3 derece 360 boyutlu tasarım kursu. Silindirler – ders 2
Teknoloji

3'ta 360B tasarım kursu. Silindirler - ders 2

Autodesk Fusion 3'taki 360D programlama kursunun ilk bölümünde basit şekiller oluşturmanıza olanak tanıyan seçeneklerle tanıştık. Onlara yeni unsurlar ekleyip delik açmanın yollarını denedik. Kursun ikinci bölümünde edinilen becerileri dönen cisimler oluşturmaya genişleteceğiz. Bu bilgiyi kullanarak, örneğin atölyelerde sıklıkla kullanılan plastik borular için kullanışlı konektörler oluşturacağız (1).

1. Su temini ağları için standart konektör örnekleri.

Plastik borular, geniş bulunabilirliği ve uygun fiyatı nedeniyle ev atölyelerinde sıklıkla kullanılır. Dünyanın her yerinde, içme kamışlarından su temini ve elektrik tesisatı borularına, kanalizasyon sistemlerine kadar çeşitli çaplarda çeşitli boru yapıları yaratılmaktadır. El sanatları mağazalarında bulunan sıhhi tesisat bağlantıları ve dirseklerle bile pek çok şey yapılabilir (2, 3).

2. Kendin Yap meraklıları için yapılmış çeşitli konektör modelleri.

3. Onlardan gerçekten sıra dışı tasarımlar yapabilirsiniz!

Olasılıklar gerçekten çok büyük ve özel tipte bir konnektöre erişim, bunları daha da artırıyor. Anglo-Sakson ülkelerinde piyasada özel olarak tasarlanmış konektörler var - ancak bunları yurtdışından satın almak tüm projenin ekonomik mantığını ciddi şekilde baltalıyor... Hiçbir şey! Sonuçta Amerika'da satın alınamayan aksesuarları bile evinizde kolaylıkla tasarlayıp basabilirsiniz! Kursumuzun son dersinden sonra bu bir sorun olmamalı.

4. Uygulamada bunlar muhtemelen daha pratik modeller olacaktır.

Başlangıçta basit bir şey vardı; bağlantı adı verilen bir bağlayıcı

Bu, bağlantı elemanlarının en basitidir. Önceki derste olduğu gibi, düzlemlerden birinde bir çizim oluşturarak, merkezi koordinat sisteminin merkezinde olacak şekilde bir daire çizerek başlamanızı öneririm. Uçlarının çapı, bağlamayı planladığımız boruların iç çapının boyutuna uygun olmalıdır (açıklanan durumda bunlar 26,60 mm çapında elektrik boruları olacaktır - su borularından daha ince, daha ucuz, ancak son derece zayıf) DIY meraklıları için uygun bağlantı parçaları).

5-6. Sistemin ana konnektörlerini bile kendi iç konnektörlerinizle değiştirmek, bağlantıları estetik açıdan daha hoş hale getirecek, herhangi bir kasanın veya kaplamanın daha yüksek kalitede montajına olanak sağlayacak ve aynı zamanda çok daha ucuz olacak!

Önceki dersten zaten bilinen seçeneği kullanarak daire yukarı doğru çizilmelidir. Yardımcı pencerede parametreyi bulun ve ayarını Simetrik olarak değiştirin. Katı ekstrüzyon işlevini gerçekleştirmeden önce bu değişikliği yapmanız gerekir. Bu sayede tasarlanan konnektörün çizim düzlemi (7) üzerinde bir merkezi olacaktır. Bu bir sonraki adımda işinize yarayacaktır.

Şimdi önceki çizimle aynı düzlemde ikinci bir çizim oluşturuyoruz. İlk çizim otomatik olarak gizlenecek ve sol taraftaki ağaçtaki sekmeyi bularak tekrar görüntülenebilecek. Genişletildiğinde projedeki tüm çizimlerin bir listesi görünecektir; çizimin adının yanındaki ampule tıkladığınızda seçilen çizim yeniden görünür hale gelecektir.

Bir sonraki dairenin merkezi de koordinat sisteminin merkezinde olmalıdır. Bu sefer çapı 28,10 mm olacaktır (bu, boruların dış çapına karşılık gelir). Yardımcı pencerede, katı gövde oluşturma modunu kesmeden eklemeye değiştirin (fonksiyon, penceredeki son parametredir). İşlemi bir önceki dairede olduğu gibi tekrarlıyoruz ancak bu sefer uzama değerinin büyük olmasına gerek yok (sadece birkaç milimetre yeterli).

8. Basit kontroller - kursun önceki baskısından biliniyordu.

9. Bitmiş ve işlenmiş bağlantı.

Konektör hazır olacaktır, ancak yazdırmak için gereken plastik miktarını azaltmaya değer; kesinlikle daha ekonomik ve çevre dostudur! Böylece konektörün ortasını oyuyoruz - bağlantı için birkaç mm'lik bir duvar yeterlidir. Bu, parkurun önceki bölümündeki anahtarlık deliğiyle aynı şekilde yapılabilir.

Bir daire çizmeye başladığımızda konektörün bir ucuna bir daire çizip onu modelin tamamı boyunca kesiyoruz. Hemen daha iyi (9)! Baskı için modeller tasarlarken, yazıcının doğruluğunu da dikkate almak ve bunu projenin boyutlarına dahil etmek önemlidir. Ancak bu, kullanılan ekipmana bağlıdır, dolayısıyla her durumda işe yarayacak tek bir kural yoktur.

Daha zorlu bir şeyin zamanı geldi: 90° diz.o

Bu elemanı herhangi bir düzlemde bir taslakla tasarlamaya başlayacağız. Bu durumda koordinat sisteminin merkezinden de başlamaya değer. Birbirine dik iki eşit çizgi çizerek başlayacağız. Çizilen çizgilerin "yapıştığı" sayfanın arka planına karşı bir ızgara bu konuda yardımcı olacaktır.

10. Dirsek için bir yol oluşturun.

Çizgileri her zaman eşit tutmak, özellikle de daha fazla sayıda olması durumunda, acı verici olabilir. Ekranın sağ tarafına yapışan yardımcı bir pencere (varsayılan olarak simge durumuna küçültülebilir) kurtarmaya gelir. Genişlettikten sonra (metnin üzerindeki iki oku kullanarak) iki liste görünür: .

11. Klasik bir profil ekleyin.

Her iki çizgi de seçiliyken ikinci listede Eşittir seçeneklerini ararız. Tıkladıktan sonra çizgi uzunlukları arasındaki oranı ayarlayabilirsiniz. Şekilde çizginin yanında “=” işareti görünecektir. Geriye kalan tek şey taslağı bir dirseğe benzeyecek şekilde yuvarlamak. Sekme açılır listesindeki seçenekleri kullanacağız. Bu seçeneği seçtikten sonra çizilen çizgilerin bağlantı noktasına tıklayın, bir yarıçap değeri girin ve Enter tuşuna basarak seçimi onaylayın. Sözde parça bu şekilde oluşur.

12. Konektör borunun içine oturacak şekilde kesin.

Şimdi dirsek profiline ihtiyacınız olacak. Son sekmedeki () seçeneğe tıklayarak mevcut çizimi kapatın. Tekrar yeni bir çizim oluşturalım; burada düzlem seçimi çok önemlidir. Bu, önceki çizimin bulunduğu düzleme dik bir düzlem olmalıdır. Öncekiler gibi (merkezi koordinat sisteminin merkezinde olacak şekilde) ve aynı zamanda önceden çizilen yolun başlangıcında bir daire (28,10 mm çapında) çiziyoruz. Bir daire çizdikten sonra taslağı kapatın.

13. Böyle bir dirsek gerçekten boruları birbirine bağlayabilir; ama neden bu kadar çok plastik var?

Sekme açılır listesinden bir seçenek seçin. Bir profil ve yol seçmemiz gereken yardımcı bir pencere açılacaktır. Küçük resimler çalışma alanından kaybolursa sekmenin sol tarafındaki ağaçtan seçilebilirler.

Yardımcı pencerede yazının yanındaki seçenek vurgulanır - bu, bir profil seçtiğimiz anlamına gelir, yani. ikinci eskiz. Ardından aşağıdaki Seç düğmesine tıklayın ve yolu seçin; ilk eskiz. Operasyonun onaylanması diz oluşturur. Elbette profilin çapı herhangi bir şey olabilir - bu makalenin amaçları doğrultusunda oluşturulan dirsek durumunda 28,10 mm'dir (bu, borunun dış çapıdır).

14. Konuya devam edelim; hem çevreyi hem de ekonomiyi hatırlamakta fayda var!

Kaplinin borunun (12) içine sığmasını istiyoruz, dolayısıyla çapı iç borunun çapıyla aynı olmalıdır (bu durumda 26,60 mm). Bacakları dirseğe kadar keserek bu etkiyi sağlayabiliriz. Dirseğin uçlarına 26,60 mm çapında bir daire çiziyoruz ve ikinci dairenin çapı zaten boruların dış çapından daha büyük. Borunun dış çapı ile dirseğin bükülmüş bir parçasını bırakarak konektörü uygun çapta kesecek bir desen oluşturuyoruz.

Bu işlemi dirseğin diğer bacağında da tekrarlıyoruz. İlk konnektörde olduğu gibi artık dirseği küçülteceğiz. Sekmedeki seçenekleri kullanmanız yeterli. Bu seçeneği seçtikten sonra içi boş olması gereken uçları seçin ve yapılacak jantın genişliğini belirtin. Tartışılan fonksiyon bir yüzü kaldırır ve modelimizden bir "kabuk" oluşturur.

Yapılmış?

İşte! Dirsek hazır (15)!

15. Bitmiş dirseğin görselleştirilmesi.

Tamam, anladık! Peki sırada ne var?

Mevcut ders, basit projeler yaratmanın ilkelerini sunarken aynı zamanda benzer projelerin uygulanması olasılığını da açıyor. Daha karmaşık bağlantı elemanlarının "üretimi" yukarıda anlatıldığı kadar basittir (18). Yol çizgileri arasındaki açıların değiştirilmesi veya başka bir dirsek yapıştırılması esasına dayanır. Merkezi ekstrüzyon işlemini yapının en ucunda gerçekleştiriyoruz. Bir örnek, altıgen konektörlerdir (veya altıgen anahtarlar) ve bunu profilin şeklini değiştirerek elde ederiz.

16. Yeni öğrendiğiniz işlevlerle örneğin bir altıgen anahtar da oluşturabilirsiniz...

Hazır modellerimiz var ve bunları eşdeğer formatta (.stl) bir dosyaya kaydedebiliyoruz. Bu şekilde kaydedilen model, dosyayı baskıya hazırlayacak özel bir programda açılabilir. Bu türün en popüler ve ücretsiz programlarından biri Lehçe versiyonudur.

17... veya ihtiyacınız olan başka bir konektör - prosedürler neredeyse aynı!

18. Mevcut dersteki işlemler kullanılarak oluşturulan bir bağlayıcı örneği.

Kurulumdan sonra bizden uygulamayı isteyecektir. Oldukça net bir arayüze sahip olup, programı ilk kez başlatan bir kişi bile modeli baskıya hazırlama işini kolaylıkla halledebilir. Dosyayı modelle açıyoruz (Dosya → Dosyayı aç), sağ panelde yazdıracağımız malzemeyi ayarlıyoruz, doğruluğu belirliyoruz ve baskı kalitesini artıran ek seçenekler ayarlıyoruz - hepsi üzerine gelindiğinde ek olarak açıklanıyor yazıt düğmesi.

19. Bir sonraki dersin konusunun küçük bir önizlemesi.

Oluşturulan modellerin nasıl tasarlanacağını ve basılacağını bilmek, geriye kalan tek şey edinilen bilgiyi test etmektir. Şüphesiz gelecekteki derslerde faydalı olacaktır - kursun tamamına ilişkin eksiksiz bir konu seti aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Kurs planı 3 360D Tasarım

• Ders 1: Katı gövdeleri (anahtarlıklar) sürükleyip bırakın

• Ders 2: Katılar (Boru Bağlantıları)

• Ders 3: Küresel cisimler (rulmanlar)

• Ders 4: Karmaşık Sert Cisimler (Robot Yapıları)

• Ders 5: Aynı anda basit mekanizmalar! (açısal dişliler).

• Ders 6: Model prototipleri (inşaat vinci modeli)

Ayrıca bakınız:

Yorum ekle