• Nie Znaleziono Wyników

Optymalizuj kształty, aby osiągnąć zamierzenia projektowe Siemens PLM Software

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Optymalizuj kształty, aby osiągnąć zamierzenia projektowe Siemens PLM Software"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Projektowanie generatywne

Optymalizuj kształty, aby osiągnąć zamierzenia projektowe

Siemens PLM Software

(2)

Projektowanie generatywne:

Czym się wyróżnia?

W przypadku tradycyjnego projektowania zwykle przygotowuje się wiele koncepcji, a następnie dokonuje oceny i optymalizacji jednej z nich lub kilku w oparciu o zamierzenia projektowe.

W projektowaniu generatywnym punktem wyjścia są zamierzenia projektowe, a zastosowane algorytmy automatycznie generują optymalne warianty projektu, które umożliwią realizację zakładanych celów.

Można utworzyć wiele iteracji projektów

poprzez określenie wariantów, które spełniają określone cele (np. zmniejszenie masy). W procesie tym uzyskuje się często formy organiczne podobne do form natury.

Projektowanie ukierunko- wane na cele

Założeniem projektowania generatyw- nego jest tworzenie modeli

spełniających zamierzenia projektowe i zgodnych z określonymi wymaganiami z zastosowaniem lżejszych komponentów i z minimalnym zużyciem materiałów.

Proces ten może także stać się motorem innowacji, wykraczając poza z góry przyjęte założenia dotyczące projektowania i pozwalając na generowanie kształtów odpowiadających zamierze- niom. Użytkownik musi jedynie kontrolować

oprogramowanie w obszarze roboczym poprzez definio- wanie stałych punktów bądź wejść, obciążeń i

materiałów.

Projektowanie generatywne jest pro- cesem określającym optymalny kształt na podstawie zdefiniowanych materia- łów, relacji i naprężeń. Proces ten, zwany również optymalizacją topolo- gii, przekształca modelowanie ze

„wspomaganego komputerowo” na

„komputerowo sterowane”, a uzyski-

wane formy przypominają formy

natury.

(3)

Jak to działa?

W projektowaniu generatywnym używany jest prosty obieg informacji — użytkownik określa relacje i warunki, natomiast system automatycznie dostarcza odpowiednie warianty projektowe.

1

4

2

5

3

6

Określ przestrzeń projektową (lub obwiednię).

Wybierz projekt do ustawień

produkcyjnych. Wygeneruj projekt. Oceń uzyskane

wyniki.

Dodaj przypadek

obciążenia. Dodaj relacje.

(4)

Proces produkcyjny

Jak zrealizować wyjściowe projekty, które mogą cechować się bardzo dużą złożono- ścią? Projekty uzyskane w procesie projektowania generatywnego idealnie nadają się do wydruku 3D. Można je także dostosować do potrzeb tradycyjnego procesu produkcyjnego.

Obsługa drukowania 3D

Części uzyskane w wyniku iteracji w projektowaniu generatywnym są gotowe do wykonania z wykorzystaniem procesów addytywnych. Współczesne drukarki 3D o wysokiej rozdzielczości obsługują złożone kształty, co pozwala skrócić czas wpro- wadzenia nowego produktu na rynek lub przyspieszyć produkcję części

zamiennych. Jakość powierzchni modelu jest odpowiednia do wydruku i nie wymaga dodatkowego modelowania ani zmian.

Rozwijaj się dzięki technologii modelowania zbieżnego

Zoptymalizowane komponenty uzyskane w procesie projektowania genera- tywnego można dodatkowo zmodyfikować za pomocą modelowania zbieżnego. Wygenerowany model siatki jest w sposób płynny zintegro- wany z procesem edycji zwykłego modelu, co pozwala

uzyskać końcowy projekt w krótkim czasie.

Modeli utworzonych za pomocą pro- jektowania generatywnego

można używać w mode- lach złożenia razem z tradycyjnymi mode- lami b-rep. Można je także umieszczać na arkuszach rysunkowych.

(5)

Projektowanie generatywne w Solid Edge

Projektowanie generatywne w Solid Edge zapewnia integrację zaawansowanej optyma- lizacji topologii w zestawie narzędzi do modelowania 3D Solid Edge. Pozwala

projektantom na tworzenie lżejszych komponentów, maksymalne wykorzystanie mate- riałów na późniejszych etapach produkcji, a także na tworzenie niestandardowych projektów dostosowanych do procesów odlewania lub wydruku 3D w wysokiej rozdziel- czości. Projektowanie generatywne w Solid Edge jest wyjątkowe, gdyż umożliwia uzyskanie jakości powierzchni, która od razu nadaje się do wydruku.

Stwórz geometryczny projekt wykorzystujący określony materiał, który będzie mieć mniejszą masę, będzie zoptymalizowany pod kątem przestrzeni projektowej, a ponadto będzie spełniać wymogi dotyczące dopuszczalnych obciążeń i relacji. Przejdź od razu do wytwarzania obiektów dzięki procesom addytywnym, wykorzystaj obiekt jako matrycę w projektowaniu korpusu formy lub użyj zestawu narzędzi Solid Edge, aby dopracować kształt na potrzeby tradycyjnego wytwarzania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź stronę: www.siemens.com/plm/generative

© 2017 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Siemens oraz logo Siemens są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. D-Cubed, Femap, Fibersim, Geolus, GO PLM, I-deas, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Syncrofit, Teamcenter i Tecnomatix są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towaro- wymi spółki Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe i znaki usługowe należą do odpowiednich podmiotów.

66064-A8 10/17 o2e

Siemens PLM Software www.siemens.com/plm

Polska +48 22 339 3523 Ameryka Pn. i Pd. +1 314 264 8499 Europa +44 (0) 1276 413200 Azja i Pacyfik +852 2230 3308

Cytaty

Powiązane dokumenty

Realistyczne odzwierciedlenie przewodów na potrzeby tworzenia pełnych cyfrowych modeli Przewody stworzone w Solid Edge Electrical Routing zawierają wszystkie informacje potrzebne

Solid Edge PCB Collaboration wykorzystuje pliki w formacie IDX do transferu danych między środowiskami ECAD i MCAD. Okna dialogowe oferują widok struktury drzewa pliku IDX,

Solid Edge PCB Collaboration allows users to browse and import exact models, pro- viding a true 3D view of the design that can be rotated and visually inspected for

Moduł oprogramowania Solid Edge® firmy Siemens do projektowania rurociągów automatyzuje tworzenie i zmiany układów rur 3D w grupach złożeń 3D, usprawniając proces

Zaawansowane modelowanie części Solid Edge sprawia, że tworzenie i edycja modeli CAD (ang. Computer-Aided Design) 3D jest szybsze i łatwiejsze dzięki wyjątkowej

Solid Edge is a portfolio of affordable, easy to deploy, maintain, and use software tools that advance all aspects of the product development process – mechanical and

Dzięki ścisłej integracji ze światowej klasy portfolio produktów narzędzie 2D Nesting można uruchomić z oprogramowania Solid Edge do projektowania mechanicznego

Frezowanie 5-osiowe — CAM Pro oferuje bardzo  elastyczne funkcje programowania frezowania