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Ing. Fernando Olmedo 1
Introducción al CAD/CAM/CAE
El Diseño y la fabricación asistidos por computador (CAD/CAM) es una
disciplina que estudia el uso de sistemas informáticos como herramienta de
soporte en todos los procesos involucrados en el diseño y la fabricación de
cualquier tipo de producto.
Esta disciplina se ha convertido en un requisito indispensable para la industria
actual que se enfrenta a la necesidad de mejorar la calidad, disminuir los
costes y acortar los tiempos de diseño y producción.
CAD es el acrónimo de ‘Computer Aided Design’ o diseño asistido por
computador. Se trata de la tecnología implicada en el uso de ordenadores para
realizar tareas de creación, modificación, análisis y optimización de un diseño.
CAM a su vez proviene de “Computer Aided Manufacturing” y es la fabricación
asistida por ordenador o asistencia del equipo en la planificación y los procesos
de fabricación, como la planificación de las diferentes operaciones a realizar en
el producto, la secuencia de todas las operaciones y, finalmente, el control de
los parámetros de la máquina, como alimentación, velocidad, profundidad de
corte, etc.
CAE proviene de “Computer Aided Enginnering” y es la ingeniería asistida por
computador y se refiere a los paquetes computacionales que simulan el
comportamiento de piezas hasta sistemas a solicitaciones mecánicas, térmicas,
cargas dinámicas, etc. Como también los paquetes que simulan sistemas
multicuerpos
Software CAD/CAM/CAE
Existe un sinnúmero de empresas que proveen software CAD/CAM/CAE
alrededor del mundo
CATIA (CAD/CAM/CAE)
CATIA (Computer Aided Three-
dimensional Interactive Application)
es un multi-plataforma de CAD /
CAM / CAE suite de software
comercial desarrollado por la
empresa francesa Dassault
Systemes. Escrito en el lenguaje de
programación C + +
SIEMENS NX (CAD/CAM/CAE)
Ing. Fernando Olmedo 2
NX es el comercial CAD / CAM / CAE
PLM suite de software desarrollado
por Siemens PLM Software. NX es
ampliamente utilizado en la industria
de la ingeniería, especialmente en
los sectores de automoción y
aeroespacial. Product Lifecycle
Management (PLM)
SOLID WORKS (CAD/CAE)
SolidWorks es un CAD 3D (diseño
asistido por ordenador), que se
ejecuta en Microsoft Windows y es
desarrollado por Dassault Systèmes
SolidWorks Corp., una subsidiaria de
Dassault Systèmes, SA (Vélizy,
Francia). SolidWorks es utilizado
actualmente por más de 3,4 millones
de ingenieros y diseñadores de más
de 100.000 empresas de todo el
mundo.
INVENTOR (CAD/CAE)
Autodesk Inventor es una aplicación
de CAD de diseño mecánico 3D,
simulación de productos, creación de
herramientas y comunicación del
diseño, desarrollado y vendido por
Autodesk, Inc. Inicialmente lanzado a
finales de 1999, Inventor llena una
necesidad de un programa de CAD
diseñado específicamente para la
facilidad de uso, facilidad de
aprendizaje. Al hacerlo, Inventor
entró en el espacio de CAD
ocupado principalmente por Solid
Works.
SOLID EDGE (CAD/CAE)
Ing. Fernando Olmedo 3
Solid Edge es un sistema de diseño 3D que utiliza la tecnología síncrona para
acelerar el diseño, hacer revisiones más rápido, y permitir una mejor utilización.
Con 3D CAD, simulación y gestión de datos, Solid Edge ayuda a las empresas
diseñar mejor forma exclusiva.
RHINOCEROS (CAD)
Rhinoceros 3D es una herramienta
de software para modelado en tres
dimensiones basado en NURBS. Lo
creó Robert McNeel & Associates,
originalmente como un agregado
para AutoCAD de Autodesk. El
programa es comúnmente usado
para el diseño industrial, la
arquitectura, el diseño naval, el
diseño de joyas, el diseño
automotriz, CAD/CAM, prototipado
rápida, ingeniería inversa, así como
en la industria del diseño gráfico y multimedia.
TSPLINES (CAD)
T-Splines es un plug in de Rhinoceros
enfocado principalmente al modelado de
superficies orgánicas. Permitiendo una
manipulación flexible de las diferentes
formas a partir de la edición desde caras,
vertices y aristas, T-Splines dinamiza el
proceso de modelado permitiendo lograr
geometría que de otra forma resultarían
altamente compleja.
Ing. Fernando Olmedo 4
ANSYS (CAE)
Software de simulación ingenieril está basado en el método de elementos
finitos nos ayuda a predecir el comportamiento de un elemento a solicitaciones
externas
Ing. Fernando Olmedo 5
Modelado básico de piezas en
SolidWorks
SolidWorks es un programa de 3D CAD (diseño automatizado) que funciona en
Microsoft Windows y fue desarrollado por SolidWorks Corporation - ahora una
subsidiaria de Dassault Systèmes, S. A. SolidWorks fue introducido en 1993 como
competidor a los programas de CAD tales como Pro/ENGINEER, Unigraphics NX, e
Inventor de Autodesk, y es actualmente un líder en el mercado del CAD de "alcance
medio”
SolidWorks emplea un procedimiento paramétrico. Los parámetros se refieren a los
trazos o a las condiciones que determinan el tamaño, la forma, las características, y el
comportamiento del modelo o del ensamble. Los parámetros pueden ser numéricos,
por ejemplo los valores de la dimensión tales como el diámetro de un círculo o la
longitud de una línea; o geométrico, por ejemplo condiciones como: tangente,
concéntrico, coincidente, paralelo, horizontal, y similares. Los parámetros numéricos
tales como dimensiones se pueden relacionar fácilmente el uno al otro con
ecuaciones.
El presente curso se enfoca en las funciones y los conceptos fundamentales del
programa, y se basa en el aprendizaje paulatino de los procesos y procedimientos,
para cumplir una determinada tarea, en vez de aprender funciones individuales.
En la figura se aprecia el aspecto de la ventana de Solid Works
Identificamos:
Ing. Fernando Olmedo 6
Barra de menús (Pull down Menu)
Árbol Jerárquico (Feature Manager)
Barra de Herramientas (Tool bars)
INTRODUCCIÓN AL CROQUIZADO
La primera tarea que vamos a abordar consiste en modelar el siguiente sólido
Para lo cual vamos al menú principal y seleccionamos nuevo
Luego seleccionamos pieza de las tres alternativas y aceptar:
Ing. Fernando Olmedo 7
Se activa el plano alzado
A continuación se dibuja un croquis aproximado utilizando la herramienta línea
Ing. Fernando Olmedo 8
Doble clic sobre cada línea para establecer las siguientes relaciones:
Con la tecla ctrl. Activada seleccionamos dos entidades y aparece el cuadro de
diálogos de relaciones.
Ing. Fernando Olmedo 9
Queremos relacionar el croquis con respecto al origen
Ing. Fernando Olmedo 10
Para dimensionar podemos usar ahora la cota inteligente:
Dimensionado lineal:
Ing. Fernando Olmedo 11
Para el dimensionado angular se hace clic en las dos líneas.
Ing. Fernando Olmedo 12
Redondear a 20 mm en todas las aristas
Ing. Fernando Olmedo 13
Hemos finalizado el croquis, el siguiente paso es crear el sólido,
A continuación extruímos el croquis anterior una distancia de 25 mm
Ing. Fernando Olmedo 14
Las superficies exteriores que se crean en la pieza nos sirven como planos de
referencia, Para seguir dibujando podemos Hacer clic sobre la superficie indicada e ir
a Normal a en Vistas estándar
Ing. Fernando Olmedo 15
Al hacer esto el plano seleccionado se orienta en forma paralela a nuestra vista
A continuación vamos a generar una línea constructiva auxiliar, desde la mitad de la
línea indicada
Ing. Fernando Olmedo 16
Y dibujamos un círculo de diámetro 80 mm.
Necesitamos un círculo interior por lo que podemos equidistanciar el ya dibujado.
Ing. Fernando Olmedo 17
Seleccionamos las dos entidades y extruímos a 25 mm.
Ing. Fernando Olmedo 18
Aceptamos y vamos a otra herramienta de sólido que es el redondeo
Necesitamos un redondeo de cara por lo tanto seleccionamos la cara indicada y
damos en la ventana de radio un valor de 5 mm.
Ing. Fernando Olmedo 19
A continuación un redondeo de aristas, seleccionamos la arista indicada y damos un
valor de 5 mm.
Ing. Fernando Olmedo 20
¡Felicitaciones ha terminado el Primer ejercicio ¡
Escoger el mejor perfil es importante para diseñar cualquier pieza.
Ing. Fernando Olmedo 21
Tomado de Solidworks Essentials Part & Assemblies
Ing. Fernando Olmedo 22
Ejercicio 2: Vamos a realizar el siguiente ejercicio, croquis en diferentes planos.
En alzado dibujamos un rectángulo:
Acotamos con los siguientes valores:
Ing. Fernando Olmedo 23
Extruímos a un espesor de 5 mm.
Escogiendo como plano de dibujo la cara indicada
Ing. Fernando Olmedo 24
Y seleccionando en Vistas estándar: normal a
Dibujamos el siguiente croquis:
Ing. Fernando Olmedo 25
El croquis debe ser cerrado para poder extruirlo, es decir debe tener tres líneas y un
arco. Extruímos en la dirección especificada 5 mm
Ing. Fernando Olmedo 26
Con la opción Ventana → Área de visualización podemos visualizar cuatro vistas
Seleccionar el área de dibujo indicada e ir a asistente para taladro
Ing. Fernando Olmedo 27
En la pestaña posiciones, utilizamos la herramienta Cota inteligente para ingresar las
magnitudes 5,5 con respecto a la esquina y aceptar:
Haga clic en otro punto del área e ingrese las medidas:
Ing. Fernando Olmedo 28
Seleccionar la cara indicada e ir a asistente para taladros
Cambiamos el diseño del agujero según se indica.
Ing. Fernando Olmedo 29
Podemos ir a Editar croquis y borramos el punto del tornillo que no corresponde
El resultado es el siguiente:
Ing. Fernando Olmedo 30
En la cara indicada dibujamos el siguiente croquis
Ing. Fernando Olmedo 31
Extruímos corte por todo
Ing. Fernando Olmedo 32
Practiquemos obteniendo las siguientes opciones de visualización con los iconos
siguientes :
Redondeemos las aristas indicadas:
Ing. Fernando Olmedo 33
Redondear los siguientes perfiles:
Ing. Fernando Olmedo 34
Ing. Fernando Olmedo 35
Felicitaciones por haber terminado el ejercicio No. 2
Ing. Fernando Olmedo 36
Tarea para el alumno: Efectuar el siguiente modelo
Ing. Fernando Olmedo 37
Ejercicio 3: Modelar el siguiente soporte
Ing. Fernando Olmedo 38
Efectuar el siguiente croquis
Extruir 150 mm en la dirección especificada.
En la vista alzado grafiquemos una circunferencia de 150 mm de diámetro
Ing. Fernando Olmedo 39
A continuación activamos Cortar – Extruir por todo
Ing. Fernando Olmedo 40
Seleccionamos la cara siguiente
Luego dibujamos el círculo indicado y nuevamente activamos cortar extruir.
Ing. Fernando Olmedo 41
Finalmente redondeamos las aristas indicadas:
Ing. Fernando Olmedo 42
Ing. Fernando Olmedo 43
Podemos practicar la opción vaciado para la obtención de cáscaras.
Ing. Fernando Olmedo 44
Ing. Fernando Olmedo 45
Felicitaciones
Ejercicio 4: Modelar el siguiente elemento de máquina complejo
Croquice el siguiente perfil:
Ing. Fernando Olmedo 46
Extruimos 10 mm
Ing. Fernando Olmedo 47
Seleccionamos el área indicada como plano de referencia y dibujamos una
circunferencia:
Seleccionamos la arista y el centro para que sean coincidentes.
Ing. Fernando Olmedo 48
Extruimos 10 mm hacia abajo
Ing. Fernando Olmedo 49
Redondeamos según la figura siguiente:
Redondeamos la arista:
Ing. Fernando Olmedo 50
Extruir Corte por todo
Ing. Fernando Olmedo 51
En el mango dibujamos el croquis siguiente:
En base a este perfil extruímos corte por todo
Ing. Fernando Olmedo 52
Se dibuja el siguiente croquis con la opción offset
Con la sentencia arc y trim
Ing. Fernando Olmedo 53
Circular Pattern
Se dibuja una circunferencia interna de 80 mm y se corta los perfiles no deseados
Ing. Fernando Olmedo 54
Se extruye a 60 mm
Ing. Fernando Olmedo 55
Se realizan dos circunferencias concéntricas
Se extruye el corte a 45 mm
Ing. Fernando Olmedo 56
El resultado es el siguiente
Ejecutar los siguientes pasos: Insert Sketch en el plano seleccionado
Ing. Fernando Olmedo 57
Luego clic en el plano indicado
Ing. Fernando Olmedo 58
Seleccionar los perfiles indicados
Editar el plano del Sketch
De la forma indicada
Ing. Fernando Olmedo 59
Editar el sketch y rotar las entidades 60 grados
Extruir 15 mm hacia abajo
Ing. Fernando Olmedo 60
Extruir 15 mm
Ing. Fernando Olmedo 61
Ejercicio 5: Modelar el siguiente porta herramienta
Trazar en primer lugar la siguiente línea constructiva en el plano alzado
Ing. Fernando Olmedo 62
Ing. Fernando Olmedo 63
Vamos a usar la herramienta simetría dinámica para optimizar el tiempo de dibujo
Dibujamos el siguiente rectángulo
Ing. Fernando Olmedo 64
Extruímos con ángulo de salida.
Ing. Fernando Olmedo 65
En la vista de planta, vamos a Normal a y croquizamos la circunferencia de diámetro
12 mm siguiente:
El croquis extruímos Hasta el siguiente de la siguiente manera
Ing. Fernando Olmedo 66
A continuación trazamos los arcos siguientes:
Ing. Fernando Olmedo 67
Ing. Fernando Olmedo 68
Establecemos condiciones de tangencia y coincidencia
Efectuamos la siguiente simetría:
Añadimos las siguientes dimensiones:
Ing. Fernando Olmedo 69
Seleccionamos esta cara y zoom.
Ing. Fernando Olmedo 70
Y seleccionamos equidistanciar hacia dentro una magnitud de 2 mm.
Extruir corte 2 mm de profundidad:
Ing. Fernando Olmedo 71
En la superficie del fondo seleccionamos dos circunferencias:
Recortamos según la figura siguiente:
Ing. Fernando Olmedo 72
Dimensionamos a continuación:
Con herramientas medir, verificamos la medida de 5 mm entre la base de la cavidad y
la base del objeto.
Ing. Fernando Olmedo 73
Finalmente redondeamos las aristas con radio igual a 2 mm
Ing. Fernando Olmedo 74
Ing. Fernando Olmedo 75
EJERCICIOS: dibuje la siguiente polea:
Ing. Fernando Olmedo 76
Dibuje la siguiente figura de revolución
Ejercicio 6: MODELANDO USANDO EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE CONTORNO
Ing. Fernando Olmedo 77
Ing. Fernando Olmedo 78
Ing. Fernando Olmedo 79
Efectuar la siguiente pieza
Con la herramienta Spline
Ing. Fernando Olmedo 80
Extruir el croquis
Insertar un nuevo plano
Ing. Fernando Olmedo 81
En el nuevo plano dibujar el siguiente croquis
Ing. Fernando Olmedo 82
Ejercicios
Dibujar la siguiente elipse 55 x 45 en los parámetros
Ing. Fernando Olmedo 83
Generar un nuevo plano a 200 mm
Y otro a 200 mm del segundo
Ing. Fernando Olmedo 84
En el plano 1 una elipse de 45 x 28 mm
Y en el plano 2 un rectángulo de 90 x 3 mm
Ing. Fernando Olmedo 85
Utilizar la herramienta Loft
Dibujar un círculo de 50 mm de diámetro y extruir 50 mm con un ángulo de 6
grados
Ing. Fernando Olmedo 86
Dibujar una Spline en el plano derecho
Seleccionar Features < Freeform
Seleccionar la superficie indicada
Ing. Fernando Olmedo 87
Clic derecho en la zona del grafico y seleccionar add curves
Clic en la rejilla
Ing. Fernando Olmedo 88
Clic derecho en la zona del grafico y seleccionar add points
Ing. Fernando Olmedo 89
Clic dercho nuevamente y desactivar los puntos. Finalmente arrastrarlos de
acuerdo a la curva spline
Ing. Fernando Olmedo 90
Repetir en el lado posterior
Ing. Fernando Olmedo 91
Crear un redondeo de 10 mm
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Ing. Fernando Olmedo 92
Finalmente el modelo se aprecia de la siguiente manera

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Solidworks1

  • 1. Ing. Fernando Olmedo 1 Introducción al CAD/CAM/CAE El Diseño y la fabricación asistidos por computador (CAD/CAM) es una disciplina que estudia el uso de sistemas informáticos como herramienta de soporte en todos los procesos involucrados en el diseño y la fabricación de cualquier tipo de producto. Esta disciplina se ha convertido en un requisito indispensable para la industria actual que se enfrenta a la necesidad de mejorar la calidad, disminuir los costes y acortar los tiempos de diseño y producción. CAD es el acrónimo de ‘Computer Aided Design’ o diseño asistido por computador. Se trata de la tecnología implicada en el uso de ordenadores para realizar tareas de creación, modificación, análisis y optimización de un diseño. CAM a su vez proviene de “Computer Aided Manufacturing” y es la fabricación asistida por ordenador o asistencia del equipo en la planificación y los procesos de fabricación, como la planificación de las diferentes operaciones a realizar en el producto, la secuencia de todas las operaciones y, finalmente, el control de los parámetros de la máquina, como alimentación, velocidad, profundidad de corte, etc. CAE proviene de “Computer Aided Enginnering” y es la ingeniería asistida por computador y se refiere a los paquetes computacionales que simulan el comportamiento de piezas hasta sistemas a solicitaciones mecánicas, térmicas, cargas dinámicas, etc. Como también los paquetes que simulan sistemas multicuerpos Software CAD/CAM/CAE Existe un sinnúmero de empresas que proveen software CAD/CAM/CAE alrededor del mundo CATIA (CAD/CAM/CAE) CATIA (Computer Aided Three- dimensional Interactive Application) es un multi-plataforma de CAD / CAM / CAE suite de software comercial desarrollado por la empresa francesa Dassault Systemes. Escrito en el lenguaje de programación C + + SIEMENS NX (CAD/CAM/CAE)
  • 2. Ing. Fernando Olmedo 2 NX es el comercial CAD / CAM / CAE PLM suite de software desarrollado por Siemens PLM Software. NX es ampliamente utilizado en la industria de la ingeniería, especialmente en los sectores de automoción y aeroespacial. Product Lifecycle Management (PLM) SOLID WORKS (CAD/CAE) SolidWorks es un CAD 3D (diseño asistido por ordenador), que se ejecuta en Microsoft Windows y es desarrollado por Dassault Systèmes SolidWorks Corp., una subsidiaria de Dassault Systèmes, SA (Vélizy, Francia). SolidWorks es utilizado actualmente por más de 3,4 millones de ingenieros y diseñadores de más de 100.000 empresas de todo el mundo. INVENTOR (CAD/CAE) Autodesk Inventor es una aplicación de CAD de diseño mecánico 3D, simulación de productos, creación de herramientas y comunicación del diseño, desarrollado y vendido por Autodesk, Inc. Inicialmente lanzado a finales de 1999, Inventor llena una necesidad de un programa de CAD diseñado específicamente para la facilidad de uso, facilidad de aprendizaje. Al hacerlo, Inventor entró en el espacio de CAD ocupado principalmente por Solid Works. SOLID EDGE (CAD/CAE)
  • 3. Ing. Fernando Olmedo 3 Solid Edge es un sistema de diseño 3D que utiliza la tecnología síncrona para acelerar el diseño, hacer revisiones más rápido, y permitir una mejor utilización. Con 3D CAD, simulación y gestión de datos, Solid Edge ayuda a las empresas diseñar mejor forma exclusiva. RHINOCEROS (CAD) Rhinoceros 3D es una herramienta de software para modelado en tres dimensiones basado en NURBS. Lo creó Robert McNeel & Associates, originalmente como un agregado para AutoCAD de Autodesk. El programa es comúnmente usado para el diseño industrial, la arquitectura, el diseño naval, el diseño de joyas, el diseño automotriz, CAD/CAM, prototipado rápida, ingeniería inversa, así como en la industria del diseño gráfico y multimedia. TSPLINES (CAD) T-Splines es un plug in de Rhinoceros enfocado principalmente al modelado de superficies orgánicas. Permitiendo una manipulación flexible de las diferentes formas a partir de la edición desde caras, vertices y aristas, T-Splines dinamiza el proceso de modelado permitiendo lograr geometría que de otra forma resultarían altamente compleja.
  • 4. Ing. Fernando Olmedo 4 ANSYS (CAE) Software de simulación ingenieril está basado en el método de elementos finitos nos ayuda a predecir el comportamiento de un elemento a solicitaciones externas
  • 5. Ing. Fernando Olmedo 5 Modelado básico de piezas en SolidWorks SolidWorks es un programa de 3D CAD (diseño automatizado) que funciona en Microsoft Windows y fue desarrollado por SolidWorks Corporation - ahora una subsidiaria de Dassault Systèmes, S. A. SolidWorks fue introducido en 1993 como competidor a los programas de CAD tales como Pro/ENGINEER, Unigraphics NX, e Inventor de Autodesk, y es actualmente un líder en el mercado del CAD de "alcance medio” SolidWorks emplea un procedimiento paramétrico. Los parámetros se refieren a los trazos o a las condiciones que determinan el tamaño, la forma, las características, y el comportamiento del modelo o del ensamble. Los parámetros pueden ser numéricos, por ejemplo los valores de la dimensión tales como el diámetro de un círculo o la longitud de una línea; o geométrico, por ejemplo condiciones como: tangente, concéntrico, coincidente, paralelo, horizontal, y similares. Los parámetros numéricos tales como dimensiones se pueden relacionar fácilmente el uno al otro con ecuaciones. El presente curso se enfoca en las funciones y los conceptos fundamentales del programa, y se basa en el aprendizaje paulatino de los procesos y procedimientos, para cumplir una determinada tarea, en vez de aprender funciones individuales. En la figura se aprecia el aspecto de la ventana de Solid Works Identificamos:
  • 6. Ing. Fernando Olmedo 6 Barra de menús (Pull down Menu) Árbol Jerárquico (Feature Manager) Barra de Herramientas (Tool bars) INTRODUCCIÓN AL CROQUIZADO La primera tarea que vamos a abordar consiste en modelar el siguiente sólido Para lo cual vamos al menú principal y seleccionamos nuevo Luego seleccionamos pieza de las tres alternativas y aceptar:
  • 7. Ing. Fernando Olmedo 7 Se activa el plano alzado A continuación se dibuja un croquis aproximado utilizando la herramienta línea
  • 8. Ing. Fernando Olmedo 8 Doble clic sobre cada línea para establecer las siguientes relaciones: Con la tecla ctrl. Activada seleccionamos dos entidades y aparece el cuadro de diálogos de relaciones.
  • 9. Ing. Fernando Olmedo 9 Queremos relacionar el croquis con respecto al origen
  • 10. Ing. Fernando Olmedo 10 Para dimensionar podemos usar ahora la cota inteligente: Dimensionado lineal:
  • 11. Ing. Fernando Olmedo 11 Para el dimensionado angular se hace clic en las dos líneas.
  • 12. Ing. Fernando Olmedo 12 Redondear a 20 mm en todas las aristas
  • 13. Ing. Fernando Olmedo 13 Hemos finalizado el croquis, el siguiente paso es crear el sólido, A continuación extruímos el croquis anterior una distancia de 25 mm
  • 14. Ing. Fernando Olmedo 14 Las superficies exteriores que se crean en la pieza nos sirven como planos de referencia, Para seguir dibujando podemos Hacer clic sobre la superficie indicada e ir a Normal a en Vistas estándar
  • 15. Ing. Fernando Olmedo 15 Al hacer esto el plano seleccionado se orienta en forma paralela a nuestra vista A continuación vamos a generar una línea constructiva auxiliar, desde la mitad de la línea indicada
  • 16. Ing. Fernando Olmedo 16 Y dibujamos un círculo de diámetro 80 mm. Necesitamos un círculo interior por lo que podemos equidistanciar el ya dibujado.
  • 17. Ing. Fernando Olmedo 17 Seleccionamos las dos entidades y extruímos a 25 mm.
  • 18. Ing. Fernando Olmedo 18 Aceptamos y vamos a otra herramienta de sólido que es el redondeo Necesitamos un redondeo de cara por lo tanto seleccionamos la cara indicada y damos en la ventana de radio un valor de 5 mm.
  • 19. Ing. Fernando Olmedo 19 A continuación un redondeo de aristas, seleccionamos la arista indicada y damos un valor de 5 mm.
  • 20. Ing. Fernando Olmedo 20 ¡Felicitaciones ha terminado el Primer ejercicio ¡ Escoger el mejor perfil es importante para diseñar cualquier pieza.
  • 21. Ing. Fernando Olmedo 21 Tomado de Solidworks Essentials Part & Assemblies
  • 22. Ing. Fernando Olmedo 22 Ejercicio 2: Vamos a realizar el siguiente ejercicio, croquis en diferentes planos. En alzado dibujamos un rectángulo: Acotamos con los siguientes valores:
  • 23. Ing. Fernando Olmedo 23 Extruímos a un espesor de 5 mm. Escogiendo como plano de dibujo la cara indicada
  • 24. Ing. Fernando Olmedo 24 Y seleccionando en Vistas estándar: normal a Dibujamos el siguiente croquis:
  • 25. Ing. Fernando Olmedo 25 El croquis debe ser cerrado para poder extruirlo, es decir debe tener tres líneas y un arco. Extruímos en la dirección especificada 5 mm
  • 26. Ing. Fernando Olmedo 26 Con la opción Ventana → Área de visualización podemos visualizar cuatro vistas Seleccionar el área de dibujo indicada e ir a asistente para taladro
  • 27. Ing. Fernando Olmedo 27 En la pestaña posiciones, utilizamos la herramienta Cota inteligente para ingresar las magnitudes 5,5 con respecto a la esquina y aceptar: Haga clic en otro punto del área e ingrese las medidas:
  • 28. Ing. Fernando Olmedo 28 Seleccionar la cara indicada e ir a asistente para taladros Cambiamos el diseño del agujero según se indica.
  • 29. Ing. Fernando Olmedo 29 Podemos ir a Editar croquis y borramos el punto del tornillo que no corresponde El resultado es el siguiente:
  • 30. Ing. Fernando Olmedo 30 En la cara indicada dibujamos el siguiente croquis
  • 31. Ing. Fernando Olmedo 31 Extruímos corte por todo
  • 32. Ing. Fernando Olmedo 32 Practiquemos obteniendo las siguientes opciones de visualización con los iconos siguientes : Redondeemos las aristas indicadas:
  • 33. Ing. Fernando Olmedo 33 Redondear los siguientes perfiles:
  • 35. Ing. Fernando Olmedo 35 Felicitaciones por haber terminado el ejercicio No. 2
  • 36. Ing. Fernando Olmedo 36 Tarea para el alumno: Efectuar el siguiente modelo
  • 37. Ing. Fernando Olmedo 37 Ejercicio 3: Modelar el siguiente soporte
  • 38. Ing. Fernando Olmedo 38 Efectuar el siguiente croquis Extruir 150 mm en la dirección especificada. En la vista alzado grafiquemos una circunferencia de 150 mm de diámetro
  • 39. Ing. Fernando Olmedo 39 A continuación activamos Cortar – Extruir por todo
  • 40. Ing. Fernando Olmedo 40 Seleccionamos la cara siguiente Luego dibujamos el círculo indicado y nuevamente activamos cortar extruir.
  • 41. Ing. Fernando Olmedo 41 Finalmente redondeamos las aristas indicadas:
  • 43. Ing. Fernando Olmedo 43 Podemos practicar la opción vaciado para la obtención de cáscaras.
  • 45. Ing. Fernando Olmedo 45 Felicitaciones Ejercicio 4: Modelar el siguiente elemento de máquina complejo Croquice el siguiente perfil:
  • 46. Ing. Fernando Olmedo 46 Extruimos 10 mm
  • 47. Ing. Fernando Olmedo 47 Seleccionamos el área indicada como plano de referencia y dibujamos una circunferencia: Seleccionamos la arista y el centro para que sean coincidentes.
  • 48. Ing. Fernando Olmedo 48 Extruimos 10 mm hacia abajo
  • 49. Ing. Fernando Olmedo 49 Redondeamos según la figura siguiente: Redondeamos la arista:
  • 50. Ing. Fernando Olmedo 50 Extruir Corte por todo
  • 51. Ing. Fernando Olmedo 51 En el mango dibujamos el croquis siguiente: En base a este perfil extruímos corte por todo
  • 52. Ing. Fernando Olmedo 52 Se dibuja el siguiente croquis con la opción offset Con la sentencia arc y trim
  • 53. Ing. Fernando Olmedo 53 Circular Pattern Se dibuja una circunferencia interna de 80 mm y se corta los perfiles no deseados
  • 54. Ing. Fernando Olmedo 54 Se extruye a 60 mm
  • 55. Ing. Fernando Olmedo 55 Se realizan dos circunferencias concéntricas Se extruye el corte a 45 mm
  • 56. Ing. Fernando Olmedo 56 El resultado es el siguiente Ejecutar los siguientes pasos: Insert Sketch en el plano seleccionado
  • 57. Ing. Fernando Olmedo 57 Luego clic en el plano indicado
  • 58. Ing. Fernando Olmedo 58 Seleccionar los perfiles indicados Editar el plano del Sketch De la forma indicada
  • 59. Ing. Fernando Olmedo 59 Editar el sketch y rotar las entidades 60 grados Extruir 15 mm hacia abajo
  • 60. Ing. Fernando Olmedo 60 Extruir 15 mm
  • 61. Ing. Fernando Olmedo 61 Ejercicio 5: Modelar el siguiente porta herramienta Trazar en primer lugar la siguiente línea constructiva en el plano alzado
  • 63. Ing. Fernando Olmedo 63 Vamos a usar la herramienta simetría dinámica para optimizar el tiempo de dibujo Dibujamos el siguiente rectángulo
  • 64. Ing. Fernando Olmedo 64 Extruímos con ángulo de salida.
  • 65. Ing. Fernando Olmedo 65 En la vista de planta, vamos a Normal a y croquizamos la circunferencia de diámetro 12 mm siguiente: El croquis extruímos Hasta el siguiente de la siguiente manera
  • 66. Ing. Fernando Olmedo 66 A continuación trazamos los arcos siguientes:
  • 68. Ing. Fernando Olmedo 68 Establecemos condiciones de tangencia y coincidencia Efectuamos la siguiente simetría: Añadimos las siguientes dimensiones:
  • 69. Ing. Fernando Olmedo 69 Seleccionamos esta cara y zoom.
  • 70. Ing. Fernando Olmedo 70 Y seleccionamos equidistanciar hacia dentro una magnitud de 2 mm. Extruir corte 2 mm de profundidad:
  • 71. Ing. Fernando Olmedo 71 En la superficie del fondo seleccionamos dos circunferencias: Recortamos según la figura siguiente:
  • 72. Ing. Fernando Olmedo 72 Dimensionamos a continuación: Con herramientas medir, verificamos la medida de 5 mm entre la base de la cavidad y la base del objeto.
  • 73. Ing. Fernando Olmedo 73 Finalmente redondeamos las aristas con radio igual a 2 mm
  • 75. Ing. Fernando Olmedo 75 EJERCICIOS: dibuje la siguiente polea:
  • 76. Ing. Fernando Olmedo 76 Dibuje la siguiente figura de revolución Ejercicio 6: MODELANDO USANDO EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE CONTORNO
  • 79. Ing. Fernando Olmedo 79 Efectuar la siguiente pieza Con la herramienta Spline
  • 80. Ing. Fernando Olmedo 80 Extruir el croquis Insertar un nuevo plano
  • 81. Ing. Fernando Olmedo 81 En el nuevo plano dibujar el siguiente croquis
  • 82. Ing. Fernando Olmedo 82 Ejercicios Dibujar la siguiente elipse 55 x 45 en los parámetros
  • 83. Ing. Fernando Olmedo 83 Generar un nuevo plano a 200 mm Y otro a 200 mm del segundo
  • 84. Ing. Fernando Olmedo 84 En el plano 1 una elipse de 45 x 28 mm Y en el plano 2 un rectángulo de 90 x 3 mm
  • 85. Ing. Fernando Olmedo 85 Utilizar la herramienta Loft Dibujar un círculo de 50 mm de diámetro y extruir 50 mm con un ángulo de 6 grados
  • 86. Ing. Fernando Olmedo 86 Dibujar una Spline en el plano derecho Seleccionar Features < Freeform Seleccionar la superficie indicada
  • 87. Ing. Fernando Olmedo 87 Clic derecho en la zona del grafico y seleccionar add curves Clic en la rejilla
  • 88. Ing. Fernando Olmedo 88 Clic derecho en la zona del grafico y seleccionar add points
  • 89. Ing. Fernando Olmedo 89 Clic dercho nuevamente y desactivar los puntos. Finalmente arrastrarlos de acuerdo a la curva spline
  • 90. Ing. Fernando Olmedo 90 Repetir en el lado posterior
  • 91. Ing. Fernando Olmedo 91 Crear un redondeo de 10 mm Crear una membrana de 0.25 mm en la tapa
  • 92. Ing. Fernando Olmedo 92 Finalmente el modelo se aprecia de la siguiente manera