Μάθημα 3D design σε 360. Κύλινδροι - μάθημα 2
Τεχνολογία

Μάθημα 3D design σε 360. Κύλινδροι - μάθημα 2

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος 3D προγραμματισμού στο Autodesk Fusion 360, γνωρίσαμε τις επιλογές που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τις πιο απλές φόρμες. Δοκιμάσαμε τρόπους να τους προσθέσουμε νέα στοιχεία και να κάνουμε τρύπες. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, θα επεκτείνουμε τις αποκτηθείσες δεξιότητες στη δημιουργία περιστρεφόμενων σωμάτων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση, θα δημιουργήσουμε χρήσιμους συνδέσμους, για παράδειγμα, για πλαστικούς σωλήνες που χρησιμοποιούνται συχνά σε εργαστήρια (1).

1. Παραδείγματα τυπικών συνδέσμων για δίκτυα ύδρευσης.

Οι πλαστικοί σωλήνες χρησιμοποιούνται συχνά σε οικιακά εργαστήρια λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας και της προσιτής τιμής τους. Σε όλο τον κόσμο, δημιουργούνται διάφορες κατασκευές σωλήνων διαφόρων διαμέτρων - από καλαμάκια πόσιμου, μέσω σωλήνων ύδρευσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μέχρι συστήματα αποχέτευσης. Ακόμη και με τους συνδέσμους υδραυλικών εγκαταστάσεων και τις βρύσες που διατίθενται στα καταστήματα χειροτεχνίας, μπορούν να γίνουν πολλά (2, 3).

2. Διάφορα μοντέλα συνδετήρων για τους λάτρεις των DIY.

3. Μπορείτε να φτιάξετε πραγματικά ασυνήθιστα σχέδια από αυτά!

Οι δυνατότητες είναι πραγματικά τεράστιες και η πρόσβαση σε έναν ειδικό τύπο υποδοχών τις πολλαπλασιάζει ακόμα περισσότερο. Στις αγγλοσαξονικές χώρες, υπάρχουν στην αγορά σύνδεσμοι που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για - αλλά η αγορά τους στο εξωτερικό υπονομεύει σοβαρά την οικονομική αίσθηση του όλου έργου... Τίποτα! Εξάλλου, μπορείτε εύκολα να σχεδιάσετε και να εκτυπώσετε στο σπίτι ακόμα και εκείνα τα αξεσουάρ που δεν μπορείτε να αγοράσετε στην Αμερική! Μετά το τελευταίο μάθημα του μαθήματος μας, αυτό δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα.

4. Στην πράξη, αυτά είναι πιθανό να είναι πιο πρακτικά μοντέλα.

Στην αρχή, κάτι απλό - ένας σύνδεσμος που ονομάζεται σύζευξη

Αυτός είναι ο απλούστερος συνδετήρας. Όπως και στο προηγούμενο μάθημα, προτείνω να ξεκινήσετε δημιουργώντας ένα σκίτσο σε ένα από τα επίπεδα, σχεδιάζοντας έναν κύκλο με κέντρο το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων. Η διάμετρος των άκρων του πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγεθος της εσωτερικής διαμέτρου των σωλήνων που σκοπεύουμε να συνδέσουμε (στην περιγραφόμενη περίπτωση, αυτοί θα είναι ηλεκτρικοί σωλήνες με διάμετρο 26,60 mm - λεπτότεροι, φθηνότεροι από τα υδραυλικά, αλλά εξαιρετικά φτωχά εξαρτήματα κατάλληλο για λάτρεις των DIY).

5-6. Η αντικατάσταση ακόμη και των κύριων βυσμάτων του συστήματος με δικούς μας -εσωτερικούς- θα κάνει τις συνδέσεις πιο αισθητικές, θα επιτρέψει την καλύτερη τοποθέτηση τυχόν περιβλημάτων ή επένδυσης - και επίσης θα βγει πολύ φθηνότερο!

Χρησιμοποιώντας την επιλογή που είναι ήδη γνωστή από το προηγούμενο μάθημα, ο κύκλος πρέπει να σχεδιαστεί προς τα πάνω. Βρείτε την παράμετρο στο βοηθητικό παράθυρο και αλλάξτε τη ρύθμισή της σε Συμμετρική. Πρέπει να κάνετε αυτήν την αλλαγή για να μπορέσετε να δεσμεύσετε τη συνάρτηση στερεάς εξώθησης. Εξαιτίας αυτού, ο σχεδιασμένος σύνδεσμος θα κεντραριστεί στο επίπεδο σχεδίασης (7). Αυτό θα σας φανεί χρήσιμο στο επόμενο βήμα.

Τώρα δημιουργούμε ένα δεύτερο σκίτσο στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο σχέδιο. Το πρώτο σκίτσο θα κρυφτεί αυτόματα - η εμφάνισή του μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά βρίσκοντας την καρτέλα στο δέντρο στην αριστερή πλευρά. Μετά την επέκταση, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα σκίτσα στο έργο - κάντε κλικ στη λάμπα δίπλα στο όνομα του σκίτσου και το επιλεγμένο σκίτσο θα γίνει ξανά ορατό.

Ο επόμενος κύκλος θα πρέπει επίσης να είναι κεντραρισμένος στο κέντρο του συστήματος συντεταγμένων. Αυτή τη φορά η διάμετρός του θα είναι 28,10 mm (αυτό αντιστοιχεί στην εξωτερική διάμετρο των σωλήνων). Στο βοηθητικό παράθυρο, αλλάξτε τη λειτουργία δημιουργίας συμπαγούς σώματος από κοπή σε προσθήκη (η λειτουργία είναι η τελευταία παράμετρος στο παράθυρο). Επαναλαμβάνουμε τη λειτουργία όπως στον προηγούμενο κύκλο, αλλά αυτή τη φορά η τιμή εξώθησης δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη (αρκεί μόνο μερικά χιλιοστά).

8. Απλός έλεγχος - γνωστός από την προηγούμενη έκδοση του μαθήματος.

9. Φινιρισμένος και κατεστραμμένος συμπλέκτης.

Ο σύνδεσμος θα ήταν έτοιμος, αλλά αξίζει να μειώσετε την ποσότητα του πλαστικού που χρειάζεται για να το εκτυπώσετε - είναι σίγουρα πιο οικονομικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον! Έτσι ανοίγουμε τη μέση του συνδετήρα - ένας τοίχος λίγων mm είναι αρκετός για μια σύζευξη. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως με την τρύπα του μπρελόκ από το προηγούμενο τμήμα του μαθήματος.

Ξεκινώντας να σχεδιάζουμε τον κύκλο, σχεδιάζουμε έναν κύκλο στο ένα άκρο του συνδετήρα και τον κόβουμε σε ολόκληρο το μοντέλο. Αμέσως καλύτερα (9)! Κατά το σχεδιασμό μοντέλων για εκτύπωση, αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη η ακρίβεια του εκτυπωτή και να ληφθεί υπόψη στις διαστάσεις του έργου. Αυτό, ωστόσο, εξαρτάται από το υλικό που χρησιμοποιείται, επομένως δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Ώρα για κάτι λίγο πιο περίπλοκο - τον αγκώνα 90°.o

Θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε αυτό το στοιχείο με ένα σκίτσο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, αξίζει επίσης να ξεκινήσετε από το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων. Θα ξεκινήσουμε σχεδιάζοντας δύο ίσες γραμμές κάθετες μεταξύ τους. Αυτό θα βοηθήσει το πλέγμα στο φόντο του φύλλου, στο οποίο «κολλάνε» οι σχεδιασμένες γραμμές.

10. Δημιουργήστε μια διαδρομή για τον αγκώνα.

Το να κρατάς γραμμές ακόμα και κάθε φορά μπορεί να είναι πόνος, ειδικά αν είναι περισσότερες. Ένα βοηθητικό παράθυρο έρχεται στη διάσωση, κολλημένο στη δεξιά πλευρά της οθόνης (μπορεί να ελαχιστοποιηθεί από προεπιλογή). Αφού το αναπτύξετε (χρησιμοποιώντας δύο βέλη πάνω από το κείμενο), εμφανίζονται δύο λίστες: .

11. Προσθέστε ένα κλασικό προφίλ.

Με επιλεγμένες και τις δύο γραμμές που έχουν σχεδιαστεί, αναζητούμε τις επιλογές Equal to στη δεύτερη λίστα. Αφού κάνετε κλικ, μπορείτε να ορίσετε την αναλογία μεταξύ των μηκών γραμμής. Στο σχήμα, ένα σύμβολο "=" θα εμφανιστεί δίπλα στη γραμμή. Απομένει να στρογγυλοποιήσουμε το σκίτσο έτσι ώστε να μοιάζει με αγκώνα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα της καρτέλας. Αφού επιλέξετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ στο σημείο σύνδεσης των γραμμών που σχεδιάστηκαν, εισαγάγετε μια τιμή για την ακτίνα και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας Enter. Έτσι συμβαίνει το λεγόμενο κομμάτι.

12. Κόψτε έτσι ώστε ο σύνδεσμος να χωράει μέσα στο σωλήνα.

Τώρα θα χρειαστείτε ένα προφίλ αγκώνα. Κλείστε το τρέχον σκίτσο κάνοντας κλικ στην επιλογή από την τελευταία καρτέλα (). Και πάλι δημιουργούμε ένα νέο σκίτσο - η επιλογή του αεροπλάνου είναι κρίσιμη εδώ. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα επίπεδο κάθετο σε αυτό στο οποίο βρισκόταν το προηγούμενο σκίτσο. Σχεδιάζουμε έναν κύκλο (με διάμετρο 28,10 mm), όπως οι προηγούμενοι (με κέντρο στο κέντρο του συστήματος συντεταγμένων), και ταυτόχρονα στην αρχή της διαδρομής που σχεδιάστηκε προηγουμένως. Αφού σχεδιάσετε έναν κύκλο, κλείστε το σκίτσο.

13. Ένας τέτοιος αγκώνας θα μπορούσε πραγματικά να συνδέσει σωλήνες - αλλά γιατί τόσο πολύ πλαστικό;

Επιλέξτε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα της καρτέλας. Θα ανοίξει ένα βοηθητικό παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξουμε ένα προφίλ και μια διαδρομή. Εάν οι μικρογραφίες εξαφανιστούν από τον χώρο εργασίας, μπορούν να επιλεγούν από το δέντρο στην αριστερή πλευρά της καρτέλας.

Στο βοηθητικό παράθυρο, επισημαίνεται η επιλογή δίπλα στην επιγραφή - αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε το προφίλ, δηλ. δεύτερο σκίτσο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογή" παρακάτω και επιλέξτε τη διαδρομή π.χ. πρώτο σκίτσο. Η επιβεβαίωση της λειτουργίας δημιουργεί ένα γόνατο. Φυσικά, η διάμετρος του προφίλ μπορεί να είναι οτιδήποτε - στην περίπτωση του αγκώνα που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, είναι 28,10 mm (αυτή είναι η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα).

14. Συνεχίζουμε το θέμα - άλλωστε αξίζει να θυμηθούμε και την οικολογία και την οικονομία!

Θέλουμε το χιτώνιο να μπαίνει μέσα στο σωλήνα (12), οπότε η διάμετρός του θα πρέπει να είναι ίδια με τη διάμετρο του εσωτερικού σωλήνα (σε αυτήν την περίπτωση 26,60 mm). Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα κόβοντας τα πόδια μέχρι τον αγκώνα. Στα άκρα του αγκώνα σχεδιάζουμε έναν κύκλο με διάμετρο 26,60 mm και ο δεύτερος κύκλος είναι ήδη με διάμετρο μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο των σωλήνων. Δημιουργούμε ένα σχέδιο που θα κόψει τον σύνδεσμο στην κατάλληλη διάμετρο, αφήνοντας ένα λυγισμένο θραύσμα του αγκώνα με την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία στο άλλο πόδι του αγκώνα. Όπως και με τον πρώτο σύνδεσμο, τώρα θα μειώσουμε τον αγκώνα. Απλώς χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην καρτέλα. Αφού κάνετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε τα άκρα που πρέπει να είναι κούφια και καθορίστε το πλάτος του χείλους που θα κατασκευαστεί. Η συνάρτηση που συζητήσαμε αφαιρεί το ένα πρόσωπο και δημιουργεί ένα "κέλυφος" από το μοντέλο μας.

Εκανε?

Voila! Έτοιμος για τον αγκώνα (15)!

15. Οπτικοποίηση του τελειωμένου αγκώνα.

Εντάξει, το καταλάβαμε! Λοιπόν, τι ακολουθεί;

Το τρέχον μάθημα, ενώ παρουσιάζει τις αρχές δημιουργίας απλών, ταυτόχρονα ανοίγει τη δυνατότητα υλοποίησης παρόμοιων έργων. Η «παραγωγή» πιο πολύπλοκων συνδετήρων είναι τόσο απλή όσο περιγράφεται παραπάνω (18). Βασίζεται στην αλλαγή των γωνιών μεταξύ των γραμμών της διαδρομής ή στην κόλληση ενός άλλου γόνατου. Η λειτουργία κεντρικής εξώθησης πραγματοποιείται στο τέλος της κατασκευής. Ένα παράδειγμα είναι οι εξάγωνοι σύνδεσμοι (ή τα εξαγωνικά πλήκτρα) και το παίρνουμε αλλάζοντας το σχήμα του προφίλ.

16. Με τα χαρακτηριστικά που μόλις μάθατε, θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε, για παράδειγμα, ένα εξάγωνο κλειδί…

Έχουμε έτοιμα τα μοντέλα μας και μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε σε αντίστοιχη μορφή αρχείου (.stl). Το μοντέλο που αποθηκεύτηκε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανοίξει σε ένα ειδικό πρόγραμμα που θα προετοιμάσει το αρχείο για εκτύπωση. Ένα από τα πιο δημοφιλή και δωρεάν προγράμματα αυτού του τύπου είναι η πολωνική έκδοση.

17.… ή άλλο βύσμα που χρειάζεστε - οι διαδικασίες είναι σχεδόν οι ίδιες!

18. Ένα παράδειγμα σύνδεσης που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του τρέχοντος μαθήματος.

Μόλις εγκατασταθεί, θα μας ζητήσει μια εφαρμογή. Έχει μια πολύ σαφή διεπαφή και ακόμη και ένα άτομο που ξεκινά το πρόγραμμα για πρώτη φορά μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει την προετοιμασία ενός μοντέλου για εκτύπωση. Ανοίξτε το αρχείο με το μοντέλο (Αρχείο → Άνοιγμα αρχείου), στο δεξιό πλαίσιο, ορίστε το υλικό από το οποίο θα εκτυπώσουμε, προσδιορίστε την ακρίβεια και ορίστε πρόσθετες επιλογές που βελτιώνουν την ποιότητα εκτύπωσης - όλες περιγράφονται επιπλέον αφού τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την επιγραφή κουμπί.

19. Μια μικρή προεπισκόπηση του θέματος του επόμενου μαθήματος.

Γνωρίζοντας πώς να σχεδιάζετε και να εκτυπώνετε τα δημιουργημένα μοντέλα, μένει μόνο να δοκιμάσετε τις αποκτηθείσες γνώσεις. Αναμφίβολα, θα είναι χρήσιμο στα ακόλουθα μαθήματα - ένα πλήρες σύνολο θεμάτων για ολόκληρο το μάθημα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Σχέδιο μαθήματος 3 Σχεδίαση 360D

• Μάθημα 1: Σύρετε και αποθέστε στερεά σώματα (μπρελόκ)

• Μάθημα 2: Στερεά (Συνδέσεις σωλήνων)

• Μάθημα 3: Σφαιρικά σώματα (ρουλεμάν)

• Μάθημα 4: Σύνθετα άκαμπτα σώματα (Δομές ρομπότ)

• Μάθημα 5: Απλοί μηχανισμοί αμέσως! (γωνιακά γρανάζια).

• Μάθημα 6: Πρωτότυπα μοντέλων (μοντέλο γερανού κατασκευής)

Δείτε επίσης:

Προσθέστε ένα σχόλιο