
Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-23 15:02

Denne instruksen vil demonstrere at arbeidsflyten til en komponent fra Fusion 360 blir optimalisert ved bruk av Autodesk Generative Design (AGD). Som de fleste av dere allerede vet, er Fusion 360 en CAD -programvare med parametriske designmuligheter. AGD derimot er et verktøy for formoptimalisering der parametere som belastninger og begrensninger er hoveddrivere. Når disse lastepunktene er spesifisert, vil AGD bygge og/eller "generere" det nødvendige materialet rundt komponenten for å holde tilbake de nevnte kreftene.
Trinn 1: Fusion 360 CAD


Denne Fusion to AGD -demoen vil bruke en enkel brakett med en aksel som krysser den. Denne braketten ble modellert i Fusion 360 og vil tjene som referanse for å designe de riktige parametrene for AGD -simuleringen. En ny komponent vil bli opprettet i Fusion med navnet AGD sammen med to delkomponenter som heter hinder og bevaring. Senere vil denne AGD -komponenten bli brakt inn i Generative Design -programvaren.
Trinn 2: Hindringsorganer


Hinderkropper i Generativ Design refererer til eksterne deler rundt hovedkomponenten. I dette tilfellet vil akselen og boltene bli modellert og merket som hindringer. Å projisere ansiktene på braketten vil lette modellering av boltene og akselen. Hinderkropper kan ekspandere utover avgrensningsboksen til hovedkomponenten. For eksempel er veggen som holder boltene plassert utenfor hovedkomponentens volum. Skaftet strekker seg også litt utenfor grenseboksen når det gjelder lengde. Formålet med modellering på denne måten er å forhindre at overflødig materiale genereres rundt kantene på hovedkomponenten. Når denne komponenten er simulert i AGD, vil den generere materiale på en slik måte at den ikke forstyrrer hinderorganenes vei.
Trinn 3: Bevar organer


Bevar funksjoner, som navnet sier, er områdene i komponenten som må forbli de samme gjennom simuleringen. AGD vil generere materiale og koble disse kroppene sammen. Hullene til boltene og akselen vil bli bevart for å beholde designparametrene til den originale braketten. For å designe dette i Fusion 360, vil kommandoene for oppdatering og tykkelse bli brukt. Tykningsverdiene vil bli valgt av brukeren og vil variere avhengig av brukerens behov. I motsetning til hinderlegemene som kan strekke seg utenfor den opprinnelige brakettens plass, vil konserveringslegemer forbli inne i komponentens angitte plass.
*Merk. Bevarings- og hinderorganene må være uavhengige av hverandre og kan ikke ha forstyrrende organer mellom de to. Å ha hindringer og bevare kropper som okkuperer samme plass kan forårsake feil i AGD -simuleringen.
Når både hindring og bevaringskomponenter er gjort i Fusion, kan de oversettes til AGD ved å klikke på "G" -logoen i Fusion eller ved å lagre AGD -komponenten som en STEP -fil og importere den til AGD.
Trinn 4: Oppsett av AGD



Den første tingen å gjøre i AGD -grensesnittet er å spesifisere hindringer og bevare kropper som finnes i kategorien designrom. Det neste trinnet er å angi begrensninger og belastninger. Disse kan bare tildeles for å bevare kropper. Belastninger og begrensninger kan plasseres på ansikter, kanter, punkter og/eller kropper. Det er mulighet for å angi forskjellige belastningstilfeller i samme studietilfelle.
De følgende fanene refererer til ønsket type simuleringsutganger.
Mål vil bestemme minimumsfaktoren for sikkerhet komponenten skal ha avhengig av de forskjellige materialene som er analysert
Et bibliotek med materialer finnes på AGD, og mer kan legges til ved å kjenne de mekaniske og termiske egenskapene. Opptil 10 forskjellige materialer kan simuleres i samme studiefase
Produksjonsfanen inneholder additive produksjonsprosesser samt minimum tykkelse på komponenten
Fanen Syntese vil gjøre simuleringen så grov eller så fin som nødvendig
Etter at alle disse parameterne er angitt, kan simuleringen genereres.
Når simuleringen først er generert, kan den ikke redigeres på noen måte, selv om kopier av den samme simuleringen kan gjøres.
Trinn 5: Resultater




Klikk på utforskingsmenyen for å se resultatene av simuleringen. Fire faner på toppen av skjermen viser resultater i forskjellige formater. Konvergerte og fullførte resultater vises på den første og andre kategorien som viser bilder med beskrivelser. Resultatene vises på den tredje kategorien som grafer over de forskjellige kriteriene, og på den fjerde kategorien som en liste. Grensesnittet gir alle de forskjellige resultatkriteriene på en brukervennlig måte. Hvert resultat kan eksporteres fra AGD som STL- og SAT -filer. Den anbefalte måten å bringe AGD -filer til Fusion er som SAT -filer (SAT i Fusion kan også lagres som en STL). AGD -braketten er nå fullført.
Anbefalt:
Visuino Hvordan bruke pulsbreddemodulering (PWM) til å endre lysstyrken til en LED: 7 trinn

Visuino Slik bruker du pulsbreddemodulering (PWM) for å endre lysstyrken til en LED: I denne opplæringen bruker vi en LED som er koblet til Arduino UNO og Visuino for å endre lysstyrken ved hjelp av Pulsbreddemodulering (PWM). Se en demonstrasjonsvideo
Legg til en digital skjerm til en gammel kommunikasjonsmottaker: 6 trinn (med bilder)

Legg til en digital skjerm i en gammel kommunikasjonsmottaker: En av manglene ved bruk av et eldre kommunikasjonsutstyr er det faktum at den analoge skiven ikke er veldig nøyaktig. Du gjetter alltid på frekvensen du mottar. I AM- eller FM -båndet er dette vanligvis ikke et problem fordi du vanligvis
Hvordan legge til oppløst oksygen til WiFi Hydroponics Meter: 6 trinn

Slik legger du til oppløst oksygen i WiFi Hydroponics Meter: Denne opplæringen viser hvordan du legger til EZO D.O -krets og sonde til WiFi Hydroponics Kit fra Atlas Scientific. Det antas at brukeren har wifi hydroponics -settet som fungerer og nå er klart til å tilsette oppløst oksygen. ADVARSEL: Atlas Sci
Raspberry PI 3 - Aktiver seriell kommunikasjon til TtyAMA0 til BCM GPIO 14 og GPIO 15: 9 trinn

Raspberry PI 3 - Aktiver seriell kommunikasjon til TtyAMA0 til BCM GPIO 14 og GPIO 15: Jeg hadde nylig interesse for å aktivere UART0 på min Raspberry Pi (3b) slik at jeg kunne koble den direkte til en RS -232 signalnivåenhet ved hjelp av en standard 9 -nål d-sub-kontakt uten å måtte gå gjennom en USB til RS-232 adapter. En del av min interesse
Legge til ledd og kontaktsett til en Genève -stasjon i Fusion 360: 7 trinn

Legge til ledd og kontaktsett til en Genève -stasjon i Fusion 360: For denne opplæringen bruker jeg en prøvefil som er inkludert i alles Fusion 360 -datapanel. Åpne datapanelet ved å klikke på rutenettikonet i øvre venstre hjørne. Rull ned til du ser delen "Prøver". Dobbeltklikk på "Grunnleggende tr