Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. movingcore_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Samankaltaiset tiedostot
Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Päästöjen analysointi ja piirteiden korjaaminen 3

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Tasainen seinämänpaksuus 1

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt

Korkki 1 CAD työkalut joka on myös kauniisti muotoiltu harjoituksessa cap_1_2.sldprt Tilavuusmallinnus Pintamallinnus (vapaaehtoinen) Teoriatausta

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Perusteet 2, pintamallinnus

Painevalut 1. Teoriatausta Knit. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Perusteet 4, tilavuusmallinnus

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 2. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet Draft Analysis. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_2.sldprt

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 5, pintamallinnus

Muovikierteen suunnittelu

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 2, pintamallinnus

Sivuseinämät on varustettu sopivilla päästökulmilla ja lopputulos on tarkistettu ohjelman työkalulla Draft analysis.

Keernojen erottaminen

Muotin rakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Vinotapilla liikutettava

Ulostyöntölaatikko. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Ulostyöntölaatikko. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Keernojen erottaminen

Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Mallinnusta pinnoilla 1

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja pursotetuin leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita

Mallinnusta pinnoilla 1

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Tilavuusmallinnus 2, pursotuksin ja leikkauspinnoin muotoiltuja kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto

seinämänpaksuus Teoriatausta Mallinnuksen vaiheet CAD työkalut harjoituksessa Tasainen seinämänpaksuus

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja

Tilavuusmallinnus 3, Shaft, Rib ja Multi sections Solid työkaluin mallinnettuja kappaleita

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Tilavuusmallinnus 3, pyöräytettyjä,sweepattuja ja loftattuja kappaleita

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Muotin perusrakenne Ruisku- tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Ulostyöntimet 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa

1. Hae zip tiedosto start_sliding_core.zip, tallenna se omalle koneellesi

Muotin kiinnittäminen

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Tilavuusmallinnus 1, pursotettuja kappaleita

Muotin kiinnittäminen

Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Jakopinta monipesäinen muotti

Perusteet 3, kotelomaisia kappaleita

Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Muottipaketti. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Muottipaketti. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

kuinka monta pesää muottiin tulee mikä on pesien välinen etäisyys kuinka pesät asetellaan: ympyrään, neliöön, suorakaiteeseen,

Mallinnusta pinnoilla 1

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset. Tilavuusmallinnus IV: Pyyhkäisyjä

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 1: Pursotuksia

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 2: Pyörähdyssymmetria

Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök. Tilavuusmallinnus 3: Peilaus ja patternointi

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

Muotin CAD suunnittelun vaiheet

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Esimerkkejä ruiskuvalukappaleista

Inventor 2013 harjoitustehtäväpankki. opetusmateriaali

ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit 1

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

- ValuAtlas ja CAE DS Muotin suunnittelu Tuula Höök

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

23. Yleistä valumalleista

7 tapaa mallintaa maasto korkeuskäyristä ja metodien yhdistäminen

STL:n luonti IronCADillä

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet 1

Jatkotehtävien opastus: tutoriaalien ja SolidWorks itseopiskelumateriaalin läpikäynti

Piirustus. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Piirustus. CAE DS & ValuAtlas Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Inventor 2013 perusteet. opetusmateriaali

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Transkriptio:

Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_movingcore_2.sldprt. Tehtävänä on tunnistaa muodot, joihin tarvitaan liikkuva keerna sekä sen jälkeen erottaa muodot muusta kappaleesta ja mallintaa niihin keernan liikesuuntaiset päästöt. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_2.sldprt Teoriatausta Vastapäästöt ja nollapäästö Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Mekanismit keernojen liikuttamiseen Mallinnuksen vaiheet 1. Tunnista kappaleesta muodot, joita varten tarvitaan liikkuva keerna. Liikkuva keerna tarvitaan isokokoisille vastapäästöllisille muodoille, eli muodoille jotka estävät kappaleen ulostyönnön tai muotin aukaisemisen. Päästöanalyysi Draft Analysis työkalulla tai pesien jakaminen Tooling Split työkalulla antaa vihjeitä. Tavallisesti isot vastapäästöt on helppo tunnistaa. Tilavuusmallinnus Split Combine Fillet Draft Pintamallinnus Extruded Surface Muotti Draft analysis Jos kohtaat hankaluuksia työkalujen käyttämisessä, avaa SolidWorks Help ja yritä löytää ratkaisu sen avulla. Kuva 1: Vasemmalla: Päästöanalyysin tulos. Oikealla: Kappale muottilaattojen sisällä. Kappaleen keskellä oleva lovi estää selvästi muotin avaamisen ja samalla myös kappaleen ulostyönnön. Näihin muotoihin tarvitaan liikkuva keerna. 2. Liikkuva keerna jättää kappaleeseen näkyvän jakolinjan. Jakolinja on samanlainen kuin muottipuoliskojen välillä muotoutuva jakolinja. Liikkuva keerna täytyy muotoilla siten, että kappaleesta tulee mahdollisimman siisti. Tässä kappaleessa on tarpeen ulottaa liikkuva keerna muutama millimetriä kappaleen levymäisen osan päälle. (Katso kuvat seuraavalla sivulla.) Päästöt voidaan mallintaa kahdella tavalla: Leikkaa liikkuvan keernan muodot irti kappaleesta, päästä pinnat oikeisiin suuntiin ja liitä muodot takaisin muuhun kappaleeseen. Tai yritä mallintaa päästö Stepped parting line parametrilla. Leikkaaminen on yksinkertaisempaa. Tämä tapa selvitetään seuraavissa kappaleissa. Movingcore_2 1

3. Tee rautalankapiirros, joka seuraa liikkuvan keernan ulkoreunaa ja pursota sen avulla pinta. Kappale leikataan tällä pinnalla kahteen osaan. (Kuva alla.) Kuva 2: Pursotettu pinta, joka raja liikkuvan keernan kappaleesta. Pintaa käytetään leikkaamaan liikkuva keerna irti muusta kappaleesta. 6. Pyöristä oikeat nurkat. 4. Käytä Split työkalua liikkuvan keernan irrottamiseen muusta kappaleesta. Päästä keernan pinnat liikkuvan keernan liikesuuntaan. 5. Liitä keerna takaisin muuhun kappaleeseen. 7. Tarkista lopputulos SolidWorksin Pulling Direction työkalulla. Tarkista sekä keernan liikesuunta että kappaleen ulostyöntösuunta. Muokkaa, jos tarpeen. Movingcore_2 2

Tavoitteet oppimiselle Liikkuvan keernan muotojen hahmottaminen Päästöt keernan liikesuunnassa: Keernan liike muottilaatan sisällä ja liike kappaleen seinämien suhteen Opiskeltavat CAD työkalut Tilavuusmallinnus: Split, Combine, Fillet Pintamallinnus: Extruded surface Muotti: Draft analysis Arviointi Hylätty Luetelluilla työkaluilla tehty CAD malli Hyväksytty Luetelluilla työkaluilla tehty CAD malli Vähintään 2 asteen päästöt oikeissa pinnoissa ja oikeisiin suuntiin Järkevä pyöristys oikeissa nurkissa Erinomainen Luetelluilla työkaluilla tehty CAD malli Kappaleelle on valittu valmistusmateriaali ja päästökulmat on mallinnettu materiaalin vaatimusten perusteella Järkevä pyöristys oikeissa nurkissa Liikkuvien keernojen muoto on käytännöllinen Liikkuva keerna muovaa kappaleeseen siistin jakolinjan. Kappaleen muodoista tulee kauniit. Movingcore_2 3

CAD pikaopas Sketch Ryhmä työkaluja, joilla mallinnetaan rautalankapiirros muiden työkalujen pohjaksi. Insert Surface Extrude Pursottaa suljettua tai avonaista rautalankapiirrosta suoraviivaisesti ja muodostaa pinnan. Voit määritellä kulman, jossa pursotus tapahtuu, suhteessa rautalankapiirroksen pohjatasoon. Jos kulmaa ei ole annettu, pursotus tapahtuu pursotettavan rautalankapiirroksen pohjatason normaalin suuntaan. Split Leikkaa tilavuusmallin osiin pinnalla tai tasolla. Voit hävittää leikattuja osia, tallentaa ne erillsiin tiedostoihin tai käyttää meneillään olevassa mallinnuksessa sellaisinaan. Movingcore_2 4

Combine Liittää erilliset tilavuusmallit yhdeksi tilavuusmalliksi. Features Fillet Pyöristää tilavuusmallissa tai pintamallissa olevan nurkan. Draft Kallistaa valitut seinämät parametrina annettuun päästökulmaan. Kulman voi asettaa joko nurkan tai pinnan suhteen. Molds Draft Analysis Näyttää seinämät, joissa on parametrina annettua päästökulmaa suuremmat päästökulmat, punaisella ja vihreällä värillä, päästöttömät seinämät keltaisella ja satulaseinämät sinisellä värillä. Värit ovat ohjelmiston perusasetuksia. Käyttäjä voi muuttaa ne haluamikseen. Movingcore_2 5