CAD Tasarımı – Basım Teknolojileri – Basım Teknolojileri Ödevleri – Basım Teknolojileri Ödev Ücretleri – Basım Teknolojileri Bölümü

Yapı Boyutu
Geleneksel metal üretim teknikleriyle çalışmaya alışkın olan tasarımcılar, çoğu metal yazıcı için yapı hacmiyle ilgili sınırlamalara genellikle şaşırırlar. Ortalama yapı boyutu 200 x 200 x 200 mm’dir. Bu, tasarımcıların parçaları üretmek için metal baskı kullanmayı düşünürken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Daha büyük metal parçalar için Binder Jetting bir çözüm olabilir.
Basılı parçanın boyutu da başka bir önemli rol oynar. Geleneksel metal üretim tekniklerinden farklı olarak, üretim süresini ve maliyetini belirleyen bir parçanın karmaşıklığı değil, boyutu ve özellikle yapım yönüne dik olan yüksekliğidir. Metal baskıyı uygun maliyetli bir şekilde kullanmak için, bir tasarımın yalnızca ilgili bölümleri basılmalı ve mümkün olduğunca fazla hacimden kaçınılmalıdır.
Tasarım kuralları
Aşağıda, sunulan teknoloji başına tüm tasarım kurallarının genel bir özeti sunulmaktadır. Bu tablo, belirli bir tasarım için hangi teknolojinin en uygun olduğunu belirlemeye çalışırken yararlı bir referans görevi görür.
Bu tabloda sunulan değerlerin genel tavsiyeler olduğu ve belirli yazıcı tipine veya kullanılan malzemeye göre değişebileceği unutulmamalıdır.
Kitabın bu Kısmı, 2. Kısım’da tartışılan tasarım kurallarına dayanmaktadır. Eşsiz tasarım çözümleri elde etmek için 3D baskının sunduğu birçok avantajın kullanıldığı bir dizi uygulama sunar. 3D baskının sıklıkla sunduğu tasarım özgürlüğü, daha kısa teslimat süreleri ve maliyet düşüşü, teknolojinin geleneksel imalatın birçok yönünü bozmasına izin verdi.
Başlangıç olarak, bu Bölüm, 3B tasarımlar oluşturmak için üç yöntemi ve bu yöntemlerin 3B yazdırılmış parçaların tasarım yaşam döngüsünde oynadığı önemli rolü tanıtmaktadır. Bunu takiben, çok çeşitli endüstrilerdeki 3D baskı uygulamaları, teknoloji bazında sunulmaktadır.
3D Tasarımlar Üretmek İçin Araçlar
Her teknoloji için tasarım kuralları anlaşıldıktan sonra, bir sonraki adım gerçek bir tasarım üretmektir. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), 3D baskı için bir tasarım üretmenin en yaygın yöntemidir.
Bu Bölümün bu ilk kısmı, CAD modelleme tekniklerine kısa bir giriş sağlar. Bu Bölümün ikinci kısmında, özellikle 3B yazdırmayla iyi bütünleşen iki 3B model üretim tekniği tanıtılmaktadır: topoloji optimizasyonu ve tersine mühendislik.
CAD Tasarımı
3B modelleme veya CAD, mühendislerin ve tasarımcıların dijital üretim için gerekli çizimleri oluşturmasına, gerçekçi parça ve montaj modelleri üretmesine olanak tanır. Bu modeller, uygunluğu ve işlevi dijital olarak test etmek veya karmaşık simülasyonları çalıştırmak için kullanılabilir.
Mukavemet veya sıcaklık direnci gibi çok çeşitli parametreler, herhangi bir fiziksel model oluşturulmadan önce simüle edilebilir ve bu da çok daha hızlı ve daha ucuz bir iş akışı sağlar. CAD modellemenin 3 ana yöntemi şunlardır: katı modelleme, yüzey modelleme ve heykel.
Katı Modelleme
Katı modelleme, geleneksel imalatta kullanılan süreçlere benzer bir iş akışıyla gerçek parçalarmış gibi 3B modeller oluşturur. Katı bir malzeme bloğu ile başlayarak, son şekli oluşturmak için bölümler eklenir veya çıkarılır. Bir tasarım üretmek için ekstrüzyon, kesme, süpürme ve döndürme gibi bir dizi işlem kullanılabilir.
Katı modellemenin bir avantajı, genellikle parametrik olmasıdır, yani değişiklikler veya parametreler modelleme süreçlerinin her aşamasında kaydedilir ve tasarım aşamasında herhangi bir zamanda düzenlenebilir, böylece model dinamik olarak güncellenebilir.
Montaj modellemesi de katı modellemenin önemli bir parçasıdır ve bileşenlerin bir araya getirilerek karmaşık modeller oluşturmasına olanak tanır. Hareket öğeleri, dinamik performansın analizine ve değerlendirilmesine izin vererek düzeneklere uygulanabilir.
Bilgisayar Destekli tasarım uygulamaları
Bilgisayar DESTEKLİ TASARIM
CAD programları
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ
Cad programları Nelerdir
AutoCAD
bilgisayar destekli tasarim ders notları – pdf
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM PDF
Yüzey Modelleme
Yüzey modelleme tipik olarak organik şekiller tasarlamak için kullanılır. Bir arabanın gövdesi veya bir uçak kanadı gibi serbest biçimli geometriler oluşturmak, katı modellemeye kıyasla bu tür CAD yazılımlarını kullanarak çok daha kolaydır.
Katı modelleme, tüm işlemleri 3 boyutlu hareketlere dayandırdığından, karmaşık organik eğrilerin oluşturulması zor olabilir. Yüzey modelleme tipik olarak bir yüzey üzerine bir dizi nokta (veya kutup) yerleştirir ve bunların istenen bir şekli oluşturmak için manipüle edilmesine izin verir. Bu daha fazla tasarım özgürlüğü sunsa da, kısıtlamaların olmaması doğruluk veya üretilebilirlik ile ilgili sorunlara yol açabilir.
Adından da anlaşılacağı gibi, yüzey modelleme yalnızca bir parçanın iç kısmı katı olmayan yüzeylerini içerir. Bir tasarım tamamen kapatılacak kadar yüzeyden oluştuğunda, “doldurulabilir” ve ardından 3D baskı için kullanılabilir. Yüzey modelleme kullanarak tasarımlar geliştirirken, tasarım süreci tipik olarak parametrik olmadığı için geri dönüp değişiklik yapmak zor olabilir.
Şekillendirme
Şekillendirme (organik modelleme olarak da bilinir), esas olarak karmaşık ayrıntılara sahip serbest biçimli yüzeyler oluşturmak için kullanılır. Buna ağaçlar veya kaya oluşumları gibi doğada bulunan karakterler, takılar veya organik şekiller dahildir.
Çoğu şekillendirme yazılım paketi, klasik şekillendirme göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Dijital heykeltıraşların simüle edilmiş bir kil topundan başlamalarına ve nesnelerini manipüle etmek için basınca duyarlı bir çizim tableti veya monitör kullanmalarına olanak tanırlar. Tasarım süreci, malzeme taşımak, eklemek veya çıkarmak için tırmık veya parmak gibi klasik heykel araçlarını yansıtan dijital fırçalarla tamamlanır.
Sanatçılar bu araçları kullanarak çok sayıda poligondan oluşan heykeller yaratır ve bu da karmaşık detayların bir tasarımda yakalanmasını sağlar. Karşılaştırıldığında, tipik olarak katı modellemede kullanılan basit geometrik şekiller, poligon sayısında önemli ölçüde daha düşüktür (heykel yoluyla üretilen on milyonlarca ile karşılaştırıldığında genellikle binlerce).
Bir dizi farklı sektör için farklı paketlerle birlikte çok çeşitli CAD yazılım programları mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanları sunulmuştur. Gösterilen tüm CAD programları, 3D baskı için STL veya OBJ dosyalarının veya CNC üretimi için STEP ve IGES dosyalarının çıktısını alabilir.
AutoCAD bilgisayar destekli tasarim ders notları - pdf BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ Cad programları Nelerdir BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM PDF Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli tasarım uygulamaları CAD programları
Son yorumlar