หลักสูตรการออกแบบ 3 มิติใน 360 ทรงกระบอก - บทเรียน 2
เทคโนโลยี

หลักสูตรการออกแบบ 3 มิติใน 360 ทรงกระบอก - บทเรียน 2

ในส่วนแรกของหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 3D ใน Autodesk Fusion 360 เราได้ทำความคุ้นเคยกับตัวเลือกต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายที่สุด เราลองวิธีเพิ่มองค์ประกอบใหม่และสร้างรู ในส่วนที่สองของหลักสูตร เราจะขยายทักษะที่ได้รับไปสู่การสร้างวัตถุที่หมุนได้ โดยใช้ความรู้นี้ เราจะสร้างตัวเชื่อมต่อที่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น สำหรับท่อพลาสติกที่มักใช้ในเวิร์กช็อป (1)

1. ตัวอย่างขั้วต่อมาตรฐานสำหรับเครือข่ายน้ำประปา

ท่อพลาสติกมักใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้านเนื่องจากมีการจำหน่ายที่กว้างขวางและราคาไม่แพง มีการสร้างโครงสร้างท่อต่างๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่หลอดดูดดื่ม ไปจนถึงท่อจ่ายน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้า ไปจนถึงระบบระบายน้ำทิ้ง แม้จะมีข้อต่อท่อประปาและก๊อกน้ำที่ร้านขายงานฝีมือ สามารถทำได้หลายอย่าง (2, 3)

2. ตัวเชื่อมต่อหลายรุ่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ DIY

3. คุณสามารถสร้างการออกแบบที่ไม่ธรรมดาได้!

ความเป็นไปได้นั้นมีมากมายมหาศาล และการเข้าถึงตัวเชื่อมต่อชนิดพิเศษก็ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น ในประเทศแองโกลแซกซอนมีตัวเชื่อมต่อในตลาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ - แต่การซื้อในต่างประเทศทำลายความรู้สึกทางเศรษฐกิจของโครงการทั้งหมดอย่างจริงจัง ... ไม่มีอะไร! ท้ายที่สุด คุณสามารถออกแบบและพิมพ์เองที่บ้านได้อย่างง่ายดาย แม้แต่อุปกรณ์เสริมที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในอเมริกา! หลังจากบทเรียนสุดท้ายของหลักสูตรของเรา สิ่งนี้ไม่ควรเป็นปัญหา

4. ในทางปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแบบจำลองที่ใช้งานได้จริงมากกว่า

ในการเริ่มต้นสิ่งง่ายๆ - ตัวเชื่อมต่อที่เรียกว่าข้อต่อ

นี่คือตัวยึดที่ง่ายที่สุด เช่นเดียวกับในบทที่แล้ว ผมขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการสร้างภาพร่างบนระนาบใดระนาบหนึ่ง วาดวงกลมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลางของระบบพิกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของปลายควรตรงกับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เราวางแผนจะเชื่อมต่อ (ในกรณีที่อธิบายไว้ ท่อเหล่านี้จะเป็นท่อไฟฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 26,60 มม. - บางกว่า ราคาถูกกว่าท่อประปา แต่อุปกรณ์ที่แย่มาก เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ DIY)

5-6. การเปลี่ยนแม้กระทั่งคอนเนคเตอร์หลักของระบบด้วยคอนเนคเตอร์ภายในของเราเอง จะทำให้การเชื่อมต่อมีความสวยงามมากขึ้น จะช่วยให้สามารถติดตั้งเคสหรือวัสดุหุ้มต่างๆ ได้ดีขึ้น และยังถูกกว่ามากด้วย!

การใช้ตัวเลือกที่ทราบแล้วจากบทเรียนที่แล้ว วงกลมควรถูกวาดขึ้น ค้นหาพารามิเตอร์ในหน้าต่างเสริมและเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นสมมาตร คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนจึงจะสามารถคอมมิตฟังก์ชันการอัดรีดแบบทึบได้ ด้วยเหตุนี้ ขั้วต่อที่ออกแบบไว้จะอยู่ที่กึ่งกลางของระนาบร่าง (7) สิ่งนี้จะมีประโยชน์ในขั้นตอนต่อไป

ตอนนี้เราสร้างภาพร่างที่สองในระนาบเดียวกันกับภาพวาดก่อนหน้า ภาพร่างแรกจะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ - สามารถเปิดการแสดงผลได้อีกครั้งโดยค้นหาแท็บในแผนผังทางด้านซ้าย หลังจากขยายแล้ว รายการสเก็ตช์ทั้งหมดในโปรเจ็กต์จะปรากฏขึ้น คลิกหลอดไฟถัดจากชื่อภาพสเก็ตช์ แล้วภาพสเก็ตช์ที่เลือกจะปรากฏให้เห็นอีกครั้ง

วงกลมถัดไปควรอยู่กึ่งกลางที่ศูนย์กลางของระบบพิกัด คราวนี้เส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากับ 28,10 มม. (ซึ่งสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ) ในหน้าต่างเสริม เปลี่ยนโหมดการสร้างเนื้อความทึบจากการตัดเป็นการเพิ่ม (ฟังก์ชันเป็นพารามิเตอร์สุดท้ายในหน้าต่าง) เราดำเนินการซ้ำเช่นเดียวกับวงกลมก่อนหน้า แต่คราวนี้ค่าการอัดรีดไม่จำเป็นต้องมาก (เพียงไม่กี่มิลลิเมตรก็เพียงพอแล้ว)

8. การควบคุมอย่างง่าย - ทราบจากหลักสูตรรุ่นก่อนหน้า

9. คลัตช์สำเร็จรูปและเรนเดอร์

คอนเนคเตอร์จะพร้อมใช้งาน แต่ก็คุ้มค่าที่จะลดปริมาณพลาสติกที่ต้องใช้ในการพิมพ์ - ประหยัดกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอน! ดังนั้นเราจึงเจาะตรงกลางของขั้วต่อ - ผนังไม่กี่มม. ก็เพียงพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกับรูพวงกุญแจจากส่วนก่อนหน้าของหลักสูตร

เริ่มร่างวงกลม เราวาดวงกลมที่ปลายด้านหนึ่งของตัวเชื่อมต่อแล้วตัดผ่านแบบจำลองทั้งหมด ดีขึ้นทันที (9)! เมื่อออกแบบแบบจำลองสำหรับการพิมพ์ควรพิจารณาความถูกต้องของเครื่องพิมพ์และคำนึงถึงขนาดของโครงการด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ ดังนั้นจึงไม่มีกฎเดียวที่จะใช้งานได้ในทุกกรณี

เวลาสำหรับบางสิ่งที่ซับซ้อนกว่านี้เล็กน้อย - ข้อศอก 90°o

เราจะเริ่มออกแบบองค์ประกอบนี้ด้วยภาพร่างบนระนาบใดก็ได้ ในกรณีนี้ ควรเริ่มจากศูนย์กลางของระบบพิกัดด้วย เราจะเริ่มด้วยการวาดเส้นสองเส้นเท่ากันตั้งฉากกัน สิ่งนี้จะช่วยกริดบนพื้นหลังของแผ่นงานซึ่งเส้นที่ลาก "ติด"

10. สร้างเส้นทางสำหรับข้อศอก

การต่อแถวทุกครั้งอาจทำให้เจ็บปวดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีมากกว่านั้น หน้าต่างเสริมเข้ามาช่วยโดยติดอยู่ที่ด้านขวาของหน้าจอ (สามารถย่อขนาดได้ตามค่าเริ่มต้น) หลังจากขยาย (โดยใช้ลูกศรสองลูกศรเหนือข้อความ) สองรายการจะปรากฏขึ้น:

11. เพิ่มโปรไฟล์แบบคลาสสิก

เมื่อเลือกเส้นที่วาดไว้ทั้งสองเส้น เราจะมองหาตัวเลือกเท่ากับในรายการที่สอง หลังจากคลิกแล้ว คุณสามารถกำหนดอัตราส่วนระหว่างความยาวของเส้นได้ ในรูป เครื่องหมาย “=” จะปรากฏขึ้นข้างบรรทัด มันยังคงปัดร่างเพื่อให้ดูเหมือนข้อศอก เราจะใช้ตัวเลือกจากรายการแบบเลื่อนลงของแท็บ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ ให้คลิกที่จุดต่อของเส้นที่วาด ป้อนค่าสำหรับรัศมี และยืนยันการเลือกโดยกด Enter นี่คือสิ่งที่เรียกว่าแทร็กเกิดขึ้น

12. ตัดเพื่อให้ขั้วต่อพอดีกับท่อ

ตอนนี้คุณจะต้องมีโปรไฟล์ข้อศอก ปิดร่างปัจจุบันโดยคลิกที่ตัวเลือกจากแท็บสุดท้าย () เราสร้างภาพร่างใหม่อีกครั้ง - การเลือกเครื่องบินเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ นี่ควรเป็นระนาบตั้งฉากกับระนาบที่ร่างก่อนหน้านี้เป็น เราวาดวงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 28,10 มม.) เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ (โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลางของระบบพิกัด) และในเวลาเดียวกันที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่วาดไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากวาดวงกลมแล้ว ให้ปิดร่าง

13. ศอกสามารถต่อท่อได้จริง ๆ แต่ทำไมพลาสติกถึงเยอะจัง

เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ของแท็บ หน้าต่างเสริมจะเปิดขึ้นซึ่งเราต้องเลือกโปรไฟล์และเส้นทาง หากภาพขนาดย่อหายไปจากพื้นที่ทำงาน จะสามารถเลือกรูปขนาดย่อได้จากแผนผังทางด้านซ้ายของแท็บ

ในหน้าต่างเสริม ตัวเลือกถัดจากคำจารึกจะถูกเน้น - หมายความว่าเราเลือกโปรไฟล์ เช่น ร่างที่สอง จากนั้นคลิกปุ่ม "เลือก" ด้านล่างแล้วเลือกเส้นทาง เช่น ร่างแรก การยืนยันการดำเนินการสร้างหัวเข่า แน่นอนเส้นผ่านศูนย์กลางของโปรไฟล์สามารถเป็นอะไรก็ได้ - ในกรณีของข้อศอกที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ 28,10 มม. (นี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ)

14. เราดำเนินการต่อในหัวข้อ - ท้ายที่สุดมันก็คุ้มค่าที่จะจดจำทั้งระบบนิเวศและเศรษฐกิจ!

เราต้องการให้ปลอกเข้าไปในท่อ (12) ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางควรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อด้านใน (ในกรณีนี้คือ 26,60 มม.) เราสามารถบรรลุผลนี้ได้โดยการตัดขาถึงข้อศอก ที่ปลายข้อศอกเราวาดวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 26,60 มม. และวงกลมที่สองมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออยู่แล้ว เราสร้างรูปแบบที่จะตัดตัวเชื่อมต่อให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมโดยทิ้งส่วนที่งอของข้อศอกไว้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ

ทำซ้ำขั้นตอนนี้ที่ขาอีกข้างของข้อศอก ในกรณีของข้อต่อแรก ตอนนี้เราจะลดข้อศอก เพียงใช้ตัวเลือกบนแท็บ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้ว ให้เลือกปลายที่ควรจะกลวงและระบุความกว้างของขอบที่จะทำ ฟังก์ชันที่กล่าวถึงจะนำหน้าหนึ่งออกและสร้าง "เปลือก" จากโมเดลของเรา

ทำ?

โว้ว! ข้อศอกพร้อม (15)!

15. การแสดงภาพศอกที่ทำเสร็จแล้ว

โอเค เราเข้าใจแล้ว! แล้วยังไงต่อ?

บทเรียนปัจจุบันในขณะที่นำเสนอหลักการของการสร้างสิ่งที่เรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสในการดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกัน "การผลิต" ของรัดที่ซับซ้อนมากขึ้นนั้นง่ายตามที่อธิบายไว้ข้างต้น (18) มันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนมุมระหว่างแทร็กไลน์หรือการติดเข่าอีกข้างหนึ่ง การดำเนินการอัดรีดตรงกลางจะดำเนินการที่ส่วนท้ายสุดของโครงสร้าง ตัวอย่างคือตัวเชื่อมต่อฐานสิบหก (หรือปุ่มฐานสิบหก) และเราได้มันมาโดยการเปลี่ยนรูปร่างของโปรไฟล์

16. ด้วยคุณสมบัติที่คุณเพิ่งเรียนรู้ คุณยังสามารถสร้าง เช่น ประแจหกเหลี่ยม...

เรามีแบบจำลองของเราพร้อมแล้ว และเราสามารถบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ที่เทียบเท่า (.stl) แบบจำลองที่บันทึกไว้ด้วยวิธีนี้สามารถเปิดได้ในโปรแกรมพิเศษที่จะเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์ หนึ่งในโปรแกรมยอดนิยมและฟรีประเภทนี้คือเวอร์ชันภาษาโปแลนด์

17.… หรือตัวเชื่อมต่ออื่นที่คุณต้องการ - ขั้นตอนเกือบจะเหมือนกัน!

18. ตัวอย่างของตัวเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นโดยใช้การดำเนินการของบทเรียนปัจจุบัน

เมื่อติดตั้งแล้วมันจะถามเราเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน มีอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนมากและแม้แต่ผู้ที่เปิดโปรแกรมเป็นครั้งแรกก็สามารถรับมือกับการเตรียมแบบจำลองสำหรับการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย เปิดไฟล์ด้วยโมเดล (ไฟล์ → เปิดไฟล์) ในแผงด้านขวา ตั้งค่าวัสดุที่เราจะพิมพ์ กำหนดความแม่นยำ และตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมที่ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ - ทั้งหมดจะถูกอธิบายเพิ่มเติมหลังจากวางเมาส์เหนือคำจารึก ปุ่ม.

19. ตัวอย่างเล็ก ๆ ของหัวข้อของบทเรียนต่อไป

การรู้วิธีออกแบบและพิมพ์แบบจำลองที่สร้างขึ้นยังคงเป็นเพียงการทดสอบความรู้ที่ได้รับเท่านั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีประโยชน์ในบทเรียนต่อไปนี้ - มีการนำเสนอชุดหัวข้อที่สมบูรณ์สำหรับทั้งหลักสูตรในตารางด้านล่าง

แผนหลักสูตร 3 การออกแบบ 360D

• บทที่ 1: การลากวัตถุแข็ง (พวงกุญแจ)

• บทที่ 2: ตัวเครื่อง (ตัวเชื่อมต่อท่อ)

• บทที่ 3: วัตถุทรงกลม (แบริ่ง)

• บทที่ 4: ร่างกายที่แข็งกระด้างที่ซับซ้อน (องค์ประกอบโครงสร้างของหุ่นยนต์)

• บทที่ 5: กลไกง่ายๆ ทันที! (เกียร์เข้ามุม).

• บทที่ 6: ต้นแบบแบบจำลอง (Crane Model)

ดูเพิ่มเติม:

เพิ่มความคิดเห็น