Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5



Podobne dokumenty
Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

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

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Modelowanie części w kontekście złożenia

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

Inventor 2016 co nowego?

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach

rysunkowej Rys. 1. Widok nowego arkusza rysunku z przeglądarką obiektów i wywołanym poleceniem edycja arkusza

Księgarnia PWN: Andrzej Jaskulski - AutoCAD 2010/LT Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego

Ćwiczenie nr 5 Zautomatyzowane tworzenie dokumentacji

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ MODELOWANIE CZĘŚCI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU SOLID EDGE

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

Obiekty trójwymiarowe AutoCAD 2013 PL

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną

Spis treści CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D...31

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

PROCAD Inventor Tools ver. 2.0

Spis treści. Zgodność z AutoCAD Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. 1: Wyszukiwanie elementu : Do linii modelu : Powiel arkusze : Długość kabla : Rozmieszczenie widoków...

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

GM System przedstawia: Zastosowanie systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE do projektowania placów zabaw

Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

Analiza kinematyczna i dynamiczna układu roboczego. koparki DOSAN

Wielowariantowość projektu konfiguracje

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

AutoCAD projektowanie I poziom

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide

ARCHICAD 21 podstawy wykorzystania standardu IFC

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

Omówienie ciekawych funkcjonalności programu Autodesk Inventor 2014

Co nowego w programie CAD ZW3D 2016?

Część 2 Załącznik nr 1.2

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL

Nowości w Solid Edge ST10. wrzesień 2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie)

Advance Steel 2010 / SP5

INSTRUKCJA OBSŁUGI ⓫ Dodatki

Zespół można utworzyć przez utworzenie nowego dokumentu na bazie szablonu zespołu (pliki z rozszerzeniem.iam). Tworzony jest pusty dokument zespołu.

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Materiały pomocnicze z programu AutoCAD 2014.

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Advance CAD 2016 SP2. W tym dokumencie opisano ulepszenia w Advance CAD Service Pack 2. Co nowego w Advance CAD 2016 SP2

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

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

SOLID EDGE ST KROK PO KROKU

Szczegółowy program szkolenia:

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

GM System przedstawia: Sparametryzowany model łyżki koparki wykonany w systemie CAD 3D/2D SOLID EDGE

Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

Pierwszy model od bryły do dokumentacji

Ćwiczenie nr 9 - Tworzenie brył

Badanie ruchu złożenia

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

GA Znaki najlepszy program do wspomagania projektowania organizacji ruchu w środowisku CAD

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST

Rys.1. Uaktywnianie pasków narzędzi. żądanych pasków narzędziowych. a) Modelowanie części: (standardowo widoczny po prawej stronie Przeglądarki MDT)

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Instrukcja do ćwiczenia 2 CAD 3D ZAPIS KONSTRUKCJI GRAFIKA INŻYNIERSKA

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

T-Flex Parametric CAD - konstrukcje modułowe

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej

Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17

DARMOWA PRZEGLĄDARKA MODELI IFC

Pochylenia, Lustro. Modelowanie ramienia. Zagadnienia. Wyciągnięcie/dodania/bazy, Pochylenia ścian, Lustro (ewent. wstawianie części, łączenie części)

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje

Rzeczpospolita Polska

Co nowego w ZW3D 2017

NX CAD. Modelowanie części blaszanych

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

na podstawie modelu 3D

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

Tytułem wstępu... 3 Korzystanie z książki i... płyty DVD Rozdział III Opcje Solid Edge... 33

Transkrypt:

GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o. o. www.gmsystem.pl Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5 GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. Długosza 2-6 51-162 Wrocław tel. (+48 71) 791 30 51-53 fax. (+48 71) 791 30 51-53 Oddział Bydgoszcz ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz tel./fax. (+48 52) 345 61 43

Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania wprowadzone do SOLID EDGE ST5 - najnowszej wersji wiodącego systemu CAD 3D/2D klasy mid-range. Według producenta systemu, firmy SIEMENS, do SOLID EDGE ST5 wprowadzono ponad 1300 nowych funkcjonalności! W niniejszym zestawieniu, przedstawiamy te najważniejsze, dodatkowo pogrupowane wg środowisk 3D/2D, gdzie znajdują swe główne obszary zastosowań. 1. Środowiska Części (Part) oraz Części Blaszanej (Sheet Metal) 1.1. SIEMENS wprowadza tzw. wielo-obiektowość do modelowania części i blach w SOLID EDGE ST5. W pojedynczych plikach.par oraz.psm, które w złożeniu.asm celowo występują jako pojedynczy komponent (np. do kupienia / zamówienia jako jeden spójny, handlowo niepodzielny wyrób), można teraz zamodelować wiele odrębnych obiektów, których kształt może być łatwo uzależniony od siebie. Dodatkowo, wszystkie lub wybrane ww. obiekty można zapisać do postaci osobnych plików.par lub.psm, a także do postaci osobnego złożenia.asm, które zawierać będzie te obiekty jako odrębne części. 1.2. W karcie Pathfinder zastosowano nowe i bardzo czytelne grupowanie odrębnych obiektów bryłowych (w przypadku wielo-obiektowości) oraz odrębnych i zamkniętych obiektów powierzchniowych. Co więcej, teraz operacje logiczne wykorzystujące algebrę Boole'a mogą być wykonywane w sposób analogiczny dla obiektów bryłowych i dla powierzchniowych, bez względu na to, który rodzaj obiektu jest modyfikowany (bryłowy lub powierzchniowy), a który użyty do tej modyfikacji (jw.). www.gmsystem.pl str. 2

jeden z kilku obiektów bryłowych w jednym pliku.par jeden z kilku obiektów powierzchniowych w jednym pliku.par 1.3. Wprowadzono całkowicie nowy i poważnie rozbudowany sposób wizualnej komunikacji "system - użytkownik" podczas edycji części i blach, z wykorzystaniem technologii synchronicznej. Dzięki odpowiednim kolorom, istnieje możliwość wizualizacji obszarów modelu, w których wprowadzono zmiany, a także wskazania jego fragmentów, gdzie edycja nie ma zachodzić. Czytelna kolorystyka sprzyja zrozumieniu zależności geometrycznych pomiędzy modyfikowanymi elementami 3D. 1.4. Dodany został nowy intuicyjny podgląd zmian, które dopiero mają zajść w wyniku edycji synchronicznej, z opcją chwilowego odblokowania zamkniętych wymiarów sterujących PMI, a także relacji i/lub reguł. www.gmsystem.pl str. 3

1.5. Opracowano rozwiązania dla dokładnego rozpoznawania i edycji otworów znajdujących się w zaimportowanych modelach. System rozpoznaje i odpowiednio grupuje otwory znajdujące się we wczytanej geometrii. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość zmiany domyślnej postaci otworów do postaci uprzednio zdefiniowanego standardu, włącznie z własnymi ustawieniami. Opisywana edycja możliwa jest dla całej bryły, a także dla wybranych lic i to już w chwilę po zaimportowaniu modelu z formatu pośredniego (np. SAT), albo bezpośrednio z innego CAD (np. z SolidWorks.SLDPRT). 1.6. Pojawiły się nowe możliwości wykorzystania sterujących wymiarów PMI w trybie modelowania synchronicznego. Do już istniejących sposobów zmiany wartości wymiaru (dzięki przesunięciu fragmentu modelu "od lewej strony linii wymiarowej" oraz "z prawej strony"), wprowadzono możliwość edycji symetrycznej, z jednoczesnym oraz równym przemieszczeniem obydwu ww. fragmentów ("z lewej i prawej"). www.gmsystem.pl str. 4

1.7. Rozbudowane zostały narzędzia służące do tworzenia powierzchni rozpiętych na wskazanych krawędziach otoczenia (Powierzchnie Ograniczone). Dodano szereg opcji definiowania ewentualnej styczności z wybranymi powierzchniami sąsiadującymi, narzucania wysokiego stopnia nowych powierzchni w celu zapewnienia im estetycznego kształtu, a także uwzględnienia w ich definicjach dodatkowych krzywych wiodących. 1.8. Udostępniono nowe polecenie dla tworzenia rowków (z różnymi rodzajami ich przekrojów poprzecznych oraz zakończeń), do wykonania na licach płaskich oraz niepłaskich (np. walcowych). Rowki doskonale sprawdzają się również w unowocześnionym zbiorze relacji dla złożeń, o czym w dalszej części opracowania. www.gmsystem.pl str. 5

1.9. Wprowadzono szereg nowych możliwości wyrównywania wielu otworów tworzonych i edytowanych w trybie synchronicznym, zarówno na licach płaskich, jak też na licach walcowych (jak na rys. poniżej: wzdłuż osi lub na wybranym przekroju poprzecznym). 1.10. Zostały opracowane narzędzia umożliwiające różnorodne zachowanie się otworów podczas edycji zaokrągleń, z którymi otwory te są współosiowe: a) osie otworów przemieszczają się wraz z osiami edytowanych zaokrągleń i zmienia się odległość między otworami, b) osie otworów pozostają na swej niezmienionej pozycji kosztem zmiany innych wymiarów, np. zewnętrznych. 1.11. Przyspieszono proces edycji synchronicznej dla złożonych obszarów modelu. W wielu przypadkach oznacza to nawet tzrykrotne skrócenie czasu, poświęcanego na wprowadzenie znaczącej zmiany w geometrii, w porównaniu do (i tak szybkiej) wersji ST4. www.gmsystem.pl str. 6

1.12. W systemie SOLID EDGE ST5 istnieje możliwość edycji operacji znajdujących się w komponentach złożenia (częściach i blachach) już bez wyraźnego przełączania się w tryb pracy w kontekście tego złożenia. Zdecydowanie przyspiesza to wprowadzanie zmian w zespołach części, co ma szczególne znaczenie w przypadku średnich oraz dużych zespołów. 1.13. Do już istniejącej funkcjonalności tworzenia operacji w częściach i blachach z poziomu złożenia (Operacje w złożeniu, Operacje w częściach z poziomu złożenia), wprowadzono możliwość tworzenia operacji bezpośrednio w częściach, tak, aby cały zapis informacji nt. tych operacji znajdował się wyłącznie we wskazanych komponentach zespołu. 1.14. Zwiększono łatwość tworzenia i edycji gwintów w trybie modelowania synchronicznego. www.gmsystem.pl str. 7

1.15. Sieć żeber może być teraz operacją podstawową, tj. całkowicie pierwszą operacją wykonaną w procesie projektowania, zarówno dla modelowania synchronicznego, jak też tradycyjnego. www.gmsystem.pl str. 8

2. Złożenie (Assembly) Wybrane nowości SOLID EDGE ST5 2.1. Opracowano wyjątkowo przydatne rozwiązania dedykowane do otwierania dużych złożeń. Użytkownik samodzielnie ustala (lub akceptuje domyślną) liczbę pojedynczych części złożenia, która klasyfikuje zespół jako: a) mały (np. mniej niż 50 części), b) średni (np. pomiędzy 50, a 1000), c) duży (np. powyżej 1000 części). Wówczas liczba części złożenia może określać względną wielkość złożenia i bezpośrednio wpływać na sposób jego otwierania, np.: dla małych złożeń wszystkie komponenty będą aktywne i pełne, a dla dużych złożeń, będą domyślnie nieaktywne i uproszczone. SOLID EDGE ST5, zanim otworzy złożenie, może sprawdzić liczbę jego komponentów, aby automatycznie zastosować odgórnie ustalony sposób jego otwierania (w zależności od liczby części składowych). Analogiczne rozwiązania są oferowane również podczas wprowadzania danego złożenia, jako komponentu, do innego zespołu części. www.gmsystem.pl str. 9

Zdecydowanie przyspiesza to otwieranie dużych złożeń, a także znacząco wpływa na dalsze podniesienie komfortu pracy podczas pracy z zespołami. 2.2. W złożeniu wprowadzono relację dowolnej ścieżki prowadzącej, do wykorzystania podczas definiowania i edycji ruchów mechanizmów. Rolę ścieżek mogą pełnić krawędzie komponentów, szkice, ale również krzywe dowolne, w tym również: a) krzywe płaskie i przestrzenne, b) krzywe zamknięte i otwarte, c) krzywe zachowujące styczność na swej długości, a także łamane. Ścieżki ruchu mogą się też nawzajem ograniczać (dla ruchów złożonych). Więcej informacji nt. nowej funkcjonalności ścieżek umieszczono poniżej, tj. w opisie nowości dotyczących krzywek, a także wykorzystania operacji rowków technologicznych do definiowania ruchu w złożeniu. www.gmsystem.pl str. 10

2.3. Znacząco rozbudowano relację Krzywki. Teraz elementy ruchome mogą być właściwie prowadzone również względem wybranej krawędzi, łańcucha krawędzi oraz (jak wyżej) krzywych i to dowolnych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Doskonale sprawdza się to w przypadku mechanizmów zawierających np. krzywki walcowo-czołowe. 2.4. Rowki wykonane w plikach.par oraz.psm (również nowość ST5) wspomagają tworzenie i modyfikację następujących relacji w złożeniu: a) współosiowość, b) ścieżka dowolna (jw., nowość w ST5). ad a) System wskazuje i wyróżnia oś normalną do rowka, utworzoną w jego środku. Doskonale nadaje się ona do narzucenia relacji współosiowości np. względem ww. osi rowka oraz osi sworznia lub innego podobnego elementu. www.gmsystem.pl str. 11

ad b) Wzdłuż ścieżki rowka można łatwo prowadzić ruchome komponenty złożenia. Przykładem może być swobodne przemieszczanie osi sworzni znajdujących się w rowku. Komponent samoczynnie zatrzymuje się po dotarciu do końca rowka (bez konieczności dynamicznego wykrywania kolizji). Rozwiązanie to jest to bardzo przydatne do modelowania mechanizmów. 2.5. Wzbogacenie funkcjonalności tworzenia i edycji relacji o możliwość wyraźnego wskazywania osi (np. walców, stożków i pierścieni toroidalnych). Na osi (ew. wzdłuż osi, np. torusa) można teraz umieszczać dowolne punkty, tj. wierzchołki, narożniki, lub punkty środkowe (np. kuli), etc. www.gmsystem.pl str. 12

2.6. Wprowadzono grupowanie komponentów złożeń do postaci sztywnych zestawów (nowa relacja). Jest to szczególnie korzystne dla złożeń zaimportowanych, które domyślnie nie posiadają żadnych relacji. Wiele wskazanych komponentów przemieszcza się wówczas jednocześnie w sposób zadeklarowany dla zaledwie jednego z nich. Funkcjonalność ta może być łatwo wykorzystana również w przypadku podzłożeń. Dodatkowo, ww. nowe narzędzie można wykorzystać w zespołach, gdzie już istnieją inne relacje (są one wówczas usuwane lub blokowane). 2.7. Dalece zmodernizowano paletę narzędzi, służących do zastąpienia wybranych komponentów złożenia innymi elementami (Replace Part, Zastąp Część). W SOLID EDGE ST5, można m.in.: a) zamienić wskazaną część inną częścią (znane dotychczas), b)... inną częścią ze zbioru Standard Parts (nowość), c)... nową częścią, która zaraz zostanie utworzona (nowość), d)... nową częścią, będącą kopią istniejącego elementu, która również zostanie za chwilę utworzona przez użytkownika (nowość). Jeżeli element, który został zastąpiony posiada już zdefiniowane relacje w złożeniu, a dla części wstawionej na jego miejsce relacje te nie są już aktualne, wówczas system automatycznie będzie starał się naprawić nieaktualne relacje lub na ich miejsce wprowadzić nowe. www.gmsystem.pl str. 13

2.8. Pojawiło się znaczące ułatwienie wyświetlania osi i/lub brył dla wszystkich lub wybranych rur i profili ramowych w złożeniu. Indywidualne nastawy widoku można dodatkowo zapisać w postaci jednej z wielu konfiguracji wyświetlania, która może być narzucona w pliku złożenia, ale również w dokumentacji płaskiej 2D. Więcej szczegółów na temat sterowania konfiguracjami złożeń w 2D: w dalszej części opracowania. 2.9. W SOLID EDGE ST5 dodano możliwość wstawiania wielu asocjatywnych kopii złożeń do zespołu, analogicznie do znanej już funkcjonalności wstawiania kopii części do pojedynczych plików. PAR i.psm. Dla każdej kopii złożeń w danym pliku zespołu istnieje możliwość: a) jej umiejscowienia względem innego układu współrzędnych, b) narzucenia odbicia lustrzanego względem wybranej płaszczyzny, c) wykluczenia z niej wybranych komponentów, d) uwzględnienia operacji ubytkowych zachodzących w oryginalnym, tj. kopiowanym zespole. Na bazie kolejnych kopii złożeń, bardzo łatwo buduje się listy części oraz wzory wystąpień. Opisywaną funkcjonalność można wykorzystywać np. do przedstawiania danej konstrukcji na poszczególnych etapach wytwarzania. www.gmsystem.pl str. 14

2.10. W najnowszej wersji systemu znacząco rozbudowano narzędzia służące do tworzenia inteligentnych lustrzanych kopii w zespole (dla części i podzłożeń). Obiekty powstałe w wyniku zastosowania kopii lustrzanej teraz już całkowicie zachowują swój "lustrzany" charakter, dzięki ich właściwej aktualizacji. Zachodzi to zarówno w przypadku zmiany geometrii komponentów (jak na obrazie poniżej, gdzie - dla przykładu - wydłużono oryginalne tłoczysko)...... jak też w przypadku zmiany położenia ww. komponentów (gdy np. zmieniono kąt zamocowania oryginalnego siłownika, z powodu modyfikacji ramion dźwigni spinających ten mechanizm, co spowodowało aktualizację "lustra"). www.gmsystem.pl str. 15

2.11. Została opracowana opcja dla automatycznego odnajdywania wybranego komponentu w strukturze drzewa złożenia, natychmiast po zaznaczeniu tego komponentu. www.gmsystem.pl str. 16

3. Aplikacje dodatkowe 3D, stosowane z poziomu złożenia 3.1. Rozbudowano środowisko modelowania ram, gdzie dodano m.in. możliwość przycinania wskazanych narożników lub indywidualnych profili dowolną płaszczyzną lub powierzchnią. Dzięki temu uzyskano łatwość przycinania wybranych profili z wykorzystaniem lic wybranych części lub blach. Dodatkowo, podczas wpuszczania w siebie profili kształtowych, można teraz nadawać luzy na zadany wymiar. 3.2. Podręcznik Inżynierski (Solid Edge Engineering Reference) rozszerzono o możliwość konstruowania kół stożkowych o zębach śrubowych. www.gmsystem.pl str. 17

4. Symulacje MES 4.1. Wprowadzono szereg nowych rozwiązań dla obliczeń cieplnych w stanie ustalonym, gdzie uwzględniono 3 podstawowe sposoby cieplnego przepływu energii, tj. KONWEKCJA, PRZEWODZENIE, PROMIENIOWANIE. Możliwe są m.in. następujące rodzaje analiz (od podstawowych do coraz bardziej złożonych): a) rozkłady różnic temperaturowych również ze zwróceniem uwagi na kwestię przewodzenia cieplnego (kondukcji) dla przegród cieplnych; b) zagadnienia powierzchniowych strumieni cieplnych wraz ze zjawiskiem przekazywania ciepła (konwekcji); c) zagadnienia przestrzennych strumieni cieplnych wraz z konwekcją; www.gmsystem.pl str. 18

d) rozkłady cieplne dla zróżnicowanych temperatur otoczenia oraz współczynników przewodnictwa ciepła poszczególnych komponentów; e) ANALIZY ŁĄCZNE, tj. cieplno strukturalne i cieplno wyboczeniowe, gdzie wartości wynikowe z analizy cieplnej są wartościami wejściowymi dla analiz strukturalnych oraz (odpowiednio) wyboczeniowych; www.gmsystem.pl str. 19

f) zagadnienia promieniowania cieplnego, także z uwzględnieniem znalezienia się w cieniu termicznym i tworzenia ww. cienia termicznego. 4.2. Pojawiły się nowe możliwości definiowania obciążeń (wymuszeń), w sposób: a) łączny (TOTAL Load), jako wielkość fizyczna, jednocześnie przypisana do wszystkich zaznaczonych obiektów, z założeniem jej proporcjonalnej dystrybucji, b) indywidualny (ENTITY Load), jako niepodzielna wartość przypisana do każdego wskazanego obiektu z osobna. 4.3. Możliwość zastosowania zakrzywionych ścieżek dla siatek wykorzystujących elementy belkowe (1D), zbudowanych z zastosowaniem generatora konstrukcji ramowych. www.gmsystem.pl str. 20

4.4. Wprowadzono kolejne ułatwienia dotyczące tworzenia siatek MES na obiektach powstałych bezpośrednio z geometrii typu "Manifold" oraz "Non-Manifold". 4.5. SOLID EDGE ST5 opcjonalnie może wyświetlić elementy powłokowe (in. powierzchniowe 2D) również z wizualnym uwzględnieniem przypisanej do nich stałej grubości. Jest to przydatne podczas tworzenia i edycji siatek MES, a także podczas interpretacji uzyskanych wyników. 4.6. Skrócony został proces obliczeniowy dzięki szybszemu rozwiązywaniu układów równań. 4.7. Przyspieszono prezentację obliczeń (uzyskane wyniki mogą być wczytywane tylko dla wskazanej kategorii rezultatów, a nie dla wszystkich). www.gmsystem.pl str. 21

4.8. Udoskonalono sposób informowania użytkownika o średnim rozmiarze elementów skończonych występujących w określonej siatce. 4.9. Zostały opracowane nowe sposoby wizualizacji wyników: IZO-LINIE oraz IZO-POWIERZCHNIE wraz z możliwością wyświetlenia warstwic reprezentujących konkretną wartość ze zbioru otrzymanych rezultatów. domyślnie IZO-LINIE IZO-POWIERZCHNIE www.gmsystem.pl str. 22

5. Dokumentacja 2D, rysunek Wybrane nowości SOLID EDGE ST5 5.1. Wprowadzono szereg nowych narzędzi do tworzenia dokumentacji płaskiej dla mechanizmów, z przedstawieniem i wyróżnieniem wybranych położeń ich ruchomych elementów. Mogą to być np. położenia skrajne, pośrednie lub wskazane przez użytkownika. Funkcjonalność ta jest dostępna dla właściwie wszystkich rozwiązań dokumentacji 2D, tj. widoków prostokątnych, izometrycznych, dowolnych, a także przekrojów, widoków szczegółowych, włącznie z numerowaniem, wymiarowaniem, nanoszeniem adnotacji, etc. Bardzo dobre wrażenie robi łatwość edycji ww. dokumentacji, np.: a) wskazanie i zmiana tzw. głównego położenia mechanizmu, b) wykorzystanie konfiguracji wyświetlania ustalonych w złożeniu, c) formatowanie i personalizacja rodzajów linii, kreskowania oraz cieniowania, dedykowanych dla wizualizacji wybranych położeń. www.gmsystem.pl str. 23

5.2. Stworzono całkowicie nowe rozwiązania dedykowane do tworzenia rozkładów montażowych 2D dla modeli 3D przewodów, kabli oraz wiązek elektrycznych. Wprowadzono je na życzenie użytkowników SOLID EDGE m.in. z branży elektro-mechanicznej i elektrycznej. Uwagę zwracają możliwości edycji płaskiego rozwinięcia okablowania, umożliwiające jego wpasowanie do rozmiarów wybranej tablicy montażowej (wprowadzanie zagięć, nawrotów i odchyleń wraz ze stosownym wymiarowaniem). Dodatkowo, system umożliwia szybkie dodanie następujących obiektów: a) adnotacje dla elementów okablowania (z 3D do 2D), b) widoki rysunkowe złączy elektrycznych wraz ze wskazaniem miejsc podłączeń dla końcówek przewodów, c) zestawienia ww. podłączeń dla każdego złącza, d) kompletne tablice okablowania, z wyszczególnieniem nazw, średnic, długości, kolorów i atrybutów (dla przewodów, kabli oraz wiązek) oraz - co bardzo ważne - dokładnego wskazania miejsc podłączenia końcówek przewodów. www.gmsystem.pl str. 24

www.gmsystem.pl str. 25

5.3. Udoskonalono metody wprowadzania kreskowania i jego edycji dla różnorodnych komponentów na przekrojach złożeń. Użytkownicy ST5 mogą narzucać odmienne sposoby kreskowania już z poziomu okna Właściwości widoku rysunkowego (bez konieczności zmiany Stylów Kreskowania), co sprzyja przyspieszeniu prac 2D. 5.4. Utworzone zostało pełne wsparcie 2D dla wielo-obiektowości zastosowanej w modelach 3D części oraz elementów blaszanych (o czym mowa w Rozdziale 1). Użytkownik może łatwo wybierać i opcjonalnie zmieniać sposób wizualizacji odrębnych obiektów zdefiniowanych w ww. plikach 3D. Funkcjonalność ta może być wykorzystana zarówno podczas pracy z rysunkami wykonawczymi (dla pojedynczych części), jak też złożeniowymi (dla zespołów). 3D 2D www.gmsystem.pl str. 26

5.5. Udoskonalono metody wprowadzania symboli pozycji. 5.6. Możliwe jest jeszcze łatwiejsze sterowanie wyświetlaniem geometrii konstrukcyjnej, do której należą m.in. powierzchnie swobodne, płaszczyzny, a także osie rur oraz osie profili kształtowych. ST5 wykorzystuje w tym celu tzw. konfiguracje wyświetlania zdefiniowane na poziomie złożenia, co jest bardzo przydatne również podczas modelowania instalacji rurowych, rurociągowych oraz ramowych. www.gmsystem.pl str. 27

5.7. Pojawiły się liczne ułatwienia dla wprowadzania i przemieszczania na rysunku dodatkowych adnotacji, np. uwag oraz symboli pozycji. 5.8. Dodano wiele nowych opcji dla ustalania wzajemnego położenia nominalnej wartości wymiaru oraz zakresu i oznaczeń jego tolerancji technologicznych. Formatowanie wzajemnego położenia uwzględnia różne sposoby wyrównania, wyśrodkowania etc. 5.9. Sterowanie zaokrąglaniem wartości wymiarowych, zarówno nominalnych, jak również dla tolerancji, jest teraz jeszcze łatwiejsze. Szczególnie przydatne jest ono podczas prac z wieloma jednostkami miary (długości i kąta) jednocześnie. www.gmsystem.pl str. 28

5.10. Z myślą o profesjonalnym tworzeniu dokumentacji złożeniowej (m.in. rysunki i listy komponentów BOM), ST5 umożliwia wprowadzanie list części również na dodatkowych i nowych arkuszach rysunkowych. Mogą się one różnić (np. formatem oraz tabliczką) od arkusza, na którym istnieje rysunek złożenia. Przykładem tego nowego rozwiązania może być zautomatyzowane umieszczenie widoku złożenia na arkuszu o formacie "A2 poziomo", wraz z następującym po nim wprowadzeniu listy części na kilku arkuszach o formacie "A4 pionowo". Liczba arkuszy przeznaczonych na listę części wynikać może m.in. z liczby komponentów zespołu ze sposobu formatowania listy BOM, wysokości wierszy, etc. Listy części można teraz dodatkowo grupować. Oznacza to, że komponenty, które spełniają określone kryteria mogą być łączone w odrębne zbiory w liście BOM, wciąż z zachowaniem sortowania. Przykładami ww. funkcjonalności może być oddzielne grupowanie: a) części wykonanych z odmiennych materiałów, b) części, którym przypisano różne atrybuty, np. dotyczące metod ich wytwarzania, c) modeli zaprojektowanych przez innych konstruktorów, d) wyrobów dostarczanych przez innych dostawców, etc. www.gmsystem.pl str. 29

www.gmsystem.pl str. 30

5.11. Nastąpiła kolejna rozbudowa narzędzi do tworzenia i edycji wymiarów średnicowych / promieniowych (na okręgach, elipsach, promieniach, krzywych, etc.). ST5 umożliwia m.in.: a) szybsze przechodzenie pomiędzy trybami "średnica" i "promień", co jest bardzo pomocne m.in. podczas nanoszenia wymiarów, b) bardziej elastyczną zmianę długości linii wymiarowych, np. na łukach lub na okręgach o względnie dużej lub małej średnicy, c) wygodniejszą zmianę trybu "średnica pełna" na "średnica połówkowa" i vice versa. 5.12. Przyspieszono wykonywanie rysunków pochodnych (prostokątnych, izometrycznych i dowolnych) podczas korzystania z Kreatora Widoków Rysunkowych. 5.13. Wyrównywanie wymiarów kątowych i liniowych już podczas ich nanoszenia na rysunku następuje w ST5 niezwykle szybko. 5.14. Aktualizacja widoków szczegółowych podczas przemieszczania ich obwiedni na rysunkach macierzystych jest bardziej dynamiczna. 5.15. Zwiększono liczbę opcji dla zapisu dokumentacji 2D do pliku PDF. 5.16. Pojawiły się nowe możliwości sterowania wyświetlaniem zakładek dla poszczególnych arkuszy 2D. Użytkownik ST5 może zdefiniować sposób domyślnego tworzenia nazwy arkuszy 2D, a także określić kolorystykę zakładek tych arkuszy (oddzielnie dla arkusza modelu 2D, dla arkuszy roboczych, dla arkuszy BOM oraz dla arkuszy tła). Służy to zwiększeniu komfortu pracy z wieloma arkuszami 2D. www.gmsystem.pl str. 31

6. Translatory i udostępnianie danych CAD 6.1. Rozbudowano funkcjonalność wykrywania i naprawy błędów w zaimportowanej geometrii, wynikających m.in. ze sposobu tolerowania geometrii podczas jej eksportu oraz importu (z zastosowaniem plików natywnych i pośrednich). Błędy te mogą polegać np. na utracie ciągłości krawędzi oraz lic, a także na zanikaniu ścian. Naprawa jest intuicyjna i szybka. 6.2. ST5 umożliwia przywrócenie pierwotnego charakteru krawędziom i licom zaimportowanych części, utraconego podczas translacji w wyniku ww. sposobu tolerowania geometrii (tzw. degradacja modelu). W wyniku degradacji, analityczne zaokrąglenia są niestety często zamieniane na trudno edytowalne lica swobodne. ST5 rozwiązuje te problemy, dodatkowo przedstawiając statystyki krawędzi oraz lic przed i po opisywanej naprawie. www.gmsystem.pl str. 32

6.3. SOLID EDGE ST5 prezentuje nową jakość w dziedzinie tworzenia tzw. dzienników translacji (ang. "Translation log file"), gdzie w jeszcze czytelniejszy sposób przedstawia się informacje dot. parametrów eksportu / importu. Są to informacje m.in. na temat tych obiektów CAD, które zostały przetworzone, oraz tych, których celowo nie przetworzono, czasu trwania zapisu / odczytu, a także charakterystyki plików wejściowych i wyjściowych. ST5 czytelnie podaje dane stacji roboczej, daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu i wiele innych parametrów. ST4 ST5 6.4. Wprowadzono nowe narzędzia do obróbki wczytanych plików.dwg 2D, umożliwiających tzw. czyszczenie geometrii. ST5 potrafi uprościć krzywe typu B-spline do postaci łatwo edytowalnych stycznych krzywych niższych rzędów. Istotną korzyścią jest możliwość obróbki elementów całkowicie pokrywających się ze sobą (dublujących się) lub elementów o niewielkich rozmiarach. Można je usunąć lub wygodnie przenieść na wskazaną warstwę. www.gmsystem.pl str. 33

6.5. ST5 może zapisywać swoje pliki 3D części oraz złożeń w formacie nowej przeglądarki, z której można korzystać m.in. na przenośnych tabletach ipad. Można również uwzględnić wymiary i adnotacje PMI. Jest to całkowicie bezpłatna i wyjątkowo przydatna funkcjonalność. 6.6. Interface użytkownika aplikacji Widok i Uwagi (ang. View & Markup) oraz Menedżer Zmian (ang. Revision Manager) został dostosowany do wizualnego standardu wstęgowego (Windows Fluent), obecnego już od wielu wersji SOLID EDGE (od ST1) oraz od niedawna także w aplikacji XpresReview. Dzięki temu, aplikacje współpracujące blisko z ST5 są ujednolicone wizualnie, co zwiększa łatwość i komfort ich wykorzystania. Opracował Dr inż. Adam Budzyński adam.budzynski@gmsystem.pl www.gmsystem.pl str. 34