130 подписчиков

Реверс-инжиниринг крыльчатки турбины (импеллера). Создание опорной геометрии.

107 прочитали

В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.е любых обменных САПР форматом, содержащих NURBS поверхности. Для фасетных форматов, как Stl, это не совсем подходит, т.к ряд используемых операций не применим для полигональных поверхностей. В этом уроке мы создадим опорную геометрию, на основе которой можно воссоздать модель, чтобы была возможность провести небольшую модификацию.

Мы открыли модель турбины и видим операцию без истории. Ничего сделать с ней невозможно. Нельзя изменить форму вала турбины, нельзя изменить количество лопастей и т. д.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.

Вал

Для начала уберем лишние лопасти. Нам на данном этапе достаточно всего одной. Открываем набор «Каркас и поверхности». Запускаем команду «Удалить грани».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-2

Удаляем все грани лопастей, оставляем только одну лопасть. Проще всего выделить рамкой всю модель, после чего прощелкать грани, которые удалять не нужно. Не забудьте отключить опцию «Сохранить целостность». Создаём операцию.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-3

Если какая-то мелочёвка осталась неудалённой — собираем её и создаём ещё одну операцию.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-4

В дереве появился сигнал о нарушении целостности тела — это абсолютно нормально, тело действительно превратилось в незамкнутую поверхность.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-5

Для получения образующей линии вала нам нужна кривая пересечения поверхности вала и плоскости, которой принадлежит ось вала. Сейчас её можно получить, но она будет состоять из частей, т. к. поверхность разбита пустотами, оставшимися после удаления лопастей. Для удаления этих пустот нужно восстановить поверхность.

Запускаем команду «Восстановленная поверхность».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-6

Указываем оставшуюся поверхность вала турбины. Создаём операцию.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-7

Запускаем команду «Линия очерка».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-8

Открываем прозрачное дерево. Указываем восстановленную поверхность. В качестве направления указываем Ось X. В окне модели указываем две оставшиеся грани вала импеллера, чтобы получился единый контур. Создаём операцию.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-9

Теперь у нас есть кривая, для воссоздания вала импеллера. Переходим к лопасти.

Лопасть

Начнём с верхней точки. Создаём эскиз на плоскости XY. Проецируем дугу, которая показана на рисунке. Выходим из команды проецирования.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-10

При необходимости нажмите правую кнопку мыши и выберите «Нормально к...», чтобы эскиз снова стал параллелен экрану.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-11

Постройте горизонтальный отрезок и задайте его касательность со спроецированной дугой.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-12

Смените стиль дуги на тонкую линию и выйдите из режима эскиза.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-13

Запускаем команду «Плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно грани».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-14

Устанавливаем положение плоскости параллельно грани. Указываем плоскость ZX и отрезок, который мы ранее построили.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-15

Запускаем команду «Проекционная кривая».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-16

Переключаем тип проекции на значение «По направлению». В качестве направления указываем Ось Y. В качестве поверхности указываем построенную ранее плоскость через ребро и грань». Как кривые указываем все верхние рёбра лопасти. Создаём объект.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-17

Запускаем команду «Плоскость через точку параллельно другой плоскости».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-18

Указываем плоскость ZX и выступающую вершину лопасти.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-19

Переключаемся на «Смещенную плоскость». Указываем плоскость ZX. Устанавливаем смещение 33 мм, а количество — 4. Это позволит создать сразу несколько плоскостей. Смещение и количество выбираем исходя из расстояния между ранее созданными плоскостями — оно должно быть заполнено более-менее равномерно. Меняем направление. Создаём объект.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-20

Теперь нам больше не потребуются оставшиеся грани вала, они только мешают — удалим их, чтобы упростить себе дальнейшую работу.

Скрываем восстановленную поверхность. Запускаем команду «Удалить грани». Отключаем опцию «Сохранить целостность». Указываем все оставшиеся грани вала. Создаём объект.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-21

Запускаем команду «Кривая пересечения».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-22

Одна кривая на верхней плоскости у нас уже есть, осталось построить остальные. Начнём снизу.

Указываем Параллельную плоскость, затем операцию без истории. Создаём объект. То, что мы удалили лишние грани импеллера, упростило нам процесс работы — теперь не нужно отключать лишние контуры.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-23

Проделываем аналогичные действия со всеми смещёнными плоскостями.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-24

Коллекция

Теперь создадим коллекцию геометрии для удобной передачи в другую деталь.

Запускаем команду «Коллекция геометрии».

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-25

Раскрываем секцию «Свойства» и задаём наименование «Импеллер». В дереве кликаем по линии очерка, зажимаем Shift и жмём по последней кривой пересечения в дереве. Благодаря зажатому Shift, выделяются все объекты между выделенными элементами. Кликаем по эскизу — он нам не нужен. Этим мы исключаем его из коллекции. Создаём объект.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-26

В дереве появилась новая коллекция, теперь её будет удобно передать в другой файл. Сохраняем файл.

 В данном цикле уроков осуществим реверс-инжиниринг скачанной модели турбины в формате Step. Аналогичные действия можно использовать для формата Iges, Sat, x_t – т.-27

В следующем уроке мы создадим модель на основе коллекции. Пока можете потренироваться в создании собственных коллекций.

Термопистолет