Les montagnes russes de billes - Conception de connecteurs (partie 2 sur plusieurs) [VIDEO]

Article par Adam Bridgman, CSWE mis à jour le 15 juillet 2013

Article

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L'étape suivante consiste à concevoir les connecteurs.

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La bille est représentée par un cercle, une bille typique a un diamètre de 5/8", c'est donc ce que je conçois. Il y a une limite à ma conception : réduire le diamètre de la bille aura un impact significatif sur la masse et donc sur la quantité de mouvement, l'utilisation d'une bille plus grande peut être envisagée plus tard en fonction des simulations. L'utilisation d'une bille plus grande pourrait être envisagée ultérieurement sur la base des simulations.

Ce n'est que le début de l'esquisse, la conception devra être modifiée pour devenir un connecteur, et pas seulement des rails.

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Les principales caractéristiques de cette esquisse sont les suivantes :

  1. Les dimensions sont liées à l'extérieur du diamètre, et non au centre, ce qui signifie que si le diamètre de la bille change, l'espacement des rails et la taille du connecteur augmenteront également.
  2. Il existe également un espace libre autour de la bille en fonction de la taille (créé à l'aide de l'outil d'esquisse de décalage) afin que la bille ne heurte jamais le connecteur.
  3. La taille des rails peut être augmentée ou diminuée si la simulation montre qu'ils utilisent trop de matériau ou ne sont pas assez solides.

Ce connecteur sera finalement divisé en deux parties, l'une mâle et l'autre femelle. Il doit donc être suffisamment épais à cette fin. J'ai utilisé une valeur initiale de 0,125in, mais cela peut être ajusté si nécessaire.

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Pour diviser la pièce en deux corps séparés, j'ai esquissé une ligne dentelée, divisant la pièce en 2/3 sur la moitié et 1/3 sur l'autre moitié. Puis j'ai utilisé une surface d'extrusion dans les deux sens à travers tout.

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Cette surface peut être utilisée avec l'outil de division pour créer 2 corps séparés dans cette pièce.

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Chacun de ces corps doit avoir des goujons pour s'assurer que les rails s'alignent. Pour ce faire, je vais partager un croquis et appliquer une légère ébauche au bossage, mais pas à la coupe.

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En masquant l'autre corps, on s'assure que ce bossage n'est appliqué qu'à ce corps. Cette esquisse sera partagée entre les deux corps afin qu'ils aient toujours des dimensions correspondantes.

 

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Découpez le trou qui s'adapte parfaitement au boulon, afin de pouvoir ajouter la pièce du boulon (insérer, pièce) et avoir quelque chose à quoi s'accoupler.

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Pour m'assurer qu'il y a un petit jeu entre le boulon et les filets, je vais utiliser une fonction d'échelle. Mais pour utiliser l'échelle et la mettre à l'échelle autour d'un point spécifique, un système de coordonnées est nécessaire, pour positionner le système de coordonnées au milieu d'un trou, un croquis, un point est nécessaire (géométrie de référence, point).

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On peut ensuite établir un système de coordonnées (géométrie de référence, système de coordonnées).

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Mettez le boulon à l'échelle autour du système de coordonnées (en laissant l'échelle dans la direction z seule afin que le pas ne soit pas modifié).

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Enfin, utilisez une fonction de combinaison pour soustraire les filets du connecteur mâle.

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Si nous voulons séparer ces deux corps dans des fichiers de pièces distincts, nous pouvons utiliser save bodies pour le faire, mais comme nous voudrons toujours utiliser les deux, nous pouvons simplement utiliser move/copy bodies pour les séparer.

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Remarque : la valeur de 3in sera modifiée selon les besoins.

La pièce finie ressemblera à ceci :

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Comme toujours, j'ai créé une vidéo à l'appui de cet article :

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