Modélisation de surface lors de l'utilisation de CAD T-FLEX CAD 17

Auteur: Sergey Timofeev, programmeur-développeur de Top Systems CJSC.

Responsable: Igor Batyuchenko, responsable du groupe de développement de ZAO Top Systems.



L'article décrit les bases théoriques des nouvelles opérations de modélisation de surface dans T-FLEX CAD 17, ainsi que leur objectif principal.



Produits de formes complexes



La modélisation de surface est utilisée dans la conception d'une large gamme de produits industriels aux formes complexes: des appareils électroménagers et des voitures aux avions et aux navires. Une des approches de ce type de modélisation consiste à utiliser un ensemble de profils de référence et de courbes de contournement, sur la base desquels les surfaces de transition sont construites.



Cependant, souvent, l'utilisation d'opérations standard pour créer ce type de géométrie est peu pratique et inefficace en termes de temps passé. Lors de la résolution de problèmes de construction de surfaces avec des caractéristiques données, les concepteurs doivent utiliser un seul outil qui vous permet de choisir diverses options pour spécifier les données initiales (par exemple, les surfaces d'une section conique). Par conséquent, nous avons créé un mécanisme pour construire ce type de surfaces avec un ensemble commun de propriétés là où cela est permis.



1. Surfaces de transition



Dans T-FLEX CAD 17, une opération qui comprend une famille de surfaces à section conique porte un nom générique "Surface de transition". But de l'opération: créer une surface de transition entre deux autres surfaces (pour la plupart), mais ayant certaines conditions aux limites, ainsi qu'une forme en coupe transversale spécifique, bien que peut-être variable en «longueur» (nous en parlerons plus tard).



Actuellement, l'opération compte dans son arsenal dix modes de construction, répartis en trois groupes selon le type de section:



  • conique, 4 types;

  • cercle (arc), 4 types;

  • droit, 2 types.



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Figure 1. Surface de section conique le long de la courbe de référence courbe

1.



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Figure 2. Définition du discriminant d'ingénierie et de la surface commençant au point

2. ,

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Figure 3. État de construction et surface à travers un chemin intermédiaire en forme de cannelure

3. (Point – )





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Figure 4. Surface définie par le tracé discriminant dans la plage (0,4; 0,8)

4. , (0.4; 0.8)





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2.



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Figure 5. Exemples de surfaces réglées (lignes vertes - guides)

5. ( — )





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Figure 6. Distribution des lignes isoparamétriques (type d'alignement - le long de la longueur de l'arc)

6. ( – )



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Figure 7. Surface réglée le long de la courbe de référence

7.



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Figure 8. Surfaces "le long de la longueur de l'arc" et "le long de la courbe de support"

8. « » « »



3.



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:



—



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Figure 9. "Continuation" du bord rogné d'une face cylindrique

9. «»





: «G1» ( ) «G2» ( — ). . «G2» . , , ( ). , (. 10).





Figure 10. Deux options pour "continuation" pour la condition "G1" et une pour la condition "G2"

10. «» «G1» «G2»



, .



—



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Figure 11. Trois types de traitements de fracture pour les surfaces

11.



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Figure 12. Balle avec différents types de profils

12.



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Figure 13. Donner l'épaisseur, lisser les extrémités et les fractures

13. ,



, ( 14).





Figure 14. Résultat de l'opération "Continuer selon la loi"

14. « »



Recalculer cet exemple sur un PC moderne prend moins d'une seconde. Néanmoins, les opérations géométriques impliquées dans cet exemple sont plutôt «coûteuses» en termes de ressources utilisées (en raison de la polyvalence de l'opération). Néanmoins, une telle opération est unique en son genre.



Conclusion



Comme mentionné au début de cet article, l'approche de modélisation de surface est utilisée dans de nombreuses industries. En utilisant les outils de CAO de base T-FLEX CAD, ainsi que les opérations décrites ci-dessus, vous pouvez concevoir des modèles de toute complexité qui répondent à toutes les exigences pour la forme du produit, son ergonomie et son esthétique.




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