Е.Решетько -- конструирование на основе композитов

Preview:

DESCRIPTION

Доклад Е.Решетько «Моделеориентированная инженерия конструкций на основе композитных материалов» на 66 заседании Русского отделения INCOSE, 14 ноября 2012г. (первая часть)

Citation preview

Шестьдесят шестое заседание Русского отделения INCOSEШестьдесят шестое заседание Русского отделения INCOSEШестьдесят шестое заседание Русского отделения INCOSEШестьдесят шестое заседание Русского отделения INCOSE

Решетько Е.В.Решетько Е.В.

Ведущий специалистВедущий специалист

ГК «Би Питрон»ГК «Би Питрон»

Моделеориентированная инженерия конструкций на основе композитных

материалов».

Основные вопросыОсновные вопросы

Цель применения композиционных материалов.

Выбор типа композиционных материалов

Выбор технологии изготовления

Достоинства и недостатки конструкций из КМДостоинства и недостатки конструкций из КМДостоинства и недостатки конструкций из КМДостоинства и недостатки конструкций из КМ

Изделия из композиционных материалов:

Достоинства:Высокая весовая эффективностьКоррозионная стойкостьВозможность управления механическими свойствами в пределах деталиФормирование интегральных конструкций, уменьшение общего количества деталей в агрегатеПолучение деталей сложной формы с высоким качеством поверхностиНемагнитные свойства

Недостатки:Разброс исходных характеристик связующего и наполнителяЭлектрохимическая коррозия с рядом металлов (для углепластика)Проблемы статического электричестваПроблемы ударостойкостиБолее низкая огнестойкостьБолее низкие рабочие температуры.Сложности ремонтаВЫСОКАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Типы композиционных материаловТипы композиционных материалов

Связующий материал

(матрица)

Армирующий материал

(наполнитель)

Полимерные термореактивные смолы.

Полимерные термопластичные смолы

Керамические материалы

Металлы

Зернистый материал

Длинноволокнистый материал:

Случайная ориентация,

Направленная ориентация.

Коротковолокнистый материал.

Общие принципы проектирования конструкции из КМОбщие принципы проектирования конструкции из КМ

В общем виде алгоритм проектирования можно представить в виде такой схемы

Требования к изделию и его конструкции

Требования к применяемым материалам

База данных материалов

Разработка архитектурно-конструктивной схемы конструкции и принципиальной технологии изготовления

Характеристики изделий-прототипов

Проектирование материалов

Разработка конструкции в 1-м приближении

Общие принципы проектирования конструкции из КМОбщие принципы проектирования конструкции из КМ

Требования к изделию и его конструкции

Архитектура

Геометрия

Нагрузки

Вес….

Разработка архитектурно-

конструктивной схемы конструкции и

принципиальной технологии изготовления

Выбор технологии: выкладка, намотка, RTM-метод, инжекционное литьё…

Выработка требований к оснастке.

Выбор состава и структуры композиционных материалов.

Проектирование материалов

Выбор наполнителя

Выбор связующего

Выбор структуры материала

Общие принципы проектирования конструкции из КМОбщие принципы проектирования конструкции из КМ

Разработка конструкции в 1-м приближении

Выбор основных размеров, формы и расположения агрегатов.

Выбор основных параметров конструктивно-силовой схемы.

Расчет нагрузок.

Построение цифрового макета.

Создание глобальной расчетной модели.

Применение методов 3D проектирования.

Применение эффективных численных методов расчета

Общие принципы проектирования конструкции из КМОбщие принципы проектирования конструкции из КМ

Проектирование материалов в среде DIGIMATПроектирование материалов в среде DIGIMAT

Композиты

Армированные пластикиКороткие волокнаДлинные волокнаНепрерывные волокна

РезиныДисперсное упрочнение

Твердые сплавы

Керамика

Плетеные/тканевые композиты

Нано материалы

Проектирование материалов в среде DIGIMATПроектирование материалов в среде DIGIMAT

Основан на методе эффективного поляКлючевые моменты

– Индивидуальные характеристики матрицы и заполнителя

– Характеристики особенностей внутренней структуры материала

Результаты– Модель материала, учитывающая

особенности микроструктуры

Интерфейс с системой КЭ анализаУчет данных о микроструктуре материала Обеспечивает связанное решение Digimat-MF/Внешний КЭ решатель

Courtesy of:

DIGIMAT: DIGIMAT: Рабочий процессРабочий процессDIGIMAT: DIGIMAT: Рабочий процессРабочий процесс

Св-ва компонентов

Требования к материалу:Жесткость, прочность, усталость…

Перспективный ПКМ Изготовление образца

Испытания:Статика, динамика, усталость…

Реверс-инжиниринг/ Калибровка

модели материала

CAD модельПараметры тех. процесса:Точки впрыска, температура, давление…

КЭ Модель:Сетка, граничные условия, нагрузки….

Результаты моделирования:

Ориентация волокон, остаточные напряжения, линии спая, плотность

Свойства материала:Модули упругости, коэф. Пуассона….

Свойства материала:Модули упругости, коэф. Пуассона….

Связанный анализ

Зависимость методов конструирования от типа КМЗависимость методов конструирования от типа КМ

Для коротковолокнистых материалов алгоритм проектирования можно условно представить в виде следующей схемы:

CAD модель

КЭ Модель:Сетка, граничные условия, нагрузки….

Проектирование оснастки.Формирование производственных инструкций.

Ориентация волокон, остаточные напряжения, линии спая, плотность

Подтверждение заданных прочностных характеристик

Твердотельная 3D модель детали

Зависимость методов конструирования от типа КМЗависимость методов конструирования от типа КМ

Для деталей из длинноволокнистых материалов, получаемых выкладкой или RTM-методом, алгоритм проектирования можно условно представить в виде следующей схемы:

CAD модель

КЭ Модель:Сетка, граничные условия, нагрузки….

Проектирование формообразующей оснастки

Подтверждение заданных прочностных характеристик

3D модель слоевой структуры детали

Формирование альбомов разверток слоев

Генерация NC кода для машинного оборудования

Моделирование виртуального производства

Решения Решения Dassault SystemesDassault Systemes для проектирования конструкций из композиционных для проектирования конструкций из композиционных

материалов.материалов.

Решения Решения Dassault SystemesDassault Systemes для проектирования конструкций из композиционных для проектирования конструкций из композиционных

материалов.материалов.

CATIA v5CATIA v5

CompositComposit Design Design

Модуль проектирования Модуль проектирования

изделий из композиционных изделий из композиционных

материаловматериалов

Исторически развитие методов проектирования изделий из КМ шло от ручного к различным формам автоматизированного проектирования. Условно можно выделить три этапа:

Ручное проектировании

Проектирование с применением универсальных CAD систем

Проектирование с применением специализированных CAD систем

Развитие методов проектирования изделий из КМРазвитие методов проектирования изделий из КМРазвитие методов проектирования изделий из КМРазвитие методов проектирования изделий из КМ

«Ручная» разработка сводится к представлению изделия в виде комплекта чертежей , таблиц слоев и спецификации, выполненных на кульмане. При этом подходе не решались в достаточной степени целый ряд проблем:

Определение и задание на чертеже границ зон армирования

Оценка угрозы образования складок КМ и определение мест подрезов

Подготовка данных для расчета на прочность

Получение разверток слоев для подготовки производства.

Позиционирования вкладышей внутри детали

Передача в производство описания оснастки сложной формы

Решение этих и многих других проблем производилось путем отработки конструкции и технологии в опытном производстве, что вело с увеличению срока запуска в серию и росту стоимости проекта.

Достоинство этого вида проектирования одно:

Низкая стоимость рабочего места.

Ручное проектирования и подготовка производстваРучное проектирования и подготовка производстваРучное проектирования и подготовка производстваРучное проектирования и подготовка производства

Традиционный метод проектирования и подготовки производстваТрадиционный метод проектирования и подготовки производстваТрадиционный метод проектирования и подготовки производстваТрадиционный метод проектирования и подготовки производства

Проектирование Чертеж

Спецификация

Расчет на прочность Вручную

Конечный элемент с ручным вводом элементов сетки

Изготовление оснастки По шаблонам

ЧПУ с ручным вводом перемещений фрезы

Выкладка слоев Вручную

Проектирование с применением универсальных Проектирование с применением универсальных CAD CAD системсистемПроектирование с применением универсальных Проектирование с применением универсальных CAD CAD системсистем

Применение появившихся в 90-х годах программ Применение появившихся в 90-х годах программ трехмерного моделирования позволило ускорить процесс трехмерного моделирования позволило ускорить процесс разработки и решить ряд проблем, характерных для разработки и решить ряд проблем, характерных для традиционного метода проектирования:традиционного метода проектирования:

Определение и задание на чертеже границ зон армированияОпределение и задание на чертеже границ зон армирования

Взаимная увязка элементов конструкции в пространстве.Взаимная увязка элементов конструкции в пространстве.

Подготовка данных для расчета на прочностьПодготовка данных для расчета на прочность

Передача в производство описания оснастки сложной формыПередача в производство описания оснастки сложной формы

Позиционирования вкладышей внутри деталиПозиционирования вкладышей внутри детали

Недостатки данного подхода:Недостатки данного подхода:

В чертеж передается только геометрия детали, но не структура.В чертеж передается только геометрия детали, но не структура.

В конечно-элементную модель передается только геометрия В конечно-элементную модель передается только геометрия детали, но не структура и не свойства материалов.детали, но не структура и не свойства материалов.

Сложности с программированием укладочных машин.Сложности с программированием укладочных машин.

Таким образом, применение универсальных систем Таким образом, применение универсальных систем оставляет достаточно большой объем неавтоматизированных оставляет достаточно большой объем неавтоматизированных работ.работ.

Переходной метод проектирования и подготовки производстваПереходной метод проектирования и подготовки производстваПереходной метод проектирования и подготовки производстваПереходной метод проектирования и подготовки производства

Проектирование 3D модель Чертеж

Расчет на прочностьКонечный элемент с ручным формированием сетки на основе импортированной геометрии

Изготовление оснастки ЧПУ

Выкладка слоев Вручную

Машинная, с применением дополнительного программного обеспечения

ф

Специализированные программы - CompositСпециализированные программы - Composit Design Design- - позволяют вести комплексную разработку изделия. В процессе позволяют вести комплексную разработку изделия. В процессе проектирования решаются следующие задачи:проектирования решаются следующие задачи:

Формирование слоевой структурыФормирование слоевой структурыГенерация твердого тела для представления в электронном Генерация твердого тела для представления в электронном макете и выпуска чертежной документациимакете и выпуска чертежной документацииУравновешивание слоевой структуры относительно Уравновешивание слоевой структуры относительно нейтрального слоя.нейтрального слоя.Анализ слоев на корректность облегания оснастки и Анализ слоев на корректность облегания оснастки и формирование подрезов.формирование подрезов.Разделение слоя на ленты в проблемных для выкладки Разделение слоя на ленты в проблемных для выкладки местахместахФормирование сотовых заполнителей.Формирование сотовых заполнителей.Генерация разверток слоевГенерация разверток слоевМассово- инерционный анализ конструкции.Массово- инерционный анализ конструкции.Двусторонняя интеграция с программами конечно-Двусторонняя интеграция с программами конечно-элементного анализа.элементного анализа.Генерация чертежей с возможностью получения сечений и Генерация чертежей с возможностью получения сечений и видов со слоевой структурой.видов со слоевой структурой.

Проектирование с применением специализированных Проектирование с применением специализированных CAD CAD системсистемПроектирование с применением специализированных Проектирование с применением специализированных CAD CAD системсистем

Для подготовки производства CompositComposit Design Design содержит содержит инструменты, реализующие следующие операции:инструменты, реализующие следующие операции:

Перенос слоевой структуры на технологическую Перенос слоевой структуры на технологическую поверхностьповерхностьНаложение припусков на слоевую структуруНаложение припусков на слоевую структуруВыгрузка разверток слоев во внешние форматыВыгрузка разверток слоев во внешние форматыФормирование альбома слоев для изготовления методом Формирование альбома слоев для изготовления методом ручной выкладки.ручной выкладки.Все производители укладочных машин поставляют Все производители укладочных машин поставляют интегрированные в Compositинтегрированные в Composit Design Design пре- и пре- и постпроцессоры для своего оборудования.постпроцессоры для своего оборудования.

Геометрия детали может быть использована в других Геометрия детали может быть использована в других модулях модулях CATIA v5 CATIA v5 для проектирования оснастки и получения для проектирования оснастки и получения управляющих программ станков с ЧПУуправляющих программ станков с ЧПУ

Проектирование с применением специализированных Проектирование с применением специализированных CAD CAD системсистемПроектирование с применением специализированных Проектирование с применением специализированных CAD CAD системсистем

ф

ПроектированиеСпециализированная 3D модель Чертеж

Расчет на прочностьКонечный элемент автоматическим формированием сетки на основе импортированной геометрии

Изготовление оснастки ЧПУ

Выкладка слоевВручную с набором разверток и альбомом позиционирования

Машинная, с предварительной симуляцией и проверкой процесса

Проектирование с применением специализированных Проектирование с применением специализированных CAD CAD системсистемПроектирование с применением специализированных Проектирование с применением специализированных CAD CAD системсистем

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Исходные данные для работы в Composit Исходные данные для работы в Composit Design Design..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Исходные данные для работы в Composit Исходные данные для работы в Composit Design Design..

Пререквизиты для проектирования изделия из КМ:Базовая поверхность и границы зон постоянного армирования , выполненные в CATIA или импортированные из других CAD программ.Библиотека материаловРезультаты проектировочных расчетов

Базовая геометрия

Результаты предварительных расчетов : материалы; количество слоев; углы ориентации

Библиотека материалов

Модель детали из композиционных материалов

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Создание библиотеки материалов. Создание библиотеки материалов.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Создание библиотеки материалов. Создание библиотеки материалов.

Командой создается библиотека, в которой имеется возможность создать необходимое количество семейств. В семейства размещают материалы, задавая их свойства: текстуры, плотность, прочностные характеристики и тип штриховки для чертежного модуля.

Кроме уже перечисленных исходных данных для работы с модулем необходимо определить параметры детали – из библиотек выбрать применяемые в конструкции материалы и перечислить доступные углы ориентации волокон.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Описание параметров в Composit Описание параметров в Composit Design Design..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Описание параметров в Composit Описание параметров в Composit Design Design..

PLY - слой

PLIES GROUP – слои , объедененные в группу по функциональному или технологическому принципу

SEQUENCE – слои, укладываемые машиной за один проход

ZONES GROUP – базовая поверхность с системой ориентации слоев для формирования зон армирования

ZONE – участок детали, в пределах которого слоевая структура имеет постоянное армирование

TRANZITION ZONE – переходные зоны между участками разного армирования

CORE – вставка из сотового заполнителя или другого материала, моделируется как твердотельная деталь

GRID PANEL – базовая поверхность с системой ориентации слоев и двумя и более наборами границ, определяющих пределы разлячных зон армирования

GRID – сетка зон армирования , получаемая на основе GRID PANEL

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Основные понятия в Composit Основные понятия в Composit Design Design..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Основные понятия в Composit Основные понятия в Composit Design Design..

При проектировании деталей с постоянным армированием не имеет смысл прибегать к сложным методам описания слоистой структуры. Можно просто вручную задать границы слоя, материал и и схему ориентации волокна. Затем командой Copy-Paste добавить необходимое количество слоем, меняя в них материал и угол ориентации.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Ручное формирование слоистой структуры. Ручное формирование слоистой структуры.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Ручное формирование слоистой структуры. Ручное формирование слоистой структуры.

Для проектирования деталей, имеющих несколько участков с различным армированием, применяют метов задания слоистой структуры по зонам. Для этого базовая поверхность детали размечается кривыми, соответствующими границам участков постоянного армирования. Затем создается логический элемент ZZONESONES GGROUPROUP, включающий в себя базовую поверхность, систему координат, , включающий в себя базовую поверхность, систему координат, определяющую ориентацию волокон и вектор направления, в котором определяющую ориентацию волокон и вектор направления, в котором откладываются слои. В структуре этого элемента откладываются слои. В структуре этого элемента ZZONESONES G GROUPROUP , , создаются зоны (создаются зоны (ZONE). Каждая зона несет в себе информацию о . Каждая зона несет в себе информацию о границах, количестве и ориентации слоев из каждого применяемого границах, количестве и ориентации слоев из каждого применяемого материала. Зоны соединяют зонами переходов (материала. Зоны соединяют зонами переходов (TRANZITION ZONE).).

После определения зон и зон переходов, становится После определения зон и зон переходов, становится возможным сгенерировать твердое тело детали, поверхность по слоям возможным сгенерировать твердое тело детали, поверхность по слоям и сгенерировать слоевую структуру. В детали может быть больше и сгенерировать слоевую структуру. В детали может быть больше одной одной ZZONESONES G GROUPROUP, неограниченное количество зон и зон переходов. , неограниченное количество зон и зон переходов. Подобный подход позволяет моделировать детали высокой Подобный подход позволяет моделировать детали высокой сложности, такие , как сотовые панели, оребренные панели, сложности, такие , как сотовые панели, оребренные панели, двутавровые и тавровые балки и многое другое. двутавровые и тавровые балки и многое другое.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Пример работы с зонами:1. Создание ZZONESONES G GROUPROUP

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Пример работы с зонами:1. Создание зон ZZONEONE1 1 ии Z ZONEONE22

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Пример работы с зонами:2. Создание зоны перехода между зонами ZZONEONE1 1 ии Z ZONEONE22

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Пример работы с зонами:3. Получение внутренней поверхности детали и твердого тела.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Пример работы с зонами:4. Генерация слоев.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Дальше предстоит уравновешивание структуры, уточнение взаимоположения слоев внутри пакета… Для этого можно выгрузить структуру во внешний файл (Excel) и выполнив эту работу, импортировать структуру обратно в CATIA, или использовать интерактивную таблицу слоев.

Пример интерактивной таблицы:

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры по зонам армирования. Формирование слоистой структуры по зонам армирования.

Пример структуры во внешнем файле (Excel) :

При проектировании ламинатных деталей, имеющих десятки зон армирования и сложные сбеги слоев, удобно использовать инструменты, обобщенно называемые «GRID». Создается логический элемент «Panel», содержащий в себе информацию о базовой поверхности, сетке кривых, ограничивающих зоны армирования, законы сбегов слоев в зонах переходов и система ориентирования направления волокон.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

По данным из панели, создается другой логический элемент, называемый Grid, содержащий информацию об армировании полученных зон. После этого становится доступным открыть виртуальную схему армирования, в которой можно автоматически построить симметрию относительно нейтрального слоя, провести редактирования материала, распространения, ориентации, положения в пакете для каждого слоя,

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

Виртуальная схема армирования (Virtual Stacking Management) позволяет автоматически сделать симметричной слоевую структуру, поменять положение слоя в пакете, заменить материал и ориентацию, изменить границы слоя.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

На основе данных из предыдущих шагов, командой Plies from Virtual Stacking рассчитываются границы слоев детали .

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

После расчета границ слоев, появляется возможность редактирования структуры с применением следующих команд:

Поменять местами границы слоев

Изменить геометрию границ слоев

Сформировать фаски на группе слоев

Сформировать сбег слоев

Создать участки без сбега слоев

Полученная структура может быть использованная для построения твердого тела и внутренней поверхности

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры средствами метода Формирование слоистой структуры средствами метода

GRIDGRID..

В деталях средней сложности можно получать слоистую структуру из твердого тела, построенного по зонам армирования. Для этого создается ZZONESONES G GROUPROUP с активной опцией For Solid From Zones Creation Only. Далее строим зоны и зоны переходов.

Создаем твердое тело по ZZONESONES G GROUPROUP

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры из твердого тела. Формирование слоистой структуры из твердого тела.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры из твердого тела. Формирование слоистой структуры из твердого тела.

Полученное тело командой Slicing group разбиваем на кривые, по которым в дальнейшем будут построены границы слоев

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры из твердого тела. Формирование слоистой структуры из твердого тела.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры из твердого тела. Формирование слоистой структуры из твердого тела.

Далее командой Plies from slicing получаем уже слоевую структуру, имея тело, которое можем использовать для генерации чертежа и использовании в электронном макете изделия.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры из твердого тела. Формирование слоистой структуры из твердого тела.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Формирование слоистой структуры из твердого тела. Формирование слоистой структуры из твердого тела.

Деталь из КМ в CompositComposit Design Design имеет два представления имеет два представления – твердое тело и слоевую структуру. Для Формирования чертежа – твердое тело и слоевую структуру. Для Формирования чертежа применяются оба – твердотельное для описания габаритов, применяются оба – твердотельное для описания габаритов, вырезов, толщин…. Слоистая структура – для описания вырезов, толщин…. Слоистая структура – для описания последовательности армирования. В модуле черчения последовательности армирования. В модуле черчения представлены четыре стиля, каждый из которых отвечает за одно представлены четыре стиля, каждый из которых отвечает за одно из представлений детали: твердотельное, контуры слоев, из представлений детали: твердотельное, контуры слоев, разнесенные слои и развертки слоев. разнесенные слои и развертки слоев.

Перед выпуском чертежа, после всех уточнений слоевой Перед выпуском чертежа, после всех уточнений слоевой структуры надо выполнить операцию разнесения слоев командой структуры надо выполнить операцию разнесения слоев командой Ply ExploderPly Exploder. Для. Для получения видов разверток, в 3получения видов разверток, в 3D D предварительно надо выполнить развертки.предварительно надо выполнить развертки.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

Выполнение операции разнесения слоев командой Выполнение операции разнесения слоев командой Ply Ply ExploderExploder

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

Открыв чертежный лист иОткрыв чертежный лист и,, применяя стиль применяя стиль DefaultGenerativeStyleDefaultGenerativeStyle, генерируются виды и сечения на основе , генерируются виды и сечения на основе выбранного твердого тела детали.выбранного твердого тела детали.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

В том же файле, на новом листе генерируем виды В том же файле, на новом листе генерируем виды ,, сечения и развертки сечения и развертки на основе выбранной слоистой структуры, применяя при этом стили на основе выбранной слоистой структуры, применяя при этом стили CompositesCVSContourOnly, CompositesCVSExplodedOnly CompositesCVSContourOnly, CompositesCVSExplodedOnly ии CompositesCVSFlattenOnlyCompositesCVSFlattenOnly..

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Генерация конструкторской документации. Генерация конструкторской документации.

Для подготовки данных для производства в CompositComposit DesignDesign реализованы следующие функции: реализованы следующие функции:

Создание технологического документа.Создание технологического документа.

Синхронизация технологического и конструкторского документовСинхронизация технологического и конструкторского документов

Перенос слоевой структуры на технологическую поверхность.Перенос слоевой структуры на технологическую поверхность.

Наложение припусков на слоевую структуру.Наложение припусков на слоевую структуру.

Выгрузка контуров слоев и разверток слоев во внешние Выгрузка контуров слоев и разверток слоев во внешние форматы: форматы: IGES, 2D IGES, DXF.IGES, 2D IGES, DXF.

Формирование альбомов слоев для ручной выкладки.Формирование альбомов слоев для ручной выкладки.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Подготовка данных для производства. Подготовка данных для производства.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Подготовка данных для производства. Подготовка данных для производства.

Для связи с машинами для раскроя, пропитки, укладки и т.д. применяется интегрированное в CATIA математическое обеспечение, поставляемое производителями оборудования или компаниями – партнерами Dassault Systemes по разработке.

Для выполнения предварительных расчетов можно применять прочностной модуль CATIA Analysis. Данные о структуре и материале воспринимаются напрямую из структуры детали.

Для проверочных расчетов посредством модуля Composites Link, данные из CompositComposit Design Design могут со могут со всеми свойствами переданы в всеми свойствами переданы в NASTRAN NASTRAN , , Abaqus или ANSYS.

.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Интеграция с программами инженерного анализа. Интеграция с программами инженерного анализа.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Интеграция с программами инженерного анализа. Интеграция с программами инженерного анализа.

Composites Linkfor CATIADesign

Analysis

Geometry Zone Model Ply Model Manufacture

Composites Modeler for Abaqus/CAE

CATIA Composites

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Интеграция с программами инженерного анализа. Интеграция с программами инженерного анализа.

Модуль CompositМодуль Composit Design Design::

Интеграция с программами инженерного анализа. Интеграция с программами инженерного анализа.

Patran

CATIA v5/V6

Femap

Abaqus

ANSYS

Конец презентацииКонец презентации Конец презентацииКонец презентации

Спасибо за внимание.Спасибо за внимание.

ГК “БИ ПИТРОН”

С-ПЕТЕРБУРГ главный офис191014, ВИЛЕНСКИЙ ПЕР., 4ТЕЛ. (812) 272-1666ФАКС (812) 272-3869www.bee-pitron.comwww.bee-pitron.com

МОСКВА105082 ул. Б.Почтовая д.5ТЕЛ. (495) 601-9373ФАКС (495) 601-9372leonid@bee-pitron.msk.ru

Recommended