Найти в Дзене
РОМБИТ

Создание параметрического оборудования (зонта) для nanoCAD BIM Вентиляция

Для использования в nanoCAD BIM Вентиляция потребовалось создание зонта для системы вентиляции. Из описания на сайте производителя “Зонты устанавливают на вентиляционных шахтах с естественным и механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков.” Ниже опишу как выполнил данную задачу c указанием последовательности действий. Для создания параметрического семейства требуется nanoCAD с модулем 3D, благо у меня была возможность пользоваться данным ПО. Для начала определим, что в качестве исходного объекта будет использоваться типоразмер зонтов вентиляционных круглых типа ЗК компании Ровен (см.таблицу с актуальными размерами согласно сайту производителя (РОВЕН) - рисунок 2). Геометрические характеристики зонтов приведены на рисунке 3. Пример обозначения. Зонт ЗК-D200 где: Зонт ЗК – тип вентиляционного зонта (зонт круглый);
D200 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм. Пошаговое выполнение. Для выполнения поставленной задачи необход

Для использования в nanoCAD BIM Вентиляция потребовалось создание зонта для системы вентиляции.

рисунок 1. Зонт системы вентиляции
рисунок 1. Зонт системы вентиляции

Из описания на сайте производителя “Зонты устанавливают на вентиляционных шахтах с естественным и механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков.”

Ниже опишу как выполнил данную задачу c указанием последовательности действий.

Для создания параметрического семейства требуется nanoCAD с модулем 3D, благо у меня была возможность пользоваться данным ПО.

Для начала определим, что в качестве исходного объекта будет использоваться типоразмер зонтов вентиляционных круглых типа ЗК компании Ровен (см.таблицу с актуальными размерами согласно сайту производителя (РОВЕН) - рисунок 2).

рисунок 2. Зонт вентиляционный круглый типа ЗК. Характеристики моделей(источник - сайт производителя РОВЕН https://rowen.ru/catalog/detali_sistem_ventilyatsii/zonty_ventilyatsionnye_kruglye_tipa_zk)
рисунок 2. Зонт вентиляционный круглый типа ЗК. Характеристики моделей(источник - сайт производителя РОВЕН https://rowen.ru/catalog/detali_sistem_ventilyatsii/zonty_ventilyatsionnye_kruglye_tipa_zk)

Геометрические характеристики зонтов приведены на рисунке 3.

рисунок 3. Геометрические характеристики зонтов в сайта производителя Ровен.
рисунок 3. Геометрические характеристики зонтов в сайта производителя Ровен.

Пример обозначения.

Зонт ЗК-D200

где: Зонт ЗК – тип вентиляционного зонта (зонт круглый);
D200 – типоразмер (по диаметру присоединения), мм.

Пошаговое выполнение.

Для выполнения поставленной задачи необходимо создать в модуле 3D nanoCAD эскиз для параметрического тела – на вкладке 3D инструменты выбираем режим моделирования – Параметрика –>2D эскиз –> Добавить эскиз. Далее во вкладке Настройки активируем немодальное окно история 3D построений путем нажатия на соответствующую кнопку.

После этого, выбираем для вертикальной ориентации нашего тела плоскость ZX в окне истории построений и, нажав на соответствующей строке ПКМ выбираем Создать 2D эскиз. Создаем 2 эскиза для тел вращения (элементы №1 и №3, 1-й – непосредственно сам козырек, 3-й - соединительный элемент с воздуховодом,) и 1 эскиз тела для тела выдавливания (элемент №2, крепление козырька к соединительному элементу).

Элемент №2 в дальнейшем в количестве трёх копий при помощи команды 3D массива разместим между элементами №1 и №3.

1-й эскиз – используя полилинию, прорисовываем четырехугольник, далее, используя вкладку Зависимости –> Геометрические, указываем сторонам параллельность, вертикальность и прямой угол (рисунок 4).

3-й эскиз: полилинией создаем четырехугольник (можно использовать команду прямоугольник по 2-м точкам) и, используя вкладку Зависимости –> Геометрические, указываем сторонам параллельность, вертикальность и горизонтальность согласно рисунку 5 (см. карусель).

2-й эскиз (рисунок 6 в карусели): используя полилинию, создаем четырехугольник, соединяя вершинами элементы №1 и №3, и, применив вкладку Зависимости – Геометрические, указываем сторонам параллельность, вертикальность и горизонтальность.

В точке пересечения элемента №2 и №3 установим зависимость Совмещение.

Построение будем выполнять для Зонта с параметрами, приведенными для позиции №16 в таблице типоразмеров производителя (рисунок 2).

Для корректной параметризации объекта зависимостей зададим взаимосвязь построенных элементов (зависимости).

Для этого, открыв вкладку Зависимости, и перейдя в раздел Параметрические размеры и нанесем характерные размеры (соответствующие заданным характерным размерам линейки Зонтов от производителя) как на ранее прорисованные эскизы, для определения их размеров, так и на взаиморасположение эскизов друг относительно друга, а также от начала местной системы координат (рисунок 7).

рисунок 7. Сводный эскиз
рисунок 7. Сводный эскиз

Далее, для определения размеров, не указанных производителем, определим их согласно зависимостям, приведенным на рисунках 7 и 8.

рисунок 8. Параметры вентиляционного зонта
рисунок 8. Параметры вентиляционного зонта

Для просмотра, редактирования и создания новых параметров необходимо перейти во вкладку Зависимости –> Управление –> Диспетчер параметров (см. рисунок 8), в нашем случае добавим параметр D и D0 (так как при построении использовался радиус, а не диаметр).

Данные действия позволят установить взаимосвязь между элементами, и, таким образом параметризировать Зонт, меняя его типоразмер, указывая в параметрах соответствующие размеры согласно таблице производителя (D, D0, H, H1) - рисунок 2.

Редактирование эскизов заканчивается командой Закончить редактирование в группе 2D-эскиз вкладки 3D-инструменты.

Далее, согласно прорисованным эскизам во вкладке 3D инструменты –> Параметрическое моделирование необходимо выбрать команды построения 3D тел -> вращения, указав в качестве оси вращения ось Z и выдавливание (рисунок 9).

рисунок 9. Построение 3D тел
рисунок 9. Построение 3D тел

После этого переходим во вкладку 3D инструменты – Массивы и, выделив Элемент №2 (рисунок 6), при помощи команды 3D-круговой массив (рекомендую указать при этом в качестве оси вращения ось Z, и определить в окошке построения параметры согласно рисунку 10) создать две дополнительные копии Элемента №2.

рисунок 10. Создание массива элементов
рисунок 10. Создание массива элементов

Параметрическое тело готово (см. рисунок 11).

рисунок 11. Параметрическое тело - Зонт для системы вентиляции
рисунок 11. Параметрическое тело - Зонт для системы вентиляции

Добавление точки подключения.

Для добавления в Зонт точки подключения необходимо создать эскиз, принадлежащий данному параметрическому телу (выбираем в окне истории 3D построений необходимую плоскость и далее команды ПКМ -> создать 2D Эскиз) и добавить в начале названия эскиза английские буквы «CP» (connection point) и точку «.» (пример “CP. Точка подключения”) (рисунок 12).

После создания эскиза и присваивания ему корректного наименования его необходимо скрыть через функцию ПКМ «Скрыть» (рисунок 13).

После добавления точки подключения наш Параметрический Зонт готов к использованию в nanoCAD BIM Вентиляция (рисунок 14)!

Автор статьи - Воложенин Антон, ведущий специалист отдела внедрения инженерного ПО, инструктор Авторизованного Учебного Центра компании РОМБИТ