Partneři Projektu CAD
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11.05. Autodesk Inventor – základní kurz
- 11.05. AutoCAD Electrical – základní kurz
- 11.05. Autodesk Inventor – návrh plechových dílů a součástí (Sheet Metal Design)...
- 12.05. Trimble SketchUp – základní kurz
- 12.05. Školení pro metrology - Metrolog organizace
- 13.05. Autodesk Maya – úvod do 3D
- 14.05. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
- 14.05. Školení pro metrology - Příprava na metrologický audit
- 14.05. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 18.05. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
Aktuality
- Vliv deformací na tolerance analysis: proč rigidní model nestačí
- Autodesk představuje Autodesk for Small Business
- EuroBLECH 2026 představuje zónu inovací
- GrindingHub 2026 zdrojem inspirace pro odvětví procházející radikálními změnami
- Maker Faire Prague už o víkendu 9.–10. května
- Simulace bez čekání, nyní v barvách Siemens
- GrindingHub 2026 ve Stuttgartu je plně obsazen
- Konference COMSOL – 10. ročník
Jak vytvořit plně parametrické rámy v Autodesk Inventoru? |
| Autor článku: Petr Fořt | |
| Neděle, 15 Červen 2014 13:32 | |
|
Výraznou výhodou tohoto řešení je možnost aplikovat postupy založené na principech zobecněné parametrizace a tvorbě variantních modelů. Lze tak definovat pomocí přehledných tabulek kompletní skelet desítek variant rámů a ty generovat pouze na úrovni jediného klepnutí myší na příslušný typ rámu v tabulce parametrů. Základem tohoto postupu je vytvoření přesného parametrického popisu modelu rámu v jednotlivých uzlových bodech jeho konstrukce.
Skelet rámu lze definovat v Autodesk Inventoru několika základními postupy. Vždy by se mělo jednat, pro snadnou modifikaci, o samostatnou součást umístěnou v sestavě jako referenční podklad. Můžeme využít principiálně libovolnou geometrii typu solid modelu, plochy nebo drátové konstrukce, která definuje hrany pro přiřazení profilů.
Při konstrukci skeletu rámu můžeme také využít speciálního postupu, který je označen v Autodesk Inventoru jako adaptivní modelování. To umožňuje odvodit rozměry geometrie skeletu rámu podle potřeby od návazné geometrie jiných součástí v sestavě. V našem případě se může jednat například o montážní rozměr rámu navazující na podkladovou konstrukci, případně na sousedící rám. Adaptivita zaručuje vždy plynulou změnu rozměrů ve vzájemném vztahu objektů bez nutnosti jejich samostatné modifikace. Kompletní změny geometrie skeletu jsou pak řízeny v závislosti na rozložení tzv. adaptivních vazeb a referencí, kterou vytvoříme například jednoduchým příkazem projekce geometrie.
Přiřazování profilů z databáze v Autodesk Inventoru provádíme pomocí dialogového panelu generátoru rámů. V prvním kroku vybereme příslušnou normu databáze profilů. V té najdeme většinu standardizovaných typů, které jsou dostupné v běžných technických normativech. Následně zvolíme příslušný rozměr profilu a tloušťku jeho stěny. Individuální vlastnosti lze libovolně modifikovat v průběhu tvorby rámu.
Autodesk Inventor umísťuje profily vždy s pracovní délkou. To znamená, že nejsou zařezávány podle sousedních svařených dílů. Pro tyto potřeby najdeme v aplikaci generátoru rámů samostatné funkce umožňující přesné tvarování a zakončení profilů. Nejenže lze profily modifikovat přesně na délku prodlužováním a zkracováním, ale lze snadno řešit například tvarová zakončení přesně navazující na sousedící součásti rámové konstrukce.
Postupným tvarováním zakončení profilů podle potřeby dosáhneme požadovaného výsledku. K dispozici je hned několik variant, jak tuto proceduru provést, která je dána více či méně aktuálním stavem řešení geometrie rámu. V našem případě jsou hlavní, nosné a dosedací plochy určeny boky rámů a příčky mezi touto konstrukcí řeší stabilitu rámu. Z tohoto pohledu lze v Autodesk Inventoru připravit několik variant řešení a ty například analyzovat na funkčnost a technologickou proveditelnost v souladu s pravidly svařování nebo mechanického namáhání.
Pro výpočty a analýzy rámu je k dispozici samostatný řešič rámových konstrukcí, který umožňuje detailně analyzovat namáhání a deformace rámu v případě jeho zatížení. Tento řešič nahrazuje konstrukci rámu skeletem s uzlovými body a vyhodnocuje potřebné parametry v závislosti na okrajových podmínkách vazeb a zatížení rámové konstrukce rámu. Finální výstupy lze prezentovat v různých podobách a výstupech.
Generátor rámů, který je k dispozici v našem případě v Autodesk Inventoru 2014, je sofistikovaným nástrojem umožňujícím komplexní řešení vývojové úlohy v několika samostatných krocích. Výraznou výhodou postupu je úzké propojení technologie řešení návrhu s databází normalizovaných profilů, které by bylo nutné jinak samostatně vytvářet. Jednotlivé profily lze následně vypsat jak do podoby kusovníku, tak je umístit do výkresové dokumentace a v případě potřeby zakótovat pro potřeby výroby.
Mohlo by vás zajímat:
|











Funkční design a funkční navrhování jsou pojmy, které u Autodesk Inventoru umožňují efektivní tvorbu strojírenských sestav. Autodesk své nástroje stále rozvíjí v souladu se zájmy zákazníků a optimalizuje je směrem ke snadné obsluze a tvorbě finálního produktu. Jedním z velmi zajímavých nástrojů, které jsou v tomto produktu k dispozici, je generátor rámových konstrukcí. Nástroje využijeme především v případě, kdy potřebujeme rychle navrhnout svařovaný rám složený z normalizovaných profilů dostupných v databázi.







