The use of reverse engineering and rapid prototyping in the design and implementation of the steering handles for Formula Student car class

Podobne dokumenty
Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Opracowanie prototypu ergonomicznej dźwigni zmiany biegów z wykorzystaniem techniki inżynierii odwrotnej

Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym.

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

WYTWARZANIE MECHANIZMÓW METODĄ FDM

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

Politechnika Wrocławska

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

Podstawowe zasady modelowania śrub i spoin oraz zestawienie najważniejszych poleceń AutoCAD 3D,

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI

ZASTOSOWANIE SKANERÓW 3D ORAZ DRUKAREK 3D W PROCESIE MODYFIKACJI WYROBÓW

Skanowanie 3D potwierdza precyzję elementów drukowanych na drukarkach 3D

Modelowanie krzywych i powierzchni

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING)

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI

Regulamin konkursu Power Tower 2018 Tradycja i Nowoczesność

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Techniki druku 3D. Jan BIS Marek KRET

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści

INŻYNIERIA ODWROTNA Z WYKORZYSTANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK WYTWARZANIA REVERSE ENGINEERING WITH ADVANCED MANUFACTURING TECHNIQUES

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120

SiMR, Instytut Pojazdów Opiekun specjalności: prof. Mariusz Pyrz

Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

MODELOWANIE 3D-CAD I SZYBKIE PROTOTYPOWANIE PREZENTERA PRZEKŁADNI PLANETARNEJ MODELING 3D CAD AND RAPID PROTOTYPING THE PRESENTER PLANETARY GEAR

specjalizujący (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski rok III, semestr VI

T c e h c niki k dru r ku k 3D 3 przy r k zy ł k ad a y y zas za t s oso s wań Jan n B IS Marek KRET P weł łpł P A Ł T A EK

Modelowanie części w kontekście złożenia

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia

Metodyka projektowania cyfrowych modeli produktów z wykorzystaniem wybranych technik inżynierii odwrotnej

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH INFRASTRUKTURA I RUCH KOLEJOWY

Wykorzystanie skanerów 3D firmy SMARTTECH do produkcji akcesoriów motocyklowych

MODEL PRZESTRZENNY MOTOROWERU KOMAR TYP 230 WYKONANY PRZY WYKORZYSTANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CAD

SKN Inżynier-Ścigant : projekty. (koło naukowe Inżynier Ścigant)

Wprowadzanie geometrii z wykorzystaniem importu pliku DXF

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

FAKULTET PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE BIM

Artykuł Autorski z XI Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 1-3 października 2013r.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Inżynieria odwrotna: zmniejszenie kosztów produkcji Optyczny system pomiarowy: MICRON3D green Oprogramowanie: SMARTTECH3Dmeasure Branża: motoryzacja

Załącznik nr 8 do SIWZ

44 MECHANIK NR 3/2015

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

INŻYNIERIA ODWROTNA OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH I FREZAREK CNC. Streszczenie

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM

SKOMPLIKOWANY MODEL 3D MCAD WOJSKOWEGO SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI MYŚLIWCA GRUMMAN F6F-5 HELLCAT

jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

Logistyka procesu kształcenia inżynierów mechaników w systemie rozproszonym

jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn

EXAMINATION ON THE TEST STAND FOR CONTACTS BETWEEN ROLLER AND BOLT IN THREAD ROLLER SCREW

Regulamin konkursu 3D KOMBOSS TOWER Organizator

Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych. Piotr Tarasiuk

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A)

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA ZA POMOCĄ PROGRAMU ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS W UJĘCIU BIM

Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM

METODA TWORZENIA TYPOSZEREGÓW KONSTRUKCJI MASZYN Z ZASTOSOWANIEM TEORII PODOBIEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO

Modelowanie powierzchni globoidalnych w środowisku CAD. The globoidal surface modeling by CAD systems

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

Projekt Laboratorium MES

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE PRÓBEK WYDRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM Z RÓŻNĄ GĘSTOŚCIĄ WYPEŁNIENIA

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Szanowni Państwo, firma PRO-SERWIS

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL

Badania twardości elementów modelowych wytworzonych przyrostową techniką FDM z elastomerów termoplastycznych

ZASTOSOWANIE INśYNIERII ODWROTNEJ DO MODELOWANIA UCHWYTÓW ERGONOMICZNYCH

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD

TUTORIAL: Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie a następnie odtworzenie drzewa operacji.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) stacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

NOWOCZESNE METODY WYTWARZANIA W RZEŹBIARSTWIE WYKORZYSTUJĄCE PODEJŚCIE INŻYNIERII ODWROTNEJ

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych

Instrukcja do skanera 3D MF:

Druk 3D w przemyśle samochodowym

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

Transkrypt:

Dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK gbudzik@prz.edu.pl Mgr inż. Krzysztof KOSIŃSKI krzysiekkosinski@o2.pl Mgr inż. Łukasz PRZESZŁOWSKI lprzeszl@prz.edu.pl Dr hab. inż., prof. nadzw. PRz Mariusz SOBOLAK msobolak@prz.edu.pl Mgr inż. Piotr STROJNY pstrojny@prz.edu.pl Wykorzystanie inżynierii odwrotnej i metod szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wykonywania uchwytów kierowniczych do bolidu klasy Formuła Student Streszczenie: Artykuł zawiera opis innowacyjnego rozwiązania kierownicy do bolidu klasy Formuła Student. Przedstawiono w nim projekt koncepcyjny uchwytów do kierownicy oraz metodę ich wykonania. Opisano z jakie problemy napotkano podczas wykonywania prototypu. Przedstawiono skrótowo zalety stosowanie nowoczesnych metod modelowania i prototypowania współczesnych urządzeń. Słowa kluczowe: Inżynieria odwrotna, metody szybkiego prototypowania, uchwyty do kierownicy. The use of reverse engineering and rapid prototyping in the design and implementation of the steering handles for Formula Student car class Summary: The article contains a description of an innovative solution to the car steering wheel Formula Student class. It presents a conceptual design grips the steering wheel and the method of their implementation. Describes what problems we face during the prototype. Briefly explains the advantages of the use of modern methods of modeling and prototyping of modern equipment. Keywords: Reverse engineering, rapid prototyping, steering handles. 1. WPROWADZENIE Formuła Student to międzynarodowe zawody motoryzacyjne organizowane przez Institution of Mechanical Engineers dla studentów uczelni technicznych. Celem konkursu jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu bolidu na corocznie organizowanych zawodach. Udział w konkursie umożliwia zespołom wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań inżynierskich. Studenci muszą spełnić szereg wymagań podyktowanych przez regulamin. W pierwszym etapie konkursu pojazd jest poddawany 1

różnym testom statycznym i dynamicznym, a po ich pozytywnym przejściu zostaje on dopuszczony do wyścigów na torze Formuły 1 [7,8]. Od 2011 roku grupa studentów Politechniki Rzeszowskiej rozpoczęła pracę nad projektem bolidu, który obejmował projekt układu kierowniczego, ramy, zawieszenia, napędu oraz poszycia. W tym celu zostało utworzone Koło Naukowe Formuła Student Politechniki Rzeszowskiej, by studenci mogli poszerzać oraz wykorzystać swoją wiedzę do projektowania studenckiego samochodu sportowego (bolidu) [7,8]. Jednym z innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w projekcie było zaprojektowanie i wykonanie uchwytów do kierownicy. Uchwyty miały się odznaczać idealnym dopasowaniem do dłoni kierowcy. Takie dopasowanie zapewnia polepszenie komfortu jazdy oraz zapewnia pewniejsze utrzymanie kierownicy podczas skomplikowanych manewrów bolidem. 2. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE Założenia konstrukcyjne do projektu kierownicy zawarte są w regulaminie konkursu Formuły Student. Kierownica musi mieć ciągły obwód, który jest zbliżony do okręgu. W profilu zewnętrznym, na obwodzie dopuszczalne są pewne odcinki proste, ale nie można stosować sekcji wklęsłych. Wycięcia w obwodzie koła kierownicy są zabronione [7,8]. Kierownica do kolumny kierowniczej ma być osadzona na szybkozłączu. Kierowca musi być w stanie szybko rozłączyć kierownice od kolumny kierowniczej, podczas siedzenia w pozycji normalnej do jazdy i gdy jest w rękawiczkach. Szybkozłącze jest wymagane w takich samochodach, aby w nagłych sytuacjach kierowca mógł w jak najkrutszym czasie odłączyć kierownicę i opuścić pojazd w miejsce dla niego bezpieczne. Drugim wymaganiem szybkozłącza jest to, aby kierownica była demontowana do testu technicznego pojazdu na zawodach [7,8]. W dowolnym położeniu kątowym góra kierownicy nie może być wyższa niż najwyższy punkt na przednim pałąku przeciw kapotażowym [7]. Odległość od przedniej obręczy pałąka przeciwkapotażowego nie może być większa niż 250 mm (9,8 cala) od koła kierownicy. Odległość ta jest mierzona w poziomie w środku pojazdu [7]. Wszystkie części kierownicy mają być połączone za pomocą elementów rozłącznych tj. śruba nakrętka. Daje to możliwość szybkiego wyciągnięcia chwytów i wymianę na inne [7]. Kierownica powinna być dostosowana pod względem ergonomicznym i funkcjonalnym [8]. 3. OPRACOWANIE MODELU ROBOCZEGO I MODELU CAD UCHWYTÓW Opracowanie modelu koncepcyjnego skupiało się głównie na wykonaniu odcisku uchwytu kierowcy (dłoni). Do tego celu wykorzystano glinę samoutwardzalną. Masę przygotowano według zaleceń producenta, a następnie w uformowanym modelu w kształcie wałka wykonano odciski dłoni co przedstawia rys. 3.1. Po utwardzeniu gliny model został zweryfikowany pod względem struktury powierzchni. 2

Rys. 3.1 Zarys uchwytu odciśniętego w glinie modelarskiej Do wykonania modelu CAD wykorzystano metodę inżynierii odtwórczej przy pomocy skanera laserowego. Model położono na stole roboczym skanera 3D, a następnie zeskanowano model z jednej strony, po czym model obrócono o 180 i dokonano następnego skanu. Przed zeskanowaniem na modelu wyryto odpowiednie znaki, które później ułatwiają połączenie dwóch skanów w jedną bryłę. Łączenie tych modeli odbywało się poprzez kojarzenie ze sobą charakterystycznych punktów. Po tym zabiegu model zapisano w formacie *.stl [2,6]. Następnym etapem tworzenia modelu 3D było zaimportowanie wcześniej uzyskanej chmury punktów do programu SolidWorks firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corp [4,5]. Zaimportowana chmura punktów posiadała wiele błędów powierzchni. Błędy te były wynikiem ustawień rozdzielczości skanera 3D, jak i samego doświadczenia osoby obsługującej skaner. Ponieważ model posiadał dosyć skomplikowaną geometrię, głowica skanująca nie mogła dojść w każde miejsce na powierzchni. W wyniku tego powstały liczne tz. dziury. Na poniższym zdjęciu przedstawiono wspomniane błędy rys. 3.2 [2,6]. Rys. 3.2 Widok siatki punktów otrzymany w wyniku skanu skanerem przestrzennym 3D W celu uzyskania poprawnego modelu powierzchniowego na zaimportowanym pliku wykonano przekroje co 1 [mm] (rys. 3.3) a następnie poleceniem splajn obrysowywano kontur. Dzięki temu powstało duża ilość profilów, które w każdym miejscu można było swobodnie edytować, eliminując różne wady powstałe na powierzchni modelu z gliny. W ten sposób uzyskano przekroje, z których można otrzymać powierzchnię, wykorzystując polecenie wyciągnięcie po profilach. Takie zagęszczenie profilów spowodowało błędy w tworzeniu powierzchni. Przygotowująć tak dużą ilosć profili mogło by się wydawać, że uzyskamy model końcowy o dużej dokładności. Miałoby to miejsce w przypadku dużo 3

prostszej geometrii skanowanego modelu. Wyciągnięcie po profilach tak dużej liczby profilów na raz nie było możliwe, nawet z wstawieniem kilku krzywych prowadzących po profilach. Próby wykonywano w taki sposób, że łączyło się kilka wyciągnięć po profilach w jedno z funkcją łączenia stycznego. Próby te okazały się nieprawidłowe, pojawiały się błędy powierzchni, które powodowały powstawanie tz. ostrych załamań [4,5]. Rys. 3.3 Wprowadzenie pomocniczych krzywych płaskich typu splajn w celu usunięcia błędów skanowania oraz rozpięcie nowej powierzchni na powstałych przekrojach Po licznych próbach z tak wieloma profilami wykonano jedno wyciągnięcie na co 5 profilu. Dzięki temu otrzymano w miarę zadowalającą jakość powierzchni (rys. 3.4.) Powierzchnia jaką tu widzimy jest gładka, ma także styczne, łagodne przejścia pomiędzy profilami [4,5]. Rys. 3.3 Kompletna powierzchnia odzwierciedlająca odcisk ludzkiej dłoni Finalnym etapem modelowania uchwytów do kierownicy było przekształcenia powstałego obiektu powieżchniowego w obiekt bryłowy oraz dodanie elementów mocujących (rys 3.4) [4,5]. Rys. 3.4 Model CAD uchwytu z wprowadzonymi elementami mocującymi Ostatnim krokiem było wykorzystanie metod szybkiego prototypowania do wykonania modelu funkcionalnego uchwytów. Wydrukowano na drukarce 3D metodą FDM modele 4

uchwytu (rys. 3.5). Do wydruku wybrana została metoda FDM ponieważ pozwalała ona na zapewnie odpowiedniej jakości, dokładności i wytrzymałości drukowanym elementom [1,3]. 5. WNIOSKI Rys. 3.5 Model CAD uchwytu z wprowadzonymi elementami mocującymi Zaprezentowane w niniejszej artykule rozwiązanie uchwytów kierownicy zostanie wykorzystane w bolidzie klasy Formuła Student. Kierownicę wraz z uchwytami planuje się wykonać tak, aby mogła być wykorzystywana w warunkach rzeczywistych na torze wyścigowym. Kierownicę zaprojektowano tak, aby można było dostosować chwyt pod konkretnego kierowcę. Głównym problemem było zamodelowanie geometrii uchwytu. Aby utworzyć poprawną bryłę trzeba było utworzyć odpowiednia liczbę profilów a następnie je odpowiednio zmodyfikować tak, aby można było na końcach zamodelować elementy mocujące do kierownicy. LITERATURA [1] Cader M., Zboiński M., Budzik G. Technologie wytwarzania przyrostowego w praktyce, Mechanik 86, (2013). [2] Hylewski D., Dyrbuś G., Kaźmierczak M., Kolka A., Kosmol J. Laboratorium z Inżynierii Odwrotnej (Reverse Engineering), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, (2010). [3] Kai, Chua Chee, Kochan, Detlef, Zhaokui, Du. Rapid prototyping issues in the 21st Century, Computers in Industry 39, (1999). [4] Kęska P. SolidWorks 2013 Modelowanie części, CADvantage, 2013. [5] Lombard M. SolidWorks Bible, Wiley Publishing Inc., Crosspoint Boulevard, 2010. [6] Wyleżoł M. Inżynieria odwrotna w doskonaleniu konstrukcji MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 32, (2006), s 485-490. [7] http://www.imeche.org (dostęp 28.11.2014). [8] http://www.formulastudent.pl (dostęp 28.11.2014). 5