Satura rādītājs:
- 1. darbība: Fusion 360 CAD
- 2. solis: Šķēršļu struktūras
- 3. darbība: saglabājiet ķermeņus
- 4. darbība. AGD iestatīšana
- 5. darbība. Rezultāti
Video: Fusion 360 līdz AGD: 5 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56
Šī pamācība parādīs Fusion 360 komponenta darbplūsmu, kas tiek optimizēta, izmantojot Autodesk Generative Design (AGD). Kā lielākā daļa no jums jau zina, Fusion 360 ir CAD programmatūra ar parametru dizaina iespējām. No otras puses, AGD ir formu optimizācijas rīks, kurā galvenie virzītājspēki ir tādi parametri kā slodze un ierobežojumi. Kad šie slodzes punkti ir norādīti, AGD izveidos un/vai "ģenerēs" nepieciešamo materiālu ap detaļu, lai aizturētu minētos spēkus.
1. darbība: Fusion 360 CAD
Šajā Fusion to AGD demonstrācijā tiks izmantots vienkāršs kronšteins ar vārpstas šķērsojumu. Šī kronšteins tika modelēts Fusion 360, un tas kalpos kā atsauce, izstrādājot pareizos parametrus AGD simulācijai. Fusion tiks izveidots jauns komponents ar nosaukumu AGD kopā ar diviem apakškomponentiem, kas nosaukti par šķērsli un saglabāšanu. Vēlāk šis AGD komponents tiks iekļauts ģeneratīvā dizaina programmatūrā.
2. solis: Šķēršļu struktūras
Šķēršļu ķermeņi ģeneratīvajā dizainā atsaucas uz ārējām daļām, kas ieskauj jūsu galveno komponentu. Šajā gadījumā vārpsta un skrūves tiks modelētas un marķētas kā šķēršļi. Kronšteina virsmu izvirzīšana atvieglos skrūvju un vārpstas modelēšanu. Šķēršļu ķermeņi var izvērsties ārpus galvenās sastāvdaļas ierobežojošās kastes. Piemēram, siena, kas tur skrūves, ir novietota ārpus galvenās sastāvdaļas tilpuma. Vārpsta garuma ziņā arī nedaudz stiepjas ārpus ierobežojošās kastes. Šādas modelēšanas mērķis ir novērst lieko materiālu veidošanos ap galvenās sastāvdaļas malām. Kad šī sastāvdaļa ir simulēta AGD, tā radīs materiālu tā, lai netraucētu šķēršļu ķermeņu ceļam.
3. darbība: saglabājiet ķermeņus
Saglabāt funkcijas, kā norādīts nosaukumā, ir komponenta apgabali, kuriem simulācijas laikā jāpaliek nemainīgiem. AGD ģenerēs materiālu un savienos šīs struktūras kopā. Caurumi skrūvēm un vārpstai tiks saglabāti, lai saglabātu sākotnējā kronšteina konstrukcijas parametrus. Lai to izveidotu programmā Fusion 360, tiks izmantotas plākstera un sabiezēšanas komandas. Biezuma vērtības izvēlēsies lietotājs, un tās mainīsies atkarībā no lietotāja vajadzībām. Atšķirībā no šķēršļu ķermeņiem, kas var izstiepties ārpus sākotnējā kronšteina telpas, rezerves ķermeņi noteikti paliek komponenta norādītajā vietā.
*Piezīme. Rezerves un šķēršļu struktūrām jābūt neatkarīgām viena no otras, un tām nedrīkst būt traucējošas struktūras. Šķēršļu un saglabāšanas ķermeņi, kas aizņem to pašu vietu, var izraisīt kļūdas AGD simulācijā.
Kad Fusion ir izpildīti gan šķēršļu, gan saglabāšanas komponenti, tos var tulkot uz AGD, Fusion noklikšķinot uz “G” logotipa vai saglabājot AGD komponentu kā STEP failu un importējot to AGD.
4. darbība. AGD iestatīšana
Pirmā lieta, kas jādara AGD saskarnē, ir norādīt šķēršļus un saglabāt ķermeņus, kas atrodami dizaina telpas cilnē. Nākamais solis ir noteikt ierobežojumus un slodzes. Tos var piešķirt tikai ķermeņu saglabāšanai. Slodzes un ierobežojumus var novietot uz sejām, malām, punktiem un/vai ķermeņiem. Vienā pētījuma gadījumā ir iespēja iestatīt dažādus slodzes gadījumus.
Nākamās cilnes attiecas uz vēlamo simulācijas izvades veidu.
Mērķi noteiks komponenta minimālo drošības faktoru atkarībā no dažādiem analizētajiem materiāliem
Materiālu bibliotēku var atrast AGD, un to var pievienot vairāk, zinot mehāniskās un termiskās īpašības. Vienā pētījuma gadījumā var simulēt līdz 10 dažādiem materiāliem
Izgatavošanas cilne nodrošina papildu ražošanas procesus, kā arī minimālo detaļas biezumu
Sintēzes cilne padarīs simulāciju tik rupju vai tik smalku, cik nepieciešams
Pēc visu šo parametru iestatīšanas var ģenerēt simulāciju.
Kad simulācija ir ģenerēta, to nekādā veidā nevar rediģēt, lai gan var izgatavot tās pašas simulācijas kopijas.
5. darbība. Rezultāti
Noklikšķiniet uz izpētes izvēlnes, lai redzētu simulācijas rezultātus. Četras cilnes ekrāna augšdaļā parādīs rezultātus dažādos formātos. Apvienotie un pabeigtie rezultāti tiek parādīti pirmajā un otrajā cilnē, parādot attēlus ar aprakstiem. Rezultāti tiks parādīti trešajā cilnē kā dažādu kritēriju diagrammas, bet ceturtajā - kā saraksts. Saskarne nodrošina visus dažādus rezultātu kritērijus lietotājam draudzīgā veidā. Katru rezultātu var eksportēt no AGD kā STL un SAT failus. Ieteicamais veids, kā apvienot AGD failus Fusion, ir SAT faili (SAT programmā Fusion var saglabāt arī kā STL). AGD kronšteins ir pabeigts.
Ieteicams:
Lēts NMEA/AIS centrmezgls - no RS232 līdz Wifi tiltam lietošanai bortā: 6 soļi
Lēts NMEA /AIS centrmezgls - RS232 Wifi tiltam izmantošanai bortā: Atjauninājums 2021. gada 9. janvārī - pievienots papildu TCP savienojums un atkārtoti izmantots pēdējais savienojums, ja savienojas vairāk klientu Atjauninājums 2020. gada 13. decembris - nav pievienota koda konfigurācijas versija laivām ar esošiem maršrutētājiem Ievads Šī NMEA / AIS RS232 uz WiFi tiltu ir
4 līdz 20 MA rūpniecisko procesu kalibrators DIY - Elektronikas instrumentācija: 8 soļi (ar attēliem)
4 līdz 20 MA rūpniecisko procesu kalibrators DIY | Elektronikas instrumenti: Rūpniecības un elektronikas instrumenti ir ļoti dārga joma, un par to nav viegli uzzināt, ja esam tikai pašizglītoti vai hobiji. Tāpēc es un mana elektronikas instrumentu klase izstrādājām šo zemo budžetu no 4 līdz 20 mA
CPE 133 galīgais projekta decimāldaļskaitlis līdz binārajam: 5 soļi
CPE 133 galīgais projekta decimāldaļskaitlis līdz binārajam: binārie skaitļi ir viena no pirmajām lietām, kas ienāk prātā, domājot par digitālo loģiku. Tomēr binārie skaitļi tiem var būt sarežģīts jēdziens. Šis projekts palīdzēs tiem, kas ir gan jauni, gan pieredzējuši ar bināro skaitļu mas
Ritināšanas teksta displejs (ceļvedis no A līdz Z): 25 soļi (ar attēliem)
Ritināšanas teksta displejs (ceļvedis no A līdz Z): Šajā pamācībā / video es jums sniegšu soli pa solim norādījumus, kā izveidot ritinošu teksta attēlojumu, izmantojot Arduino. Es nepaskaidrošu, kā izveidot kodu Arduino, es parādīšu, kā izmantot esošo kodu. Ko un kur vajag darīt kopā
1A līdz 40A pašreizējais BOOST pārveidotājs līdz 1000 W līdzstrāvas motoram: 3 soļi
1A līdz 40A pašreizējais BOOST pārveidotājs līdz 1000 W līdzstrāvas motoram: Sveiki! Šajā videoklipā jūs uzzināsit, kā izveidot strāvas pastiprinātāja ķēdi jums ar lielu jaudu līdzstrāvas motoriem līdz 1000 W un 40 ampēriem ar tranzistoriem un centrālo krāna transformatoru. Lai gan, strāva pie izejas ir ļoti augsta, bet spriegums būs r