modÉlisation surafacique : face avant d’ordinateur ingÉnierie assistÉe par ordi
modÉlisation surafacique : face avant d’ordinateur ingÉnierie assistÉe par ordinateur IAO - MODELISATION SURFACIQUE 1 ENSAM P r . B e n a i s s a E L F A H I M E Les séances du module IAO proposées ont pour but de vous familiariser aux fonctions et concepts de base de Catia V5 en conception dédiée à la modélisation multidomaine. Elles sont axées sur l’utilisation avancée de Catia V5. Vous découvrirez la conception de surfaces et apprendrez à réaliser des modélisations hybrides, combinant à la fois le surfacique, le volumique, la tôlerie et des modélisations de faisceaux électriques. Aussi les objectifs principaux que l’on souhaite atteindre sont : Concevoir des surfaces à l’aide de formes élémentaires, Effectuer des associations et relimitation de formes, Savoir modifier les domaines d’une forme (déformation de surfaces), Réaliser des formes de «style ». Savoir réaliser une modélisation hybride (volumique, surfacique et assemblages en tôlerie), Définir, selon un schéma fonctionnel électrique, des faisceaux. Assurer le cheminement optimal en définissant un routage et des longueurs de câbles. La modélisation porte sur deux parties principales (Hybride Design et Electrical Design). La première concerne la modélisation hybride de base et s’étend sur environ 3 séances. Elle regroupe les exercices suivants : Exercice N°1 : Exercice N°2 : Exercice Face avant d’ordinateur. Boîtier d’alimentation d’ordinateur (la base uniquement). Modélisation de connecteurs. La deuxième partie couvre la réalisation de faisceaux sur des systèmes mécatroniques. Elle s’étend sur l’ensemble des séances restantes. Elle regroupe les exercices suivants : Exercice N°4 : IAO - MODELISATION SURFACIQUE 2 ENSAM N°3 : Câblage d’un ordinateur. age et routage d’une porte avant de TWINGO. EXERCICE N°1 : FACE AVANT D’ORDINATEUR 1 : Création des éléments filaires de base 1. Lancer l’atelier Generative Shap Design (GSD). 2. Définir un plan P1 décalé de 380mm par rapport à XY (sens des z +). 3. Définir un plan P2 décalé de 185mm par rapport à XY (sens z+). 4. Esquisser dans le plan XY la base de la face avant. Celle-ci est définie par le profil donné sur la figure ci dessous. On la nommera « base ». 5. Définir un plan P3 décalé de 89 mm par rapport à YZ (sens x+). 6. Définir un plan P4 décalé de 89 mm par rapport à YZ (sens x-). IAO - MODELISATION SURFACIQUE 3 ENSAM IAO - MODELISATION SURFACIQUE 4 ENSAM 7. Esquisser le profil suivant sur P3. Il sera limité par P1 le long de Z+. On nommera l’esquisse « Profil G». 8. Esquisser de façon analogue sur P4 un autre profil. On renommera l’esquisse « Profil D ». 9. Esquisser le profil intermédiaire sur le plan P2. On limitera les extrémités de l’arc par les plans P3 et P4. On renommera cette esquisse «Profil Intermédiaire» 10. Définisser le point « A » par intersection du plan « P2 » et de « Profil G ». 11. Définir le point « B » par intersection du plan « P2 » et de « Profil D ». 12. Définir le point « C » par intersection du plan « P1 » et de « Profil G ». 13. Définir le point « D » par intersection du plan « P1 » et de « Profil D ». 14. Esquisser « Profil haut » sur le plan P1. 15. Définir une droite (fonction 3D !!), entre les points « A » et « B ». On la nommera « D1 ». 16. Définir un point « E » sur le plan XY, ayant pour coordonnées locales H= 89mm et V= -25mm. 17. Définir un point « F » sur le plan XY, ayant pour coordonnées locales H= -89mm et V= -25mm. 18. Définir une droite de type « point-point », entre le point « E » et un sommet du profil « base » On la nommera « D2 ». 19. Définir une droite, entre les points « E » et « F ». On la nommera « D3 ». 20. Définir une droite, entre le point « F » et un autre sommet du profil « Base ». On la nommera «D4». 21. Définir un point « G » sur le plan P1, ayant pour coordonnées locales H= 89mm et V= -25mm. 22. Définir un point « H » sur le plan P1, ayant pour coordonnées locales H= -89mm et V= -25mm. 23. Définir une droite, entre les points « C » et « G ». On la nommera « D5 ». 24. Définir une droite, entre les points « H » et « D ». On la nommera « D6 ». 25. Définir une droite, entre les points «G » et « H ». On la nommera « D7 ». IAO - MODELISATION SURFACIQUE 5 ENSAM 2 : Création des surfaces 1. Sélectionner l’icône « surface multi sections ». On prendra comme sections l’esquisse «Base », « Profil intermédiaire » et « profil haut », De plus, on définira comme guides, les esquisses « Profil G » et « Profil D ». Avant de valider la boîte de dialogue, contrôler le sens du peigne de tangence !!. Si besoin, cliquer sur les flèches en rouge pour inverser le sens de la tangence. 2. Définir une surface par remplissage délimitée par les éléments géométriques suivants : « Base », « D2 », « D3 » et « D4 ». On la nommera « Base ». 3. De la même façon, définissez une surface par remplissage sur haut de la façade. On la nommera « Haut ». 4. Définir une droite, entre les points « G » et « E ». On la nommera « D8 ». IAO - MODELISATION SURFACIQUE 6 ENSAM 5. Définir une droite, entre les points « F » et « H ». On la nommera « D9 ». 6. Réaliser un remplissage sur la base des droites D6, D4, D9 et du profil D. On renommera la surface obtenue « Côté D ». 7. Réaliser de façon similaire le « Côté G ». Pour garantir un assemblage parfait sur les frontières des carreaux de surface, nous utiliserons successivement des relimitations ou « Découpe assemblée ». Cette fonction permet de sélectionner les éléments à garder ou à retirer de la géométrie finale. 8. Sélectionner l’icône « Découpe assemblée » et sélectionner respectivement la surface « Haut » et la surface « Face » comme éléments relimités. On renommera la surface obtenue en « Assemblage 1 » 9. Définir de façon analogue « Assemblage 2 » en sélectionnant les surfaces « Assemblage 1 » et « Côté G ». 10. Définir de façon analogue « Assemblage 3 » en sélectionnant les surfaces « Assemblage 2 » et « Côté D ». IAO - MODELISATION SURFACIQUE 7 ENSAM 11. Définir un congé sur arête de 5 mm de rayon sur les deux arêtes du pourtour de la face avant. On renommera l’entité « Façade ». IAO - MODELISATION SURFACIQUE 8 ENSAM 3 : Transformation en modèle solide 1. Laisser le modèle actif et basculer sur le module Part Design. 2. Définir le corps principal comme objet de travail (sélection sur l’arbre puis clic droit et commande Définir l’objet de travail). 3. Sélectionner la dernière « entité» ( c’est à dire le congé ) du corps surfacique dans l’arbre de conception . 4. Cliquer sur l’icône « surface épaisse » et entrer une valeur de 2mm comme première épaisseur 5. Cacher le corps surfacique (pour éviter la superposition des couleurs) et sauvegarder votre modèle. 6. Définir un plan du type « Décalage » et porté par la face arrière de la surface épaisse précédemment créée. On le nommera P5 7. Définir le plan « P6 » par décalage de 80 mm (sens Y+) par rapport à ZX. 8. Esquisser sur « P5 » le profil donné suivant (un respect strict des cotes n’est pas obligatoire, ici le positionnement des esquisses est donné à titre de point de départ de la conception). On la nommera « Profil passage périphériques ». IAO - MODELISATION SURFACIQUE 9 ENSAM 9. Définir une poche sur la base du « Profil passage périphériques ». On fixera sa limite jusqu’au dernier élément rencontré. On la nommera « Passage périphériques ». 10. Esquisser le profil suivant sur « P5 ». On renommera l’esquisse en « Profil passage leds ». 11. Définir une poche sur la base de ce profil. On la renommera en « Passage leds ». 12. Esquisser sur « P5 » le profil suivant. On renommera l’esquisse en « Profil fente aération ». IAO - MODELISATION SURFACIQUE 10 ENSAM 13. Réaliser une poche sur la base de ce profil qui s’étend jusqu’au plan « P6 ». On renommer l’entité en « Passage Leds ». 14. Dupliquer l’instance originale à l’aide de la fonction « répétition rectangulaire ». 15. Sauvegarder votre modèle. IAO - MODELISATION SURFACIQUE 11 ENSAM uploads/Ingenierie_Lourd/ 01-mecatronique-design.pdf
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- Publié le Jul 16, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
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