![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/b86/6c9/715/b866c9715b6b17d4bc7df5025e4cde0d.jpeg)
Введение
О том, что готовится к выходу новая Платформа nanoCAD с модулем «Механика», я знал еще в 2020-м. Разработчики «пугали» новым функционалом, но что это за функционал не говорили и просили немного подождать: «Вот выпустим – увидишь, понравится». Наступил 2021 год, кончились новогодние каникулы, а версии все нет. Ну а дальше закрутила работа и я даже немного подзабыл о готовящейся новинке, пока в почту не упало письмо с анонсом долгожданного выпуска. Буквально на следующий день разработчики программы прислали свежий дистрибутив и краткое описание нововведений. Было предложено ознакомиться с абсолютно новым функционалом для работы с листовыми телами. Новое – это всегда интересно и волнующе. К тому же незадолго до того мне поступило задание на разработку 3D-модели ременного привода вентилятора, в котором как раз присутствует парочка элементов из гнутого листа. По большому счету процесс создания именно этих элементов в версии 20 абсолютно понятен и ничего сверхъестественного собой не представляет, и так совпало, что к моменту начала изучения новых возможностей версии 21 я к ним еще не приступал, а занимался деталями с более сложными формами. Конечно, мне сразу стало интересно, что же даст новый функционал, как он упростит (или наоборот) процесс моделирования листовых элементов, какой результат я увижу на выходе. Но давайте оставим лирику и посмотрим, что же получилось в итоге.
Краткое описание моделируемого изделия
Как я уже упоминал, мне поступило задание разработать модель ременной передачи вентилятора. Этот узел, хоть и небольшой, сочетает в себе много разнообразных деталей, интересных с точки зрения применения инструментов программы: тела вращения, выдавливания, стандартные изделия, валы, гнутые пластины и т.д. (рис. 1).
![Рис. 1. Изделие в сборе Рис. 1. Изделие в сборе](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/414/9ab/785/4149ab7859e20a89ec525af2f8cd7852.png)
Модель привода состоит из 129 элементов. Часть из них одинаковые, но даже уникальных достаточно много, чтобы в этой статье рассказать о каждом. Собственно, такой цели и не ставится. Здесь я хочу поделиться опытом моделирования нескольких деталей, который, возможно, будет наиболее интересен читателю в контексте нового функционала для работы с листовыми 3D-телами.
Описание изготовления листовых элементов
В разрабатываемой модели передачи основная несущая деталь – плита – представляет собой гнутый лист с большим количеством отверстий различной формы (рис. 2). Построим ее.
Для начала в плоскости XOY начертим эскиз детали. Пока это обычный прямоугольник произвольных размеров. Чтобы задать точные размеры, необходимо наложить зависимости. Переходим на соответствующую ленту, выбираем эскиз и нажимаем кнопку Автоналожение зависимостей. Программа выставит начальные геометрические зависимости между сегментами эскиза. При необходимости их можно будет откорректировать как добавлением недостающих, так и удалением лишних. Далее следует добавить параметрические размеры: длину и ширину пластины, а также привязки к началу координат, которое мы расположим по центру. Для этого выбираем Линейный размер и указываем соответствующие размеры. Длина пластины – 530 мм. Этот параметр сразу назовем L. Ширина, назовем ее W, – 260 мм. Здесь следует обратить внимание, что мы задаем ширину не развертки, а детали в плане. Привязки к началу координат зададим через связь с L и W (рис. 3).
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/145/7fd/47e/1457fd47ef0d06da0074c134f208e420.png)
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/d31/3fb/a3f/d313fba3fad1dcda4c9d5dd259598ab2.png)
![Рис. 3. Наложение зависимостей Рис. 3. Наложение зависимостей](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/11b/efa/81c/11befa81c77818dd94b60523b650135c.png)
В итоге получаем запараметризованный эскиз пластины, у которой точка вставки всегда будет находиться по центру, независимо от размеров.
После этого переходим на ленту 3D Инструменты, включаем режим моделирования Листовое и в разделе Листовые тела нажимаем кнопку Листовое тело (рис. 4), выбираем эскиз (рис. 5) и задаем толщину пластины. Дальше при работе с листовыми телами я буду использовать команды из панели Листовые тела ленты 3D Инструменты, поэтому для краткости ограничусь только названиями команд.
![Рис. 4. Команда Листовое тело Рис. 4. Команда Листовое тело](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ac9/3ba/fbc/ac93bafbcfb4aabfa3ae620134a567c0.png)
![Рис. 5. Создание листового тела Рис. 5. Создание листового тела](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/081/a1c/e14/081a1ce14112623f20b39c0a9366497e.png)
В итоге получаем тело, аналогичное телу выдавливания (рис. 6).
![Рис. 6. Листовое тело Рис. 6. Листовое тело](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/1c7/02a/437/1c702a43749faa9a3ce937124e219711.png)
В чем же соль? А вот в чем – я буду его гнуть! Выполняем команду Сгиб по ребру (рис. 7) и указываем ребро со стороны сгиба. Программа сразу создала сгиб с параметрами по умолчанию.
![Рис. 7. Команда Сгиб по ребру Рис. 7. Команда Сгиб по ребру](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/89a/528/251/89a5282513fa41829e73f23cbf24f803.png)
В диалоговом окне видим довольно внушительное количество параметров сгиба, сгруппированных в шесть категорий. Я остановлюсь на тех, которые буду менять.
Категория Продолжение сгиба (рис. 8). Здесь устанавливаем тип длины Внешний контур и значение длины согласно чертежу – 50 мм.
![Рис. 8. Категория Продолжение сгиба Рис. 8. Категория Продолжение сгиба](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/2d4/88f/813/2d488f813a10382dbbd95574cc6d7ba9.png)
Кроме типа длины Внешний контур доступны и другие варианты (рис. 9а-г):
Длина от внешней касательной – длина от внешней касательной линии сгиба до края сгиба
![Рис. 9а. Длина от внешней касательной Рис. 9а. Длина от внешней касательной](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/d3c/bd0/4a8/d3cbd04a802234caab3ef6c7cf9b115f.png)
Длина от внутренней касательной – длина от внутренней касательной линии сгиба до края сгиба
![Рис. 9б. Длина от внутренней касательной Рис. 9б. Длина от внутренней касательной](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/f11/55d/a72/f1155da72cf01821b2b43f8d07d1747e.png)
Длина от внешнего контура – длина от точки пересечения линий внешнего контура сгиба до края сгиба
![Рис. 9в. Длина от внешнего контура Рис. 9в. Длина от внешнего контура](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ee9/1cc/cd2/ee91cccd26bd85718b4f1a02f8fb59aa.png)
Длина от внутреннего контура – длина от точки пересечения линий внутреннего контура сгиба до края сгиба
![Рис. 9г. Длина от внутреннего контура
Рис. 9г. Длина от внутреннего контура](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/df5/9cf/4fd/df59cf4fd403b2a4a86b7c8a021e646a.png)
В категории Угол и радиус (рис. 10) меняем только радиус гиба. Он должен составлять 8 мм, тип радиуса – Внутренний.
![Рис. 10. Категория Угол и радиус Рис. 10. Категория Угол и радиус](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/70d/c5c/1f0/70dc5c1f014392de67406d3e070963a3.png)
В категории Размещение сгиба (рис. 11) задаем способ формирования сгиба – Линия сгиба снаружи. По сути это выравнивание отогнутой части относительно края изначальной пластины. Таким образом мы помещаем сгиб в пределах требуемых габаритов детали.
![Рис. 11. Категория Размещение сгиба Рис. 11. Категория Размещение сгиба](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/2fa/135/f8f/2fa135f8f2bf7165d0d28d148c28b0a5.png)
Остальные параметры оставляем по умолчанию. Повторяем сгиб на противоположной стороне и получаем требуемую гнутую пластину (рис. 12).
![Рис. 12. Плита с отогнутыми гранями Рис. 12. Плита с отогнутыми гранями](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/9aa/f48/3e9/9aaf483e9c99ed1a10e27a99748f5004.png)
Продолжение следует...
Сергей Стромков
инженер первой категории
компания «АркСофт»
arcsoft.ru