
Программа nanoCAD Механика PRO в первую очередь предназначена для создания проектов машиностроительной отрасли (детали, механизмы и оборудование). Возможности продукта позволяют решать задачи для выпуска документации с деталями высотой точности. Строительное направление отличается тем, что погрешность на монтаже может доходить до 1 см. Но есть отдельные направления на стыке строительства и машиностроения, это малые архитектурные формы, которые поставляются высокой заводской готовности из металла, пластика и дерева. С учетом развития науки и техники, изготовление таких объектов возможно в короткие сроки и с высокой точностью сборки на монтаже.
Применение nanoCAD Механика PRO позволяет решать задачи не только оформления проектной документации, но и формирования 3D-модели для передачи ее на производство со станками с ЧПУ. Дополнительно 3D-модель может использоваться для передачи геометрии в ТИМ-проекты с целью наполнения базы данных проекта и визуализации, так как малые архитектурные формы могут быть частью строительного проекта. Использование продуктов экосистемы nanoCAD позволяет комплексно решать подобные задачи.
В этой статье рассматриваются практические приемы работы в nanoCAD Механика PRO на примере малых архитектурных форм, которые помогут ускорить процесс конструирования и избежать типичных ошибок. Материал является продолжением вебинара и ориентирован на пользователей, уже знакомых с базовым функционалом программы.
Мы разберем работу с путями файлов при создании сборок, расстановку однотипных элементов, построение вспомогательных линий, использование кругового массива, работу с листовым материалом, а также грамотную работу с эскизами и плоскостями.
Рассмотрим некоторые моменты при работе в программе
При создании сборки необходимо контролировать пути расположения файлов. Если вы не обратили на это внимание в процессе создания элементов, то при переносе папки с файлами вы увидите сообщение, показанное на рис. 1.
В самой программе при открытии панели внешних ссылок будет результат, представленный на рис. 2.
Для решения этой проблемы существует два метода: скопировать файлы в новую папку вместо переноса либо перед сохранением и переносом папки изменить абсолютный путь на относительный (пример представлен на рис. 3).
Если стоит задача по сборке однотипных элементов вдоль осевой с разным шагом, то она решается двумя способами. Первый – через свойства объекта: координата и поворот; в таком случае подсборку нужно создавать с привязкой оси к одной из осей МСК для удобства (рис. 4). Если же использовать зависимости, то понадобятся команды Зависимость 3D Совмещение и Угловая 3D зависимость (рис. 5).
Важность построения вспомогательных линий. На рис. 6 можно увидеть, как вспомогательные линии помогают применять базовый функционал. Задача состояла в том, чтобы сделать отверстия в квадратной пластине, соединяемой по типу фланца; следовательно, отверстия необходимо было расположить от центра на одинаковом расстоянии. Прямоугольный массив для этого не подходил, а для четырех отверстий оптимальным решением стал круговой массив. Однако поставить центральную точку вращения в центр не получалось. Включив отображение эскиза, удалось использовать пересечение вспомогательных линий для установки точки оси вращения кругового массива отверстий.
При копировании объектов по дуге (гармошкой) можно применить круговой массив (рис. 7). У этого объекта есть две особенности:
-
выбор оси вращения: для этого отлично подходит осевая дуговой трубы, которая автоматически определяет ось вращения;
-
для более удобного управления массивом объект, который будет копироваться, должен находиться в одной плоскости с осевой линией массива из подпункта выше. Например, как показано на рис. 7, объект и ось можно расположить в плоскости XY, а остальные объекты выстроить относительно этого массива.
Горка на рис. 8 может быть выполнена из листового материала (рядом с итоговым объектом была создана упрощенная копия). Для этого необходимо создать два объекта листа на разной высоте, но горизонтально, для их соединения используем инструмент Перемычка (перемычка больше двух основных пластин).
Одним из важных этапов ускорения процесса конструирования в среде nanoCAD Механика PRO является грамотная работа с эскизами. При создании тела его нельзя передвинуть базовыми инструментами – только параметрическим переносом. Это защищает объект от случайного сдвига. Однако, если новое тело добавлено через буфер обмена (Ctrl+C, Ctrl+V), оно может некорректно установиться в пространстве. Для правильного расположения объектов в пространстве необходимо использовать эскизы на плоскости. Что делать, если эскиз расположен не в той плоскости? Изменить его расположение. Для этого в окне построения выберите эскиз и через контекстное меню выберите Переопределить базовую плоскость (рис. 9). После этого укажите курсором новую плоскость в пространстве или выберите базовую плоскость в командной строке – и объект установится в новое проектное положение.
В этой статье мы рассмотрели ряд практических инструментов и приемов, которые помогают эффективнее работать в nanoCAD Механика PRO: от контроля путей файлов и управления массивами до работы с эскизами и переопределения базовых плоскостей. Грамотное применение этих инструментов позволяет сократить время на конструирование и минимизировать ошибки в процессе работы.
Если вас заинтересовала тема создания сложных спиралей и других нетривиальных объектов (рис. 10), рекомендуем посмотреть вебинар, в котором эти вопросы разбираются наглядно и пошагово.
Оцените nanoCAD Механика PRO в работе
В течение бесплатного 30-дневного пробного периода доступны все возможности продукта.
Автор: Ильнур Ахметгайсин, ведущий специалист по внедрению и поддержке ТИМ ГК «ИНФАРС»
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/1062610/