Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Уроки  /  10 класс  /  Урок: Конструирование 3D объектов в макрофизике

Урок: Конструирование 3D объектов в макрофизике

Трёхмерная графика — раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве.

3D-моделирование — это процесс создания трёхмерной модели объекта. Задача 3D-моделирования — разработать визуальный объёмный образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала).

Графическое изображение трёхмерных объектов отличается тем, что включает построение геометрической проекции трёхмерной модели сценына плоскость (например, экран компьютера) с помощью специализированных программ. Однако с созданием и внедрением 3D-дисплеев и 3D-принтеров трёхмерная графика не обязательно включает в себя проецирование на плоскость.

26.10.2018

Содержимое разработки

МБОУ «Ореховская средняя школа»




Урок: Конструирование 3D объектов в макрофизике







Выполнила:

Учительница физики и математики

Доненко Анна Владимировна







Симферополь, 2018 г.










Содержание

  1. Введение………………………………………………………………3

  2. Описание построения 3D моделей……..….……………………….4

  3. Заключение……………………………………………………………11

  4. Список использованных источников………………………………12



.












ВВЕДЕНИЕ

На данный момент применение метапредметных связей в образовательных целях повсеместено. Использование 3д моделирования при обучении на уроках физики позволяет понять более глубокую суть изученного материала и строение предметов.

В настоящее время, большинство предприятий стремятся проектировать в трехмерном пространстве. Трехмерные CAD-системы предоставляют проектировщику большой простор для творчества и при этом позволяют значительно ускорить процесс выпуска проектно-сметной документации. Наряду со скоростью, такие системы позволяют повысить точность проектирования: становится проще отследить спорные моменты в конструкции.

КОМПАС-3D, как универсальная система трехмерного проектирования, находит своё применение при решении различных задач, в том числе и архитектурно-строительного и технологического проектирования.

Наиболее широкое применение система получила в решении задач проектирования металлических конструкций - стальных сооружений, фасадных и купольных конструкций из алюминиевого профиля и т.п.

Возможностей двумерного проектирования не всегда бывает достаточно для решения поставленных задач. Двумерная графика удобна при проектировании штампов для вырубки, пробивки, простой гибки, однако при проектировании штампов для формообразующих операций (сложной гибки, вытяжки, формовки) без трехмерной визуализации создавать сборку не очень удобно. Не говоря уже о конструировании пресс-форм, когда трехмерное моделирование просто необходимо.

С развитием трехмерного моделирования многочисленные пользователи КОМПАС-График постепенно переходят на систему трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D.

Не отстает от системы КОМПАС-3D и комплекс КОМПАС-Штамп. Для автоматизации проектирования штампов и пресс-форм с использованием трехмерного моделирования были созданы версии 3D-библиотек деталей штампов и деталей пресс-форм.

3D-библиотека деталей штампов содержит трехмерные параметрические модели деталей штампов и стандартные таблицы размерных параметров для каждой детали. В библиотеке собраны детали, которые наиболее часто применяются при проектировании штампов холодной листовой штамповки. Библиотека насчитывает около 250 моделей и 200 таблиц ГОСТ.

3D-библиотека деталей пресс-форм содержит трехмерные параметрические модели стандартных и типовых деталей пресс-форм и стандартные таблицы размерных параметров для каждой детали. В этой библиотеке собраны детали, наиболее часто применяемые при проектировании пресс-форм следующих типов: пресс-форм для литья под давлением термопластов и цветных сплавов; прессовых пресс-форм для реактопластов и резины; пресс-форм для выплавляемых моделей.



















2. Описание построения 3D моделей

2.1 Построение детали «звездочка»

Для звездочки провели следующие операции во время построения:

  1. Выбрали базовую плоскость №1

  2. Выбрали базовую плоскость №2

  3. Выбрали базовую плоскость №3

  4. Нанесли 1 эскиз

  5. Провели операцию «выдавливание» №1

  6. Добавили смещенную плоскость №1

  7. Добавили смещенную плоскость №2

  8. Нанесли 2 эскиз

  9. Вырезали элемент операции «выдавливание» №1

  10. Нанесли 3 эскиз

  11. Приклеили элемент выдавливания №1

  12. Провели скругление №1

  13. Провели скругление №2

  14. Оформили «фаска №1»

  15. Нанесли 4 эскиз












Рисунок 1.1 Общий вид звездочки


Рисунок 1.2. Звездочка – вид сбоку.


2.1 Построение детали «вал шлицевой»

1. Выбрали начало координат

2. Нанесли фронтальную плоскость

3. Нанесли горизонтальную плоскость

4. Нанесли профильную плоскость

5. Нанесли 2 эскиз

6. Произвели операцию вращения: 1

7. Нанесли 3 эскиз

8. Вырезали элемент выдавливания:1

9. Нанесли 3 эскиз

10. Вырезали элемент выдавливания: 2

11. Произвели «скругление» 1

Рисунок 1.3 Вал шлицевой – общий вид модели

Рисунок 1.4 Вал шлицевой – вид сзади.

Рисунок 1.5 Вал шлицевой – вид сбоку.

Рисунок 1.5 Вал шлицевой – передний план.







2.3 Построение детали «катушка»


1. Выбрали начало координат

2. Нанесли фронтальную плоскость

3. Нанесли горизонтальную плоскость

4. Нанесли профильную плоскость

5. Нанесли 2 эскиз

6. Произвели операцию вращения: 1

7. Нанесли 3 эскиз

8. Вырезали элемент выдавливания:1

9. Нанесли 3 эскиз

10. Вырезали элемент выдавливания: 2

11. Произвели «скругление» 1

12.Добавили смещенную плоскость №2

13.Нанесли 4 эскиз

14.Вырезали элемент операции «выдавливание» №1

15.Нанесли 5 эскиз

16.Приклеили элемент выдавливания №1

17.Провели скругление №1

18.Провели скругление №2

Рисунок 1.6 Катушка – вид снизу

Рисунок 1.7 Катушка – вид сбоку

Рисунок 1.8 Катушка – передний план








ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было разработано 3 модели для различных деталей: вал шлицевой, звездочка, катушка. Данные модели могут быть применены в машиностроении, приборостроении и других целях.

Также мною было произведено детальное знакомство с компас – 3D, с его функционалом и способом применения. Он несет в себе:

продуманный и удобный интерфейс, делающий работу конструктора быстрой и приносящей удовольствие,

многолистовые чертежи, разнообразные способы и режимы построения графических примитивов (в том числе ортогональное черчение, привязка к сетке и т.д.),

управление порядком отрисовки графических объектов,

мощные средства создания параметрических моделей для часто применяемых типовых деталей или сборочных единиц,

создание библиотек типовых фрагментов без какого-либо программирования,

любые стили линий, штриховок, текстов, многочисленные способы простановки размеров и технологических обозначений,

автоподбор допусков и отклонений, быстрый доступ к типовым текстам и обозначениям,

встроенный текстовый редактор с проверкой правописания,

встроенный табличный редактор.

КОМПАС-График автоматически генерирует ассоциативные виды трехмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все они ассоциированы с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже. Стандартные виды автоматически строятся в проекционной связи. Данные в основной надписи чертежа (обозначение, наименование, масса) синхронизируются с данными из трехмерной модели

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


  1. А. П. Микляев “Настольная книга пользователя IBM PC”

  2. Угринович Н.Д. “Информатика и информационные технологии”

  3. Третьяк Т.М., Фарафонов А.А. Пространственное моделирование и проектирование в программной среде КОМПАС 3D LT. – М.: Солон-Пресс,2004.

  4. Большаков, В.П. Построение 3-D моделей сборок в системе автоматизированного проектирования «КОМПАС»: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТИ «ДЭТИ», 2005.

  5. Герасимов А.А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное проектирование. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 400 с.


-75%
Курсы повышения квалификации

Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Урок: Конструирование 3D объектов в макрофизике (2.87 MB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт