Модель пружины растяжения solidworks
Меню
Вверх
Пружина растяжения в SolidWorks
Продолжаем с вами уроки по пружинам. В этом уроке мы рассмотрим с вами принципы построения пружины растяжения.
Назад
Вперёд
Источник
Анализ поисковых запросов на сайте www.solidworld.ru привел нас к выводу, что значительная часть наших посетителей нуждается в кратком руководстве по созданию 3d-модели пружины в программе SolidWorks. Несмотря на кажущуюся простоту, создание подобной модели, отвечающей всем требованиям ГОСТ, имеет ряд нюансов, первоочередным из которых является отсутствие общего представления об устройстве пружины. Да-да, именно устройстве! Так как мы преследуем цель создания реалистичного изделия, для начала нам потребуется выяснить, так что же мы должны начертить?
Вначале статьи общая информация: основным свойством пружин является способность накапливать энергию за счет наличия упругих деформаций, которые вызваны действующей нагрузкой, а после прекращения действия этой нагрузки, пружина в состоянии отдавать накопленную энергию и восстанавливать свою первоначальную форму. Различают следующие типы пружин: винтовые, цилиндрические, пружины растяжения и сжатия; тарельчатые пружины; рессоры; кольцевые пружины; пружины кручения; плоские спиральные пружины.
Основные конструктивные размеры пружины сжатия возьмем из справочника конструктора-машиностроителя В.И.Анурьева, том 3. Спроектируем пружину сжатия для станочных приспособлений (по ГОСТ 13165-67). Технические требования для пружины: направление навивки пружины – правое; поджатые и прошлифованные участки опорных витков должны составлять не менее 3/4 окружности витка; пружины с прошлифованными опорными витками не должны иметь качки при установке пружины на плоскость; острые кромки притупить; предельное отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей пружины в свободном состоянии к оси пружины не должно превышать 2,0 мм на каждые 100 мм.
Проектируемая пружина имеет следующие размеры: наружный диаметр пружины – D=16 мм, диаметр проволоки – d=1,6 мм, шаг пружины t=6,0 мм, высота пружины в свободном состоянии – H0=95 мм.
Итак, приступим к проектированию пружины сжатия – для этого создадим новую деталь командами Файл – Новый, либо сочетанием клавиш Ctrl+N. Выберем плоскость Спереди (Front) и на панели инструментов Элементы, раскроем команду Кривые и выберем Геликоид и спираль или последовательным нажатием Вставка, Кривая, Геликоид/Спираль. В появившемся эскизе из центра начала координат начертить окружность диаметром D*=16 мм и завершим команду. В свойствах спирали можно выбрать следующие параметры: определения (шаг и вращение, высота и вращение, высота и шаг, спираль); параметры (постоянный и переменный шаг, высота, шаг, вращение, реверс направления, начальный угол). Введите параметры, представленные на рисунке 1 и завершите команду.
Рисунок 1 – Параметры спирали
Далее необходимо выбрать плоскость Сверху (Top) и из начала спирали начертить окружность диаметром, равным диаметру проволоки d=1,6 мм (рисунок 2). Закрываем эскиз. Теперь траектория и профиль для создания пружины готовы. Используя команду Вытянутая бобышка (Вставка – Бобышка/Основание – По траектории) необходимо «вытянуть» окружность диаметром d=1,6 мм, вдоль созданной спирали.
Рисунок 2 – Построение профиля пружины
Для этого выбираем команду Вытянутая бобышка, в поле профиль выбираем эскиз с окружностью диаметром d=1,6 мм, а в поле маршрут (направление) выбираем спираль. В предварительном просмотре можно увидеть очертание пружины. Завершаем команду – получилась заготовка для пружины (рисунок 3).
Согласно ГОСТ, выполнение рабочих чертежей пружин сжатия происходит следующим образом: с каждого конца должно быть поджато не менее 3/4 витка и подшлифовано не менее 3/4 окружности опорными поверхностями.
«Прошлифуем» в модели пружины концы в размер 95 мм. Для этого выберем плоскость Спереди (Front) и начертим эскиз выдерживая размер 95 мм, как представлено на рисунке 4.
Далее необходимо поджать несколько витков пружины с каждого конца. Для этого разверните первый элемент в дереве построения Вытянуть по траектории кликните правой клавишей на элемент Спираль и выберите команду Редактировать определение. В появившихся свойствах спирали выберите Переменный шаг и введите следующие параметры (рисунок 5). Смысл в поджатии витков такой, что мы искусственно уменьшаем шаг спирали первого и последнего витков. Параметры области для различных видов спиралей будут отличаться. После завершения команды получается пружина сжатия полностью соответствующая ГОСТ 13165-67 «Пружины сжатия для станочных приспособлений». Получившаяся пружина представлена на рисунке 6.
Скачать модель данной пружины можно в нашем архиве 3d-моделей solidworks.
Оглавление
| На верх Читать комментарии (2)
Всего комментариев: 2
Комментировал: Amberit | 15.02.16 |
Вы сделали пружину с внешним диаметром не 16 мм, а 17,6 мм. Для некоторых сборок (кожух на пружине) такая разница может быть критичной. В остальном Илья прав — для динамичной модели лучше задавать уравнения… |
Комментировал: Илья Рожков | 11.11.11 |
таблицей можно, но все расчеты надо вести «на бумажке».. решил задачу иначе — все построения выполняются геометрически и с использованием возможности задавать «Уравнения» прямо в среде детали.. а если сделать правильный эскиз, то пружина в сборке будет автоматически менять свою высоту не меняя кол-ва витков! 😉 |
Источник
От
tech74 · Опубликовано только что
Станок с подвижным столом?
Нормально должно быть. Если монолитом работаете и его не колет, значит с люфтами проблем нет и корпусными тоже можно работать. На исо30 мы работали фрезами до 32мм диаметром. Охлаждали воздухом.
От
ДОБРЯК · Опубликовано 2 часа назад
Не может @piden этого объяснить. Это и говорит об уровне его знаний.
Покажи свой уровень знаний. Расскажи чем отличаются поля заливки от изо-поверхности.
Расскажи как залить 8-ми узловую оболочку. Восемь узлов. )
Даю подсказку — это биквадратичный элемент.
Расскажи как супер-пупер программы в которых ты нажимаешь кнопки это делают.
Покажи свой уровень знаний.
От
Bot · Опубликовано 2 часа назад
От редакции isicad.ru: Мы уже представляли первую книгу этого автора, изданную в 2015 году: «Визуализация в Autodesk Maya. mental ray renderer».
Новая книга вышла в 2020 году в издательстве «ДМК Пресс».
Дмитрий Чехлов – автор многочисленных публикаций по компьютерной графике и 3D-технологиям, художник по освещению и затенению, технический специалист в области компьютерной визуализации, Autodesk Certified Professional, участник программ Autodesk Developer Network и Autodesk Expert Elite.
Блог автора: https://dimson3d.blogspot.com/
Книга посвящена системе визуализации V-Ray от компании Chaos Group и реализации ее функционала в виде редакции V-Ray for Maya. С одной стороны, это подробный гид по основным атрибутам и параметрам системы визуализации, с другой – эта книга также раскрывает основные принципы представления данных и работу основных алгоритмов, используемых в ядре V-Ray.
Книга содержит как теоретические сведения об освещении, так и […]
View the full articleОт
Bot · Опубликовано 2 часа назад
IT-компания Signal, созданная специально для разработки цифровых продуктов в сфере строительства, объявляет о выходе одноименного мобильного приложения Signal. Продукт позволяет отслеживать прогресс строительства любого объекта в онлайн режиме, а также управлять процессами стройки на основе данных, агрегированных на экране мобильного телефона.
Главная идея проекта – создать информационную экосистему, которая обеспечит единое понимание, дистанционный мониторинг и полную прозрачность хода строительства для всех участников проекта: от собственников девелоперских компаний и инвесторов, до руководителей проектов и инженеров.
Помимо этого, мобильное приложение Signal обеспечит доступ ко всем строительным процессам, техническим и финансовым данным по объекту без личного присутствия первых лиц и менеджеров компании на площадке.
IT-решение уже опробовала компания SEVERIN Development на жилых проектах крупнейших столичных девелоперов.
Официальным дистрибьютором продукта […]
View the full articleОт
Bot · Опубликовано 2 часа назад
Компании CSD и Autodesk провели BIM-завтрак, посвященный технологиям цифрового девелопмента, использованию облачных решений на этапе строительства и преимуществам развертывания среды общих данных на базе сервиса Autodesk BIM 360. Мероприятие проходило в режиме онлайн. Его докладчиками стали Сергей Бирюков (ГК ФСК), Сергей Качанов (Управляющая компания в Строительстве (УКС), Александр Попов (Severin Development), Игорь Симакин (Gravion Group) и Петр Манин (Autodesk). Модератором BIM-завтрака выступил Иван Гордиенко (CSD).
В мероприятии приняло участие более 200 человек, среди которых были представители компаний-девелоперов, компаний заказчиков строительства, компаний генеральных подрядчиков и проектировщики. Согласно опросу, проведенному в процессе мероприятия, 16% участников уже используют облачные решения для инженерного документооборота, а 31% рассматривают возможность перевода документооборота в «облака». При этом 18% специалистов, подключившихся к […]
View the full articleОт
karachun · Опубликовано 6 часов назад
Теперь, когда с постановкой задачи все ясно начинается самая веселая часть — численные ритуалы.
Нужно:
Убедиться что значения y+ на стенках соответствует требованиям модели турбулентности и пристеночной функции (1-300 для SST и 30-120 для k-e), в случае с SST возможно и не нужно будет гоняться за значениями y+ < 1, но есть только один способ это проверить — просчитать сетки с разными значениями y+.
Нужно провести исследование сеточной сходимости, еще называют исследованием сеточной независимости. Нужно выполнить по крайней мере три расчета на трех сетках. На каждой последующей сетке нужно уменьшать все размеры элемента на некий постоянный делитель, например на 1.5 — 2. Размер призматического подслоя лучше не трогать.
Если перепад давления выходит на полку то размер сетки достаточный, если нет. то нужно мельчить дальше. Можно выполнить экстраполяцию Ричардсона чтобы узнать насколько результат на конкретной сетке отличается от результата на условно бесконечно маленькой сетке.
https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/spatconv.html
И еще вот эта статья тоже может быть полезной.
https://cae-club.ru/publications/kogda-ostanavlivat-reshenie-v-cfx
От
karachun · Опубликовано 7 часов назад
1. Тут я имел в виду что плоскость отверстия параллельна потоку. Короче говорим о одном и том же но разными словами.
2.
Смотрите — если нужно измерить значение в точке то для этого можно просто создать точку и в выражениях запросить стат. давление в конкретной точке через probe. В данном случае плоскость это лишняя сущность.
3. Нет. там же жидкость не движется.
4. И еще учтите что в Pressure нет опорного давления. Т.е. вот эти 25 МПа нужно будет мысленно добавить, в отчетах бывает так и подписывают картинку с заливкой по давлениям -«к указанным давлениям нужно прибавить Х атмосфер». Можно сделать свою вариаблю в которой к ста. давлению будет прибавлено опорное но на перепад давления это никак не повлияет.
Источник
Анализ поисковых запросов на сайте www.solidworld.ru привел нас к выводу, что значительная часть наших посетителей нуждается в кратком руководстве по созданию 3d-модели пружины в программе SolidWorks. Несмотря на кажущуюся простоту, создание подобной модели, отвечающей всем требованиям ГОСТ, имеет ряд нюансов, первоочередным из которых является отсутствие общего представления об устройстве пружины. Да-да, именно устройстве! Так как мы преследуем цель создания реалистичного изделия, для начала нам потребуется выяснить, так что же мы должны начертить?
Вначале статьи общая информация: основным свойством пружин является способность накапливать энергию за счет наличия упругих деформаций, которые вызваны действующей нагрузкой, а после прекращения действия этой нагрузки, пружина в состоянии отдавать накопленную энергию и восстанавливать свою первоначальную форму. Различают следующие типы пружин: винтовые, цилиндрические, пружины растяжения и сжатия; тарельчатые пружины; рессоры; кольцевые пружины; пружины кручения; плоские спиральные пружины.
Основные конструктивные размеры пружины сжатия возьмем из справочника конструктора-машиностроителя В.И.Анурьева, том 3. Спроектируем пружину сжатия для станочных приспособлений (по ГОСТ 13165-67). Технические требования для пружины: направление навивки пружины – правое; поджатые и прошлифованные участки опорных витков должны составлять не менее 3/4 окружности витка; пружины с прошлифованными опорными витками не должны иметь качки при установке пружины на плоскость; острые кромки притупить; предельное отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей пружины в свободном состоянии к оси пружины не должно превышать 2,0 мм на каждые 100 мм.
Проектируемая пружина имеет следующие размеры: наружный диаметр пружины – D=16 мм, диаметр проволоки – d=1,6 мм, шаг пружины t=6,0 мм, высота пружины в свободном состоянии – H0=95 мм.
Итак, приступим к проектированию пружины сжатия – для этого создадим новую деталь командами Файл – Новый, либо сочетанием клавиш Ctrl+N. Выберем плоскость Спереди (Front) и на панели инструментов Элементы, раскроем команду Кривые и выберем Геликоид и спираль или последовательным нажатием Вставка, Кривая, Геликоид/Спираль. В появившемся эскизе из центра начала координат начертить окружность диаметром D*=16 мм и завершим команду. В свойствах спирали можно выбрать следующие параметры: определения (шаг и вращение, высота и вращение, высота и шаг, спираль); параметры (постоянный и переменный шаг, высота, шаг, вращение, реверс направления, начальный угол). Введите параметры, представленные на рисунке 1 и завершите команду.
Рисунок 1 – Параметры спирали
Далее необходимо выбрать плоскость Сверху (Top) и из начала спирали начертить окружность диаметром, равным диаметру проволоки d=1,6 мм (рисунок 2). Закрываем эскиз. Теперь траектория и профиль для создания пружины готовы. Используя команду Вытянутая бобышка (Вставка – Бобышка/Основание – По траектории) необходимо «вытянуть» окружность диаметром d=1,6 мм, вдоль созданной спирали.
Рисунок 2 – Построение профиля пружины
Для этого выбираем команду Вытянутая бобышка, в поле профиль выбираем эскиз с окружностью диаметром d=1,6 мм, а в поле маршрут (направление) выбираем спираль. В предварительном просмотре можно увидеть очертание пружины. Завершаем команду – получилась заготовка для пружины (рисунок 3).
Согласно ГОСТ, выполнение рабочих чертежей пружин сжатия происходит следующим образом: с каждого конца должно быть поджато не менее 3/4 витка и подшлифовано не менее 3/4 окружности опорными поверхностями.
«Прошлифуем» в модели пружины концы в размер 95 мм. Для этого выберем плоскость Спереди (Front) и начертим эскиз выдерживая размер 95 мм, как представлено на рисунке 4.
Далее необходимо поджать несколько витков пружины с каждого конца. Для этого разверните первый элемент в дереве построения Вытянуть по траектории кликните правой клавишей на элемент Спираль и выберите команду Редактировать определение. В появившихся свойствах спирали выберите Переменный шаг и введите следующие параметры (рисунок 5). Смысл в поджатии витков такой, что мы искусственно уменьшаем шаг спирали первого и последнего витков. Параметры области для различных видов спиралей будут отличаться. После завершения команды получается пружина сжатия полностью соответствующая ГОСТ 13165-67 «Пружины сжатия для станочных приспособлений». Получившаяся пружина представлена на рисунке 6.
Скачать модель данной пружины можно в нашем архиве 3d-моделей solidworks.
Оглавление
| На верх Читать комментарии (2)
Всего комментариев: 2
Комментировал: Amberit | 15.02.16 |
Вы сделали пружину с внешним диаметром не 16 мм, а 17,6 мм. Для некоторых сборок (кожух на пружине) такая разница может быть критичной. В остальном Илья прав — для динамичной модели лучше задавать уравнения… |
Комментировал: Илья Рожков | 11.11.11 |
таблицей можно, но все расчеты надо вести «на бумажке».. решил задачу иначе — все построения выполняются геометрически и с использованием возможности задавать «Уравнения» прямо в среде детали.. а если сделать правильный эскиз, то пружина в сборке будет автоматически менять свою высоту не меняя кол-ва витков! 😉 |
Источник