Как сделать угол в компасе
В программе КОМПАС 3Д можно выполнить скругление углов или фаску как на чертеже, так и на самой 3Д модели, также, с помощью этого инструмента можно сделать сопряжение с круглыми частями чертежа.
Фаска.
Для начала, откроем модель или чертеж, или создадим новую деталь (или чертеж если Вы чертите в 2Д). Я, для наглядности, сделал следующую модель:
Сделана она с помощью инструментов Отрезок, Дуга по двум точкам (маленький радиус) и Дуга по трем точкам (большой радиус), в последнем сначала ставим начальную точку дуги, потом конечную точку дуги, и третей точкой задаем радиус относительно этих точек.
Выбираем инструмент Фаска задаем длину и угол среза фаски (либо две длинны если выбран способ построения по двум длинам), указываем первую и вторую линию где нужно сделать фаску. Галочки на пунктах Усекать элемент 1 и Усекать элемент 2 нужны для того чтобы не оставалось линий под прямым углом после нанесения фаски, а Условное пересечение условно показывает этот самый прямой угол.
Теперь попробуем то же самое с соседним углом. И Компас нам выдает следующее:
Это не совсем то что мы хотели бы тут увидеть поэтому ставим Способ построения По двум длинам и выбираем нужные линии.
Как мы видим из рисунка угол срезался, но линии остались, а как мы помним нельзя использовать элемент выдавливания если имеются пересекаемые линии (хотя последние версии Компаса это делать и не запрещают, но тогда будет выдавлена только линия)
Скругление.
Теперь выберем операцию Скругление, зададим радиус и укажем нужные нам углы для скругления (я убрал галочку в пункте Условное пересечение чтобы показать наглядно на что это повлияет)
Выполним скругление для других углов с разным радиусом. Для наглядности уберем вспомогательные линии (просто выделяем их и удаляем), и вот что мы имеем:
Как мы видим так как я убрал галочку Условное пересечение черных линий на скруглениях нет в отличии от фаски.
Фаска и скругление в 3Д
Переведем нашу модель в 3Д выполнив операцию Элемент выдавливания
Если нажать и подержать ЛКМ (левую клавишу мыши) на инструменте Скругление то можно выбирать, Фаска или Скругление
Фаска, в 3Д ничем особым не отличается от 2Д выбираем Фаску, задаем либо по стороне и углу, либо по двум сторонам и выбираем нужный угол или несколько углов (если же нажать на плоскость фигуры, то будут скошены все углы прилегающие к этой плоскости).
А вот со скруглением дело обстоит немного по другому, тут нам предоставляется выбор между несколькими видами скругления: Дугой окружности, Дугой эллипса, С коэффициентом, С постоянной хордой. На рисунке ниже примеры того как и чем они отличаются
11 июля, 2014 Анна Веселова
В начале моделирования создается листовое тело, к которому затем добавляют листовые элементы:
К полученной в результате детали, можно добавлять элементы выдавливания, вращения, кинематические, по сечениям; добавлять фаски, скругления, ребра жесткости и т. д.
Смоделируем деталь, представленную на рисунке
Листовое тело. Часть 1
Сгибы в листовой детали могут быть получены несколькими способами. Рассмотрим их.
Сгиб по эскизу
В плоскости xy изометрии xyz создаем эскиз. Проставляем размеры.
На компактной панели нажимаем на кнопку Элементы листового тела
выбираем команду Листовое тело
Параметры: прямое направление, расстояние 40 мм, толщина наружу 4 мм.
Сгиб по ребру
Следующий сгиб построим при помощи команды Сгиб
Для этого указываем ребро, вызываем команду, указываем параметры — обратное направление, расстояние 30 мм, радиус сгиба 4 мм.
Затем открываем вкладку Боковые стороны, указываем расширение сгиба слева — 10 мм.
Сгиб по линии
Создадим сгиб по линии.
Выделяем грань, создаем эскиз — отрезок на расстоянии 22 мм от торца детали.
Затем вызываем команду Сгиб по линии
Указываем грань, затем отрезок. Параметры — прямое направление, неподвижная Сторона 1, радиус сгиба 5 мм.
Сгиб в подсечке
Следующий этап по работе с листовым телом — создание сгиба в подсечке.
Выделяем грань, создаем эскиз.
Вызываем команду Подсечка
Указываем грань (синяя стрелка) и отрезок.
Параметры — прямое направление, неподвижная Сторона 2, радиус сгиба 5 мм, высота снаружи 15 мм.
Изменение угла уклона боковых сторон
Создадим сгиб по ребру. В обратном направлении, длина 20 мм, радиус сгиба 7 мм.. Открываем вкладку Боковые стороны, задаем угол уклона боковых сторон слева и справа — 30.
Смещение сгиба по ребру. Создание освобождений
Сгиб по ребру может быть равен по длине не только длине ребер. Их также можно размещать по середине или на различном расстоянии слева и справа.
Создадим сгиб на ребре — тип размещения — по центру, ширина 20 мм, радиус 7 мм, смещение сгиба относительно ребра — внутрь.
При таком смещении сгиба могут возникнуть деформации или разрыв материала. Чтобы этого избежать делают специальные пазы — освобождения слева и справа от сгиба.
Переходим во вкладку Освобождение, включаем освобождение сгиба. Тип скругленное, глубина 7 мм, ширина 3 мм.
Создание выреза
Для того, чтобы сделать следующий элемент листового тела — вырез, необходимо разогнуть один из сгибов.
Нажимаем кнопку Разогнуть
Указываем неподвижную грань и сгиб, который будем разгибать.
Выделяем грань (красная стрелка), создаем эскиз.
Вызываем команду Вырез в листовом теле
Вырезаем по толщине детали.
Кнопкой Согнуть сгибаем сгиб обратно.
Создаем последний сгиб под углом 60 ?
Создание развертки
Перед созданием развертки нужно задать ее параметры — указать грань, которая будет неподвижной при разгибании. Нажимаем кнопку Параметры развертки
Жмем кнопку Развертка
Сохраняем деталь. Теперь по ней можно сделать чертеж со вставкой развертки.
Листовое тело. Часть 2
Рассмотрим команды листового тела еще на одном примере. Создадим деталь типа короб, сделаем в нем жалюзи, открытую и закрытую штамповки.
Создаем эскиз — отрезок длиной 150 мм.
Создаем листовое тело — в средней плоскости на 80 мм, толщина — 1 мм.
Выделяем грань, создаем эскиз — отрезок 30 мм.
Создаем сгиб по эскизу, выделяем ребро, нажимаем кнопку Последовательность ребер, указываем оставшиеся ребра.
Переходим во вкладку Замыкание углов. Замыкаем встык.
Создаем жалюзи
Выделяем грань, эскиз — три отрезка, выравниваем точки отрезков по горизонтали, проставляем размеры.
Вы этом видео вы узнаете, как в компасе версии 17 и выше, поставить угловой размер на чертеже.
Чего то много воды в видео.
Простая операция у вас занимает почти 5 минут?
За это время можно образмерить средней сложности чертёж, ВЕСЬ.
отвык я уже от этого убогого шрифта.
Инженеру-конструктору судостроения (электрика)
Добрый день. Пока было немного свободного времени перевел часть документа в 3D.
Документ называется "ИМЛТ.360043.001 - Альбом типовых конструкций крепления кабельных трасс и электрооборудования. Элементы прохода кабеля в корпусных конструкциях."
Сразу скажу, что рисовал далеко не все, а только то, что используется на нашей верфи.
Сам документ 2010 года с одобрением Регистра.
Вот сборка большей части того, что тут есть.
Кабельные лестницы, мосты, бонки, стойки, облицовки. Все выполнено в исполнениях для каждого документа. Пример исполнений ниже.
Так же прикладываю альбом в формате dwg и pdf.
Все сделано в KOMPAS 3D v.18.1 Если нужно кому нибудь будет, попробую переделать в STEP с сохранением исполнений. Пока что не пробовал в виду отсутствия надобности.
Ссылка на архив:
Мини-курс проектирования под 3D-печать
На хабре появился курс моделирования для 3D-печати в КОМПАС-3D Home.
Видюшек нет, зато текстом всё описано весьма неплохо. Тем кто хочет научиться моделировать в САПР - рекомендую к изучению.
Текста и картинок там много и достаточно интересна сделана навигация средствами хабра, поэтому сюда грузить весь пост не вариант. Приведу выдержки.
Во многих статьях про 3D-печать подробно разбирается работа 3D-принтера и процесс печати, а создание 3D-модели описывается одной фразой, как будто это элементарное действие (что, конечно, совсем не так). Мы сделали мини-курс по 3D-моделированию, который учитывает особенности подготовки модели для печати.
Будем моделировать детскую игрушку — паровоз. Способ изготовления игрушки — 3D-печать на бытовом FDM-принтере.
Курс состоит из шести уроков. Подробности уроков убраны под спойлеры для удобной работы со страницей. В итоге, при повторении всех действий в курсе, у вас должен получиться игрушечный паровозик, который можно будет без проблем напечатать на любом 3D-принтере. Все детали максимально адаптированы для удобной печати на небольшом бытовом принтере. Общие габариты собранного изделия будут 197х110х125 мм.
Особенность этого курса — учёт нюансов моделирования именно под FDM-печать: как выбрать грань для размещения на стол принтера, как избежать использования большого количества поддержек, как найти, где они понадобятся. Также детали модели будут открываться в слайсере, и всё, что показывается в ходе урока, будет проверяться на практике. Эта модель может быть вам знакома по третьему уроку азбуки 3D-печати КОМПАС-3D Home.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
По просьбам трудящихся повторяем тотже цикл постов про 3D моделирование, только в КОМПАС 3D.
Ну… подарочный КОМПАС 3-D V16 Home руки ещё не дошли скачать, но пост уже родился. Использована версия 12 LT, так что прошу палками, экструдерами и прочим не кидаться :)… хотя… можно покидаться принтерами и расходным материалом ))))))))))))))))))))))))
И так… идём по стопам того, что уже моделировалось, а именно – построение простой детали (посты первый, второй, третий) методом разметки чертежа (эскиза).
И доверните пространство модели так, чтобы оси заняли своё нормальное положение, а именно ось Z смотрела вверх, а ось Y – вправо:
. Именно такие параметры обусловлены тем, что мы развернули пространство модели относительно её исходного положения.
Скопируем вновь созданную прямую в противоположном направлении на12мм. Её же скопируем на 10мм, а затем результат скопируем вправо на 1мм:
Обратите внимание, что размеры ставить ненужно.
Скопируйте горизонтальную прямую на 5, 11, 12 и 15мм вверх:
Построим наклонную прямую, определяющую границу конуса от сверла, проходящую через точку пересечения линий:
Введём значение угла 30 градусов:
Если до этого момента эскиз не был выбран, то его необходимо выбрать в дереве модели.
Подтвердите создание операции. В окне модели отобразится результат:
Спроецируйте торцевую грань кликом на неё.
Обратите внимание – размеры ставить ненадо.
Постройте вдоль полученной линии отрезок, как показано на рисунке:
и укажите на большую цилиндрическую поверхность. Тем самым определится ось вращения массива. Укажите значение N2 равное 96
Обратите внимание, что это не единствено возможный способ построения данной, да и любых других деталей. Позже рассмотрим другой способ.
Спасибо за внимание :) .
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Читайте также: