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Génie mécanique Exercices dirigés Pro/ENGINEER EXERCICE DIRIGÉ - XI Introduction à Pro/ENGINEER Modélisation solide paramétrique par caractéristiques EXERCICE DIRIGÉ - XII Modélisation solide avec Pro/ENGINEER Modification d’une pièce EXERCICE DIRIGÉ - XIII Modélisation solide avec Pro/ENGINEER Utilisation des éléments de référence (Datum plane, datum axis, datum point) EXERCICE DIRIGÉ - XIV Modélisation solide avec Pro/ENGINEER Commandes spéciales de création de caractéristiques EXERCICE DIRIGÉ - XV Dessin à vues multiples avec Pro/ENGINEER Module Drawing EXERCICE DIRIGÉ - XVI Assemblage avec Pro/ENGINEER par Dr B. Lévesque, ing. Août 2003

Exercices dirigés Pro/ENGINEER

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Page 1: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Génie mécanique

Exercices dirigés

Pro/ENGINEER

EXERCICE DIRIGÉ - XI Introduction à Pro/ENGINEER

Modélisation solide paramétrique par caractéristiques

EXERCICE DIRIGÉ - XII Modélisation solide avec Pro/ENGINEER

Modification d’une pièce

EXERCICE DIRIGÉ - XIII Modélisation solide avec Pro/ENGINEER

Utilisation des éléments de référence

(Datum plane, datum axis, datum point)

EXERCICE DIRIGÉ - XIV Modélisation solide avec Pro/ENGINEER

Commandes spéciales de création de caractéristiques

EXERCICE DIRIGÉ - XV Dessin à vues multiples avec Pro/ENGINEER

Module Drawing

EXERCICE DIRIGÉ - XVI Assemblage avec Pro/ENGINEER

par

Dr B. Lévesque, ing.

Août 2003

Page 2: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 127

Juin 2003

Figure XI.1

EXERCICE DIRIGÉ - XI

Introduction à Pro/ENGINEERModélisation solide paramétrique

par caractéristiques

VERSION UTILISÉE: Pro/ENGINEER Wildfire

BUT: Apprendre le fonctionnement de base du logiciel Pro/ENGINEER pour lamodélisation solide. Réaliser le modèle solide de la Figure XI.1.

Le fonctionnement du logiciel Pro/ENGINEER est assez différent de celuid’AutoCAD. Notamment, on crée une pièce en ajoutant des caractéristiques quidépendent l’une de l’autre. On ne peut créer une caractéristique indépendante dureste de l’objet. La procédure de création d’une caractéristique (“feature”) consiste à

• choisir le type d’opération• placer les références (plan sur lequel on dessine et référen-

ces pour la cotation)• dessiner et coter la forme du profil• spécifier les paramètres d’extrusion

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128 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.2

Démarrage de Pro/ENGINEER

Pour démarrer le logiciel, double-cliquer sur l’icône de Pro/ENGINEER. Il fautattendre un certain temps avant que le logiciel soit chargé. Une fois le chargementcomplété, l’écran sera similaire à celui de la Figure XI.2, mis à part la couleur dufond. Ne pas fermer la fenêtre noire qui apparaît aussi avant d’avoir quitterPro/ENGINEER.

Au démarrage, le logiciel ouvre une fenêtre de travail avec, dans sa partiesupérieure, une barre de menus déroulants et une barre d’outils. Au bas de lafenêtre de travail se trouve une zone de messages interactifs et de courts messagesd’aide (information sur la commande où pointe le curseur). Du côté gauche setrouve la fenêtre de navigation ou l’arbre de construction (model tree).Du côté droiton retrouve les boutons de commande de modélisation. D’autres fenêtres serontouvertes par le logiciel selon les fonctions choisies. Des fenêtres de menus decommandes apparaîtront du côté droit de l’écran de travail.

La plus grande partie de la fenêtre ouverte est la zone graphique, celle où lesmodèles seront visibles. La zone située sous la fenêtre graphique, est la fenêtre desmessages. C’est une fenêtre interactive nous montrant deux lignes de texte sur la

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Exercice dirigé XI 129

Juin 2003

Figure XI.3

Figure XI.4

progression du travail et les requêtes du logiciel. C’est dans cette fenêtre que nousentrons les informations au clavier lorsqu’elles sont requises par le logiciel pour lescommandes n’utilisant pas de boîte de dialogue pour l’interaction avec l’usager.

Les sélections de commandes par les boutons ou les menus amènent d’autresmenus ou sous-menus. Lorsque les commandes ou des options ne sont pasdisponibles, elles sont grisées (texte en gris sur fond gris).

Début de la modélisation

Pour commencer un modèle solide, il faut créer unenouvelle pièce. Les commandes de création,d’ouverture, de sauvegarde, d’impression, de gestiondes dessins et modèles, se trouvent dans le menudéroulant FILE (Figure XI.3).

˜ Dans les menus déroulants, cliquer sur FILE puisNEW...

On peut aussi cliquer sur l’icône Create a new object.

Cette sélection amène la boîte de dialogue NEW(Figure XI.4).

Pour créer une nouvelle pièce, il faut choisirl’option PART (sélectionnée par défaut). Lesous-type (SUB-TYPE) proposé est SOLID, cequi signifie que la pièce créée sera pleine etfaite d’un seul matériau. C’est le seul type depièce qui sera utilisé dans le cours Dessinpour ingénieurs. De plus, le logiciel utilisera ungabarit par défaut (default template), préparépour travailler en unités métriques.

Les autres options disponibles dans cetteboîte de dialogue, permettent de créerd’autres types de “dessins”. SKETCH permetd’entrer directement dans le module Sketcherpour créer un profil. Cette option ne permetpas de créer directement une pièce et ne serapas utilisée ici. Nous accéderons au module“Sketch” à partir du module PART. L’optionASSEMBLY permet de créer des assemblages

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130 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.5

à partir de plusieurs pièces. Il faut donc avoir d’abord créé ses pièces avant depouvoir utiliser cette option. La création d’assemblages sera vue en détail dans lecours GMC-10283 - Dessin de machines. L’option MANUFACTURING permet depréparer le travail de programmation des machines à commandes numériques pourla fabrication des pièces (cours GMC-18750 - Fabrication assisté par ordinateur).L’option DRAWING permet de générer les dessins à vues multiples incluant unecotation quasi-automatique. Pour créer un dessin, il faut aussi avoir d’abord crééune pièce. Ce module sera utilisé plus tard dans ce cours. Les autres optionspermettent de créer des formats spéciaux, des bilans, des schémas, etc. Cesmodules ne seront pas étudiés dans le présent cours.

˜ Choisir les options PART et SOLID.

Le logiciel demande aussi dans cette boîte de dialogue le nom du modèle. Pardéfaut, on propose un nom générique [PRT0001]. Le nom générique estautomatiquement sélectionné (en bleu) et sera automatiquement remplacé par lenom que l’on désire.

P Au clavier, entrer: demo-11 (Ne pas oublier la “lettre de la semaine” audébut du nom.)

˜ Cliquer sur OK (ou effectuer un ).

Une fois l’opération de création de la pièce effectuée, l’arbrede construction (MODEL TREE) apparaît à gauche (Figure XI.5).

Cet arbre permet de visualiser le travail effectué et la manièredont il a été construit. C’est un outil utile pour sélectionner eteffectuer des opérations sur une caractéristique, par exemple:effacer la caractéristique.

Certains éléments sont déjà présents dans l’arbre de construc-tion sous le nom de la pièce (DEMO-11.PRT). Il y a 3 plans deréférence (RIGHT, TOP, FRONT) ainsi qu’un système de coordon-nées. Le système de coordonnées est utile pour la création etla mise en place de certains types de géométries. On nel’utilise pas de façon usuelle, ce n’est pas un système decoordonnées absolues comme dans AutoCAD.

Page 6: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 131

Juin 2003

Figure XI.6

Figure XI.7

Figure XI.8

Figure XI.9

Les plans de référence (Figure XI.6) vont nous servirà nous orienter (positionnement des vues de face, dedessus, de droite comme dans le dessin à vuesmultiples) et à positionner la première caractéristique(première géométrie de la pièce). L’exercice dirigé duprochain laboratoire montrera en détail l’utilisationdes plans de référence. En faisant glisser le curseurà l’écran, chaque plan devient en sur-brillance et estfacilement visualisable.

Nous devons maintenant choisir le type d’opération.Du côté droit de l’écran (Figure XI.7) 4 opérationssont maintenant disponibles. Notre première caracté-ristique (feature en anglais) sera faite par extrusion.

˜ Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL.

La commande est également accessible dans le menuINSERT.

Au bas de l’écran, du côté gauche, on retrouve les outils decréation et de contrôle de la caractéristique (Figure XI.9)

L’étape suivante consiste à créer le profil à extruder (unesection dans Pro/ENGINEER). On doit décider sur quellesurface on va tracer le profil, comment cette surface seraorientée à l’écran (quel côté sera en haut, quel côté sera àdroite), puis ensuite, quelles seront les références utiliséespar le logiciel pour la cotation initiale.

Nous allons faire comme première caractéristique laboîte avec plan incliné (Figure XI.8) dont le contourcorrespond à la vue de face.

˜ Cliquer sur l’icône CREATE A SECTION OR....

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132 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.10

Figure XI.11

Figure XI.12

La boîte de dialogue SECTION (Figure XI.10) apparaîten haut, à droite de l’écran. Nous devons indiquer aulogiciel sur quel plan nous allons dessiner (le SKETCHPLANE)

˜ Cliquer sur le plan de référence FRONT

On peut sélectionner le plan à l’écran ou dans l’arbrede construction.

Le logiciel vous propose d’utiliser le plan RIGHT et del’orienter du côté droit. Conservez cette orientationproposée.

˜ Cliquer sur SKETCH

On voit le plan FRONT s’orienter pour devenir parallèleà l’écran et on entre dans le module SKETCHER.

La fenêtre de dialogue REFERENCES apparaît ensuite(Figure XI.11)

Le logiciel vous propose, en traits roses, deux réfé-rences pour le positionnement. Conservez les réfé-rences proposées par défaut.

˜ Cliquer sur CLOSE dans la boîte REFERENCE

Les boutons de commandes du SKETCHER sont du côté droit (FigureXI.12). Les commandes sont également accessibles dans le menuSKETCH.

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Exercice dirigé XI 133

Juin 2003

Figure XI.13

Première étape dans le SKETCHER: tracer la géométrie.

˜ Sélectionner l’outil Ligne (Figure XI.12), puis tracer la forme illustrée à la FigureXI.13, en cliquant les points dans l’ordre indiqué à l’aide du bouton gauchede la souris. Pour fermer le contour cliquer de nouveau au point 1. Finale-ment, il faut mettre fin au mode de dessin de lignes en cliquant avec lebouton du centre de la souris.

Vous remarquerez que:

lorsque le pointeur s’approche d’une référence, il est attiré et le point s’aligneautomatiquement sur cette référence;

lorsqu’une ligne est approximativement verticale ou horizontale, unecontrainte de verticalité ou d’horizontalité y est associée.

Attention, il ne doit pas y avoir d’autres symboles de contrainte qui s’affichent. Parexemple, les lignes 1-2 et 2-3 doivent être de longueur différente.

L’exercice dirigé suivant est un exercice de modification d’un modèle et vousinformera comment corriger ses erreurs dans le SKETCHER.

Pour le moment, si vous faites une erreur, vous pouvez effacer les lignes erronéesindividuellement en les sélectionnant (en mode de sélection “Flèche”, cliquer sur laligne pour qu’elle devienne rouge, donc sélectionnée) puis en appuyant sur latouche DELETE au clavier. Pour les erreurs plus importantes, il est plus simple detout annuler et de recommencer. Pour annuler, cliquez sur l’icône X, et confirmez

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134 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.14

Figure XI.15

que vous annulez.

Le profil à extruder est maintenant dessiné. Il doit être fermé et sans boucle (commedans AutoCAD) pour être extrudé. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreurapparaît sur la ligne de messages au bas de l’écran lorsqu’on tente de sortir dusketcher.

L’étape suivante est la paramétrisation du profil. La paramétrisation consiste àindiquer à quel endroit on désire coter le dessin. Le profil de la caractéristique doitêtre coté entièrement (aucune cote manquante), et ne doit pas contenir de cotessurabondantes.

Le logiciel met automatiquement des dimensions pour lui permettre de produire lagéométrie. Il cote au fur et à mesure qu’on dessine la géométrie. Ces cotesapparaissent en gris et sont appelées “paramètre faible”. Ces cotes apparaissentet disparaissent selon l’évolution de votre dessin. Vous devez remplacer cesparamètres faibles par vos propres cotes de façon à vous assurez d’avoir unecotation adéquate et stable. Le logiciel ne peut remplacer une de vos cotes(paramètre fort) par un paramètre faible.

Dans le cadre du cours il est exigé que toutes les cotes soient des paramètresforts. Vous devez re-coter vous-même votre dessin.

Nous allons d’abord créer les cotes et par la suite, modifierleur valeur.

˜ Cliquer sur le bouton COTATION.

Une petite boîte de dialogue apparaît et indique que le modede sélection est actif. Ne pas cliquer sur le OK de cette boîtede dialogue car cela met fin à la commande de cotation.

Lors de la cotation, le bouton degauche sert à sélectionner leslignes ou les points pour les-quels, ou entre lesquels, lesparamètres seront indiqués, etle bouton du centre sert à placer(déposer) les cotes. Trois fa-çons d’indiquer les paramètresvous seront montrées ici.Référez-vous à la Figure XI.15.

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Exercice dirigé XI 135

Juin 2003

Figure XI.16

Figure XI.17

Pour créer la cote horizontale, cliquer avec le bouton gauche approximativementau centre de la ligne du bas (point 1). La ligne une fois sélectionnée devient rouge.Avec le bouton centre, cliquer à peu près à l’endroit où l’inscription 100 apparaîtsur la figure, pour déposer la cote. La cote apparaît en jaune. L’endroit où l’on cliquedétermine l’endroit où la valeur de la cote sera placée. Ici, nous avons sélectionnéune ligne et la cote est la longueur de la ligne.

Comme deuxième paramètre, nous allons indiquer la hauteur du profil. On pourraitle faire en sélectionnant directement la ligne du côté gauche, mais nous allonsutiliser une autre méthode. Avec le bouton gauche, sélectionner la ligne inférieure(en cliquant au point 2 sur la ligne), puis sélectionner la ligne supérieure en cliquantau point 3. Ensuite, avec le bouton du centre, déposer la cote en cliquant àl’emplacement du nombre 30. Ici, nous avons indiqué la distance entre deux lignes.Cette distance est la perpendiculaire entre les deux lignes.

Pour le troisième paramètre, nous utilisons la cotation entre points. Avec le boutonde gauche, cliquer au point 4 (coin). Si la sélection est correcte, une petite croixrouge apparaît sur le coin. Sinon, il faut annuler l’opération en cours et recommen-cer la sélection en cliquant à nouveau sur l’icône COTATION. Après avoir sélectionnéle point 4, sélectionner le point 5. Finalement, avec le bouton du centre, déposer lacote en cliquant à l’emplacement du nombre 20. Vous remarquerez que la positionde la cote est entre 4 et 5 horizontalement, ce qui permet au logiciel de conclurequ’il faut indiquer la distance horizontale entre les deux points. Si on avait placé lacote à droite, entre 4 et 5 verticalement, nous aurions indiqué la distance verticaleentre les points (hauteur). Si on clique un point le long de la ligne 4-5, le logicielaligne la cote (alignée pour donnée la distance entre les deux points, soit lalongueur du plan incliné dans notre exemple).

La prochaine étape consiste à modifier les dimensions que nous voulons pourchacun des paramètres. Nous allons modifier les dimensions des 3 paramètres enune seule étape.

˜ Cliquer sur le bouton MODIFICATION (Figure XI.16),puis cliquer sur la valeur de la cote au bas dudessin.

˜ Dé-cocher la case REGENERATE (Figure XI.17).Ceci empêche la modification de la géométrieau fur et à mesure qu’on entre des valeurs. Lagéométrie se modifiera lorsqu’on fermera laboîte de dialogue.

˜ Dans la boîte de dialogue, sélectionner la valeurde la cote.

P Au clavier, entrer la valeur: 100

Page 11: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

136 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.18

Figure XI.19

F i g u r eXI.20

˜ Sur le dessin, cliquer sur la valeur de la cote verticale. Une deuxième coteapparaît dans la boîte de dialogue.

˜ Dans la boîte de dialogue, sélectionner la valeur de la cote.

P Au clavier, entrer: 30

˜ Refaire la sélection pour la troisième cote

P Au clavier: 20

˜ Cliquer sur le U de la boîte de dialogue pour compléter l’opération.

Le croquis prend alors les dimensions entrées.

Le profil est maintenant terminé.

˜ Clicher sur le U dans les boutons du SKETCHER.

La dernière étape est d’indiquer la profondeur d’extrusion. Sous la fenêtre graphique(Figure XI.18):

P Au clavier: 50

Le logiciel est en mode de pré-visualisation. Pour voir cet aperçu en isométrique, cliquer sur l’icône “orientation par défaut” (FigureXI.19) située en haut de l’écran.

Une flèche jaune indique la direction d’extrusion. Cette direction peut êtreinversée avec le bouton FLIP (Figure XI.20) en bas de l’écran.

Pour compléter la première caractéristique:

˜ Clicher sur le U en bas, à droite de l’écran.

Le modèle solide est maintenant généré. La caractéristique apparaît aussi dans leMODEL TREE.

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Exercice dirigé XI 137

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Afin de ne pas perdre le travail effectué, il est sage à ce moment d’enregistrer letravail sur disque.

Pour sauvegarder votre modèle dans un fichier:

˜ Dérouler le menu FILE.

˜ Cliquer sur SAVE.

Au bas de l’écran, le logiciel indique le nom de la pièce qui a été utilisé lors de sacréation. Nous devons accepter le nom proposé (on ne peut modifier ce nom):

P Au clavier: ou cliquer sur le crochet vert U (en bas, à droite de l’écan). (Onaccepte le nom du fichier.)

On ne peut sauvegarder un modèle solide que lorsque les caractéristiques sontcomplétées. Lorsqu’on effectue une sauvegarde dans le SKETCHER, le modèle n’estpas enregistrer. C’est seulement l’esquisse en cours qui est enregistrée sous unnom généré par le logiciel.

Il est recommandé de faire une sauvegarde après la création de chaque caractéris-tique.

Création de la deuxième caractéristique

Une fois la première caractéristique créée, nous sommes revenus à l’écrangraphique présentant le modèle et les boutons de modélisation sont de nouveauaccessibles du côté droit de l’écran. Plusieurs nouvelles options sont maintenantdisponibles. Nous allons poursuivre la création de notre modèle en ajoutant uneseconde caractéristique. Cette fois, nous allons ajouter le cylindre se trouvant surle dessus de la pièce (revoir Figure XI.1). Encore un fois, il faudra indiquer aulogiciel sur quel plan on désire dessiner, et comment on veut que ce plan soitorientée lorsque nous allons travailler dans le module de croquis (“SKETCHER”).

˜ Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL.

˜ Cliquer sur l’icône CREATE A SECTION OR....

˜ Sélectionner la surface formant le dessus de l’objet. Assurez-vous qu’elle est ensur-brillance (le contour est turquoise) avant de cliquer.

Par défaut la surface arrière de l’objet sera quadrillée et dans la boîte de dialogueon verra Orientation: “TOP”, indiquant que la face arrière sera tournée vers le hautde l’écran.

˜ Cliquer sur SKETCH

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138 Exercice dirigé XI

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Figure XI.21

L’objet s’oriente pour mettre la surface d’esquisse parallèle à l’écran.

La boîte de dialogue REFERENCE s’ouvre et les deux références proposées sont lecôté gauche de la pièce et le côté arrière qui se retrouve en haut de l’écran. Nousallons modifier une des références: remplacer l’arête arrière par celle de devant (setrouvant au bas de l’écran).

˜ Cliquer sur SURF:F5 (PROTRUSION) dans la boîte de dialogue REFERENCE.

La référence sélectionnée devient rouge à l’écran (ligne horizontale en haut de lapièce)

˜ Cliquer sur le bouton DELETE dans la boîte de dialogue REFERENCE

˜ Cliquer sur l’arête horizontale au bas de la pièce (partie avant de la pièce).

˜ Cliquer sur CLOSE dans la boîte REFERENCE

On voit clairement le trait pointillé de la référence gauche parce que le logiciel utilisele plan de référence RIGHT tandis que la nouvelle référence sélectionnée estsuperposée à l’arête de l’objet et moins visible. Elle est nettement visible lorsque lecurseur la met en sur-brillance.

Nous allons maintenant dessiner le cercle qui représente le cylindre vu de dessus.

˜ Cliquer sur le bouton CERCLE à droite de l’écran.

˜ Cliquer approximativement au point 1 pour placer le centre du cercle (FigureXI.21).

˜ Déplacer la souris pour agrandir le cercle et cliquer au point 2.

Page 14: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 139

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Figure XI.22

˜ Cliquer sur le bouton COTATION.

On utilise le centre du cercle pour le positionner.

˜ Cliquer le centre du cercle, le côté de la pièce par rapport auquel on cote, etdéposer la cote. Refiare l’opération pour la deuxième cote de position.

˜ Cliquer deux fois le cercle avec le bouton gauche, puis déposer la cote avec lebouton centre.

Note: Si on ne clique le cercle qu’une seule fois, la cote crée est un rayon plutôtqu’un diamètre.

˜ Cliquer sur le bouton MODIFICATION pour entrer les dimensions du cylindre.

Référez-vous à la Figure XI-21 pour les dimensions.

˜ Clicher sur le U dans les boutons du SKETCHER.

La boîte de dialogue SECTION ré-apparaît.

˜ Se mettre en vue isométrique et fermer la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

˜ Indiquer la hauteur d’extrusion.

P Au clavier: 25

˜ Clicher sur le U en bas, à droite de l’écran.

Le modèle solide est maintenant généré.

˜ Sauvegarder votre dessin.

Avant de poursuivre la modélisation, nous allons regarder quelques commandes decontrôle de visibilité et de type d’affichage. Ces commandes sont accessibles viale menu déroulant VIEW ou les icônes situées au haut de l’écran.

˜ Cliquer sur l’icône REORIENT. Ou le menu VIEW -> ORIENTA-TION -> REORIENT.

La boîte de dialogue ORIENTATION apparaît (Figure XI.23 ). Cetteboîte permet de réorienter la pièce en fonction de la positiondésirée des surfaces, ou de revenir à l’orientation par défaut (la vue isométrique aété choisie comme orientation par défaut dans notre configuration du logiciel).

˜ Choisir l’option DEFAULT de la boîte de dialogue.

Page 15: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

140 Exercice dirigé XI

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Figure XI.23

Figure XI.24

Figure XI.25

Le modèle revient en isométrique. Pour refermer la boîtede dialogue, on doit cliquer sur OK.

On peut aussi accéder directement à l’orientation pardéfaut du modèle avec l’option ORIENTATION ->STANDARDORIENTATION du menu VIEW, ou en cliquant sur le boutonorientation par défaut.

˜ Cliquer sur l’icône “SAVE VIEW LIST” (Figure XI.24), puissur FRONT.

Le modèle se présente “vue de face”.

˜ Remettre le modèle en vue isométrique.

Visualisation

Avant de poursuivre la modélisation, nous allons regarder deuxautres commandes de visualisation: le teintage (“shading”), etle rafraîchissement de l’écran graphique.

˜ ˜ Choisir l’option SHADE du menu VIEW.

Les surfaces du modèle sont maintenant teintées (“shadées”). Il est possible detravailler en conservant le modèle teinté. Cependant, la plupart du temps, ontravaille mieux (surtout pour la sélection des surfaces) lorsque le modèle est en filde fer (Wireframe).

Pour revenir à l’affichage normal, et rafraîchir l’écran:

˜ Choisir l’icône REPAINT (Figure XI.25)

Page 16: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 141

Juin 2003

Figure XI.26

Figure XI.27

Lors du travail, il peut être utile d’effectuer des zooms et de manipuler l’orientationde l’objet.

SPIN permet de faire pivoter l’objet à l’écran. PAN permet d’effectuer une translation.ZOOM permet d’agrandir ou de rapetisser l’objet à l’écran.

ZOOM IN permet de faire un zoom sur une fenêtre donnée. On doit donner deuxpoints pour former une fenêtre à agrandir, et il ne faut pas oublier de mettre fin à cemode en cliquant avec le bouton centre de la souris.

ZOOM OUT permet de revenir à une vue plus large de la pièce par un facteur 2.

On peut aussi faire des zooms dynamiques en maintenant enfoncés, la touchecontrôle (CTRL) du côté gauche du clavier et le bouton centre de la souris, puis endéplaçant la souris verticalement

De façon similaire, on fait un pan avec shift et le bouton de centre de la souris.

Finalement, on peut faire tourner la pièce avec le bouton de centre de la souris. Lapièce pivote alors autour du “spin center” (les axes rouge-vert-bleu correspond ausystème de coordonnées) si celui-ci est à l’écran. Sinon, la pièce pivote par rapportau point où on a cliqué.

Dans la série d’icônes au haut de l’écran, on retrouve les principales commandesde visualisation.

Le premier groupe de boutons (Figure XI.26) comporte les commandes suivantes,dans l’ordre:

REPAINTSPIN CENTER (on/off)ZOOM IN (zoom window)ZOOM OUTZOOM RESET (ramène une vue complète de l’objet à l’écran)DEFAULT (isométrique)PREVIOUS (vue prédédente)ORIENTATIONSAVED VIEWS

Le second groupe de boutons (Figure XI.27) permet le passage entre les différentesreprésentations du modèle:

WIREFRAME (toutes les lignes similaires)HIDDEN (les lignes cachées sont grisées, à utiliser par défaut)NO HIDDEN (pas de lignes cachées)SHADE (modèles teinté, en mode permanent)

Page 17: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

142 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.28

Figure XI.29

Création de la troisième caractéristique

La troisième caractéristique que nous allons créer est le trou borgne situé sur laface supérieure de l’objet. Dans ce cas-ci, il faut enlever de la matière, donc, nousgénérons la caractéristique par EXTRUSION, mais en spécifiant ENLÈVEMENT DEMATIÈRE (REMOVE MATERIAL). Il est préférable de voir la pièce en mode HIDDEN LINE.

˜ Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL.

˜ Cliquer sur l’icône REMOVE MATERIAL, aubas de l’écran.

˜ Cliquer sur l’icône CREATE A SECTION OR....

˜ Dans la boîte SECTION cliquer sur USE PREVIOUS. Comme nous dessinons sur lamême surface que celle de la caractéristique précédente (surface du dessusde l’objet), nous utilisons les mêmes paramètres pour entrer dans leSKETCHER.

˜ Cliquer sur SKETCH.

L’objet s’oriente pour mettre la surface d’esquisse parallèle à l’écran.

La boîte de dialogue REFERENCE s’ouvre avec deux références proposées Nousallons ajouter une troisième référence afin de pouvoir contraindre géométriquementle croquis.

˜ Cliquer sur l’axe du cylindre. La référence s’ajoute à la liste dans la boîte dedialogue.

Ceci va nous permettre de nous accrocher à l’axe.

˜ Cliquer sur CLOSE dans la boîte REFERENCE.

Avant de dessiner le trou, nous allons faire une ligne de construction qui nouspermettra l’aligner le cercle à la même hauteur que l’axe du cylindre.

˜ Cliquer sur la flèche à côté du bouton LINE situé à droite del’écran et sélectionner l’outil CENTER LINE (Figure XI.29).

˜ Tracer une ligne horizontale partant de l’axe du cylindre encliquant d’abord sur l’axe du cylindre, puis sur un point àsa droite.

La ligne de construction traverse tout l’écran. Une contrainte d’horizontalité y estassociée.

Page 18: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 143

Juin 2003

Figure XI.30

˜ Cliquer sur le bouton CERCLE à droite de l’écran.

˜ Cliquer au point 1, sur la ligne de construction, pour placer le centre du cercle(Figure XI.30).

˜ Déplacer la souris pour agrandir le cercle et cliquer au point 2.

˜ Cliquer sur le bouton COTATION.

˜ Cliquer deux fois le cercle avec le bouton gauche, puis déposer la cote avec lebouton centre pour coter le diamètre.

Le cercle doit être positionné par rapport au centre du cylindre.

˜ Pour sélectionner le centre du cylindre approcher le curseur près de l’axe. Laligne de construction devient sur-brillante. En cliquant avec le bouton droit dela souris, le logiciel nous propose une autre sélection. C’est maintenant lacroix représentant l’axe qui devient sélectionnée (sur-brillante). Il faut re-cliquer une autre fois pour que le nom de l’axe deviennent sur-brillant à sontour. Pour sélectionner l’élément en sur-brillance, on clique avec le boutongauche. L’élément sélectionné devient rouge.

˜ Sélectionner ensuite le centre du cercle et déposer la cote avec le bouton droit.

Il existe une autre façon de sélectionner un élément. On clique directement sur lecontour circulaire du cylindre, puis sur le centre du cercle qu’on vient de dessineravant de déposer la cote.

Page 19: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

144 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.31

˜ Cliquer sur le bouton MODIFICATION pour entrer les dimensions du cylindre.

Référez-vous à la Figure XI-30 pour les dimensions.

˜ Clicher sur le U dans les boutons du SKETCHER.

La boîte de dialogue SECTION ré-apparaît.

˜ Se mettre en vue isométrique et fermer la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

Vous pouvez vous mettre en mode SHADING pour voir la pièce en solide.

Vous remarquerez qu’il y a deux flè-ches jaunes à l’écran. Le sens de cha-cune de ces flèches se contrôle par unbouton au bas de l’écran (FIGUREXI.31). En cliquant sur ces boutons, oninverse le sens de la flèche (FLIP).

La flèche verticale qui pointe vers lebas nous indique la direction d’extrusion. Cette flèche, ici, doit pointer vers le bas.La flèche horizontale nous indique le côté d’enlèvement de la matière. Dans le casici, on enlève la matière à l’intérieur du cylindre. Si on inversait la flèche, toute lapièce disparaîtrait, ne conservant que le cylindre.

Il reste à indiquer la profondeur d’extrusion.

˜ Sélectionner la valeur de la profondeur proposée par défaut.

P Au clavier: 15

˜ Clicher sur le U en bas, à droite de l’écran, (ou cliquer avec le bouton centre dela souris pour faire un “Enter”).

Le modèle solide est maintenant généré.

˜ Sauvegarder votre dessin.

Page 20: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 145

Juin 2003

Figure XI.32

Construction de la quatrième caractéristique

La rainure située sous la pièce doit aussi être réalisée par enlèvement de matière.Les extrusions sont réalisées perpendiculairement au plan sur lequel on dessine leprofil à extruder. On comprendra que l’on doit obligatoirement dessiner le profil àextruder sur la face gauche de l’objet. Il n’est pas possible d’utiliser la face inclinée.

˜ Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL.

˜ Cliquer sur l’icône REMOVE MATERIAL, au bas de l’écran.

˜ Cliquer sur l’icône CREATE A SECTION OR....

˜ Sélectionner dans la boîte de dialogue SECTION la surface gauche de l’objet(Figure XI.32). Utiliser le principe de bascule avec le bouton droit. Assurez-vous qu’elle est en sur-brillance (le contour est turquoise) avant de cliqueravec le bouton gauche pour la sélectionner. Notez la direction d’extrusionindiquée par la flèche jaune.

Par défaut la surface arrière de l’objetsera quadrillée et dans la boîte dedialogue on verra Orientation: “TOP”,indiquant que la face arrière seratournée vers le haut de l’écran. Si onaccepte cette configuration l’objet seratourné sur le côté dans le sketcher etsera plus difficile à visualiser. Nousallons donc modifier l’orientation pro-posée.

˜ Dérouler la liste d’orientation et sé-lectionner left.

˜ Cliquer sur SKETCH.

Pour orienter l’objet dans le sketcher, on aurait également pu sélectionner la surfaceavant comme référence en lui donnant comme orientation “right”.

La boîte de dialogue REFERENCE s’ouvre. Nous allons ajouter une référence qui vanous permettre d’obtenir une contrainte de symétrie par rapport au centre de lapièce.

˜ Cliquer sur l’axe du cylindre. La référence s’ajoute à la liste dans la boîte dedialogue.

Page 21: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

146 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.33

˜ Cliquer sur CLOSE pour fermer la boîte REFERENCE.

Pour avoir une contrainte de symétrie il faut obligatoirement dessiner une “center-line” (axe de symétrie).

˜ Sélectionner l’outil CENTER LINE à droite de l’écran (revoir Figure XI.29 aubesoin).

˜ Tracer une ligne verticale alignée sur l’axe du cylindre. Automatiquement la lignes’accroche à la référence et une fois terminée, un symbole de symétrieapparaît.

˜ Cliquer sur le bouton RECTANGLE à droite de l’écran. Le rectangle se trace encliquant les deux points opposés.

˜ Placer le premier point sur la référence au bas de la pièce. Elargir le rectangleet cliquer lorsque le rectangle s’accroche à la symétrie par rapport à l’axe desymétrie.

˜ Effectuer la cotation et le dimensionnement tel que montré à la Figure XI.33.

Note: On peut modifier la valeur d’une cote endouble-cliquant sur sa valeur.

˜ Cliquer sur le U dans les boutons du SKET-CHER et se mettre en vue isométrique.

Tel que modélisé, le rectangle sera toujourssymétrique par rapport à l’axe du cylindre, peuimporte les modifications ultérieures.

Vérifiez que les flèches donnant la directiond’extrusion et le côté d’enlèvement dematière sont correctes. Au besoin, cliquer surles boutons correspondant pour les inverser.

Attention: Pour les petites sections, il peut êtredifficile de bien voir si la flèche donnant le côté d’enlèvement de matière pointe àl’intérieur ou à l’extérieur du profil.

Page 22: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 147

Juin 2003

Figure XI.34

Pour cette rainure, il faut que la coupe traverse toute la pièce.Plusieurs options sont disponibles. Nous prendrons l’optionThrough All qui fera traversé la rainure de part en part.

Ces options se retrouvent à deux endroits au bas de l’écran.Dans le menu OPTIONS, ou en sélectionnant directement lesymbole dans la liste déroulante sous le mot OPTIONS.

˜ Cliquer sur OPTIONS, puis dérouler la liste SIDE 1, et choisirThrough All. Re-cliquer sur OPTIONS pour fermer la boîte.

Description des options pour la profondeur d’extrusion.

BLIND: Extrude sur une profondeur donnée; on doit donner cette profondeur.

SYMMETRIC: Extrude sur une profondeur donnée en répartissant la valeur àpart égale de chaque côté du plan d’esquisse (Sketching plane); ondoit donner la profondeur totale.

TO NEXT: Extrude jusqu’à la prochaine surface rencontrée. L’extrusion doitobligatoirement rencontrer toute la surface cible: une surface qui nes’étend pas sur toute la grandeur du profil ne sera pas considérée.

THROUGH ALL: Extrude à travers toutes les surfaces de la pièce, traverse depart en part.

TRHOUGH UNTIL: Extrude jusqu’à une surface désignée; on doit indiquerjusqu’à quel surface on veut l’extrusion en la sélectionnant.L’extrusion doit obligatoirement rencontrer toute la surface cible: unesurface qui ne s’étend pas sur toute la grandeur du profil ne sera pasconsidérée.

TO SELECTED: Extrude jusqu’au niveau d’une surface cible, même si ellen’intercepte pas entièrement l’extrusion; on doit indiquer la surfacecible en la sélectionnant.

Note: Pour faire une extrusion des deux côtés du plan d’esquisse avec desprofondeurs d’extrusion différentes de chaque côté, on doit choisirBLIND et donner les deux profondeurs désirées (Side 1 et Side 2) dansla boîte OPTIONS.

˜ Compléter la caractéristique en cliquant sur le U.

˜ Choisir le point de vue isométrique, le mode teinté, et SAUVEGARDER le modèle.

Page 23: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

148 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.35

Purge des versions antérieures des modèles

Le logiciel Pro/ENGINEER enregistre une nouvelle version du modèle à chaque foisque l’on enregistre son travail (FILE - SAVE). Les fichiers ont un numéro de versionajouté après l’extension. Par exemple: demo-11.prt.1 lors de la premièresauvegarde, demo-11.prt.2 lors de la deuxième sauvegarde, etc.

Afin de minimiser l’espace disque utilisé, il est nécessaire de PURGER les anciennesversions. Vous devez effectuer cette opération vous-même avant de sortir dulogiciel Pro/ENGINEER.

Pour enlever les versions antérieures:

˜ Dérouler le menu FILE.˜ Choisir l’option DELETE , puis l’option OLD VERSIONS ...

Confirmer le nom du modèle à purger, ou en fournir un différent. Cette opérationefface toutes les anciennes versions enregistrées sur disque, à l’exception de laplus récente.

˜ Compléter l’opération.

Attention: l’option DELETE -> ALL VERSIONS... effacera toutes lesversions sans exception, y compris celle à l’écran.

Ceci complète l’EXERCICE DIRIGÉ XI. Les pages suivantes donnent de l’informationcomplémentaire sur certaines commandes qui pourront vous être utiles.

Page 24: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 149

Juin 2003

COMPLÉMENTS D’INFORMATION SUR LES COMMANDES DU LOGICIEL PRO/ENGINEER

Outils de dessin dans le “Sketcher”

Les prochaines lignes décrivent les commandes du SKETCHER, les icônes situéesà droite de l’écran, dans l’ordre d’apparition.

OUTIL DE SÉLECTION (FLÈCHE): Permet de sélectionner les éléments du SKETCHER.

Options LINE (3 options)

Il existe deux types de lignes: les lignes formant la géométrie du profil (les lignes dudessin lui-même), et les lignes d’axes servant de construction. Les lignes d’axesservent principalement comme axe pour les solide de révolution, ou comme axe desymétrie dans le cas de solides extrudés.

Les différentes options de tracé de lignes fonctionnent de la façon suivante.

LINE: Trace une série de lignes en plaçant les deux extrémités de la ligne. Ontermine la commande en cliquant le bouton centre de la souris.

CENTER-LINE: Trace une ligne de construction (en trait d’axe).

TANGENT: Trace une tangente à partir d’un cercle ou d’un arc de cercle à un autrecercle ou arc de cercle. On termine la commande par le bouton centre de lasouris (MMB ou middle mouse button).

RECTANGLE: Trace un rectangle en utilisant les deux coins opposés.

Options CIRCLE (5 options)

CERCLE: Trace un cercle en donnant le centre et le rayon.

CONCENTRIC: Trace un cercle concentrique à un autre (même centre). On sélec-tionne d’abord le cercle/arc de référence, puis on clique pour donner lerayon. On met fin à la commande en cliquant le bouton centre.

3 POINTS: Trace un cercle passant par trois points donnés.

3 TANGENT: Trace un cercle tangent à trois entités données.

ELLIPSE: Trace une ellipse en donnant son centre et un point sur sa circonférence.

Page 25: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

150 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Note: Pour convertir un cercle en cercle de construction, choisir l’outil sélection,sélectionner le cercle et à l’aide du bouton droit, cliquer sur construction.

Options ARC (5 options)

ARC: Trace un arc en plaçant ses deux extrémités puis en ajustant son rayon.

CONCENTRIC: Trace un arc concentrique (même centre) à un autre arc ou à uncercle. On sélectionne d’abord l’arc de référence, puis on donne lesextrémités du nouvel arc.

CENTER/ENDS: Trace un arc en spécifiant son centre puis ses deux extrémités.

3 TANGENT: Trace un arc tangent à trois entités existantes.

ARC DE SECTION CONIQUE: Trace un arc de type parabolique ou hyperbolique enplaçant ses deux extrémités puis un point donnant sa forme et sa dimension.

Options FILLETS (2 options)

ARRONDI CIRCULAIRE: Trace un congé ou un arrondi entre deux entités existantes.

ARRONDI ELLIPTIQUE: Trace un congé ou un arrondi de forme elliptique entre deuxentités existantes.

SPLINE: Trace une courbe de type spline passant par les points spécifiés. Lacommande se termine en cliquant le bouton centre de la souris.

Options POINT (2 options)

POINT. Place un point. Peut être utiliser pour l’accrochage d’une ligne, d’un axe...

SYSTÈME DE COORDONNÉES: Implante un système de coordonnées. Nécessaire pourles caractéristiques qui demandent plusieurs profils comme le BLEND.

Options copiage de géométrie (2 options)

COPY EDGE : Copie une arête du modèle existant pour en faire une entité du sketcheralignée sur l’original.

COPY EDGE OFFSET: Crée une copie d’une arête existante à une distance donnée del’original. Cette distance doit être spécifiée.

Page 26: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XI 151

Juin 2003

Règles d’inférence utilisées pour contraindre le dessin.

Lorsqu’on dessine le sketch, le logiciel analyse la géométrie dessinée afin de“résoudre” le dessin. Pour résoudre le dessin, le logiciel propose des contraintesgéométriques au fur et à mesure de notre travail. Le logiciel applique alors lessymboles de contraintes géométriques qui sont indiquées entre crochets.

1/ Rayons et diamètres égaux. Si vous dessinez plusieurs arcs/cercles derayon/diamètre similaires, le logiciel suppose qu’ils ont tous le mêmerayon/diamètre. [R]

2/ Symétrie. Si vous dessinez un axe de symétrie et un profil symétrique parrapport à l’axe, le logiciel suppose qu’il est effectivement symétrique. [÷ ²]

3/ Lignes horizontales et verticales. Les lignes approximativement horizontalesou verticales sont considérées comme l’étant exactement. [H, V]

4/ Lignes parallèles et perpendiculaires. Les lignes approximativementparallèles ou perpendiculaires sont considérées comme l’étant exactement.[//, z]

5/ Tangence. Les entités tracées approximativement tangentes sont considé-rées l’étant exactement. [T]

6/ Segments d’égale longueur. Les lignes approximativement de la mêmelongueur sont considérées avoir la même longueur. [L]

7/ Point reposant sur une autre entité. Les points (extrémités de ligne parexemple) situées près d’une autre entité sont considérées y reposer. [Lesentités points ainsi définies sont représentées par: )±) ]

8/ Égales coordonnées. Les extrémités des lignes et les centres des arcs etcercles à peu près alignés sont supposés avoir les mêmes coordonnées enX ou en Y selon le cas.

Après régénération, le logiciel ajoute sur le croquis différents symboles indiquant lescontraintes utilisées pour résoudre le dessin et complète avec le nombre minimumde cotes nécesaires.

Lors de la construction, le logiciel propose des contraintes. On peut effectuer uncertain contrôle sur ces contraintes. En cliquant avec le bouton droit, la contrainteproposée en rouge se désactive (barrée à l’écran). En appuyant sur Shift et boutondroit, on bloque la contrainte présentée, ce qui empêche de la perdre en bougeantla souris par la suite. Si plusieurs contraintes sont possibles, le logiciel n’en affichequ’une. On peut passer aux autres possibilités en appuyant sur la touche TAB auclavier.

Page 27: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

152 Exercice dirigé XI

Juin 2003

Figure XI.36

Ouverture d’une versions antérieure d’un modèle

Par défaut, lors de l’ouverture d’un modèle,Pro/ENGINEER ouvre la version en mémoire, ou, si lemodèle n’est pas en mémoire, la version la plusrécente du fichier sur disque. On peut ouvrir uneversion antérieure (Figure XI.36) d’un modèle enutilisant l’option ALL VERSIONS du menu open et ensélectionnant le numéro de version désiré.

Effacement des modèles en mémoire

Lorsque l’on commence un nouveau modèle, le logiciel ouvre une nouvelle fenêtrede travail et le modèle sur lequel on travaillait demeure en mémoire. On navigueentre les modèles par le menu WINDOW, en choisissant le nom du fichier sur lequelon désire travailler. Pour fermer un modèle, l’activer à l’écran et faire CLOSE WINDOW.La fenêtre est fermée, mais le modèle demeure en mémoire.

Si on veut libérer de la mémoire (pour accélérer le travail par exemple) ou, utiliserle nom d’un fichier avec lequel on a travaillé et qui n’est pas sauvegardé, on peututiliser la commande ERASE . La commande ERASE du menu FILE permet d’effacerde la mémoire vive le ou les modèles sur lesquels on vient de travailler. Les deuxoptions disponibles sont:

CURRENT: efface le modèle en cours. Cette opération n’efface que la mémoire, pasles fichiers enregistrés sur disque avec SAVE.

NOT DISPLAYED: permet d’effacer les modèles conservés en mémoires mais nonvisibles dans une fenêtre de travail (modèle dont on a fermé la fenêtre de travail).

Copie d’un modèle (save as)

L’option SAVE A COPY du menu File: permet de faire une copie du modèle. Attention,la copie se fait sur disque et n’est pas active en mémoire, nous continuons detravailler sur l’original. Il faut l’ouvrir (OPEN) pour travailler sur cette copie.

Pour sortir du logiciel:

˜ Choisir l’option EXIT du menu FILE.

Page 28: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XII 153

Juin 2003

Figure XII.1 Figure XII.2

EXERCICE DIRIGÉ - XII

Modélisation solide avec Pro/ENGINEERModification d’une pièce

BUT: Dans cet exercice dirigé, vous apprendrez à modifier un modèle en utilisantquelques outils de modification du logiciel Pro/ENGINEER.

À partir du modèle illustré à la Figure XII.1 nous allons produire celui de la FigureXII.2.

Modèle original Modèle modifié

Les modifications que nous allons effectuer sont les suivantes:

+ modification de la hauteur de la pièce+ effacement des chanfreins+ modification de la profondeur du trou+ modification de la profondeur de la pièce+ établir une relation entre la position du trou et la profondeur de la pièce+ déplacement du trou vers la gauche+ positionner la rainure au centre+ modifier la forme de la rainure

Faites une sauvegarde du travail entre chacune des modifications.

Nous allons ouvrir le fichier original pour en faire une copie et nous allons modifier lacopie.

Page 29: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

154 Exercice dirigé XII

Juin 2003

ò File, OPEN (ou à partir de l’icône)Sélectionner le modèle demo-12 qui a été déposé dans votre compte.

ò FILE

ò SAVE A COPY

Dans la boîte de dialogue, le logiciel propose de faire une copie du modèle actif (MODEL NAME: demo-12.prt).

Entrer le nom pour la copie dans la case NEW NAME

P NEW NAME: demo-12a (Nouveau nom, ne pas oublier la “lettre de la semaine “, ne pas mettre l’extension)

ò OK

Nous allons maintenant fermer la copie originale et ouvrir la nouvelle copie.

ò FILE

ò CLOSE WINDOW (ou utiliser l’icône)

ò File, OPEN

Sélectionner le modèle demo-12a.prt

Première modification

La première modification sera d’augmenter la hauteur du bloc. Nous allonsdirectement modifier la valeur de la cote.

ò Cliquer sur le bloc principal (la pièce est sélectionnée et ses arêtes deviennentrouge), puis enfoncer le bouton droit sélectionner l’option ÉDIT.

Les cotes définissant le bloc principal apparaissent. Si vous aviez sélectionné uneautre caractéristique comme par exemple le trou, ce sont les cotes relatives à cettecaractéristique qui seraient apparues.

ò Double-cliquer sur la cote 30 et modifier la valeur (entrer 60 mm).

Pour que cette modification soit effective, il faut REGÉNÉRER le modèle.

Page 30: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XII 155

Juin 2003

Figure XII.3

Figure XII.4

ò Cliquer sur l’icône REGENERATES MODEL

Le modèle se régénère et la nouvelle hauteur devient effective.

Deuxième modification

Nous allons effectuer la deuxième opération qui sera d’effacerles chanfreins. Nous allons utiliser le MODEL TREE pour effectuer l’opération.

ò Cliquer sur CHAMFER ID94 avec le bouton droit, puis cliquer sur l’option delete.Confirmer l’opération.

Cette opération est définitive: il n’existe pas de “UNDELETE” à ce niveau.

Noter que d’autres options sont disponibles. Souvent on peut faire les modificationssoit en cliquant dans l’écran graphique, soit en utilisant le MODEL TREE.

L’option SUPPRESS retire de l’affichage, mais conserve la caractéristique dans lemodèle. Nous pouvons remettre la caractéristique supprimée à l’écran avec lacommande ÉDIT -> RESUME -> ALL.

Troisième modification

La troisième modification sera de modifier la profondeur du trou. Actuellement le troutraverse la pièce de part en part, nous allons lui donner une profondeur de 20 mm.

ò Dans l’arbre de construction, cliquer sur CUT ID66 pour s’assurer que voussélectionnez la bonne caractéristique.

Le trou est sélectionné et ses contours sont en rouge sur la pièce.

ò Cliquer avec le bouton droit et sélectionner l’option EDIT DEFINITION.

Les modifications précédentes se sont effectuées directement sur la pièce.Maintenant on retourne dans la définition de la caractéristique comme si nous étionsen train de la créer. Ainsi, la rainure disparaît parce qu’elle a été créée après le trou.

ò Dérouler les options définissant la profondeur du trousituées en bas de l’écran et sélectionner l’option “BLIND”.Entrer ensuite une profondeur de 20 mm d’extrusion.

ò Cliquer sur le crochet vert à droite de l’écran ou utiliser lebouton centre de la souris pour confirmer la modification.

Page 31: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

156 Exercice dirigé XII

Juin 2003

Figure XII.5

Quatrième modification

Nous allons diminuer la profondeur de la pièce. De 150 mm la profondeur passera à100 mm.

ò Cliquer la première caractéristique (PROTRUSION ID39) et sélectionner l’option EDIT

pour faire apparaître les cotes. Modifier la valeur de la cote de profondeur etrégénérer. Le résultat est présenté à la Figure XII.5.

Vous remarquerez sur cette figure que letrou déborde maintenant à l’avant de lapièce au lieu d’être demeuré au centrede la pièce.

Pour corriger ce problème, on peutsimplement modifier la cote de positiondu trou et la mettre à la moitié de lanouvelle profondeur. Cependant, si onmodifie à nouveau la profondeur, lemême problème réapparaîtra.

Afin de conserver le trou au centre de lapièce, il existe deux solutions, soitredéfinir la caractéristique pour y inclurela symétrie, soit appliquer une contrainteparamétrique: mettre une cote dépendante d’une autre. Ici la position du trou seradéfinie par la moitié de la profondeur. Donc le trou sera toujours au centre, peuimporte la profondeur.

Cinquième modification

Pour écrire l’équation, il faut utiliser le nom des paramètres (le nom de variableassocié à la cote). Nous allons procéder en deux étapes.

Étape 1: récupération du nom du paramètre

ò Afficher les cotes de la caractéristique principale (PROTRUSION ID39). Repérer lacote de 100 mm qui donne la profondeur.

ò Dans le menu INFO sélectionner SWITCH DIMENSIONS pour afficher le nom duparamètre. La valeur de la cote est remplacée par le nom du paramètre, d0 aulieu de 100.

ò Re-cliquer sur INFO -> SWITCH DIMENSIONS pour revenir à l’affichage des valeurs.

Page 32: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XII 157

Juin 2003

Figure XII.6

Étape 2: Établir la relation

ò Faire apparaître les cotes définissant le trou. Double-cliquer sur la cote définissantla position en profondeur (75 mm) et inscrire d0/2. Appuyer ensuite sur ENTER.

Au bas de l’écran, un message vous demande de confirmer l’ajout de la relation d5=d0/2.

ò Confirmer et régénérer.

Sixième modification

Nous allons déplacer le trou vers la gauche pour le placer à 50 mm à partir du bordgauche.

ò Effectuer la modification en modifiantla valeur de la cote (de 80 mm à 50 mm)et régénérer.

Nous constatons que la rainure s’estdéplacée en même temps que le troucar la rainure a été positionnée avecl’axe du trou. C’est une conséquencedes relations parent-enfant; la rainure(enfant) dépend du trou (parent). Si onefface le trou, la rainure disparaîtégalement. La prochaine modification varendre la rainure indépendante du trou.

Septième modification

Nous allons redéfinir la rainure pour la positionner au centre de la pièce en utilisantcette fois-ci une contrainte de symétrie plutôt qu’une relation. Cela se fait en troisétapes.

• Enlever la référence de positionnement actuelle.• Créer une nouvelle référence positionnée symétriquement.• Ajouter une contrainte de symétrie de la rainure par rapport à la nouvelle

référence.

Entrer en mode de re-définition de la section.

ò Cliquer avec le bouton droit sur CUT ID160 dans le MODEL TREE et sélectionner EDIT

DEFINITION.

Page 33: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

158 Exercice dirigé XII

Juin 2003

Figure XII.7

Figure XII.8

ò Cliquer sur l’icône pour entrer dans le SKETCHER.

ò Dans la boîte de dialogue cliquer sur SKETCH.

Étape 1

ò Dans le menu SKETCH cliquer sur REFERENCE.

ò Sélectionner l’axe vertical et cliquer sur DELETE pour enlever l’alignement sur l’axedu trou.

ò Cliquer l’arête supérieure pour l’ajouter aux références.

ò Fermer la boîte de dialogue REFERENCE. Un message nous indique qu’il manquede références et nous demande si nous désirons poursuivre. Cliquer sur YES.

Étape 2

ò Recadrer pour voir à l’écran tout le sketch en effectuant un ZOOM REFIT.

ò Dessiner une ligne de construction verticale passant par lemilieu de l’arête supérieure. Un symbole de contrainteindiquant que la ligne est au milieu doit apparaître (FigureXII.8).

Page 34: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XII 159

Juin 2003

Figure XII.9

Figure XII.10

Étape 3

On doit centrer la rainure sur l’axe de référence vertical en ajoutant une contrainte desymétrie.

ò Cliquer sur l’icône CONTRAINTE à droite de l’écran et dansla boîte de dialogue, sélectionner la contrainte desymétrie.

On doit maintenant sélectionner la ligne de symétrie et lesdeux points qui doivent être placés symétriquement:

ò Cliquer sur l’axe vertical etensuite sur chacun despoints (point 2 et point 3)fo rmant les co inssupérieurs de la rainure(référez à la FigureXII.10).

Le contour se déplace et vients’aligner sur l’axe. Un symbole desymétrie apparaît.

Maintenant la position de la rainure se définit en fonction du milieu de la pièce.

Pour sortir du SKETCHER et du mode de redéfinition:

ò Cliquer premièrement sur le crochet dans les outils du SKETCHER, puis cliquerensuite sur OK dans la boîte de dialogue section qui apparaît. Terminer encliquant sur le crochet vert en bas de l’écran.

Huitième modification

Nous allons maintenant transformer la rainure rectangulaire en rainure à queued’aronde. Nous allons une autre fois modifier la section.

Entrer en mode de re-définition de la section.

Page 35: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

160 Exercice dirigé XII

Juin 2003

Figure XII.11

ò Cliquer avec le bouton droit sur CUT ID160 dans le MODEL TREE et sélectionner EDIT

DEFINITION.

ò Cliquer sur l’icône pour entrer dans le SKETCHER.

ò Dans la boîte de dialogue cliquer sur SKETCH.

En entrant dans le sketcher, nous somme en mode de modification de dimension.Nous allons passer en mode de sélection.

ò Cliquer sur l’icône du mode de sélection (icône avec une flèche). On peut aussimettre fin au mode de modification et revenir en mode de sélection encliquant sur le bouton centre de la souris.

Étape 1

Pour pouvoir déplacer les extrémités supérieures des lignes verticales formant larainure, il faut d’abord retirer les contraintes de verticalité sur ces lignes.

ò Cliquer sur la lettre V indiquant la contrainte de verticalité d’une des lignes pour lasélectionner. Enfoncer le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menucontextuel et sélectionner DELETE. On peut aussi appuyer sur la touche Deletedu clavier.

ò Effacer la cote de verticalité de l’autre ligne.

Une fois les contraintes disparues, des cotes temporaires apparaissent.

Étape 2

Maintenant, nous déplaçons un des sommets. Comme il y a une contrainte de symétrieentre les extrémités supérieures des lignes, les deux sommets vont se déplacer.

ò Cliquer sur le point formant lecoin supérieur droit de larainure et le déplacervers la droite enmaintenant le bouton dela souris enfoncé pourformer la queue d’aronde(Figure XII.11).

Page 36: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XII 161

Juin 2003

Figure XII.12

Étape 3

Nous allons ajouter une contrainte de symétrie pour la partie du bas. (Notez que sivous déplacer une des extrémité inférieure, l’autre ne se déplace pas car il n’y a pasde contrainte de symétrie.)

ò Appliquer la symétrie entre la ligne de symétrie et les deux extrémités inférieuresdes lignes inclinées de la rainure (revoir les instructions de l’Étape 3 de laSeptième modification si nécessaire).

Une fois la symétrie appliquée, la cote d’angle disparait.

Étape 4

Nous allons modifier la cotation temporaire générée, pour produire la cotation de laFigure XII.12.

ò Créer la cote de 20 mm. Une des autres cotes temporaires disparaîtra.

ò Effacer la cote temporaire donnant la longueur supérieure de la rainure ou la cotedonnant la longueur du côté incliné.

ò Créer la cote angulaire.

Page 37: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

162 Exercice dirigé XII

Juin 2003

Figure XII.13

Note: Si on n’efface pas les cotes temporaires avant de créer de nouvelles cotes, lelogiciel ouvre une boîte de dialogue indiquant qu’il y a surabondance de cote et nousdevons choisir laquelle éliminer (Figure XII.13). La cote sélectionnée dans la boîte dedialogue est encadrée dans la fenêtre graphique, ce qui permet de bien identifier lacote à éliminer avant de cliquer sur le bouton DELETE.

Vous êtes maintenant prêt à sortir du sketcher et à compléter l’opération demodification.

Ceci complète cet exercice dirigé. Enregistrer votre travail et effacer les versionsprécédentes avec FILE -> DELETE -> OLD VERSIONS

Page 38: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIII 163

Juin 2003

Figure XIII.1: Boîte rectangulaire avec trou circulaire incliné: il fautdessiner le cercle sur un plan perpendiculaire à l’axe.

EXERCICE DIRIGÉ - XIII

Modélisation solide avec Pro/ENGINEERUtilisation des éléments de référence

(Datum plane, datum axis, datum point)

BUT: Dans cet exercice dirigé, vous utiliserez les divers éléments de référencesappelés “DATUM” pour augmenter les possibilités de modélisation solide avec lelogiciel Pro/ENGINEER.

Pour créer un profil à extruder ou un profil de révolution, il faut dessiner sur un plan. Deplus, pour orienter ce plan avant d’entrer dans le “SKETCHER”, il faut obligatoirementavoir un second plan qui lui soit perpendiculaire. Les deux figures suivantes donnentdes exemples où les surfaces de la pièce n’offrent pas cette possibilité à elles seules.Il faut impérativement créer des surfaces de référence (datum plan) pour créer le trouet le cylindre incliné.

La Figure XIII.2 nous montre la pièce que nous allons réaliser dans cet exercicedirigé. Elle sera réalisée en extrudant les cylindres. Pour pouvoir travaillercorrectement avec les cylindres, nous devons absolument utiliser les plans deréférence par défaut du système. Dans le cas contraire, il serait très difficile, sinonimpossible, de générer les caractéristiques subséquentes. Les plans de référence pardéfaut sont inclue dans le template qui est utilisé. N’oubliez pas de faire une sauvegarde après la création de chaquecaractéristique, et de faire une PURGE (Delete Old Versions) une fois la pièce

Page 39: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

164 Exercice dirigé XIII

Juin 2003

Figure XIII.2

complétée.

Nous allons créer un nouveau dessin.

A partir du menu FILE

ò NEW

ò PART, SOLID

P demo-13 (Ne pas oublier la “lettre de la semaine” au début du nom.)

Nous commençons par la création du cylindre principal (le cylindre vertical de 200 mmde diamètre).

Page 40: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIII 165

Juin 2003

Figure XIII.3

ò Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL.ò Cliquer sur l’icône CREATE A SECTION OR....

ò Sélectionner TOP comme SKETCH PLANE, puis cliquer sur SKETCH.

ò Accepter les références par défaut.

ò Cliquer sur le bouton CERCLE à droite de l’écran et faire un cercle centré surl’intersection des deux références, d’un diamètre de 200 mm. Puis fermer leSKETCHER.

ò Se mettre en vue isométrique.

ò Choisir une extrusion symétrique (both side) et faire une extrusion de 800 mm.

Vous remarquerez que le logiciel a réparti la dimension de 800 mm de façon égalede part et d’autre du datum TOP. Il est possible d’obtenir une extrusion de longueurdifférente de part et d’autre du plan sur lequel l’esquisse a été faite (le “sketchingplane”) en choisissant dans OPTIONS, BLIND pour les deux côtés (SIDE). On donneensuite les longueurs d’extrusion pour chacun des côtés.

Nous allons maintenant faire le cylindre horizontal aubas de la pièce (revoir Figure XIII.2) en dessinant uncercle à extruder sur le datum FRONT.

ò Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL.

ò Cliquer sur l’icône CREATE A SECTION OR....

ò Sélectionner FRONT comme SKETCH PLANE, puiscliquer sur SKETCH.

ò Accepter les références par défaut.

ò Cliquer sur le bouton CERCLE à droite de l’écran etfaire un cercle centré sur l’axe vertical, d’undiamètre de 100 mm, positionné à 200 mm dubas (Figure XIII.3).

ò Cliquer sur le menu SKETCH, puis sur REFERENCE (ou sélectionner l’icône).Vous observerez que le logiciel a ajouté une troisième référence correspondant aubas de la pièce parce qu’on l’a utilisé pour placer une cote.

Page 41: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

166 Exercice dirigé XIII

Juin 2003

Figure XIII.4

Figure XIII.5

ò Fermer de nouveau la boîte de dialogue REFERENCE, puis fermer le SKETCHER.

ò Indiquer la hauteur d’extrusion (300).

Nous en sommes maintenant à l’étape de la création du cylindre incliné. Pour pouvoircréer une caractéristique orientée de façon quelconque, nous devons d’abord créerun plan de référence orienté correctement sur lequel nous allons dessiner, et s’assurerque le plan sera orientable pour pouvoir entrer dans le “SKETCHER”. Nous allonsdessiner ici sur une vue auxiliaire.

Compte tenu des modes de création des plans de référence dans le logicielPro/ENGINEER, nous devons d’abord créer un axe de référence (DATUM AXIS) avantde créer le plan (DATUM PLANE). Faites attention à l’ordre indiqué pour sélectionner leséléments. Cet ordre sert à définir le sens de l’axe, et ce sens est utilisé par la suitepour donner la direction positive lors de l’indication de l’angle d’inclinaison du plan.

Création de l’axe de référence du plan.

Nous allons créer un axe à l’intersection du datum RIGHT et du datum TOP.Nous créerons ensuite un datum plan pivotant autour de cet axe.

Pour créer des références (datum), on utilise la série d’icônes situées,en haut, à droite de l’écran (Figure XIII.4). Ces commandes sontégalement accessibles par le menu INSERT -> MODEL DATUM. Les références qu’on utilise le plus souvent sont les plans, les axes et lespoints.

ò Lancer la commande pour créer un datum axis.

Une boîte de dialogue apparaît.

ò Sélectionner le datum plane RIGHT, puis, appuyersur la touche CTRL et sélectionner le plan TOP.

L’utilisation de la touche CTRL permet la sélectionmultiple. Le nom des deux plans se retrouve dans laboîte de dialogue, sous l’item REFERENCE.

ò Cliquer sur OK pour compléter la commande.

Normalement, l’inscription A_5 doit se trouver àl’arrière de la pièce. Si l’inscription est à l’avant, c’estque vous avez sélectionné TOP avant RIGHT. Dans cecas, le sens de l’axe est inversé. L’endroit où le nom del’axe est indiqué correspond à la base de l’axe.

Page 42: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIII 167

Juin 2003

Figure XIII.6

Figure XIII.7

Note:Si votre axe est inversé, vous pouvez l’effacer et recommencer ou entrez un anglenégatif lors de la création du datum plan incliné à l’étape suivante.

Création d’un plan de référence incliné.

ò Lancer la commande pour créer un datum plane.

ò Sélectionner l’axe A_5, puis, appuyer sur la touche CTRL et sélectionner le planRIGHT.

Les deux références apparaissent dans la boîte dedialogue. Par défaut le logiciel propose comme valeurde rotation un angle de 45°. On voit la valeur de cetangle et une flèche jaune indiquant la rotation du plan.

ò Accepter la valeur de 45° et fermer la boîte dedialogue.

Notre “datum plane” est prêt. Comme il estperpendiculaire au plan FRONT, nous pourrons utilisercelui-ci pour l’orientation du “sketcher”.

Nous allons dessiner un cercle sur le nouveau plan etnous allons l’extruder. Nous allons créer un cylindre pluslong que nécessaire que nous allons couper par lasuite puisque son extrémité doit être verticale.

ò Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL, puis surl’icône CREATE A SECTION OR...

ò Sélectionner DTM1 comme SKETCH PLANE.

Aucune référence n’est proposée pour l’orientationet la case pour l’inscription du choix est maintenantactive.

ò Sélectionner le plan FRONT et choisir dans laliste d’orientation, LEFT.

ò Cliquer sur SKETCH pour entrer dans leSKETCHER.

Ici, aucune référence de positionnement n’estproposée. Comme le cercle doit être centré à l’intersection des axes A_2 et A_5

Page 43: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

168 Exercice dirigé XIII

Juin 2003

Figure XIII.8

Figure XIII.9

(Figure XIII.7), nous allons les utiliser comme références.

ò Sélectionner ces deux références.

ò Cliquer sur le bouton CERCLE à droite de l’écran et faire un cercle de 75 mm dediamètre, centré à l’intersection.

ò Indiquer la hauteur d’extrusion (500).

Nous allons maintenant créer le cylindre horizontal situé du côté droit de la pièce.Comme il rencontre le cylindre incliné mais ne se rend pas au cylindre vertical, nousallons le construire à partir d’un plan situé à 300 mm à la droite de la pièce (donc à300 mm du plan RIGHT), et faire une extrusion jusqu’à la surface du cylindre incliné(revoir la Figure XIII.2).

Avant de créer le cylindre, il faut d’abord créer unplan de référence sur lequel sera faite notreesquisse (Figure XIII.8).

Création d’un plan de référence décalé

ò Lancer la commande pour créer un datum plan.

ò Sélectionner le plan RIGHT, puis, dans la boîtede dialogue entrer 300 comme valeur detranslation. Puis cliquer sur OK.

Le plan DTM2 est maintenant créé. Nous allonsdessiner le profil du cylindre.

ò Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL, puis surl’icône CREATE A SECTION OR...ò Sélectionner DTM2 comme SKETCH PLAN.

ò Accepter la référence TOP orientée TOP.

ò Cliquer sur SKETCH pour entrer dans leSKETCHER.

ò Accepter les deux références proposées.

ò Construire un cercle centré sur l’axe vertical.Coter son diamètre et le positionner par

Page 44: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIII 169

Juin 2003

Figure XIII.10

rapport à la base de l’objet (Figure XIII.9).

ò Se remettre en isométrique. Assurez-vous que la flèche indiquant l’extrusion estdirigée vers l’objet. Inverser le sens de la flèche si nécessaire.

ò Choisir l’option EXTRUDE “TO NEXT SURFACE”Ici, l’extrusion ira jusqu’à la prochaine surface rencontrée, soit la surface du cylindreinclinée, et épousera sa forme.

Dernière étape, couper le cylindre incliné pour que son extrémité soit verticale etalignée avec l’extrémité du dernier cylindre créé. Ici, nous allons faire une coupe avecun plan de coupe plutôt qu’avec un contour fermé.

ò Cliquer sur l’icône EXTRUDE TOOL, puis sélectionner le mode REMOVE MATERIAL

pour effectuer une coupe.

ò Cliquer ensuite sur l’icône CREATE A SECTION OR...

ò Choisir le plan FRONT comme SKETCH PLAN et accepter l’orientation proposée.

ò Ajouter la référence de positionnement DTM2 etajouter les deux contours du cylindre incliné.

La coupe sera accrochée sur le plan DTM2 et sur lecontour du cylindre incliné. Aucune cote ne seranécessaire.

ò Tracer une ligne verticale (Figure XIII.10) etcliquer sur le crochet pour compléter l’opération.

ò Assurez-vous que la flèche indiquant de quelcôté la matière doit être enlevée pointe ducôté droit, c’est à dire en s’éloignant de lapièce.

On fait une extrusion qui doit défoncer de chaque côté du plan sur lequel on a dessiné.

ò Cliquer sur OPTION

ò THRU ALL (pour le premier côté d’extrusion)

ò TRHU ALL (pour le second côté d’extrusion)

Page 45: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

170 Exercice dirigé XIII

Juin 2003

ò Compléter l’opération.

Votre pièce est complétée. Revenir en isométrique.

Ceci complète l’EXERCICE DIRIGÉ XIII. N’oubliez pas d’enregistrer votre travail.COMPLÉMENTS D’INFORMATION SUR LA CRÉATION DES DATUMS

DU LOGICIEL PRO/ENGINEER

Lors de la création d’une nouvelle pièce, on utilise un template qui contient les troisdatum plane de référence (FRONT, RIGHT,TOP). Ces trois plans qui s’interceptent àl’origine, forment un système qui permet d’orienter et de positionner lescaractéristiques qu’on crée. On peut les associer aux plans d’un système cartésienx,y,z; le plan TOP étant x,z, le plan RIGHT, yz, et FRONT, xy.

Chaque datum plane a deux côtés. Le recto est de couleur rouge et le verso est decouleur grise.

On utilise le datum plane comme surface de dessin ou comme surface pour orienterle sketcher si aucune surface de la pièce solide ne convient.

Il existe plusieurs types de datum et plusieurs façons de les créer. Les cas les plusfréquents pour les datum planes sont:

un plan parallèle à un autre etpassant par un axe ou une arêtepassant par un point ou un sommetà une distance donnée

un plan perpendiculaire à un autre et passant par un axe ou une arêtepassant par un point et à un angle par rapport à un autre plan

un plan tangent à un cylindre et parallèle à un autre planperpendiculaire à un autre planpassant par un point

un plan à un angle donné d’un autre plan etpassant par un axe ou une arêtepassant par un point

Page 46: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIII 171

Juin 2003

Figure XIII.11

C’est le choix des références qui déterminent letype de datum plane qui sera créé. Lorsqu’on créeles datum planes, on peut sélectionner lesréférences avant de cliquer sur le bouton DatumPlane Tool, ou les sélectionner après avoir cliquésur le bouton. Dans les deux cas, on doit maintenirla touche CTRL enfoncée lorsqu’on clique pourajouter une référence supplémentaire. S’assurerque la bonne référence (surface, axe arête, point)est en surbrillance avant de cliquer. On peutsupprimer une référence erronée en lasélectionnant dans la liste avec le bouton droit etpuis en cliquant sur REMOVE.

Pour chaque référence, la liste des options apparaîtà droite du nom de la référence. La liste se déroulelorsqu’on clique sur l’option apparente. Parexemple, un plan peut être décalé (Offset), passerpar (Through), être parallèle ou normal à une référence (Figure XIII.11). Seules lesoptions compatibles avec les contraintes déjà choisies apparaissent.

Voici quelques figures illustrant ces cas.

Page 47: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

172 Exercice dirigé XIII

Juin 2003

Figure XIII.12

Figure XIII.13

Plan parallèle à un autre etpassant par une arête

1 - Surface : Parallel2 - Arête : Through

Plan parallèle à un autre etpassant par un point

1 - Surface : Parallel2 - Sommet : Through

Page 48: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIII 173

Juin 2003

Figure XIII.14

Figure XIII.15

Plan parallèle à un autre, à unedistance donnée

1 - Surface : Offset

Note: l’option Parallel seule crée unplan parallèle et passant par“l’origine” (intersection des datumsplanes de base).

Plan passant par une arête et àun angle donné par rapport à unautre plan

1 - Surface : Offset2 - Arête : Through

Note: Surface:Offset devientautomatique-ment une rotation(angle) plutôt qu’une translation(décalage) lorsqu’utilisé avec Arête:Through

Page 49: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

174 Exercice dirigé XIII

Juin 2003

Figure XIII.16

Plan perpendiculaire à un autre etpassant par une arête

1 - Surface : Normal2 - Arête : Through

Page 50: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIII 175

Juin 2003

Figure XIII.17

Figure XIII.18 Figure XIII.19

Plan perpendiculaire à un autre etpassant par un point, et, à angleavec un autre plan

1 - Axe : Through2 - Surface : Offset

Note: Pour créer ce plan il y a deuxétapes préliminaires. Il faut d’abordcréer un point, puis un axe parlequel le plan passera (voir ci-dessous). La contrainte deperpendicularité provient de l’axequi est normal à la surface dedessus.

Étape 1: création du point Étape 2: création de l’axe

Création du point de référence Création de l’axe de référence

Reference: 1 - Surface : Normal1 - Surface : On 2 - Point : Through

Offset references Note: le datum point estnécessaire

2 - Surface: -50 pour positionner l’axe sur le plan.3 - Surface: -80

Page 51: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

176 Exercice dirigé XIII

Juin 2003

Page 52: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIV 177

Juin 2003

Figure XIV.1

EXERCICE DIRIGÉ - XIV

Modélisation solide avec Pro/ENGINEERCommandes spéciales de création de caractéristiques

BUT: Cet exercice présente quelques opérations particulières de création decaractéristiques: HOLE (trou), ROUND (arrondi), CHAMFER (chanfrein), SHELL (coque),THIN (paroi mince), ainsi que l’utilisation du mode de génération REVOLVE.

Revolve (pour créer des solides de révolution)

Pour réaliser la pièce de la Figure XIV.1 il faut obligatoirement utiliser l’optionREVOLVE à cause de la partie conique. La partie conique ne peut être extrudée.

Un solide de révolution requiert l’utilisation d’une ligne d’axe comme axe derévolution. Cet axe se crée dans le “SKETCHER” avec l’option LINE, CENTERLINE. L’axede rotation utilisé par le logiciel est obligatoirement le premier axe créé. Si on doitutiliser plusieurs axe dans la création d’une même caractéristique (par exemple pourles pièces symétriques), il faut obligatoirement commencer par créer l’axe derotation.

Page 53: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

178 Exercice dirigé XIV

Juin 2003

Figure XIV.2

Figure XIV.3

Nous allons créer un nouveau dessin.

ò File, NEW (ou à partir de l’icône)ò PART, SOLID

P demo-14a (Ne pas oublier la “lettre de la semaine” au début du nom.)

Nous allons dessiner le contour de la pièce (demi-coupe) et créer le modèle enfaisant tourner ce profil de 360° autour d’un axe de révolution. Ce contour doit êtrefermé et le profil doit être d’un seul côté de l’axe de révolution.

ò Cliquer sur l’icône REVOLVE TOOL.

ò Cliquer sur l’icône CREATE A SECTION OR....

ò Sélectionner FRONT comme SKETCH PLAN, puis cliquer surSKETCH.

ò Accepter les références par défaut.

ò Sélectionner l’outil LINE,CENTER LINE à droite de l’écran.

ò Tracer une ligne alignée sur la référence verticale.

La ligne d’axe est créée. Dessinons maintenant le contour de la section.

ò Tracer le profil en vous basant sur la Figure XIV.3.

Page 54: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIV 179

Juin 2003

ò Paramétrer le profil tel qu’indiqué sur la Figure XIV.3. Attention: pour indiquer correctement les diamètres, il faut cliquer: sur la lignedu profil, puis sur l’axe, puis à nouveau sur la ligne du profil, et finalement,déposer la cote. On peut aussi utiliser la séquence inverse en cliquantd’abord sur l’axe (axe-profil-axe-dépôt). Si on procède autrement,Pro/Engineer indiquera le rayon plutôt que le diamètre.

ò Modifier les dimensions.Nous pouvons sélectionner toutes les dimensions en cliquant sur l’outil desélection, puis en définissant une fenêtre englobant tout le sketch. Ainsi,toutes les cotes seront déjà sélectionnées lorsqu’on cliquera sur le boutonde MODIFICATION. Il ne sera pas nécessaire alors de les sélectionner une àune.

ò Fermer le sketcher.

Par défaut, le logiciel propose 360° pour l’angle de rotation.

ò Compléter la création du solide en cliquant sur le crochet à droite, au bas del’écran.

ò Revenir en isométrique, et sauvegarder la pièce.

Page 55: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

180 Exercice dirigé XIV

Juin 2003

Figure XIV.4

Shell

Cette option permet de réaliser une coquille creuse à partir d’un solide “plein”existant. La commande permet aussi de créer des ouvertures sur la pièce évidée:par exemple, si on applique cette commande sur un cylindre et qu’on spécified’ouvrir le dessus et le dessous, on obtient un tube.

Nous allons faire une copie de la pièce précédente et l’évider avec cette commande.Les deux extrémités seront ouvertes (pour en faire un tuyau). Pour faire la copienous utiliserons la commande SAVE AS.

ò FILE

ò SAVE A COPY

Dans la boîte de dialogue, le logiciel propose de faire une copie du modèle actif (MODEL NAME: demo-14a.prt).

Entrer le nom pour la copie dans la case NEW NAME

P NEW NAME: demo-14b (Nouveau nom, ne pas oublier la “lettre de la semaine “, ne pas mettre l’extension)

ò OK

Une copie de la pièce vient d’être faite. La copie se fait sur disque. La nouvellepièce (demo-14b.prt) n’est pas active dans la session de travail. Il faut ouvrir lacopie pour travailler avec.

ò FILE

ò OPEN

ò Sélectionner la pièce Demo-14b

Vérifiez que la pièce active (nom dela pièce dans la barre de titre) estdemo-14b.

Page 56: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIV 181

Juin 2003

Figure XIV.5

ò Cliquer sur l’icône SHELL TOOL.

On indique ensuite l’épaisseur des parois de la coquille dans lacase THICKNESS au bas de l’écran:

P 10

Par défaut, le logiciel enlève la matière à l’intérieur pour conserverune paroi de 10 mm. Nous pouvons conserver le diamètre initialeet créer une coquille à l’extérieur de la pièce avec le bouton FLIP.

Ici nous évidons la pièce, nous enlevons la matière à l’intérieur.

La dernière opération à effectuer est la sélection des surfaces débouchantes.

ò Se mettre en vue isométrique et en SHADE. Sélectionner la surface du dessus,avec le bouton centre, effectuer une rotation dynamique pour voir le dessous, puisajouter la surface du dessous à la sélection. (N’oubliez pas que pour faire unesélection multiple, on doit appuyer sur la touche CTRL avant de cliquer sur l’élémentà ajouter à la sélection.)

Les deux surfaces sélectionnées sont roses.

ò Terminer la construction de la caractéristique en cliquant sur le crochet au basde l’écran à droite.

La pièce est complétée. Sauvegardez.

Vous pouvez vérifier le résultat en vous mettant en mode SHADE et en faisantpivoter la pièce dynamiquement (Bouton centre).

Page 57: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

182 Exercice dirigé XIV

Juin 2003

Figure XIV.6

Thin

Cette option permet de créer directement des pièce ayant une faible épaisseur (dugenre plaque, paroi, etc.) Nous allons refaire la pièce finale Demo-14b, mais enpartant de la rotation d’un profil ouvert autour d’un axe en activant l’option THIN. Laprocédure est similaire à celle de Demo-14a. Les différences seront soulignées aupassage.

ò Créer le modèle demo-14c. (Ne pas oublier la “lettre de la semaine” .) ò Lancer la commande REVOLVE.

ò Sélectionner l’icône THICKEN SKETCH situé au bas de l’écran, à gauche.

On peut immédiatement spécifier l’épaisseur.

P 10

ò Entrer dans le SKETCHER en cliquant sur CREATE A SECTION OR.....ò Construire le profil de la Figure XIV.6 sur le plan FRONT. Ne pas oublier l’axe derotation.

Remarquer que le profil n’est formé que du contour extérieur. C’est un profil ouvert.Lorsqu’on veut créer une caractéristique avec un profil ouvert, on doitobligatoirement choisir l’option THIN avant d’entrer dans le SKETCHER. Si on produitun profil ouvert sans avoirsélectionné cet option, lelogiciel nous donne unmessage d’erreur à lasortie du sketcher nousprécisant que la sectiondoit être fermée.

ò Paramétriser le

Page 58: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIV 183

Juin 2003

modèle (ce sont les mêmes dimensions que le demo-14a).

ò Sortir du SKETCHER et compléter la création de la pièce.

Par défaut le logiciel ajoute la matière à l’intérieur, du côté de l’axe de rotation. Onpeut inverser ce sens avec le bouton FLIP, associé au THIN.

On peut également créer une pièce THIN (mince) par extrusion.

La pièce est complétée. Sauvegardez.

Vous pouvez vérifier le résultat en vous mettant en mode SHADE et en faisantpivoter la pièce dynamiquement (Bouton centre).

Page 59: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

184 Exercice dirigé XIV

Juin 2003

Figure XIV.7

Figure XIV.8

Hole (trou)

Nous avons vu qu’il était possible de créer des trous en enlevant de la matière parextrusion (ou par rotation). Il est aussi possible de créer des trous directement, avecla commande HOLE. Pour étudier cette commande, nous allons commencer parcréer une boîte dans laquelle nous allons percer trois trous différents.

ò Créer le modèle demo-14d. (Ne pas oublier la“lettre de la semaine”.) Dessiner une boîte de 100 x100 x 50 de hauteur (FigureXIV.7).

ò Dans LE SKETCHER,c l i q u e r l ’ i c ô n eRECTANGLE

ò Dessiner un rectangle endonnant ses deuxcoins opposés, alignés u r l e s d e u xréférences.

ò Dimensionner le rectangle.

ò Donner comme dimensions: longueur = 100, et hauteur = 50

ò Faire une extrusion de 100 mm.

Nous créons maintenant le premier trou. Il s’agit d’un trou cylindrique simple.

ò Cliquer sur la commande HOLE TOOL.

Pro/ENGINEER nous demande alors le plan sur lequel sera placél’ouverture du trou.

ò Cliquer sur le dessus de la pièce.

Il faut ensuite positionner le trou par rapport au bord de la pièce.

ò Cliquer sur PLACEMENT au bas de l’écran.

Page 60: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIV 185

Juin 2003

Figure XIV.9

La boîte de dialogue (Figure XIV.9) apparaît.

Pour sélectionner les références:

ò Cliquer dans la partie inférieure de la fenêtre, dansle rectangle SECONDARY REFERENCES. Puissélectionner les deux références servant àpositionner le trou, soit l’arête arrière et l’arête droite(Figure XIV.7).

N’oubliez pas de sélectionner la deuxième référence en maintenant la touche CTRLenfoncée.

ò Modifier les dimensions indiquées à côté des références.

Pour aligner un trou sur une caractéristique, l’option ALIGN est disponible dans laliste déroulante, au lieu de l’option OFFSET.

Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, on retrouve la surface de base dutrou et le type de positionnement.

Description des types de positionnement

LINEAR: Trou positionné à l’aide de coordonnées cartésiennes.

RADIAL: Permet d’utiliser les coordonnées polaires (R,2) pour positionner letrou, et requiert un axe ou une surface de départ pour l’angle, demême qu’un axe comme point de départ pour la mesure du rayon.

DIAMETER Semblable à l’option RADIAL, mais on spécifie le diamètre du cercle deperçage.

COAXIAL Aligne un trou avec un axe déjà présent.

ò Entrer la valeur du diamètre (20) à côté du symbole N.

ò Choisir une extrusion passant part en part (“DRILL TO INTERSECT WITH ALL

SURFACE)”.

ò Terminer l’opération.

Le premier trou est créé. Nous avons fait un simple trou débouchant.

Page 61: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

186 Exercice dirigé XIV

Juin 2003

Figure XIV.10

Figure XIV.11

Figure XIV.12

Nous allons maintenant créer le second trou. Dans ce cas, ce sera un trou borgne(non débouchant) de forme standard (donc avec une extrémité conique ayant unangle au sommet de 118/).

Pour faire ce genre de trou, il faut dessiner son profil (sa “section”), sachant que letrou sera produit par révolution.

ò Cliquer sur la commande HOLE TOOL.

ò Cliquer sur le dessus de la pièce pour indiquer la surface de base du trou.

ò Sélectionner le mode SKETCH, puis cliquer sur l’icôneACTIVATE SKETCHER au bas de l’écran (FigureXIV.10).

On pourrait également récupérer un profil de trou déjàdessiné et sauvegardé sous forme de profil (section).

Nous entrons alors dans un “SKETCHER” pour nouspermettre de dessiner le profil du trou. A noter que lapièce n’est pas visible dans ce SKETCHER. Nousn’avons pas à donner de référence.Comme il s’agit d’un solide de révolution, nouscommençons par l’axe. Puis nous traçons le demi-profil du trou.

ò Tracer une center-line verticale, puis le profilfermé. Donner les dimensions suivantes: diamètre=15, profondeur=30, angle=59 (Figure XIV.11).

ò Une fois terminé, fermer le sketch , puissélectionner placement pour indiquer lesréférences (Figure XIV.12).

ò Cliquer la partie inférieure de la boîte dedialogue (SECONDARY REFERENCE).Sélectionner le bord droit, puis lebord arrière.

ò Modifier les distances, soit 75 à partirdu bord droit et 60 à partir du bordarrière.

Page 62: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIV 187

Juin 2003

Figure XIV.13

Le troisième type de trou que nous allons dessiner utilise des dimensions et desformes normalisées. Ces trous sont utilisé de concert avec les éléments de visserie.Nous regarderons uniquement la procédure générale.

ò Cliquer sur la commande HOLE TOOL, puis sur le dessus de la pièce pourindiquer la surface de base du trou.

ò Cliquer sur le bouton STANDARD HOLE.

Par défaut, le logiciel réfère aux normes ISO. On peut aussi choisir une normeaméricaine (UNC et UNF).

Les trous sont définis à partir des dimensions de filetage des éléments de visserie.On va choisir un trou pour un diamètre nominale de 12 mm et d’un pas de 1.75 mm.

ò Sélectionner M12X1.75 dans la liste déroulante.

ò Cliquer sur SHAPE pourobserver les caractéristiques dutrou sélectionné (Figure XIV.13).

Le trou qu’on place possède unchanfrein à 90°, une pointeconique de 118°, et est fileté(thread) sur une longueur de24.48 mm.

La forme du trou peut êtremodifiée avec les autresboutons au bas de l’écran.

Les dimensions dépendantesdu diamètre nominale ne sontpas modifiable (option grisée).

ò Cliquer sur placement et positionner le trou à l’aide des deux mêmes références.Le trou est à une distance de 50 mm du côté droit et 30 mm à partir del’arrière.

ò Compléter l’opération en cliquant sur le crochet.

Ceci termine cet exercice dirigé sur la création de trous. Sauvegarder votre dessin.

Page 63: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

188 Exercice dirigé XIV

Juin 2003

Figure XIV.14

Figure XIV.15

Figure XIV.16

Round (congés et arrondis)

L’option ROUND permet de créer des congés (coin entrant) ou desarrondis (coin sortant). Nous allons arrondir le bord situé en haut àl’avant de la pièce que l’on vient de modéliser.

ò Cliquer sur la commande ROUND TOOL.

ò Sélectionner l’arête supérieure avant.

ò Indiquer la valeur du rayon de l’arrondi (10 mm).

ò Compléter la commande etsauvegarder votre modèle. Le résultatobtenu est montré à la Figure XIV.15.

Lorsqu’on veut faire des arrondis, onpeut le faire sur plusieurs arêtes enmême temps. Ceux-ci auront tous lesmêmes caractéristiques. C’est ce qu’onappelle un ensemble (set). On utiliseCTRL-BOUTON GAUCHE pour ajouter desarêtes à l’ensemble. On peutégalement dé-sélectionner une arêteavec le même procédé.

‘A l’intérieur d’une même commande,on peut créer plusieurs ensembles, parexemple un arrondi ayant un autrerayon. Pour ajouter un ensemble, cliquer sur SET,puis cliquer avec le bouton droit dans la listed’ensemble (set 1...), et sélectionner ADD.Sélectionner ensuite les arêtes de cet ensemble etmodifier le rayon proposé dans la partie inférieure.

On peut également créer des arrondis à rayonvariable, en ajoutant différents rayons à un set donné.On clique avec le bouton droit dans la fenêtreinférieure et on sélectionne ADD RADIUS.

Par exemple, l’ensemble 2 de la Figure XIV.16produira un arrondi ayant 5 mm à une extrémité, 10mm à l’autre extrémité et une valeur de 12 mm à 75%de son point de départ.

Noter que les lignes de tangence sont affichées pardes lignes fantômes.

Page 64: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XIV 189

Juin 2003

Figure XIV.17

Figure XIV.18

Figure XIV.19

Chamfer (chanfrein)

Cette option permet de créer des chanfreins.

ò Cliquer sur la commande CHAMFER TOOL.

ò Sélectionner l’arête supérieure droite.Notez que le logiciel sélectionne automatiquement la chaîned’arêtes tangentes incluant l’arrondi et l’arête verticale.

ò Sélectionner dans la liste déroulante l’option 45 x D.

ò Entrer une valeur de D de 10 mm.

Le résultat final est présenté à la FigureXIV.18.

Parce que nous avons créer lechanfrein après l’arrondi, nous avonsobtenu une chaîne d’arêtes. Pourobtenir un chanfrein seulement surl’arête supérieure, il faut créer lechanfrein avant l’arrondi (FigureXIV.19).

Vous pouvez obtenir ce dernier résultaten modifiant l’ordre de l’arbre deconstruction.

Dans l’arbre de construction,sélectionner CHAMFER et le glisser au-dessus de ROUND.

Ceci complète cette pièce et terminel’exercice dirigé XIV.

Sauvegardez votre travail.

Page 65: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

190 Exercice dirigé XIV

Juin 2003

Figure XIV.20

Rappel: cotation d’un chanfrein.

La cotation d’un chanfrein se fait soit en indiquant l’angle du chanfrein et la distancele long d’une surface (45/ X 2, par exemple), soit en indiquant les distances (D1 XD2) le long des surfaces entre lesquelles est le chanfrein. On utilise cette cotationpour les grands chanfreins. On ne doit jamais indiquer la longueur du plan inclinédu chanfrein lui-même.

La Figure 11.17 (a et b) du livre Engineering Graphic nous montre la cotation d’unplan incliné. Dans ce cas on choisirait les options angle x D ou D1 x D2 dansPro/Engineering parce que ces cotes seront directement réutilisées lors de lacréation du dessin à vues multiples.

La Figure XIV.20 nous montre la cotation d’un chanfrein. Dans ce cas, on choisiraitl’option 45 x D, D étant la distance horizontale.

Page 66: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 191

Juin 2003

Figure XV.1

EXERCICE DIRIGÉ - XV

Dessin à vues multiples avec Pro/ENGINEER“Module Drawing”

BUT: Apprendre le fonctionnement de base du module “Drawing” du logicielPro/ENGINEER pour la réalisation des dessins de définition (vues multiples) à partirdes modèles solides.

Dans cet exercice dirigé, nous allons produire le dessin de définition, c’est-à-dire ledessin à vues multiples, de la pièce DEMO-15 illustrée à la Figure XV.1. Nousproduirons un dessin comprenant deux vues “usuelles” (vue de face et vue dedessus) ainsi qu’une vue en coupe (vue de droite). La cotation et la “mise au propre”du dessin seront aussi faites. Le résultat final est présenté à la Figure XV.2.

Page 67: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

192 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.2

Figure XV.3

Première étape: Création et orientation des vues

Dans Pro/ENGINEER, le dessin à vue multiple est crée dans un fichier séparé.Cependant, nous utilisons l’information du fichier contenant le modèle “.PRT” pourproduire le dessin qui est, lui, un fichier de type“.DRW”. Les deux fichiers sont liés et il n’est paspossible de voir le dessin sans avoir le fichier dumodèle: le fichier dessin dépend du fichier modèle.

Pour créer un nouveau dessin, on procède commepour une pièce, mais en choisissant l’option DRAWING

au lieu de PART:

ò File, NEW (ou à partir de l’icône)ò Sélectionner DRAWING comme typeP Entrer demo-15 comme nom (Ne pas oublier

la “lettre de la semaine” au début du nom.)

Ici, comme dans la plupart des entreprises, noustravaillons avec un format de papier standard,incluant cadre et cartouche. On utilise un formatpaysage (horizontal) de 8½ X 11, en unitésmétriques. Nous devons comme première opération

Page 68: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 193

Juin 2003

Figure XV.4

Figure XV.5

choisir ce Format et s’assurer qu’on fait le dessin du bon modèle (demo-15) dansla boîte de dialogue (Figure XV.3).

Par défaut le logiciel propose comme modèle à mettre en page la pièce active. Poursélectionner un autre fichier:

ò Cliquer sur BROWSE dans la section DEFAULT MODEL et choisir le fichier dont onveut faire le dessin.

Pour choisir le format de papier :

ò Sélectionner la case EMPTY WITH FORMAT

ò Cliquer sur BROWSE dans la section FORMAT qui vient d’apparaître et choisirp4h_metric.frm.

L’étape suivante est de mettre les vues en place.Tout comme dans le module PART nous retrouvonsdes icônes à droite de l’écran.

ò Cliquer sur la commande INSERT A DRAWING VIEW

(Figure XV.4)

On retrouve aussi cette commande dans le menuINSERT -> DRAWING VIEW.

Le menu view type apparaît avec un ensemble d’options pré-sélectionnées (GENERAL, FULL VIEW, NO XSEC, NO SCALE)

ò Accepter les options en cliquant sur DONE.

Le logiciel demande alors de cliquer à l’écran à l’endroit ou doit sesituer approximativement le centre de la vue.

ò Cliquer approximativement au centre de la vue, tel que montréà la Figure XV.6 pour créer la vue de face. Il doit y avoirsuffisamment d’espace à droite pour placer la vue de droiteen coupe.

Au départ, nous avons crée une vue générale (donc isométrique, lavue par défaut) que nous devons ensuite orienter correctementpour obtenir la vue de face. Nous aurions pu aussi commencer parla vue de dessus. Il est préférable de ne pas commencer par lacoupe.

Page 69: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

194 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.6

Figure XV.7

La boîte de dialogue ORIENTATION apparaît. Nous devons maintenant orienter lemodèle pour obtenir la vue de face. L’orientation se fait comme l’orientation du“SKETCHER”. Ici, nous devons choisir une face de l’objet qui sera face à l’écran(FRONT). Il faut ensuite orienter la vue, de façon similaire à ce que l’on fait pourentrer dans le “SKETCHER”.

La Reference 1 est habituellement la face de l’objetqui sera placée parallèle à l’écran. Pour cette raison,l’option FRONT est sélectionnée par défaut dans laliste déroulante.

ò Cliquer sur la face de l’objet correspondant àFRONT (voir Figure XV.6).

Nous passons ensuite automatiquement à lasélection de la Reference 2, qui, elle, sert à orienterle modèle pour produire la vue désirée. Par défaut,l’option TOP est sélectionnée.

ò Cliquer sur le dessus de l’objet (Figure XV.6).

Le modèle s’oriente correctement. Si ce n’est pas lecas, vous pouvez sélectionner DEFAULT du menuORIENTATION pour revenir en isométrique etrecommencer l’opération d’orientation du modèle.Lorsque vous avez la bonne orientation:

ò OK de la boîte de dialogue ORIENTATION

Page 70: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 195

Juin 2003

Si nous revenons sur les options proposées lors de la création de la première vue(Figure XV.5).

Les autres types de vues utilisées fréquemment sont:

PROJECTION pour une projection orthogonale à partir d’une vue existante, ceque nous allons faire pour la vue de dessus.

AUXILIARY pour une vue auxiliaire à partir d’une vue existante.

Pour obtenir une vue complète de l’objet, on doit choisir l’option FULL VIEW.

L’option HALF VIEW permet de faire une demi-vue.L’option BROKEN VIEW une vue interrompue.L’option PARTIAL VIEW une vue partielle du modèle.

Voir Engineering Graphics, figures 7.33, 7.35, 7.36 pour des exemples d’utilisationdes différents types de vues.

A la fin de cet exercice dirigé, vous trouverez des explications sur les procéduresà suivre pour produire différents types de vues en coupe.

Lorsqu’on met une vue en place, on doit aussi spécifier si on veut:SECTION: une vue en coupe.NO XSEC: une vue normale.OF SURFACE: une section.

Finalement, on indique si on veut spécifier une échelle donnée (SCALE) ou utiliserune mise à l’échelle automatique (NO SCALE). L’option NO SCALE est cellerecommandée dans tous les cas: le logiciel calculera un facteur d’échelle permettantde faire entrer les projections sur la feuille, et ce facteur d’échelle pourra êtremodifié ultérieurement. Pour utiliser l’option SCALE, il faut connaître d’avancel’échelle requise, et cette échelle est difficilement modifiable par la suite.

Nous pouvons maintenant placer la vue de dessus. Cette fois-ci, il s’agit d’uneprojection se rapportant à la vue de face.

ò Cliquer sur l’icône INSERT A DRAWING VIEW.

Le menu VIEW TYPE apparaît de nouveau avec un ensemble d’options pré-sélectionnées (PROJECTION, FULL VIEW, NO XSEC, NO SCALE)

ò Accepter les options en cliquant sur DONE.

Le logiciel demande alors de cliquer à l’écran à l’endroit ou doit se situerapproximativement le centre de la vue.

ò Cliquer au-dessus de la vue de face (revoir Figure XV.2).

Page 71: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

196 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.8

Figure XV.9

La vue de dessus apparaît et est automatiquement alignée avec la vue de face. Iln’est pas nécessaire de l’orienter puisqu’il s’agit d’une projection.

Nous sommes rendu à l’étape d’ajouter la vue de droite en coupe.

ò Cliquer sur l’icône INSERT A DRAWING VIEW.

ò Dans le menu VIEW TYPE, sélectionner les options: PROJECTION,FULL VIEW, SECTION, NO SCALE, DONE.

Il faut maintenant spécifier le type de coupe désirée:

ò FULL, TOTAL XSEC, DONE

Les options possibles sont:

FULL pour une coupe complèteHALF pour une demi-coupeLOCAL pour une coupe partielle

En plus on doit spécifier si il s’agit:

TOTAL XSEC: pour une coupeAREA XSEC: pour une section (sans le modèle derrière le plan de coupe).

Après avoir cliqué sur DONE, nous devons positionner la vue.

ò Cliquer à droite de la vue de face (revoir Figure XV.2).

La vue apparaît, mais pour créer la coupe, il faut spécifier le plan decoupe. Nous utiliseront le datum plan RIGHT comme plan de coupe.Le modèle DEMO-15 a été préparé pour permettre de créerfacilement une coupe, mais ne contient pas lui-même de coupe. Ilfaut donc créer la coupe.

ò CREATE du menu XSEC ENTER

On précise le type de plan de coupe (coupe simple avec plan decoupe traversant la pièce):

ò PLANAR, SINGLE, DONE du menu XSEC CREATE

On nous demande ensuite le nom de la coupe:P A (Ne mettre qu’une seule lettre, le logiciel écrira pour nous “A-A”. Sion met deux lettres, comme AA, le logiciel écrira “AA-AA”.)

Page 72: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 197

Juin 2003

Figure XV.10

Ensuite, on sélectionne le plan de coupe. Notre plan de coupe doit passer par lecentre du grand trou. Ce plan a été créé dans le modèle, il s’agit du plan RIGHT. Sice n’était pas le cas, on pourrait créer un plan de référence (“datum plane”) et nousen servir comme plan de coupe en sélectionnant l’option MAKE DATUM.

ò Sélectionner le plan RIGHT dans la vue de face.. En cas demauvaise sélection, annuler avec QUIT SEL.

Finalement, on doit indiquer dans quelle vue on désire voir la tracedu plan de coupe (les flèches).

ò Cliquer dans la vue de face.

La vue en coupe est créée.

Note: si on ne veut pas de trace du plan de coupe (pas de flèches) on clique avecle bouton du milieu à la dernière étape, plutôt que de cliquer dans la vue où ondésire ces flèches avec le bouton gauche.

Deuxième étape: ajustement de la mise en page et de l’apparence

Échelle

Le logiciel a choisi un facteur d’échelle lui permettant de faire entrer les vues sur lafeuille avant même que toutes les vues soient en place. Il faut modifier ce facteurd’échelle, même si la valeur affichée semble correcte, car l’affichage n’est pastoujours conforme à la valeur indiquée. Ceci se fait très rapidement. Il faut toujourschoisir une échelle standard (1:1, 1:2, 1:5, 1:10...).

ò Double-cliquer sur l’inscription 1:2 donnant le facteur d’échelle (scale)apparaissant en bas à gauche de la fenêtre graphique.

Entrer le facteur d’échelle désiré:

P 1

Le dessin est remis à l’échelle spécifiée. A ce moment, on constate souvent que lesvues ne sont pas exactement au bon endroit, surtout si on pense aux cotes àajouter.. Note: pour entrer une échelle fractionnaire (1:2 par exemple) on peut utiliserla méthode américaine 1/2 ou donner la valeur décimale 0.5: le formatd’affichage sera conforme aux normes ISO (1:2). On ne peut cependant pasutiliser le format ISO pour entrer le facteur d’échelle.

Page 73: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

198 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.11

Déplacement et positionnement des vues

Pour disposer le vues correctement en les déplaçant,il faut tout d’abord les dé-cadenasser.

ò Cliquer sur l’icône à droite de l’écran (FigureXV.11).

ò Cliquer une première fois dans la vue à déplacer,pour la sélectionner. Cliquer une deuxième fois en maintenant le boutongauche de la souris enfoncé pour déplacer la vue. On dépose la vue enrelâchant le bouton gauche.

Vous remarquerez en déplaçant les vues qu’elles sont associées entre elles et quele déplacement de la vue de face, par exemple, entraîne le déplacement des vuesde droite ou de dessus selon la direction du déplacement.

Disposez vos vues à peu près comme sur la Figure XV.2.

Quelques commandes de manipulation des vues sont décrites ici.

Pour effacer une vue: Sélectionner la vue et appuyer sur delete au clavier.Il existe également une icône pour effacer la vue (DELETE SELECTEDITEM).

Si on efface une vue “parent”, les vues “enfants” disparaîtront aussi.

Pour modifier le type d’une vue: Sélectionner la vue, enfoncer le boutondroit et sélectionner PROPERTIES, ou dans les menus, EDIT ->PROPERTIES, ou encore, en double-cliquant la vue.

Ces commandes permettent de redéfinir les caractéristiques d’unevue. On peut, par exemple, “convertir” une vue normale en vue encoupe en la redéfinissant (VIEW TYPE). On modifie une vue plutôt quede l’effacer si c’est une vue parent. Car, en effacant une vue parent,les vues enfant sont également effacées.

Pour retirer une vue de l’affichage: Dans le MENU VIEW -> DRAWING DISPLAY-> DRAWING VIEW VISIBILITY. Puis cliquer sur la vue qu’on désire retirerde l’affichage. Un cadre vert indique l’existante d’une vue retirée.Onutilise la commande RESUME VIEW pour faire ré-apparaître la vue.

Cette commande permet de retirer de l’affichage une vue. La vuecontinue d’exister, mais n’est pas visible. On utilise cette commandepour retirer de l’affichage une vue qu’on ne désire pas voir mais quinous a permis de préparer une autre vue. Une mauvaise utilisation decette commande consiste à faire disparaître une vue “parent” qui ne

Page 74: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 199

Juin 2003

Figure XV.12

correspond pas à ce qu’on voulait pour la remplacer par une autre:dans ce cas, les vues “enfants” qui restent semblent en relation avecla nouvelle vue mais ne le sont pas en réalité. En conclusion: onutilise peu cette commande.

Hachures

Nous allons maintenant modifier les hachures.

ò Sélectionner les hachures (mettre en surbrillance (turquoise), puis, cliquer pourles sélectionner (rouge)).

Vous entrez alors dans le menu MOD XHATCH. On peut y changerle type de hachures, l’espacement des hachures et leur orientation.Il faut en premier lieu modifier le type de hachures car cetteopération annule les autres modifications effectuées auparavant(espacement et angle entre autres).

ò RETRIEVE dans le menu MOD XHATCH

ò STEEL, OPEN

Le type de hachure est changé en fonction du type de matériauchoisi (revoir Engineering Graphics, figure 7.5).

L’espacement des hachures peut être modifié en doublant(DOUBLE) ou en divisant par deux (HALF) l’espacement actuel, ouen entrant une valeur d’espacement.

Pour notre exemple:

ò SPACING dans le menu MOD XHATCH

ò HALF

Si on clique plusieurs fois sur HALF ou DOUBLE, on divise ou multiplie par deuxautant de fois.

L’angle des hachures peut aussi être modifié avec ANGLE, puis sélection d’un angleusuel, ou entrée d’un angle donné avec VALUE. Pour notre exemple, l’angle pardéfaut est correct, donc nous avons complété cette opération:

ò DONE (pour compléter les modifications)

Note: Les hachures sont de couleur jaune. Pro/EENGINEER utilise un code decouleur pour la calibration des traits lors de l’impression. Les lignes blanchessont des traits forts (contour du dessin), les jaunes sont des traits fins, lesgrises sont des traits moyens et seront imprimées avec un trait discontinu(lignes cachées).

Page 75: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

200 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.13

Visibilité des lignes

Vous avez probablement constaté que les lignes cachées apparaissent en gris surle dessin. Des lignes cachées sont actuellement présentes dans la vue en coupe,On doit les “retirer de l’affichage”. Comme on doit enlever toutes les lignes cachéesdans la coupe, Il s’agit d’un contrôle d’affichage au niveau de la vue. On retrouve les commandes de modification d’affichage au niveau de la vue dansle menu de modification de vue.

ò Sélectionner la vue, puis avec le bouton droit, sélectionner PROPERTIES.

ò Cliquer ensuite sur VIEW DISP.

Sélectionner les options indiquées (Figure XV.13)

ò NO HIDDEN, NO DISP TAN, DONE

Dans cette vue, nous ne mettons pas de lignes cachées (NOHIDDEN), pas de lignes de tangence (NO DISP TAN), s’il y avait unsquelette, il serait caché.

Pour les vues “normales”, on sélectionnera les options: avec lignescachées (HIDDEN LINE) et pas de lignes de tangence (NO DISP TAN).

ò Sélectionner les vues de face et de dessus. Avec le bouton droit,cliquer sur PROPERTIES et sélectionner ensuite dans le menu,VIEW DISP.

ò HIDDEN LINE, NO DISP TAN, DONE

Le contrôle d’affichage est complété.

Autres options du contrôle de l’affichage

On peut effectuer un contrôle sur tout le dessin en contrôlant des paramètres auniveau de l’ENVIRONMENT (TOOL -> ENVIRONNEMENT). Ceci ne permet pas un contrôleindépendant de chaque vue. De plus, ces contrôles ne sont que local et dépendentde l’utilisateur. Si on ne spécifie rien de particulier, l’affichage des lignes dépendradonc de la configuration de travail de la personne lisant le fichier (boutons HIDDEN

LIGNE et NO HIDDEN au haut de l’écran entre autres.

Pour éviter cette situation et s’assurer que le dessin est toujours interprété de lamême manière, il est impératif de faire soi-même le contrôle d’affichage pourchacune des vues, en remplaçant les options DEFAULT et TAN DEFAULT (ce sont lesparamètres de l’environnement qui s’appliquent) par nos propres exigences.

Page 76: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 201

Juin 2003

Les différentes options sont:

Contrôle des lignes cachées

WIREFRAME: Les lignes cachées sont blanches comme les lignes de contouret seront imprimées en traits continus.

HIDEN LINE: Les lignes cachées sont grises et s’impriment en traits pointillés.HO HIDDEN: Les lignes cachées ne sont pas visibles et ne seront pas

imprimées. (Utile pour les isométriques et les vues en coupe).DEFAULT: Application des paramètres de l’environnement de l’utilisateur.

Contrôle des lignes de tangence

TAN SOLID: Les lignes de tangence sont en trait continu.NO DISP TAN: Les lignes de tangence ne sont pas affichées.TAN CTRLN: Les lignes de tangence sont représentées par des lignes d’axes

(utilisé en sheet metal).TAN PHANTOM: Les lignes de tangence sont en lignes fantômes.TAN DIMMED: Les lignes de tangence sont en lignes continues grisée (seront

plus fines à l’impression).TAN DEFAULT: Application des paramètres de l’environnement de l’utilisateur.

Autres options

QLT HLR et NO QLT HLR (QUILT HIDDEN LINE REMOVAL) Inclut ou non les lignes de maillage dans le traitement des lignescachées.

HIDE et SHOW SKELTONCache ou affiche le squelette (structure de pièce sur laquelle on se

base pour construire une pièce).HIDE et SHOW WELD XSEC

Cache ou affiche les soudures coupées.MODEL COLOR:

Affiche les lignes de contour avec la couleur utilisée sur le modèle.(Utile si on fait une impression couleur, à éviter pour les dessins dedéfinition)

DRAWING COLOR:Utilise les couleurs pré-définies pour l’impression incluant le contrôledu calibre des traits (lignes blanches: trait fort, lignes grises: traitpointillé moyen, lignes jaunes: trait fin (cotation et lignes d’axe)).

Page 77: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

202 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.14

Figure XV.15

Affichage des cotes et des axes

Les cylindres et les trous doivent être représentés avec leurs axes. Ces axes sontautomatiquement créés par le logiciel lors de la création des caractéristiques dansle modèle. Il faudra cependant créer un axe pour le trou oblong car Pro/Engineerne créer les axes que pour des cercles complets.

D’autres part, les paramètres utilisés lors de la modélisation deviennent les cotesIl est donc avantageux de modéliser en utilisant les cotes requises sur le dessin dedéfinition.

Comme ces éléments existent déjà dans le modèle, nous n’avons pas à les re-créer.On demande simplement de les afficher (les montrer).

Par la suite, nous allons modifier la valeur d’une dimension sur le dessin et cettemodification sera automatiquement prise en compte dans le fichier du modèle.

ò Cliquer sur l’icône SHOW/ERASE

La boîte de dialogue SHOW/ERASE apparaît. Cette boîtepermet de contrôler l’affichage ou le retrait de l’affichage(ERASE) des divers éléments du dessin. Les éléments non-affichés ne sont pas effacés du dessin, et peuvent être ré-affichés avec SHOW. Par défaut, les axes et les cotes ne sont pas affichés, et ondoit les faire apparaître.

ò Sélectionner l’icône DIMENSION (celui représentant unecote, en haut à gauche) et l’icône AXE (au centre àdroite).

ò Cliquer sur le bouton SHOW ALL

ò Confirmer en cliquant sur YES

Nous pouvons ensuite sélectionner des cotes que l’onvoudrait retirer de l’affichage (l’option par défaut est SEL TO

REMOVE). Dans notre cas, il n’y a rien à enlever, donc onclique sur:

ò ACCEPT ALL

ò CLOSE de la boîte de dialogue

Les axes et les cotes apparaissent. Il faut maintenant “faireun peu de ménage”, c’est-à-dire, replacer les cotes pour unemeilleure visibilité, les changer de vue au besoin, remplacercertaines cotes qui ne correspondent pas à ce que l’on abesoin, effacer (de l’affichage) celles qui sont de trop, etc.

Page 78: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 203

Juin 2003

Figure XV.16

Faire le ménage dans la cotation

Dégagement des vues:

ò Cliquer sur l’icône CLEAN DIMS à droite de l’écran.ò Cliquer dans chacune des vues pour les

sélectionner, puis cliquer sur OK dans la boîtede sélection.

Les valeurs dans la boîte de dialogue indiquent: la distance entre la première coteet le dessin (Offset = 10 mm) et l’espacement entre chaque cote (Increment = 5mm). Appliquer ces valeurs aux trois vues.

ò APPLY

ò CLOSE

Les cotes ont été dégagées au mieux par le logiciel. Le reste doit être fait à la main,s’il y a lieu. Les principaux outils à notre disposition sont décrits plus bas. Faireautant de REPAINT (icône en haut de l’écran) que nécessaire pour rafraîchirl’affichage, car celui-ci n’est pas mis à jour automatiquement à chaque modification.

Vous remarquerez des lignes guide apparaissant au niveau des cotes. Ce sont deslignes d’accrochage pour les cotes; elles ne s’impriment pas. On peut désactiver les“SNAP LINES”à partir du menu ENVIRONMENT. On peut également créer ces lignes àpartir de l’icône CREATE SNAP LINES à droite de l’écran.

Pour déplacer une cote

ò Sélectionner la cote et la glisser à sa nouvelle position.Le déplacement doit être dans la même vue.

Pour changer une cote de vue

ò Sélectionner la cote, enfoncer le bouton droit et sélectionner MOVE ITEM TO VIEW.ò Cliquer dans la vue où l’on désire amener la cote.

Pour inverser le sens des flèches

ò Sélectionner la cote, enfoncer le bouton droit et sélectionner FLIP ARROWS.

Ainsi, les flèches à l’intérieur des lignes d’attache passent à l’extérieur. Les flèchesà l’intérieur d’un cercle sont remplacées par une flèche pointant à l’extérieur.

Page 79: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

204 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.17

Figure XV.18

Pour déplacer du texte

ò Sélectionner le texte et le glisser à sa nouvelle position.

Pour déplacer le texte associé à une ligne de repère, par exemple la cote R5.

ò Sélectionner la cote, placer le curseur sur le carré apparaissant à côté du chiffre.Le curseur est sous forme de flèche de déplacement horizontale. Déplacerle texte.

Lorsqu’on déplace toute la cote, le curseur est sous forme de flèche dedéplacement en croix.

Pour créer une note de cotation incluant des dimensionspar exemple le trou avec lamage (Figure XV.2).

ò Cliquer sur l’icône CREATE A NOTE.

La boîte de dialogue pour la création des notes apparaît.

ò Sélectionner les options LEADER, ENTER, HORIZONTAL, NORMAL

LDR, DEFAULT. Puis cliquer sur MAKE NOTE.

LEADER: Pour créer une note avec ligne de repère.

ENTER: Pour entrer le texte au clavier et non à partir d’unfichier.

HORIZONTAL Le texte est écrit à l’horizontal

NORMAL LDR La flèche sera perpendiculaire à l’entité graphiquesélectionné.

DEFAULT La justification du texte est selon les paramètresdéfinis.

ò Cliquer sur la ligne sur laquelle doit pointer la flèche. Puis cliquerà l’endroit où l’on désire voir le texte.

ò Entrer ensuite le texte.

Une banque de symboles de cotation est disponible. Remarquerégalement que les cotes ont été remplacées par les noms desparamètres correspondant (le nom de la variable dans lequel estconservé la valeur de la cote).

Page 80: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 205

Juin 2003

Figure XV.19

Lorsqu’on utilise des dimensions du dessin, il est impératif d’utiliser le nom duparamètre. Ne pas entrer directement la valeur.

Pour introduire les paramètres dans la note, plutôt que leur valeurnumérique, inscrire un & suivi du nom du paramètre. Lorsque l’on est enmode d’inscription d’une note, les valeurs numériques des paramètres sontremplacées par les noms des paramètre.

Par exemple, pour créer la note quevous avez dans cet exercice, entrer letexte montré à la Figure XV.19.

Une fois la note complétée, les paramètres ajoutés dans la notedisparaissent de leur position initiale; un paramètre ne peut être affiché qu’àun endroit sur le dessin.

Ainsi, les paramètres demeurent modifiables à l’intérieur de la note.L’avantage d’un logiciel paramétrique est qu’on peut à tout moment modifierles dimensions et les caractéristiques des pièces modélisées.

Pour modifier l’endroit où pointe une ligne de repère

ò Sélectionner la cote sur la flèche, puis cliquer sur EDIT ATTACHEMENT disponibledans le menu du bouton droit.

òCliquer au nouveau point d’attache désiré, puis cliquer sur OK dans la boîte dedialogue SELECT.

N’oubliez pas de faire une note pour indiquer le “R” du trou oblong.

Pour enlever des éléments de l’affichage

ò Cliquer sur l’icône Show/Erase

Activer l’item DIMENSION (icône) si on veut effacer des dimensions, et s’assurer queles autres items sont dé-sélectionnés. Passer en mode ERASE, plutôt qu’en modeSHOW :

ò ERASE ò Sélectionner les cotes à effacer de l’affichage, puis DONE SEL, et CLOSE

Dans certains cas, il se peut que des éléments manquent, ou que l’on veuillerajouter des détails. La commande CREATE permet d’ajouter des cotes (qui ne sontcependant pas des paramètres), des notes (nom, etc.), des lignes de repère (noteavec flèche), des lignes de dessin à ajouter, etc.En utilisant les outils mentionnés, disposer les cotes telles que sur la Figure XV.2.

Page 81: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

206 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.20

Ajout de l’axe manquant

L’axe manquant doit être crée dans le module PART. Nous allons créer un datumaxis.

ò Ouvrir le modèle.

ò Sélectionner l’icône DATUM AXIS TOOL à droite de l’écran.

ò Sélectionner la surface courbe du trou oblong. Et accepter l’option par défautTHROUGH.

ò Revenir dans le dessin et faire afficher le nouvel axe en utilisant SHOW/ERASE.

Contrôle de l’affichage des DATUM PLANES et DATUM AXES

Vous aurez remarqué que les DATUM PLANES,le nom des DATUM AXES ainsi que le systèmede coordonnées sont toujours visibles àl’écran. Il est important de les faire disparaîtrede l’affichage pour l’impression. Ceci se fait encliquant sur les boutons contrôlant leur affichage.

A noter que si une cote est placée entre unplan de référence (Datum plane) et une surface de la pièce, cette cote sera “dansle vide” du côté du datum une fois une fois celui-ci retirés de l’affichage. Les datumsplanes ne font pas partie de la géométrie de la pièce, et c’est une erreur que de lesutiliser pour la paramétrisation.

Pour les datum axes, lorsqu’on les retire de l’affichage, l’axe demeure mais le nomqui lui est associé disparaît

Modifications

Comme dans le modèle (PART), on peut modifier les dimensions de la pièce. Parexemple, la cote de longueur de la partie gauche de la pièce (patte gauche) est de25 mm sur votre modèle, alors que sur l’illustration de la Figure XV.2, cette cote estde 38 mm (vue de dessus, en haut à gauche). Pour effectuer ce modification:

ò Sélectionner la cote qu’on désire modifier puis, avec le bouton droit, sélectionnerEDIT VALUE.

ò Entrer la nouvelle valeur.

La valeur se modifie à l’écran mais la pièce ne change pas de forme. Pour que la

Page 82: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV 207

Juin 2003

Figure XV.21

modification s’effectue, il faut régénérer.

ò Cliquer sur l’icône UPDATE

Le modèle et le dessin sont maintenant modifiés. Vous pouvez ouvrir le modèle pourvérifier qu’il a bien été modifié lui aussi. Lors de la sauvegarde, les deux fichiersseront enregistrés avec la modification, même si le modèle n’a pas été ouvertexplicitement, car les deux fichiers sont liés.

Pour écrire du texte dans le cartouche

ò Double-cliquer à l’intérieur de la case, puis entrer le texte dans la fenêtre dedialogue qui apparaît.

ò Cliquer sur OK pour fermer la boîte.

L’onglet TEXT STYLE permet de justifier et de modifier le style d’écriture.

Notez que les unités et l’échelle s’inscrivent par défaut dans le cartouche lorsqu’onutilise ce template.

Impression

L’étape ultime du dessin est l’impression.

ò FILE

ò PRINT

(Ou cliquer sur l’icône d’impression)

ò Cliquer sur le bouton CONFIGURE.

ò Dans l’onglet MODEL, choisir l’option FULL PLOT

pour plot, et s’assurer que l’échelle (SCALE) est1. Cliquer ensuite sur OK pour fermer cetteboîte.

ò Et lancez l’impression en cliquant sur OK òS’assurer que la bonne imprimante est

sélectionnée, puis à nouveau OK.

N’oubliez pas de faire un SAVE et d’effacerles anciennes versions une fois le travail terminé.

Page 83: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

208 Exercice dirigé XV

Juin 2003

Figure XV.22

Compléments

Autre outil disponible

BREAK: Cette commande permet d’interrompre une ligne d’attache poursauter par dessus une cote.

Lancer la commande avec INSERT -> BREAK.Cliquer sur les deux points où la ligne d’attache doit être coupée.Mettre fin au mode break en cliquant sur cancel dans la boîte desélection.

La Figure XV.22 donne un exemple de BREAK.

Utilisation des templates

Lors de la création d’un nouveau dessin nous pouvons utiliser les templates fournipar la compagnie PTC (option: USE TEMPLATE (au lieu de EMPTY WITH FORMAT) dansla boîte de dialogue NEW DRAWING).

On doit sélectionner la taille du papier (format américain, A à E (en pouce) ou formateuropéen, A0 à A4 (en millimètre)). Voir Engineering Graphics, intérieur couverture,pour les dimensions de chaque format.

Ces templates mettent automatiquement en place les trois vues de base. Ils n’ontpas de cadre ni de cartouche.

Pour remplacer le format choisi par un autre

FILE -> PAGE SETUP

Cliquer sur le nom du format, dérouler la liste et choisir un nouveau formatde papier ou cliquer sur BROWSE pour sélectionner un format GMC.On peut également modifier les unités de base de la feuille de papier.

Pour changer le modèle ou ajouter un deuxième modèle sur la même feuille

FILE -> PROPERTIES -> DRAWING MODELS

Pour ajouter une nouvelle feuille

WINDOW -> NEW -> on entre le numéro de feuille suivant au bas de l’écran.On passe d’une feuille à l’autre avec le menu WINDOW.

Page 84: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV - Coupes 209

Juin 2003

Pro/Engineer

Réalisation de différents types de coupes

COUPES AVEC UNE PIÈCE

Les coupes peuvent être réalisées dans le modèle (“part”) ou dans le dessin (“drawing”). Leplan de coupe peut être préparé à l’avance ou construit à la volée (“on the fly”).

Coupe complèteDans PART

menu PART

X-SECTION

CREATE

PLANAR - SINGLE - DONE

entrer le nom de la coupe - Tsélectionner le plan de coupeDONE/RETURN

Avant de faire DONE/RETURN, on peut modifier (MODIFY) leshachures.

Dans DRAWING

Les cas considérés ci-dessous sont ceux où la vue encoupe est réalisée en premier lieu. Les options GENERAL etNO SCALE doivent donc être sélectionnées, et la vue doitêtre orientée à partir du modèle vu en isométrique. S’ils’agit d’une PROJECTION, le modèle n’a pas à être orienté,et à la fin de la procédure, on clique dans la vue où l’ondésire faire apparaître la trace du plan de coupe plutôt quede cliquer avec le bouton-centre de la souris.

1er cas: Aucune préparation dans le modèle.

menu DRAWING

VIEWS

GENERAL - FULL VIEW - SECTION - NO SCALE - DONE

FULL - TOTAL XSEC - DONE

cliquer pour positionner le centre de la vueorienter le modèle - OKCREATE

PLANAR - SINGLE - DONE

entrer le nom de la coupe - TMAKE DATUM

créer le datum plane requis pour faire le plan de coupecliquer sur le bouton-centre de la souris pour ne pas

afficher la trace du plan de coupe

Page 85: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

210 Exercice dirigé XV - Coupes

Juin 2003

2ième cas: Datum plane existant dans le modèle

menu DRAWING

VIEWS

GENERAL - FULL VIEW - SECTION - NO SCALE - DONE

FULL - TOTAL XSEC - DONE

cliquer pour positionner le centre de la vueorienter le modèle - OKCREATE

PLANAR - SINGLE - DONE

entrer le nom de la coupe - Tsélectionner le Datum plane existant et servant de plan de

coupecliquer sur le bouton-centre de la souris pour ne pas

afficher la trace du plan de coupe

3ième cas: Coupe existant dans le modèle

menu DRAWING

VIEWS

GENERAL - FULL VIEW - SECTION - NO SCALE - DONE

FULL - TOTAL XSEC - DONE

cliquer pour positionner le centre de la vueorienter le modèle - OKRETRIEVE

choisir le nom de la coupe dans la liste des coupesexistant (XSEC NAMES)

cliquer sur le bouton-centre de la souris pour ne pasafficher la trace du plan de coupe

Page 86: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV - Coupes 211

Juin 2003

Coupe brisée à plans parallèles

Dans une coupe brisée à plans parallèles, il faut créer leplan de coupe lors de la création de la coupe. On crée leplan de coupe en dessinant sa trace (forme de la ligne)dans le sketcher. On choisit d’extruder des deux côtés(BOTH SIDES). La trace du plan de coupe que l’on dessine(sketch) est celui d’une ligne “ouverte” (extrémités libres)formée de plusieurs segments de droites parallèles. Cecroquis doit être côté comme un croquis servant à générerun solide. On aura avantage à aligner les extrémité de laligne sur le bords de la pièce et sur les axes des trous paroù le plan de coupe doit passer. La trace du plan de coupese fait rapidement si on utilise l’option de dessin LIGNE -HORIZONTAL (ou VERTICAL selon la disposition et le point dedépart). Le mode de ligne bascule de HORIZONTAL àVERTICAL automatiquement après le tracé de chaquesegment.

Dans PART

menu PART

X-SECTION

CREATE

OFFSET - BOTH SIDES - SINGLE - DONE

entrer le nom de la coupe - Tsélectionner un Sketching plane pour dessiner la trace du

plan de coupechoisir la direction d’extrusion du profilorienter le modèle pour entrer dans le Sketcherdessiner la trace du plan de coupe, aligner et

paramétriser, régénérer puis DONE pour sortir duSketcher

la coupe se crée automatiquement à la sortie du sketcherDONE/RETURN

Avant de faire DONE/RETURN, on peut modifier (MODIFY) leshachures.

Page 87: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

212 Exercice dirigé XV - Coupes

Juin 2003

Dans DRAWING

Les cas considérés ci-dessous sont ceux où la vue encoupe est réalisée en premier lieu. Les options GENERAL etNO SCALE doivent donc être sélectionnées, et la vue doitêtre orientée à partir du modèle vu en isométrique. S’ils’agit d’une PROJECTION, le modèle n’a pas à être orienté,et à la fin de la procédure, on clique dans la vue où l’ondésire faire apparaître la trace du plan de coupe plutôt quede cliquer avec le bouton-centre de la souris.

1er cas: Aucune préparation dans le modèle.

menu DRAWING

VIEWS

GENERAL - FULL VIEW - SECTION - NO SCALE - DONE

FULL - TOTAL XSEC - DONE

cliquer pour positionner le centre de la vueorienter le modèle - OKCREATE

OFFSET - ONE SIDE - SINGLE - DONE

entrer le nom de la coupe - Tune fenêtre “PART” apparaît pour dessiner la trace du plan

de coupe (si le modèle utilisé est déjà ouvert dansune fenêtre “PART”, on bascule dans cette fenêtre;si cette fenêtre n’apparaît pas en avant plan, onpeut la réactiver en cliquant sur le boutoncorrespondant dans la barre de tâches deWindows)

sélectionner un Sketching plane pour dessiner la trace duplan de coupechoisir la direction d’extrusion du profilorienter le modèle pour entrer dans le Sketcherdessiner la trace du plan de coupe, aligner et paramétri-

ser, régénérer puis DONE pour sortir du Sketcher(au besoin, il faut réactiver la fenêtre DRAWING ensélectionnant son bouton sur la barre de tâchesun fois sorti du Sketcher)

cliquer sur le bouton-centre de la souris pour ne pasafficher la trace du plan de coupe

la coupe se crée automatiquement à ce moment

2ième cas: Coupe existant dans le modèle

menu DRAWING

VIEWS

GENERAL - FULL VIEW - SECTION - NO SCALE - DONE

FULL - TOTAL XSEC - DONE

cliquer pour positionner le centre de la vueorienter le modèle - OKRETRIEVE

choisir le nom de la coupe dans la liste des coupes exis-tant (XSEC NAMES)

cliquer sur le bouton-centre de la souris pour ne pasafficher la trace du plan de coupe

Page 88: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

Exercice dirigé XV - Coupes 213

Juin 2003

Coupe brisée à plans sécants

Dans une coupe brisée à plans sécants, on crée le plan decoupe lors de la création de la coupe. Ceci se fait endessinant sa trace (forme de la ligne) dans le sketcher. Onchoisit d’extruder des deux côtés (BOTH SIDES). La tracedu plan de coupe que l’on dessine (sketch) est celui d’uneligne “ouverte” (extrémités libres) formée de deux seg-ments faisant un angle entre eux. La rencontre des deuxsegments doit coïncider avec un axe, qui servira à déplierla section lors de la projection . Ce croquis doit être côtécomme un croquis servant à générer un solide. On auraavantage à aligner les extrémité de la ligne sur le bords dela pièce et sur les axes des trous par où le plan de coupedoit passer.

Dans PART

menu PART

X-SECTION

CREATE

OFFSET - ONE SIDE - SINGLE - DONE

entrer le nom de la coupe - Tsélectionner un Sketching plane pour dessiner la trace du

plan de coupechoisir la direction d’extrusion du profilorienter le modèle pour entrer dans le Sketcherdessiner la trace du plan de coupe, aligner et paramétri-

ser, régénérer puis DONE pour sortir du Sketcherla coupe se crée automatiquement à la sortie du sketcherDONE/RETURN

Avant de faire DONE/RETURN, on peut modifier (MODIFY) leshachures.

Page 89: Exercices dirigés Pro/ENGINEER

214 Exercice dirigé XV - Coupes

Juin 2003

Dans DRAWING

Les cas considérés ci-dessous sont ceux où lavue en coupe est réalisée en premier lieu. Lesopt ions GENERAL et NO SCALE doivent donc êtresélectionnées, et la vue doit être orientée à partirdu modèle vu en isométrique. Si il s’agit d’unePROJECTION, le modèle n’a pas à être orienté, età la fin de la procédure, on clique dans la vue oùl’on désire faire apparaître la trace du plan decoupe plutôt que de cliquer avec le bouton-centrede la souris.

1er cas: Aucune préparation dans le modèle.

menu DRAWING

VIEWS

GENERAL - FULL VIEW - SECTION - NO SCALE - DONE

FULL - TOTAL ALIGN - DONE

cliquer pour positionner le centre de la vueorienter le modèle - OKCREATE

OFFSET - BOTH SIDES - SINGLE - DONE

entrer le nom de la coupe - Tune fenêtre “PART” apparaît pour dessiner la trace du plan

de coupe (si le modèle utilisé est déjà ouvert dansune fenêtre “PART”, on bascule dans cette fenêtre;si cette fenêtre n’apparaît pas en avant plan, onpeut la réactiver en cliquant sur le bouton corres-pondant dans la barre de tâches de Windows)

sélectionner un Sketching plane pour dessiner la trace duplan de coupechoisir la direction d’extrusion du profilorienter le modèle pour entrer dans le Sketcherdessiner la trace du plan de coupe, aligner et paramétri-

ser, régénérer puis DONE pour sortir du Sketcher(au besoin, il faut réactiver la fenêtre DRAWING ensélectionnant son bouton sur la barre de tâchesun fois sorti du Sketcher)

sélectionner l’AXE qui sert à déplier la coupe (axe setrouvant à l’intersection des deux segments duplan de coupe)

cliquer sur le bouton-centre de la souris pour ne pasafficher la trace du plan de coupe

la coupe se crée automatiquement à ce moment

2ième cas: Coupe existant dans le modèle

menu DRAWING

VIEWS

GENERAL - FULL VIEW - SECTION - NO SCALE - DONE

FULL - TOTAL ALIGN - DONE

cliquer pour positionner le centre de la vueorienter le modèle - OKRETRIEVE

choisir le nom de la coupe dans la liste des coupesexistant (XSEC NAMES)

sélectionner l’AXE qui sert à déplier la coupe (axe setrouvant à l’intersection des deux segments duplan de coupe)

cliquer sur le bouton-centre de la souris pour ne pasafficher la trace du plan de coupe