Software: CAD - Tutorial - Fortgeschritten: Unterschied zwischen den Versionen
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'''A. Arbeit mit komplexen Modellen:''' | '''A. Arbeit mit komplexen Modellen:''' |
Version vom 7. Dezember 2022, 11:15 Uhr
5. Übung im CAD-Tutorial
Komplexe Baugruppen und fortgeschrittene Funktionen (Biegefeder)
Bei der Simulation geht es nicht nur darum, einen Entwurf zu erstellen,
sondern etwas zu schaffen, das in der realen Welt funktioniert.
- Tom Wujec -
A. Arbeit mit komplexen Modellen:
- Grundbaugruppe
- Bewegliche Bauteile in Baugruppen
- Freiformteile
- Flächenmodelle für ergonomische Oberflächen
- Blechteile
- Automatisierung in CAD-Modellen
B. Nennwert-Optimierung:
- Optimierungs- und Analysetool (OptiY)
- Parametrisiertes CAD-Modell
- Physikalische und konstruktive Zusammenhänge (Regeln)
- Optimierungsworkflow
- Globale Suche
- Lokale Suche
- Zusammenfassung
Anschließend kann die Optimierungs-Übung noch freiwillig komplett abgeschlossen werden LINK.
Hinweis:
Zur Einarbeitung in die Simulation von Maß-Toleranzketten wird vorbereitend die individuelle Bearbeitung des Beispiels "Einfache Toleranzkette" empfohlen.
Einzusendende Ergebnisse:
- Teilnehmer der Lehrveranstaltung "CAD-Konstruktion" laden die Ergebnisse im Opalkurs hoch.
- Als Lösung (xx=Teilnehmer-Nummer 01...99) sind der gesamte bearbeitete Ordner Epilierer inklusive der neu erstellten Bauteile und die vollständig konfigurierten Dateien Feder_xx.ipt und Feder_xx.OPY sowie der ausgefüllte Antwortbogen (CAD-Antwort_5_xx.pdf) in einem Archiv-File (Fortschritt_xx.ZIP) zu senden:
- In den Experimenten müssen aussagekräftige Diagramme zur Visualisierung der jeweiligen Experiment-Prozesse und -Ergebnisse konfiguriert sein.
- //Die Bauteil-Datei muss die ermittelten optimalen Maße und zugehörigen Toleranzen enthalten.
- //Im bereitgestellten Antwortbogen sind die optimalen Nennwerte und die damit ermittelten Bewertungsgrößen aufzulisten.
- Einsendeschluss ist die Nacht vor dem Termin des nächsten Übungskomplexes. Die Nacht endet morgens um 10:00 Uhr.