Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторный практикум КОМПАС 3D V12.doc
Скачиваний:
120
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
29.99 Mб
Скачать

Контрольные вопросы и задания.

  1. Как создать сборку?

  2. Для чего используется вспомогательная геометрия?

  3. Для чего предназначены сопряжения?

  4. Какие сопряжения существуют в программе КОМПАС-3D и для чего они используются?

  5. Как создать новую деталь?

  6. Как спроецировать кривую?

  7. Перечислите содержимое библиотеки крепежа.

Соберите кронштейн и по месту постройте крышку, закрепив ее болтами из конструкторской библиотеки (см. приложение рис.5, 6).

Лабораторная работа 5 Листовое тело

Цель работы

Создание деталей с помощью команды Листовое тело.

Теоретическая часть

Для создания штамповочных деталей, удобно пользоваться командой Листовое тело. Данная команда позволяет создавать детали с помощью сгибов и выдавливании листового материала. Одной из удобных функций Листового тела, является то, что нам не обязательно знать габариты готового изделия (развертки детали), а мы можем в процессе изготовления модели детали наращивать или удалять материал заготовки. Другой особенностью данной команды является возможность из уже готовых деталей построенных методом Листового тела создание разверток, что сильно экономит время.

Листовое тело

Рис. 5.1. Кронштейн

Создадим кронштейн, крепящий редуктор к плите (рис. 5.1). Для этого используем готовые элементы конструкции корпуса кронштейна. Т.к. кронштейн будет крепиться к нижней части редуктора, выделите нижнюю плоскость 1 (рис. 5.2) крышки редуктора и создайте на ней деталь , назовите ее Кронштейн. Для построения эскиза кронштейна, спроецируйте на выбранную плоскость ребра 2 и 3.

Рис 5.2 Создание эскиза для построения кронштейна.

1 – плоскость для создания эскиза, 2, 3 – проецируемые ребра.

Из точки 1 (рис. 5.3) используя привязки, постройте с помощью команды (непрерывный ввод объектов) ломаную 2, которая в точке 3 должна пересечься с проецируемой кривой 4. Используя команду (симметрия) отобразите только что построенную ломаную 2 относительно плоскости симметрии редуктора, указав в качестве первой точки лежащей на оси симметрии точку 5 и второй точки – точку 6 являющиеся центрами валов зубчатого колеса и шестерни. Соедините с помощью (отрезок) точки 1, 7 принадлежащие построенным ломаным 9, 9’. Войдя в режим (параметризация) с помощью команды (равенство длин) выделите отрезки 9, 9’. В результате чего на них появятся значки “ = ”. Нажмите Esc. Теперь длины этих отрезков будут равные и изменяя длину одного отрезка, будет меняться длина другого. Тоже самое проделайте с отрезками 10, 10’. Для того, чтобы отрезки 2, 2’ находились всегда на одной прямой установите на них параметр (коллинеарность).

Перейдя в режим (размеры), с помощью команды (авторазмер) образмерте отрезки 9, 10 (для этого достаточно прицелом щелкнуть по выбираемому отрезку и зафиксировать размер в нужной части экрана). Щелкнув 2 раза на значении размера отрезка 9 в появившемся окне Установить значение размера измените размер в строке Значение на 110, так же измените размер отрезка 10 на 80.

Теперь, используя команду (выровнять по границе) сделаем так, чтоб отрезок 11’ и 4 пересеклись, для этого, выделим отрезок 4’ и 11’ (первый выделенный объект указывает, до какого отрезка происходит удлинение или укорочение выделяемых последующих кривых). На месте их пересечения должен появиться крестик обозначающий привязку пересечение. Выделив отрезок 9’, можно увидеть, что он зашел на отрезок 8 (рис. 5.4) в результате чего в эскизе появились наложения линий. Для фиксации точек а и б и предотвращения их перемещения при дальнейших изменениях размеров объединим данные точки. Используя команду (объединить точки), щелкнув на точках переместим и зафиксируем точку б относительно точки а. Активировав (усечь кривую) удалите кривые 4’ и 4”. Между спроецированной кривой 4 и отрезком 12 установите взаимосвязь (касание)

Теперь проверим построенный контур на замкнутость. Войдите в менеджер библиотек ПрочиеПрикладная библиотека КОМПАСПрочие операцииПроверка замкнутости Проверить все объекты. При правильном построении эскиза, программа должна выдать сообщение о замкнутости контуров, в противном случае сообщение о построении точек (окружностей) указывающих незамкнутую часть эскиза (рис.5.5). Выйдите из эскиза.

Рис. 5.3. Построение эскиза кронштейна.

1 – вершина проекционной кривой; 2 – ломаная; 2’ – отображенная ломаная; 3 – точка пересечения ломаной 2 и проекционной кривой; 4 – проекционная кривая; 4’, 4” – части проекционной кривой; 5, 6 – центры валов; 7 – вершина отображенной ломаной; 8 – отрезок соединяющий точки 7, 8 принадлежащие ломаным 2, 2’; 9, 10 – отрезки принадлежащие ломаной 2; 9’, 10’, 11’ – отрезки принадлежащие ломаной 2’

Рис. 5.4 Сдвиг отрезков

а, б – выделяемые точки; 8, 9’ - отрезки

Рис. 5.5 Сообщение о не замкнутости контура эскиза.

Войдите в режим (элементы листового тела), в дереве построения выделите только что созданный эскиз кронштейна и активизируйте команду (листовое тело). На панели свойств задайте Толщину равную 2.0. Создайте деталь.

Рис. 5.6 Сгиб пластины

1 – ребро кронштейна; 2 – вспомогательная плоскость; 3 – ось; 4 – кронштейн.

Для сгиба листа используя команду (смещенная плоскость) постройте вспомогательную плоскость 2 рис. 5.6 параллельную грани 1 на расстоянии 90 мм (выберите обратное направление ). В случае если построенная плоскость не отображается на экране (но при этом появилась в дереве модели) то на панели инструментов Вид раскройте команду “Скрыть все объекты в компонентах” (рис. 5.7) и погасите значки (Конструктивные плоскости) и (Конструктивные оси). Создадим на пересечении плоскостей (Ось на пересечении плоскостей) ось 3, выбрав только что построенную плоскость 2 и верхнюю плоскость кронштейна 4.

Рис. 5.7. Отображение вспомогательных объектов

Теперь согнем кронштейн вдоль построенной оси. В режиме лементы листового тела) выберите (Сгиб по линии). Выделите ось 3 и кронштейн 4. В параметрах задайте (обратное направление, сторона 2), угол сгиба 60. Для сгиба площадки под крепление кронштейна к пластине, создайте на расстоянии 15 мм от поверхности кронштейна 2 плоскость 1 рис. 5.8 и создайте ось 3 созданную пересечением кронштейна 2 (его согнутой частью) и плоскости 1.

Рис. 5.8 Сгиб кронштейна по оси

1 – вспомогательная плоскость; 2 – кронштейн; 3 – ось.

Таким же образом согните на 60 правую часть кронштейна 4 относительно оси 3.

Вследствие того, что у нас осталась большая неиспользуемая часть кронштейна, произведем некоторую коррекцию его габаритов. Щелкните правой кнопкой мыши в дереве построения на вспомогательной плоскости 2 рис. 5.6 и выберите пункт Редактировать плоскость, измените Расстояние с 90 мм на 45 мм. Теперь войдите в режим редактирования эскиза листового тела и измените размер отрезка 9 (рис. 5.3) со 100 мм на 65 мм. Выйдите с режима редактирования эскиза.

В итоге у вас должна уменьшиться длина кронштейна.

Сгиб другой стороны кронштейна будем осуществлять позже при установке его на пластину.

Выйдите из режима редактирования кронштейна.

Прикрепим кронштейн к корпусу.

Выделите нижнюю грань кронштейна 2 и в режиме сборки создайте на ней Эскиз. Начертите с правой стороны отверстие диаметром 5 мм (рис. 5.9). С помощью (выровнять точки по горизонтали) указав центр вала и центр окружности, выровняйте центр окружности по горизонтали. Расположите окружность на расстоянии 50 мм от центра вала. Выйдите из эскиза и вырежьте отверстие глубиной 5 мм. Переименуйте полученное отверстие в Крепеж кронштейна к редуктору.

Рис. 5.9. Эскиз отверстия под крепление кронштейна к редуктору

С помощью команды (массив по концентрической сетке) размножьте созданные отверстия. Для этого выделите в дереве модели отверстие, а во вкладке (Параметры) в качестве оси укажите отверстие под вал зубчатого колеса, количество 3, шаг 180.

Установим в полученные отверстия крепеж.

Для того, чтобы верхний корпус редуктора и зубчатое колесо не закрывали нам обзор области, в которую мы будем устанавливать крепеж скроем их на время. В дереве построения выделите Корпус верх и удерживая клавишу Ctrl выберите Колесо. Правой кнопкой мыши не снимая выделения щелкните на одной из выделенной детали и в появившемся контекстном меню выберите Скрыть . Чтоб исчезли контуры скрытых деталей щелкните мышкой в любом месте пространства модели. Активизируйте Менеджер библиотек , выберите Машиностроение Библиотека крепежа Винты Винты. В появившемся одноименном меню в строке Тип головки выберите Полукруглая, Диаметр5, Длина7, установите галочки в строках Удлиненная резьба и Создавать объект спецификации. В появившемся окне Объект спецификации нажмите ОК. Сориентируйте винт таким образом, чтоб головка его находилась внутри корпуса.

Теперь установите Нормальную Пружинную шайбу диаметром 5 мм. И Нормальную Гайку диаметром 5 мм.

Так, как в получившейся сборки не хватает длины винта, то щелкнув 2 раза в сборке на винте или войдя в дереве построения в режим его редактирования изменим его длину на 12 мм. Данные изменения после ввода отобразятся в сборке и спецификации. Закройте Менеджер библиотек.

Для того, чтобы не устанавливать вручную в каждое отверстие крепеж, размножим его с помощью массива. Активизируйте команду (массив по концентрической сетке). В дереве построения выберите только что установленный в первое отверстие крепеж. На панели свойств, на вкладке “Параметры” выберите (ось) и укажите отверстие под крепление колеса-шестерни (кольцевое направление) N2 установите 3, Шаг 2 задайте 180. Создайте массив.

Теперь можете выделив в дереве построения верх корпуса и колесо-шестерню щелкнув правой кнопкой мыши “Показать их (рис. 5.1).