Tabla de contenido:

Fusion 360 a AGD: 5 pasos
Fusion 360 a AGD: 5 pasos

Video: Fusion 360 a AGD: 5 pasos

Video: Fusion 360 a AGD: 5 pasos
Video: Лучшие роботы-пылесосы с влажной уборкой от 16 000 руб. Какой робот-пылесос выбрать? 2024, Octubre
Anonim
Fusion 360 a AGD
Fusion 360 a AGD

Este Instructable demostrará el flujo de trabajo de un componente de Fusion 360 optimizado mediante el uso de Autodesk Generative Design (AGD). Como la mayoría de ustedes ya saben, Fusion 360 es un software CAD con capacidades de diseño paramétrico. AGD, por otro lado, es una herramienta de optimización de formas donde los parámetros como cargas y restricciones son los principales impulsores. Una vez que se especifican estos puntos de carga, AGD construirá y / o "generará" el material necesario alrededor del componente para retener las fuerzas mencionadas.

Paso 1: Fusion 360 CAD

Fusion 360 CAD
Fusion 360 CAD
Fusion 360 CAD
Fusion 360 CAD

Esta demostración de Fusion a AGD utilizará un soporte simple con un eje que lo atraviesa. Este soporte fue modelado en Fusion 360 y servirá como referencia para diseñar los parámetros correctos para la simulación AGD. Se creará un nuevo componente en Fusion con el nombre de AGD junto con dos subcomponentes llamados obstáculo y preservar. Más adelante, este componente AGD se incorporará al software de diseño generativo.

Paso 2: Cuerpos de obstáculos

Cuerpos de obstáculos
Cuerpos de obstáculos
Cuerpos de obstáculos
Cuerpos de obstáculos

Los cuerpos de obstáculos en el diseño generativo hacen referencia a las partes externas que rodean su componente principal. En este caso, el eje y los tornillos se modelarán y marcarán como obstáculos. Proyectar las caras del soporte facilitará el modelado de los pernos y el eje. Los cuerpos de obstáculos pueden expandirse más allá del cuadro delimitador del componente principal. Por ejemplo, la pared que sostiene los pernos se coloca fuera del volumen del componente principal. El eje también se extiende ligeramente fuera del cuadro delimitador en términos de longitud. El propósito de modelar de esta manera es evitar que se genere un exceso de material alrededor de los bordes del componente principal. Una vez que este componente esté siendo simulado en AGD, generará material de tal manera que no interfiera con la trayectoria de los cuerpos de obstáculos.

Paso 3: preservar los cuerpos

Conservar los cuerpos
Conservar los cuerpos
Conservar los cuerpos
Conservar los cuerpos

Las características de conservación, como indica el nombre, son las áreas del componente que deben permanecer iguales durante toda la simulación. AGD generará material y conectará estos cuerpos entre sí. Los orificios para los pernos y el eje se conservarán para mantener los parámetros de diseño del soporte original. Para diseñar esto en Fusion 360, se usarán los comandos parche y espesar. Los valores de espesamiento serán seleccionados por el usuario y variarán según las necesidades del usuario. A diferencia de los cuerpos de obstáculos que pueden extenderse fuera del espacio del soporte original, los cuerpos preservados están obligados a permanecer dentro del espacio designado del componente.

*Nota. Los cuerpos de reserva y obstáculo deben ser independientes entre sí y no pueden tener cuerpos de interferencia entre los dos. Tener cuerpos de obstáculo y preservar ocupando el mismo espacio puede provocar errores dentro de la simulación AGD.

Una vez que los componentes de obstáculos y de preservación están hechos en Fusion, se pueden traducir a AGD haciendo clic en el logotipo "G" dentro de Fusion o guardando el componente AGD como un archivo STEP e importándolo a AGD.

Paso 4: Configuración de AGD

Configuración AGD
Configuración AGD
Configuración AGD
Configuración AGD
Configuración AGD
Configuración AGD

Lo primero que debe hacer en la interfaz AGD es especificar el obstáculo y preservar los cuerpos que se pueden encontrar en la pestaña del espacio de diseño. El siguiente paso es establecer restricciones y cargas. Estos solo se pueden asignar para conservar cuerpos. Se pueden colocar cargas y restricciones en caras, aristas, puntos y / o sólidos. Existe la opción de establecer diferentes casos de carga dentro del mismo caso de estudio.

Las siguientes pestañas se refieren al tipo deseado de salidas de simulación.

Los objetivos determinarán el factor mínimo de seguridad que debe tener el componente en función de los diferentes materiales analizados

Se puede encontrar una biblioteca de materiales en AGD y se pueden agregar más conociendo las propiedades mecánicas y térmicas. Se pueden simular hasta 10 materiales diferentes en el mismo caso de estudio

La pestaña de fabricación proporciona los procesos de fabricación aditiva, así como el espesor mínimo del componente

La pestaña de síntesis hará que la simulación sea tan burda o tan fina como sea necesario

Una vez configurados todos estos parámetros, se puede generar la simulación.

Una vez que se genera la simulación, no se puede editar de ninguna manera, aunque se pueden realizar copias de esa misma simulación.

Paso 5: resultados

Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados

Haga clic en el menú de exploración para ver los resultados de la simulación. Cuatro pestañas en la parte superior de la pantalla mostrarán resultados en diferentes formatos. Los resultados convergentes y completos aparecen en la primera y segunda pestaña que muestran imágenes con descripciones. Los resultados se mostrarán en la tercera pestaña como gráficos de los diferentes criterios y en la cuarta pestaña como una lista. La interfaz proporciona todos los diferentes criterios de resultados de una manera fácil de usar. Cada resultado se puede exportar desde AGD como archivos STL y SAT. La forma recomendada de traer archivos AGD a Fusion es como archivos SAT (SAT en Fusion también se puede guardar como STL). El soporte AGD ahora está completo.

Recomendado: