Создание трехмерной модели развертываемого и впускного каналов, страница 2

Для тангенциального канала (рис.2) необходимо, кроме того, знать угол наклона bк оси канала в вертикальной плоскости и угол входа aвх. Значения l1 и h1 определяют величину радиуса rс окружности, проведенного из центра цилиндра через центр выпускного (впускного) сечения канала.

Для вихревого канала также угол  jсп закрутки улитки.

Важной геометрической характеристикой канала является форма входного или выходного сечения (соответственно для впускного и выпускного каналов) [1].

Выбор программной системы для реализации 3D моделирования

Существует два подхода к конструированию на основе компьютерных технологий [2,3]. Первый подход базируется на двумерной геометрической модели и использовании компьютера как электронного кульмана, который позволяет значительно ускорить процесс проектирования и улучшить качество оформления конструкторской документации. В основе второго подхода лежит пространственная геометрическая модель изделия, которая является более наглядным способом представления оригинала и более мощным и удобным инструментом для решения геометрических задач.

В качестве современной программной системы, которая использует второй подход, для 3D моделирования диффузора можно выбрать практически любой пакет, который имеет функции 3D построений. Так, можно использовать SolidWorks 2000, Autodesk Inventor 5 или T-FLEX CAD 7.0, а также другие пакеты.

SolidWorks 2000 – это CAD система, использующая методы проектирования деталей и сборок, а также построения чертежей, которые представляют собой уникальный подход к процессу проектирования.

T-FLEX CAD 7.0 в этом пакете мы можем не только построить модель, но и продолжить свои исследования в рамках этого пакета, т.е. создавать чертежи и подготавливать необходимые данные для генерации программы для станков с ЧПУ.

Autodesk Inventor 5- это ведущая компьютерная система инженерной разработки (автоматизированного проектирования CAD/CAM/CAE), обладающая уникальными возможностями оптимального проектирования и позволяющая разрабатывать и изготавливать изделия быстрее, качественнее и дешевле [4,5].

К числу достоинств, определивших его технологическое лидерство, следует отнести:

- проектирование с использованием интеллектуальных конструктивных элементов и операций;

- (features), способные адаптироваться к окружающей их геометрии, что делает возможным осуществление предсказуемых и быстрых модификаций, а также интеграцию уже готовых, ранее полученных конструктивных и технологических решений в новые разработки;

- Autodesk Inventor 5 предоставляет разработчику весьма широкий спектр возможностей, позволяет создавать и модифицировать трехмерные параметрические модели деталей и сборок, создавать ассоциативные чертежи промышленного уровня, получать спецификации с автоматическим заполнением и обновлением позиций, получать фотореалистические изображения созданных моделей, осуществлять вывод чертежей и другой заданной технической документации на бумагу или иной носитель, осуществлять анимацию построенных деталей;

Для применения к работе Autodesk Inventor 5 предъявляются определенные требования к техническим характеристикам ЭВМ.

Минимaльные тpебовaния к компьютеpу для paботы с Autodesk Inventor 5: Пpоцессоp Pentium Опеpaтивнaя пaмять не менее 128 Мб Видеопaмять не менее 4 Мб Свободное место нa диске не менее 100 Мб. Опеpaционнaя системa Windows NT/2000, Windows9x/ME.


Протокол создания трехмерной модели развертываемого канала.

Сначала выдавим начальное сечение. Для этого нарисуем контур, который будем выдавливать (рис.4).

Рис.4

Теперь выдавим нарисованный контур. Выбираем Features\Extrude указываем контур, вводим глубину выдавливания и жмем ОК (рис.5). На (рис.6) показан результат.

Рис.5

Рис.6

Теперь нарисуем контуры разветвлений (рис.7, рис.8).

          

Рис.7                                                    Рис.8

Далее создадим рабочую плоскость (рис.10). Для этого проведем линию (рис.9). Выходим из Sketch, выбираем Features\Work Plane выделяем линию и сторону выдавленного сечения так чтобы плоскость находилась под углом.

          

Рис.9                                                              Рис.10

Теперь на плоскости нарисуем два сечения в которые перейдет разветвление  (рис.11, рис.12).