Перед вами первая часть нашей небольшой серии публикаций «Планирование и оптимизация порядка построения 3D модели», в которой будут рассмотрены базовые принципы работы в CAD системах и способы оптимизации процесса 3D моделирования. Данная информация будет особенно полезна новым пользователям T-FLEX CAD . В дополнение рекомендуем загрузить учебную версию T-FLEX CAD и изучить учебное пособие .
Материал подготовил Черанёв Иван, ведущий инженер-конструктор Отдела технологической подготовки производства ВСЗ. Вы можете ознакомиться с предыдущей статьей автора – «Автоматизация проектирования в судостроительном производстве с помощью САПР T-FLEX CAD на опыте Выборгского судостроительного завода».
Введение в CAD системы
CAD системы как часть технологии трёхмерного компьютерного моделирования в настоящее время стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они охватили практически все отрасли промышленного производства, а также архитектуру, строительство и дизайн (но тут уже своя специфика и свои специализированные системы, их трогать не будем). В арсенале CAD систем имеется множество различных инструментов с разнообразными опциями, что даёт пользователю широкие возможности в проектировании самых разнообразных моделей: от гаек до межгалактических кораблей. И большая часть специалистов (конструкторов, технологов и т. д.) уже освоили ту или иную CAD систему и используют её в своей работе. Кто-то овладел ей в совершенстве и дальше ему читать будет неинтересно, но наверняка ещё многие находятся на разных этапах изучения трёхмерного моделирования — от освоения базовых приёмов работы до программирования и написания своих приложений.
Первый взгляд на T-Flex CAD, у меня бомбит, почему так плохо?
Зачастую у пользователя нет возможности пройти хорошее обучение по работе с системой, изучать её приходится самостоятельно по различным книжкам и видеоурокам или методом собственных проб и ошибок. Порой пользователь ограничивается освоением некоторого относительно небольшого набора инструментов, которого он для себя считает достаточным.
Но на практике этого набора может оказаться недостаточно для эффективной работы. Кроме того, в процессе обучения, по мнению автора и на основании личного опыта, мало уделяется внимания планированию моделирования – выбору оптимального порядка построения модели. Порой это приводит к лишним построениям и переделкам модели.
В отдельных случаях при необходимой корректировки плохо продуманной модели оказывается легче начать строить её заново, чем редактировать. Мало знать, как начертить профиль и как построить плоскость или выталкивание, нужно ещё определить порядок их построения, чтобы в итоге получить оптимальную модель. При изучении системы пользователю необходимо также научиться планировать процесс моделирования, то есть выбирать наиболее оптимальные операции и порядок их использования.
Попробуем вместе (автор такой же моделист-самоучка) разобраться в теории и практике планирования процесса создания модели на примере системы твердотельного параметрического моделирования T-FLEX CAD 17 . При этом все приведённые здесь рассуждения в той или иной степени также применимы к любой САПР с учётом их особенностей.
Что такое T-FLEX CAD
Как завещали нам классики, практика без теории не сулит ничего хорошего, поэтому прежде чем заниматься многократным построением и перестройкой одной и той же модели, отсчитывая затраченные минуты и нажатия клавиш в поисках самого быстрого способа, начнём именно с теоретической подготовки и выясним, в чём же заключается моделирование, и какую модель можно считать оптимальной.
Под теорией при этом не имеется в виду знание языков программирования и специфических инженерных познаний (они тоже очень нужны), в данном случае речь идёт о знании используемой CAD системы, её принципов, логики и правил, которые придётся понять и использовать нам. Общие сведения о системе, интерфейсе и способах работы здесь подробно рассматривать не будем — об этом можно узнать (что настоятельно рекомендуется сделать) из имеющейся в программе справочной системы, штатного учебного пособия, разных книг-самоучителей и различных видео в Интернете (сейчас это можно найти практически для любой CAD системы).
На Рис. 1 приведён общий вид интерфейса T-FLEX CAD. Для тех, кто только начинает осваивать моделирование, стоить изучить основные элементы: 3D и 2D окна, дерево построения (окно «3D модель»; обратите внимание на порядок и логику отображения в нём различных элементов модели), панели инструментов.
Для начала полезно будет просмотреть их все, понажимать кнопки и разобраться, что с их помощью можно получить. Кнопка F1 в помощь, при запущенной команде получить краткую справку можно просто наведя курсор на кнопку, если такая опция включена в настройках (Рис. 1).
Источник: dzen.ru
T-FLEX CAD — система для конструкторской подготовки и 3D-моделирования
T-FLEX CAD — профессиональная конструкторская система, объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. Технические новшества и хорошая производительность в сочетании с удобным и понятным интерфейсом делают T-FLEX CAD универсальным и эффективным средством 2D и 3D-проектирования изделий.
Широкие средства автоматизации проектирования, специальные инструменты для работы с большими сборками, единая документная структура, возможность вести коллективную разработку, открытый API, возможность создания собственных систем (мини-САПР) проектирования, встроенные модули для специализированной разработки, возможность прямого чтения файлов ведущих мировых САПР — вот лишь некоторые из особенностей, позволяющих выделить T-FLEX CAD среди других программ.
Краткий перечень основных возможностей T-FLEX CAD
- Быстрое и параметрическое 2D-эскизирование;
- Параметрическое 2D/3D-проектирование с использованием гибридной параметризации, объединяющей преимущества классической параметризации, основанной на элементах построения, и размерной параметризации, основанной на ограничениях и управляющих размерах;
- Прямое чтение и импорт форматов различных CAD-систем: Siemens NX, CATIA, Creo, Pro/ENGINEER, I-DEAS, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Parasolid, ACIS, STEP, IGES, JT и др.;
- Экспорт в форматы других CAD-систем: Parasolid, ACIS, STEP, IGES, JT, PRC, STL, PDF/3D PDF, DWG и др.;
- Единый формат файлов для 3D-моделей и сборок с различными видами многостраничных чертежей, спецификаций, графиков, баз данных, данных приложений, макросов;
- Полная ассоциативная связь между 3D-моделью и её чертежом;
- Полный набор средств подготовки конструкторской документации в соответствии со стандартами ЕСКД, ISO, DIN и ANSI, включая модуль автоматического создания отчётов и спецификаций;
- Средства автоматизации, позволяющие избежать рутинных действий при модификации проекта и оформлении деталировочных чертежей и спецификаций;
- 3D-моделирование деталей любой сложности (твердотельное, проволочное и поверхностное моделирование);
- Создание сборочных чертежей и 3D-сборок любой сложности без ограничений на количество деталей и глубину иерархии;
- Возможность комбинировать методы работы «снизу-вверх» (от детали к сборке) и «сверху-вниз» (от сборки к детали);
- Работа со ссылочной геометрией с возможностью управлением процессом обновления;
- Инструменты коллективной работы над проектами;
- Инструменты по созданию конфигураций 3D-моделей и 3D-сборок;
- Управление структурой сборки и структурой изделия;
- Встроенный модуль по созданию замечаний, включая создания замечаний в режиме коллективной работы;
- Встроенный модуль проверки качества модели по установленным правилам;
- Инструменты, позволяющие использовать технологии виртуальной реальности (VR) при проектировании изделий;
- Проектирование деталей из листового металла;
- Поддержка PMI, включая форматы других CAD-систем;
- Проектирование коммуникаций (трубопроводов, вентиляционных каналов и др.);
- Проектирование электрических схем и прокладки кабельных изделий — от построения двумерных схем до размещения 3D-моделей электрических компонентов, создания проводов, кабелей и соединений, укладки в жгуты и генерации полностью интегрированных спецификаций, которые включают в себя как механические, так и электрические детали;
- Геометрический анализ и измерения 3D-деталей и 3D-сборок;
- Бесплатный модуль инженерного экспресс-анализа деталей методом конечных элементов;
- Оптимизация деталей и конструкций, включая КЭ-оптимизацию;
- Безопасность. Возможность криптозащиты документов, библиотек пользователя, с привязкой к ключу аппаратной защиты;
- Создание фотореалистичных изображений по технологиям GPU и CPU;
- Запись анимации сборки/разборки, пользовательских сценариев с фотореалистическим качеством;
- Мощный API-интерфейс для разработки собственных приложений;
- Редактор переменных с поддержкой многострочных выражений и подсветкой синтаксиса;
- Поддержка работы с внутренними и внешними базами данных;
- Бесплатная библиотека пружин с расчётом;
- Бесплатная библиотека болтовых соединений с расчётом;
- Большой набор бесплатных параметрических библиотек стандартных изделий по ГОСТ;
- Простое и удобное создание параметрических пользовательских библиотек с диалогами управления;
- Создание и подготовка 3D-моделей для 3D-печати.
Источник: www.tflex.ru