al panell dret, configureu el material des del qual imprimirem, determineu la precisió i configureu opcions addicionals que millorin la qualitat d'impressió; totes es descriuen addicionalment després de passar el cursor per sobre de la inscripció. botó.

19. Un petit avançament del tema de la lliçó següent.

Saber dissenyar i imprimir els models creats, només queda provar els coneixements adquirits. Sens dubte, serà útil a les lliçons següents: a la taula següent es presenta un conjunt complet de temes per a tot el curs.

Pla del curs 3 Disseny 360D

• Lliçó 1: Arrossegar cossos rígids (clauers)

• Lliçó 2: Cossos sòlids (connectors de canonades)

• Lliçó 3: Cossos esfèrics (coixinets)

• Lliçó 4: Cossos rígids complexos (elements estructurals de robots)

• Lliçó 5: Mecanismes senzills de seguida! (engranatges de cantonada).

• Lliçó 6: Models de prototips (Model de grua de construcció)

Vegeu també:

Afegeix comentari