Top.Mail.Ru

Сборка 3D-модели редуктора в nanoCAD Механика PRO: Корпус. Часть 2

В первой части руководства мы сосредоточились на изучении основных принципов и инструментов, необходимых на первом этапе моделирования корпуса – создание 2D эскиза, команды 3D Выдавливания и создания отверстий.

В этой части мы завершим создание трехмерной модели Корпуса редуктора, рассмотрим, как сделать 3D-скругления, резьбовые отверстия и их массивы, используя специализированные инструменты nanoCAD Механика PRO 2.0.

Откроем ранее сохраненный файл Корпус.dwp и продолжим моделирование – вызовем команду Добавить плоский эскиз и в качестве рабочей плоскости укажем следующую грань – рис.1.

Рисунок 1. Выбор плоской грани

В режиме редактирования 2D-Эскиза создадим эскиз, используя инструмент группы Черчение – Четырехугольник с размерами: высота 13мм, ширина 97мм (рис.2).

Рисунок 2. Эскиз четырехугольника

Выйдем из режима создания 2D-Эскиза и вызовем команду 3D Выдавливание. Укажем замкнутый контур четырехугольника в качестве эскиза, установим режим ограничения До поверхности (укажем поверхность, до которой необходимо вырезать) и установим параметры, указанные на рисунке 3.


  Рисунок 3. Установленные параметры диалогового окна

3D Выдавливание

Создадим внутреннюю геометрию для выреза – вызовем команду Добавить плоский эскиз и в качестве рабочей плоскости укажем плоскость YX. Построим эскиз по рисунку 4.

Рисунок 4. 2D-Эскиз на плоскости YX

Выйдем из режима создания эскиза и вызовем команду 3D- Выдавливание. Параметры для выреза укажем, следуя рисунку 5.

Ограничения – Расстояние со значением 81

Направление выдавливания – В обе стороны

Рисунок 5. Диалоговое окно 3D Выдавливание с указанием необходимых

 параметров для выреза

Создадим эскиз на плоской грани корпуса (рис. 6).

Рисунок 6. Плоскость грани для создания эскиза

Начертим Окружность диметром 24мм (рис.7).

Рисунок 7. Расположение эскиза окружности

Выйдем из режима редактирования 2D-Эскиза и выдавим контур окружности на расстояние 3мм (рис. 8).

Рисунок 8. 3D Выдавливание эскиза окружности

Для проверки уровня, а также для удаления и слива масла в конструкции редуктора предусмотрены отверстия. Создадим отверстие.

Решение nanoCAD Механика PRO упрощает процесс создания 3D- отверстий различной формы и параметров с помощью одноименной команды                     3D Отверстие. Вместо ручного построения геометрии и последующего выдавливания команда создает 3D-отверстие указанием необходимых характеристик - диаметр, глубина, тип резьбы и положение, при этом установленные параметры можно изменять.

Команда 3D Отверстие располагается в параметрическом режиме моделирования на вкладке 3D-Инструменты в группе Элементы:

Рисунок 9. Команда 3D Отверстие

После вызова команды 3D Отверстие открывается диалог Выбор положения (рис.2), где представлены следующие способы позиционирования отверстия:

· Два ребра – задает положение от двух ребер модели;

· Две вершины – задает положение от двух точек модели;

· Соосно – задает положение соосно с дуговым или цилиндрическим ребром;

· Угол и длина – задает положение по углу поворота и длине вектора относительно точки;

· Точка на плоскости – задает произвольное положение на плоскости;

· Круговой массив – создает круговой массив;

· Прямоугольный массив – создает прямоугольный массив.

Выбираем Соосно и в разделе Последовательность следуем указаниям – выбираем грань и круговой контур (рис. 10). 

Рисунок 10. Выбор положения отверстия

Нажимаем Ок. Открывается диалоговое окно 3D Отверстие. Указываем из выпадающего меню:

Тип отверстия – Резьбовое

Тип посадочного места – Нет

Выбираем Стандарт резьбы Метрическая ГОСТ 24705-2004

Диаметр 16 мм

На всю длину

Рисунок 11. Диалоговое окно 3D Отверстие

После ввода необходимых параметров нажимаем ОК.

Повторяем тот же порядок действий для отверстия под слив, эскиз окружности указываем согласно рисунку 12.

Рисунок 12. Размеры и расположение 2D Эскиза

Создадим отверстия для винтов крепления крышек подшипников. Вызовем команду 3D Отверстие и в появившемся диалоговом окне укажем Выбор положения – Круговой массив.

Укажем плоскую грань – рисунок 13.

Рисунок 13. Выбор плоской грани для создания массива отверстий

Последовательно указываем:

Радиус 45 мм

Угол 30°

Угол заполнения 60°

Количество 3

Нажимаем ОК


Рисунок 14. Диалоговое окно Выбор положения

В появившемся диалоговом окне 3D Отверстие установим следующие параметры:

Тип отверстия Резьбовое

Глубина Насквозь

Диаметр 8 мм

Нажимаем ОК.

Рисунок 15. Диалоговое окно 3D Отверстие

Повторим те же действия. Вызовем команду 3D Отверстие, выберем создание Кругового массива и укажем в качестве грани ту же плоскость прилива под подшипник.

Рисунок 15. Создание кругового массива

В диалоговом окне введем параметры:

Радиус 35 мм

Угол 45°

Угол прироста 90°

количество 2

Глубина Насквозь

Диаметр резьбы 8 мм

Нажимаем ОК.

Таким образом, в nanoCAD Механика PRO с помощью команды 3D Отверстие можно быстро и удобно, без лишних построений, создавать различные типы отверстий, включая сквозные, глухие, резьбовые и комбинированные, что позволяет быстро адаптировать процесс проектирования под конкретные задачи и требования.

Корпус редуктора выполняется разъёмным. Верхняя съёмная часть — крышка — соединяется с нижней частью (основанием) с помощью болтов. Добавим отверстия для создания будущего крепления.

Перейдем в режим создания 2D Эскиза, выберем в качестве рабочей плоскости грань корпуса. Установим 8 окружностей с размерами, указанными на рисунке 16.


  Рисунок 16. Эскиз под отверстия

После создания эскиза вырежем выдавливанием все окружности (рис. 17).


Рисунок 17. Вырез отверстий командой 3D Выдавливание

К вырезанным отверстиям необходимо добавить резьбу. Для этого вызовем соответствующую команду из группы Элементы – 3D Резьба. Открывается одноименное диалоговое окно – указываем одно из отверстий, программа автоматически подберет необходимую резьбу, если диаметр отверстия отвечает необходимым требованиям.

Рисунок 18. Установка 3D Резьбы

Нажимаем Ок и закрываем диалоговое окно. Устанавливаем резьбу на остальные 7 отверстий.

Для скругления созданных элементов корпуса в nanoCAD Механика PRO существует специальный инструмент 3D Скругление (в группе Элементы)

После вызова команды 3D Скругление в диалоговом окне доступен выбор типа скругления, а также Цепь ребер – указываем метод выбора, где ребра выбираются по одному. Вводим значение радиуса 15 мм (рис.19)


Рисунок 19. Выбор ребер для команды 3D Скругление

Полученный 3D корпус редуктора (рис.20) сохраняем с именем Корпус.dwp.

Рисунок 20. Трехмерная модель корпуса редуктора

Данную трехмерную модель используем в дальнейшей работе при создании 3D сборки одноступенчатого цилиндрического редуктора.


Подготовила Синицына Елена Ильинична,

Преподаватель ЧУ ДПО «Институт САПР и ГИС».



об авторе

Синицына Елена

Преподаватель ЧУ ДПО "Институт САПР и ГИС"

Вебинары и события

Online
Завершенные
12 марта 2026
11:00 (МСК)
Online

Вебинар «Инструменты nanoCAD Механика PRO 2.0 в проектировании изделий из листового металла»

  • 12 марта 2026 11:00 (МСК) (МСК)
  • Продолжительность: 1,5 часа
Online
Завершенные
04 декабря 2025
11:00 (МСК)
Online

Вебинар «Проектирование ёмкостного оборудования: что нового в nanoCAD Механика Pro 2.0»

  • 04 декабря 2025 11:00 (МСК) (МСК)
  • Продолжительность: 1 час
Online
Завершенные
24 октября 2025
11:00 (МСК)
Online

Вебинар «Работа с эскизами в nanoCAD Механика Pro – наложение размерных и геометрических зависимостей для создания точных моделей»

  • 24 октября 2025 11:00 (МСК) (МСК)
  • Продолжительность: 1 час
Online
Завершенные
15 мая 2025
10:00 - 11:00 (МСК)
Online

Вебинар «Инструменты 2D-оформления чертежей в nanoCAD Механика Pro 1.1»

АО «Бюро САПР» (Группа Компаний «Русский САПР»), Премьер-партнёр компании «Нанософт разработка», анонсирует вебинар  «Инструменты 2D...

  • 15 мая 2025 10:00 - 11:00 (МСК) (МСК)
  • Продолжительность: 1 час
Online
Завершенные
17 апреля 2025
10:00 - 14:00 (МСК)
Online

Тест-драйв «Основные функциональные возможности трёхмерного моделирования в программном продукте nanoCAD Механика PRO 1.1»

Тест-драйв «Основные функциональные возможности трёхмерного моделирования в программном продукте nanoCAD Механика PRO 1.1»

Когда: четверг...

  • 17 апреля 2025 10:00 - 14:00 (МСК) (МСК)
  • Продолжительность: 4 часа

Поставка ПО

nanoCAD Механика PRO

nanoCAD Механика PRO

3D-моделирование и проектирование машиностроительных изделий

САПР для машиностроения. Позволяет конструкторам работать по отраслевым стандартам, ускоряя процесс разработки деталей, узлов и изделий.
Программный продукт nanoCAD Механика PRO включен за №23181 в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Вендор: Нанософт
Тип: Модуль

Цена от: 75 300

ПОДПИШИТЕСЬ, ЧТОБЫ ПЕРВЫМИ УЗНАВАТЬ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нажимая кнопку «Подписаться», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности персональных данных и даёте согласие на обработку персональных данных