MES Lab. - Materials, Mechanical, Automation and Industrial Engineering, CAD CAM & Design
Go Back   MES Lab. (Be Professional!) - Diễn đàn của Cộng đồng Kỹ thuật Vật liệu - Cơ khí - Tự động hóa - Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam > :::: CƠ KHÍ - TỰ ĐỘNG HÓA - CÔNG NGHIỆP :::: > ..:: CAD / CAM / CNC / CAE ::.. > SolidWorks & SolidCAM

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 13-06-2009, 11:36 AM   #1
namphuongspkt
Hội viên
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 57   (View Stats)
Đã cảm ơn: 151
Được cảm ơn 25 lần trong 14 Bài viết
namphuongspkt is on a distinguished road
Chưa có đánh giá  0 score     
Default Cách tóp đầu ống

CATIA File Conversion?
CATIA V5 and V6 can directly use the CATIA V4 models, but changes in the CATIA data structure requires data conversion from CATIA V4 to V5/V6. This is due to both a change in geometric kernel between CATIA V4 and CATIA V5, and changes in the CAD data structure between CATIA V5 and CATIA V6 - wikipedia.org
Giả sử có ống phi 10 dày 1 mm. Bây giờ em muốn đập bẹt đầu ống một đoạn 25mm có tiết diện hình chữ nhật như hình vẽ thì làm bằng cách nào. Mong mọi người giúp đỡ. Em mới học solidwork. Em cám ơn rất nhiều

SolidWorks - History & Market
SolidWorks was introduced in 1995 as a competitor to CAD programs such as Pro/ENGINEER, I-DEAS, Unigraphics, and CATIA. SolidWorks Corporation was founded in 1993 by Jon Hirschtick, who recruited a team of engineers to build a company that developed 3D CAD software, with its headquarters at Concord, Massachusetts, and released its first product, SolidWorks 95, in 1995. In 1997 Dassault Systèmes, best known for its CATIA CAD software, acquired the company and currently owns 100% of its shares. SolidWorks was headed by John McEleney from 2001 to July 2007, and is now headed by Jeff Ray. Solidworks Corp. has sold over a million licenses of Solidworks worldwide. The Sheffield Telegraph comments that Solidworks is the world's most popular CAD software. Its user base ranges from individuals to large companies, and covers a very wide cross-section of manufacturing market segments. Commercial sales are made through an indirect channel, which includes dealers and partners throughout the world. Directly competitive products to SolidWorks include Pro/ENGINEER, Solid Edge, and Autodesk Inventor.
www.meslab.org
namphuongspkt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-06-2009, 02:59 PM   #2
nguyenthai_ind
Quản lý tập sự
 
nguyenthai_ind's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2009
Đến từ: HCM
Bài gởi: 262   (View Stats)
Đã cảm ơn: 505
Được cảm ơn 167 lần trong 75 Bài viết
nguyenthai_ind is on a distinguished road
Huy Chương danh dự
Chưa có đánh giá  0 score     
Chưa rõ câu hỏi của bạn, có thắc mắc gì bạn có thể PM trực tiếp yahoo với mình nhé. Dưới sign

Nếu như hình minh họa của bạn, từ tiết diện tròn làm sao có thể dập về góc 90 độ vậy đc, mà đường kính của ống cũng không đáp ứng đc yêu cầu theo hình chữ nhật như hình bạn yêu cầu
Overview of Pro Engineer:
Pro/ENGINEER, PTC's parametric, integrated 3D CAD/CAM/CAE solution, is used by discrete manufacturers for mechanical engineering, design and manufacturing. Created by Dr. Samuel P. Geisberg in the mid-1980s, Pro/ENGINEER was the industry's first successful rule-based constraint (sometimes called "parametric" or "variational") 3D CAD modeling system[3]. The parametric modeling approach uses parameters, dimensions, features, and relationships to capture intended product behavior and create a recipe which enables design automation and the optimization of design and product development processes. This powerful and rich design approach is used by companies whose product strategy is family-based or platform-driven, where a prescriptive design strategy is critical to the success of the design process by embedding engineering constraints and relationships to quickly optimize the design, or where the resulting geometry may be complex or based upon equations. Pro/ENGINEER provides a complete set of design, analysis and manufacturing capabilities on one, integral, scalable platform. These capabilities, include Solid Modeling, Surfacing, Rendering, Data Interoperability, Routed Systems Design, Simulation, Tolerance Analysis, and NC and Tooling Design.
www.meslab.org
__________________
=========================================================
Đừng tự hào khi ta nghèo mà ta giỏi

Hãy tự hỏi vì sao giỏi vẫn còn nghèo

=========================================================
Cần hộ trợ xin liên hệ:
Yahoo: nguyenthai_ind
Handfone:
+84954.373.373 - 84975.084.084 - 84919 190 159
nguyenthai_ind is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người đã CẢM ƠN nguyenthai_ind vì bài viết hữu ích:
namphuongspkt (13-06-2009)
Old 13-06-2009, 03:09 PM   #3
worm
Chuyên gia cao cấp
 
worm's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 1,137   (View Stats)
Đã cảm ơn: 404
Được cảm ơn 897 lần trong 377 Bài viết
worm is an unknown quantity at this point
Huy Chương danh dự
Chưa có đánh giá  0 score     
Trích:
Nguyên văn bởi namphuongspkt View Post
Giả sử có ống phi 10 dày 1 mm. Bây giờ em muốn đập bẹt đầu ống một đoạn 25mm có tiết diện hình chữ nhật như hình vẽ thì làm bằng cách nào. Mong mọi người giúp đỡ. Em mới học solidwork. Em cám ơn rất nhiều
Với vấn đề như bạn đưa ra, trong solidworks có một công cụ là "Lofted". Sử dụng như sau nhé.

1. Dựng 1 sketch (sketch1) cho ống và phần tóp đầu (VD: ống D50, phần tóp đầu 130 x 15). Trong thực tế, nguyên công này thuộc về gia công áp lực và để đảm bảo khả năng công nghệ, tiết diện mặt cắt ống và phần tóp đầu phải như nhau (a * b = pi * r^2).


2. Tạo ống có chiều dày t (VD: t=1.0)


3. Dựng 1 mặt phẳng cách đầu ống 1 khoảng L (VD: L50), do khi tóp đầu luôn có một đoạn chuyển tiếp giữa 2 tiết diện khác nhau. Trên mặt phẳng đó, dựng sketch có biên dạng đầu tóp (convert từ sketch 1).


4. Làm tròn các góc với R > t (theo thực tế, các góc uốn luôn có R).


5. Dùng lệnh lofted để tạo phần tóp đầu:


6. Do tóp đầu ống, nên khi loft, đánh dấu chọn phần chiều dày (thin feature) với giá trị t1=t (chú ý hướng của chiều dày giống với ống ban đầu).


7. Điều chỉnh khoảng cách từ đầu ống đến mặt tóp cho phù hợp nếu cần:


8. Hoàn thành:



Glossary of Engineering Terms (wiki quotes): Dassault Systeme CATIA?
CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) is a multi-platform CAD/CAM/CAE commercial software suite developed by the French company Dassault Systemes and marketed worldwide by IBM. Written in the C++ programming language, CATIA is the cornerstone of the Dassault Systemes product lifecycle management software suite.
__________________

http://ewormvn.wordpress.com

thay đổi nội dung bởi: worm, 13-06-2009 lúc 03:13 PM.
worm is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to worm For This Useful Post:
bigbangla (13-06-2009), cuongktv (13-06-2009), namphuongspkt (13-06-2009)
Old 13-06-2009, 04:20 PM   #4
namphuongspkt
Hội viên
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 57   (View Stats)
Đã cảm ơn: 151
Được cảm ơn 25 lần trong 14 Bài viết
namphuongspkt is on a distinguished road
Chưa có đánh giá  0 score     
Cám ơn worm đã hướng dẫn. tớ đã làm được rồi tuy có hơi khác vì ý của tôi là đập dẹp, phẳng ống phi 10 đó thành như vậy luôn:

Không biết là còn cách nào để vẽ giống ý đồ của tớ không vì tôi cảm thấy nó không giống với thực tế khi gia công xong. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Glossary of Engineering Terms (wiki quotes): Pro Engineer by PTC?
Pro/ENGINEER is a parametric, integrated 3D CAD/CAM/CAE solution created by Parametric Technology Corporation (PTC). It was the first to market with parametric, feature-based, associative solid modeling software. The application runs on Microsoft Windows and Unix platforms, and provides solid modeling, assembly modelling and drafting, finite element analysis, and NC and tooling functionality for mechanical engineers.
namphuongspkt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-06-2009, 04:28 PM   #5
worm
Chuyên gia cao cấp
 
worm's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 1,137   (View Stats)
Đã cảm ơn: 404
Được cảm ơn 897 lần trong 377 Bài viết
worm is an unknown quantity at this point
Huy Chương danh dự
Chưa có đánh giá  0 score     
Default

Trích:
Nguyên văn bởi namphuongspkt View Post
Cám ơn worm đã hướng dẫn. tớ đã làm được rồi tuy có hơi khác vì ý của tôi là đập dẹp, phẳng ống phi 10 đó thành như vậy luôn:

Không biết là còn cách nào để vẽ giống ý đồ của tớ không vì tôi cảm thấy nó không giống với thực tế khi gia công xong. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Không giống thực tế vì 1 số lý do như sau:
- trong thực tế, dù có đập bẹp thế nào thì vẫn luôn có khe hở bên trong, không thể kín khít như bạn dựng.
- diện tích mặt tóp và mặt đầu ống không bằng nhau.

Ngoài cách dựng như vừa nêu, còn một cách dựng khác mất công hơn một chút nhưng tùy biến được nhiều hơn, tớ sẽ up trong bài viết tiếp theo (giờ phải đi về vì hết giờ làm việc rồi).
Glossary of Engineering Terms (wiki quotes): What is PLM?
Product lifecycle management (PLM) is the process of managing the entire lifecycle of a product from its conception, through design and manufacture, to service and disposal. PLM integrates people, data, processes and business systems and provides a product information backbone for companies and their extended enterprise.
__________________

http://ewormvn.wordpress.com
worm is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người đã CẢM ƠN worm vì bài viết hữu ích:
namphuongspkt (13-06-2009)
Old 13-06-2009, 04:35 PM   #6
namphuongspkt
Hội viên
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 57   (View Stats)
Đã cảm ơn: 151
Được cảm ơn 25 lần trong 14 Bài viết
namphuongspkt is on a distinguished road
Chưa có đánh giá  0 score     
Default

Vậy chừng nào rãnh worm giúp tớ nhé, thử phương án khác xem cái nào gần với thực tế nhất. À mà lúc tớ lofted boss/base không để thin feature thì nó mới cho còn check vào thì không dựng được?. Chọn kiểm merge result thì nó chỉ có phần vừa lofted còn phần ống mất tiêu?
Glossary of Engineering Terms (wiki quotes): Industrial Design?
Industrial design is a combination of applied art and applied science, whereby the aesthetics, ergonomics and usability of mass-produced products may be improved for marketability and production. The role of an industrial designer is to create and execute design solutions towards problems of form, usability, user ergonomics, engineering, marketing, brand development and sales.
namphuongspkt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-06-2009, 06:38 PM   #7
nguyenthai_ind
Quản lý tập sự
 
nguyenthai_ind's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2009
Đến từ: HCM
Bài gởi: 262   (View Stats)
Đã cảm ơn: 505
Được cảm ơn 167 lần trong 75 Bài viết
nguyenthai_ind is on a distinguished road
Huy Chương danh dự
Chưa có đánh giá  0 score     
Default

Trích:
Nguyên văn bởi namphuongspkt View Post
Vậy chừng nào rãnh worm giúp tớ nhé, thử phương án khác xem cái nào gần với thực tế nhất. À mà lúc tớ lofted boss/base không để thin feature thì nó mới cho còn check vào thì không dựng được?. Chọn kiểm merge result thì nó chỉ có phần vừa lofted còn phần ống mất tiêu?
Bạn không cho Thin được vì lý do không đúng yêu cầu. Nếu muốn cho chiều dày thin vào thì ít nhất khe hở phải vừa đủ bằng 2 để vừa đủ bít miệng ống lại, chứ theo hình vẽ như bạn up lên, bạn bít chặt hai tấm lại không có khe hở thì làm sao cho thin vào được. Chế độ merge result là chế độ hợp các kết quả lại, tức là chính xác nó chỉ lấy phần mà bạn vừa lofted thôi.
Thắc mắc gì nữa cứ post lên để anh em cùng giải quyết nhé
Glossary of Engineering Terms (wiki quotes): Definition of Manufacturing
Manufacturing is the use of machines, tools and labor to make things for use or sale. Also it can be used for selling things. The term may refer to a range of human activity, from handicraft to high tech, but is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale.
__________________
=========================================================
Đừng tự hào khi ta nghèo mà ta giỏi

Hãy tự hỏi vì sao giỏi vẫn còn nghèo

=========================================================
Cần hộ trợ xin liên hệ:
Yahoo: nguyenthai_ind
Handfone:
+84954.373.373 - 84975.084.084 - 84919 190 159
nguyenthai_ind is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenthai_ind For This Useful Post:
namphuongspkt (13-06-2009), worm (13-06-2009)
Old 13-06-2009, 10:36 PM   #8
namphuongspkt
Hội viên
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 57   (View Stats)
Đã cảm ơn: 151
Được cảm ơn 25 lần trong 14 Bài viết
namphuongspkt is on a distinguished road
Chưa có đánh giá  0 score     
Default

Ý mình muốn hỏi về cách vẽ thế nào để thể hiện được đúng thực tế đã gia công, tức là giả sử ta có ống tròn phi 10 dày 1 mm, gia công bằng áp lực (như bạn worm đã nói) đầu ống 1 đoạn khoảng 25mm để ra được phần đầu ống như mình đã vẽ giả sử khe hở sau khi tóp là 0 thì solidwork có những công cụ hỗ trợ cho ý đồ thiết kế của tớ không. Một phần là để kiểm nghiệm xem ý đồ thiết kế so với thực tế gia công khác nhau nhiều không? Cám ơn các bạn vì mình mới làm quen với solidwork và còn nhiều điều chưa khai thác hết khả năng của phần mềm.
Glossary of Engineering Terms (wiki quotes): What is Metallurgy?
Metallurgy is a domain of materials science that studies the physical and chemical behavior of metallic elements, their intermetallic compounds, and their mixtures, which are called alloys. It is also the technology of metals: the way in which science is applied to their practical use. Metallurgy is commonly used in the craft of metalworking.
namphuongspkt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-06-2009, 11:13 PM   #9
worm
Chuyên gia cao cấp
 
worm's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam
Bài gởi: 1,137   (View Stats)
Đã cảm ơn: 404
Được cảm ơn 897 lần trong 377 Bài viết
worm is an unknown quantity at this point
Huy Chương danh dự
Chưa có đánh giá  0 score     
Default

Cách thứ hai:

1. Các bước đầu tiên cho dựng ống và profile phần tóp đầu như cũ. Chú ý: để đảm bảo tính thực tế, biên dạng của hình chữ nhật sau tóp đầu nên lấy như sau: a = (pi * r ^2) / b, với a - chiều dài, b - chiều rộng, r - bán kính ống. Đối với các kiểu biên dạng khác thì phải đảm bảo nguyên tắc "diện tích không đổi".Theo ví dụ, đó là kính thước có ký hiệu quotation (xích ma) phía trước.



2. Trên mặt đầu ống, dựng 2 sketch theo đường kính ngoài và đường kính trong (sketch 3, 5 --> chiều dày t). Trên mặt phẳng cách đầu ống khoảng L cũng dựng 2 sketch tương ứng (sketch 4,6) cho mặt ngoài và mặt trong (theo biên dạng sau khi tóp đầu --> chiều dày t1 là khoảng cách giữa mặt trong và mặt ngoài là chiều dày ống sau khi tóp). Nếu ống vừa tóp vừa bị kéo thì t1 <t; nếu vừa tóp vừa chồn thì t1 > t; nếu chỉ có tóp đầu thì t1 = t. Chú ý: khoảng cách giữa hai đường biên dạng trong của phần tóp phải lớn hơn 0 (nếu đập bẹp thì nên có giá trị < 0.05).


3. Dùng lệnh lofted để dựng phần chuyển đổi (dạng khối đặc), chú ý chỉ dùng sketch bao ngoài (theo vd là sketch 3 & 5). Nếu không dùng sketch 3 mà chọn ngay đường kính ngoài của ống thì sau khi loft sẽ chỉ còn phần chuyển đổi (nếu không chọn thin feature).


4. Kết quả sau khi lofted:


5. Dùng lệnh lofted cut để tạo phần lòng trong (khoét bỏ ruột).


6. Áp dụng lofted cut như sau với sketch 5 và 6 (sketch đường kính trong):


6. Kết quả hoàn chỉnh sau khi lofted cut (tương tự kết quả của cách thứ 1):


7. Tuy nhiên, bạn có thể tùy biến phần biên dạng trong của đầu tóp (sketch 6) theo ý muốn. Yêu cầu: biên dạng kín, không có đường giao nhau. VD như sau:


8. Theo cách ở mục 7, thu được kết quả cuối cùng:



9. Chú ý khi tùy biến biên dạng trong: chiều dày ống phải đảm bảo đủ dày, nếu không trong quá trình lofted cut, ống sẽ bị thủng.


10. Khi chiều dày vừa đủ, biên dạng tùy biến (đường kín, không giao nhau):



11. Trang trí thêm tí chút:




@namphuong: trong solidworks, không cho phép tồn tại khoảng cách có giá trị 0. Vì vậy, bạn không thể loft từ 1 biên dạng bất kỳ về đường thẳng.
Glossary of Engineering Terms (wiki quotes): What is Steel?
Steel is an alloy consisting mostly of iron, with a carbon content between 0.2% and 2.1% by weight, depending on the grade. Carbon is the most common alloying material for iron, but various other alloying elements are used, such as manganese, chromium, vanadium, and tungsten. Carbon and other elements act as a hardening agent, preventing dislocations in the iron atom crystal lattice from sliding past one another. Varying the amount of alloying elements and form of their presence in the steel (solute elements, precipitated phase) controls qualities such as the hardness, ductility, and tensile strength of the resulting steel. Steel with increased carbon content can be made harder and stronger than iron, but is also less ductile.
__________________

http://ewormvn.wordpress.com

thay đổi nội dung bởi: worm, 13-06-2009 lúc 11:21 PM.
worm is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to worm For This Useful Post:
namphuongspkt (14-06-2009), nguyenthai_ind (13-06-2009)
Old 14-06-2009, 01:40 AM   #10
namphuongspkt
Hội viên
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 57   (View Stats)
Đã cảm ơn: 151
Được cảm ơn 25 lần trong 14 Bài viết
namphuongspkt is on a distinguished road
Chưa có đánh giá  0 score     
Default

Cám ơn các bạn mình đã làm được như worm chỉ dẫn.


Thật ra chi tiết của mình là một thanh chống, thay vì phải hàn tai vào đầu ống để bắt bu-long thì mình cho đập dẹp ra lấy mặt phẳng bắt bu-long cho dễ dàng hơn. Về phần gia công thì dễ dàng không cần phải bản vẽ gì cả nhưng mình muốn qua đó để thực tập, tìm hiểu thêm về khả năng của solidwork. Một phần mềm thiết kế mà theo mình rất trực quan và khả năng tùy biến lớn. Mong được chỉ giáo nhiều hơn.

thay đổi nội dung bởi: namphuongspkt, 14-06-2009 lúc 01:49 AM.
namphuongspkt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người đã CẢM ƠN namphuongspkt vì bài viết hữu ích:
worm (14-06-2009)
Trả lời

Bookmarks


Trao đổi Logo & Liên kết - xin liên hệ: info@meslab.org . Hotline: 097 969 2810
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Result Thống Kê - MES Lab. (Be Professional!) - Diễn đàn của Cộng đồng Kỹ thuật Vật liệu - Cơ khí - Tự động hóa - Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam
All Forums | Bảng Tin | Hiệp Hội | Vật Liệu | Cơ Khí | CAD CAM | Sinh Viên | Việc Làm
Please wait...
Please wait...
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

free counters

Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:00 PM.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Bản quyền nội dung thuộc MES Lab. Vui lòng ghi rõ nguồn MES LAB. và LINK đến bài trích dẫn

Scroll to read all of the content - For Students who want to learn Engineering English Site Keywords in English:
machine, cnc, tools, engineering, cad cam, solidworks, pro engineer, catia, mastercam, inventor, mold, cae, materials, heat treat, mechanics, alloys, materials, steels, industry, machining, casting, machine, model, 3d, stl, scanner, laser, ptc, catia, cimatron, visi, solidcam, mold, die, jobs, software, metallurgy, iscar, mori seiki, mazak, cutting, edm, cae, sodick, automobile, sandvik, shipbuilding, aerospace, technique, experiment, fixture, valve, fluid, airplane, lathe, milling, automation, sensor, robot, industry, design, product, factory, equipment, welding, weld, machine element, pipe, astm, aisi, rfid, steel, standard, sae, jis, din, gost, gb, afnor, iron, metal, processing, forming, shaping, rolling, punching, drawing, chill, foundry, crucible, furnace, materials, ferrous, data, ceramic, polymer, composite, organic, semiconductor, superconductor, english, free, grammar, nano, biomaterials, manufacture, manufacturing,a ssembly, instrument, measurement, QC, QA, quality control, quality assurance, ergonomic, Vericut, Artcam, delcam, unigraphic, nx, pdm, plm, npd, siemens, spaceclaim, vericut, autocad, development, research, scholarship, autodesk, mechatronics, ebooks, free, download, career, recruitment, mechanical, study, student, solutions, services, maintenance, expert, scientist, engineer, surface, dfx, dwg, bearing, meter, plant, component, market
This Month's reference reading for better English skills:
Mechanical Engineering:
Many mechanical engineering companies, especially those in industrialized nations, have begun to incorporate computer-aided engineering (CAE) programs into their existing design and analysis processes, including 2D and 3D solid modeling computer-aided design (CAD). This method has many benefits, including easier and more exhaustive visualization of products, the ability to create virtual assemblies of parts, and the ease of use in designing mating interfaces and tolerances. Other CAE programs commonly used by mechanical engineers include product lifecycle management (PLM) tools and analysis tools used to perform complex simulations. Analysis tools may be used to predict product response to expected loads, including fatigue life and manufacturability. These tools include finite element analysis (FEA), computational fluid dynamics (CFD), and computer-aided manufacturing (CAM). Using CAE programs, a mechanical design team can quickly and cheaply iterate the design process to develop a product that better meets cost, performance, and other constraints. No physical prototype need be created until the design nears completion, allowing hundreds or thousands of designs to be evaluated, instead of a relative few. In addition, CAE analysis programs can model complicated physical phenomena which cannot be solved by hand, such as viscoelasticity, complex contact between mating parts, or non-Newtonian flows As mechanical engineering begins to merge with other disciplines, as seen in mechatronics, multidisciplinary design optimization (MDO) is being used with other CAE programs to automate and improve the iterative design process. MDO tools wrap around existing CAE processes, allowing product evaluation to continue even after the analyst goes home for the day. They also utilize sophisticated optimization algorithms to more intelligently explore possible designs, often finding better, innovative solutions to difficult multidisciplinary design problems. Computer Aided Design - CAD:
Computer-Aided Design is one of the many tools used by engineers and designers and is used in many ways depending on the profession of the user and the type of software in question. There are several different types of CAD. Each of these different types of CAD systems require the operator to think differently about how he or she will use them and he or she must design their virtual components in a different manner for each. There are many producers of the lower-end 2D systems, including a number of free and open source programs. These provide an approach to the drawing process without all the fuss over scale and placement on the drawing sheet that accompanied hand drafting, since these can be adjusted as required during the creation of the final draft. 3D wireframe is basically an extension of 2D drafting. Each line has to be manually inserted into the drawing. The final product has no mass properties associated with it and cannot have features directly added to it, such as holes. The operator approaches these in a similar fashion to the 2D systems, although many 3D systems allow using the wireframe model to make the final engineering drawing views. 3D "dumb" solids (programs incorporating this technology include AutoCAD and Cadkey 19) are created in a way analogous to manipulations of real world objects. Basic three-dimensional geometric forms (prisms, cylinders, spheres, and so on) have solid volumes added or subtracted from them, as if assembling or cutting real-world objects. Two-dimensional projected views can easily be generated from the models. Basic 3D solids don't usually include tools to easily allow motion of components, set limits to their motion, or identify interference between components. 3D parametric solid modeling require the operator to use what is referred to as "design intent". The objects and features created are adjustable. Any future modifications will be simple, difficult, or nearly impossible, depending on how the original part was created. One must think of this as being a "perfect world" representation of the component. If a feature was intended to be located from the center of the part, the operator needs to locate it from the center of the model, not, perhaps, from a more convenient edge or an arbitrary point, as he could when using "dumb" solids. Parametric solids require the operator to consider the consequences of his actions carefully. Some software packages provide the ability to edit parametric and non-parametric geometry without the need to understand or undo the design intent history of the geometry by use of direct modeling functionality. This ability may also include the additional ability to infer the correct relationships between selected geometry (e.g., tangency, concentricity) which makes the editing process less time and labor intensive while still freeing the engineer from the burden of understanding the model’s design intent history. These kind of non history based systems are called Explicit Modellers. The first Explicit Modeling system was introduced to the world at the end of 80's by Hewlett-Packard under the name SolidDesigner. This CAD solution, which released many later versions, is now sold by PTC as "CoCreate Modeling" Draft views are able to be generated easily from the models. Assemblies usually incorporate tools to represent the motions of components, set their limits, and identify interference. The tool kits available for these systems are ever increasing; including 3D piping and injection mold designing packages. Mid range software are integrating parametric solids more easily to the end user: integrating more intuitive functions (SketchUp), using the best of both 3D dumb solids and parametric characteristics (VectorWorks), making very real-view scenes in relative few steps (Cinema4D) or offering all-in-one (form•Z). Top end systems offer the capabilities to incorporate more organic, aesthetics and ergonomic features into designs (Catia, GenerativeComponents). Freeform surface modelling is often combined with solids to allow the designer to create products that fit the human form and visual requirements as well as they interface with the machine. Modern CNC Machines:
Numerical control (NC) refers to the automation of machine tools that are operated by abstractly programmed commands encoded on a storage medium, as opposed to manually controlled via handwheels or levers, or mechanically automated via cams alone. The first NC machines were built in the 1940s and '50s, based on existing tools that were modified with motors that moved the controls to follow points fed into the system on paper tape. These early servomechanisms were rapidly augmented with analog and digital computers, creating the modern computed numerically controlled (CNC) machine tools that have revolutionized the design process. In modern CNC systems, end-to-end component design is highly automated using CAD/CAM programs. The programs produce a computer file that is interpreted to extract the commands needed to operate a particular machine via a post processor, and then loaded into the CNC machines for production. Since any particular component might require the use of a number of different tools—drills, saws, etc.—modern machines often combine multiple tools into a single "cell". In other cases, a number of different machines are used with an external controller and human or robotic operators that move the component from machine to machine. In either case, the complex series of steps needed to produce any part is highly automated and produces a part that closely matches the original CAD design.
Source: Wikipedia