Parametrikus tervezés

Hasonló dokumentumok
CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

Termék modell. Definíció:

ELŐADÁSOK ANYAGA. 8. Alaksajátosságok transzformációja, kiosztások, tükrözések

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Tartalom C O N S T E E L 1 3 Ú J D O N S Á G O K

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D-S TERVEZÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM REJTŐ SÁNDOR KARÁN

A hálózattervezés alapvető ismeretei

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

nappali tagozat, tanítói szak TAN05MSZ Szigorlati követelmények és tételek Vizsgatematika A szigorlat követelményei:

Új típusú döntési fa építés és annak alkalmazása többtényezős döntés területén

TERMÉKSZIMULÁCIÓ Modellek, szimuláció TERMÉKMODELL

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban

Mit jelent a CAD rendszerek integrációja? Ismertesse a kernel főbb funkcióit!

Modellek dokumentálása

Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban. Tartalom. CEE-Product Groups. Költségbecslés. A költségbecslés szerepe. Dr.

3D Számítógépes Geometria II.

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

1. Mit jelent a CAD rendszerek integrációja? Ismertesse a kernel főbb funkcióit! (E-book 29-34)

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

CAD technikák A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra

Az alkatrésztervezés folyamata 1. (meghatározó a biztonság szempontjából)

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

SZENZOROKRA ÉPÜLŐ ADAPTÍV RENDSZERMODELL

7. Koordináta méréstechnika

Osztályozóvizsga követelményei

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

Fogalmi modellezés. Ontológiák Alkalmazott modellező módszertan (UML)

Dinamikus geometriai programok

I. feladatsor. (t) z 1 z 3

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Ember és robot együttműködése a gyártásban Ipar 4.0

3D Számítógépes Geometria II.

(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja.

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

TÉRINFORMATIKAI ALGORITMUSOK

Hely- és kontextusfüggő alkalmazások fejlesztését támogató keretrendszer mobil környezetben

2014/2015. tavaszi félév

TSIMMIS egy lekérdezés centrikus megközelítés. TSIMMIS célok, technikák, megoldások TSIMMIS korlátai További lehetségek

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs

Gyártástechnológia II.

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

A 3D ingatlan-nyilvántartás megvalósítása

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Alkatrész modellezés SolidWorks-szel - ismétlés

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Adatszerkezetek 1. előadás

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

TANMENET. a matematika tantárgy tanításához a 12. E osztályok számára

Pneumatika az ipari alkalmazásokban

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

Ellenőrző kérdések. 36. Ha t szintű indexet használunk, mennyi a keresési költség blokkműveletek számában mérve? (1 pont) log 2 (B(I (t) )) + t

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása

Matematika emelt szint a évfolyam számára

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton

Az irányítástechnika alapfogalmai Irányítástechnika MI BSc 1

Modellkiválasztás és struktúrák tanulása

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

Az igény szerinti betöltés mindig aktív az egyszerűsített megjelenítéseknél. Memória megtakarítás 40%.

Dinamikus geometriai programok

Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával

TERMÉKFEJLESZTÉS (BMEGEGE MNTF)

CAD-ART Kft Budapest, Fehérvári út 35.




Neurális hálózatok bemutató

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

Hálózatok állapotfelmérése - Integrált informatikai rendszer bevezetése az ELMŰ ÉMÁSZ társaságcsoportnál

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

ACÉLSZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

Szoftverminőségbiztosítás

A szoftverfejlesztés eszközei

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék. Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

Házi feladat Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II. 5

Osztályozóvizsga követelményei

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Átírás:

2012.03.31.

Statikus modell Dinamikus modell Parametrikus tervezés Módosítások a tervezés folyamán Konstrukciós variánsok (termékcsaládok)

Parametrikus Modell Parametrikus tervezés Paraméterek (változók ) Kapcsolatok(összefüggések)(K) geometriai, algebrai ( =,, <, >) logikai Kötöttségek párhuzamos, merőleges, érintőleges, koncentrikus Lehetséges megoldások PM = {P, K, M, S} ha d > 40 akkor n = 2

Parametrikus tervezés

Parametrikus tervezés Parametrikus modell típusai Geometriai Strukturális (Topológiai)

Paraméter hálózat P, K, M, S struktúra határozott alulhatározott túlhatározott Parametrikus tervezés Paraméter hálózat értékelése feleslegesség kizárása ellentmondások kizárása

Parametrikus tervezés Parametrikus modell létrehozása és értékelése adat orientált statikus geometriai modell változó méretek meghatározása összefüggések, kötöttségek definiálása eljárás orientált paraméter hálózat felépítése modell létrehozása programmal Parametrikus modell értékelése új méretek meghatározása új geometriai modell létrehozása

Alaksajátosság alapú tervezés Klasszikus geometriai tervezés hiányosságai alacsony szintű modellezés hiányos leírás (mikrogeometria, fizikai jellegzetességek) nincs koncepcionális leírás és értelmezés integrált tervezés nem támogatott Sajátosság: geometriai elemek csoportja + szemantikai tartalom kötöttségek, összefüggések funkcionalitás gyártás

Alaksajátosságok értelmezése Geometria központú szemlélet Geometriai elemek szemantikai értelmezésű csoportja (tervezés, gyártás, szerelés, stb.) nem egyértelmű: borda- üreg üreg borda

Alaksajátosságok értelmezése Geometria i szemlélet (példák)

Alaksajátosságok értelmezése Alkalmazás központú szemlélet típusok (alkalmazás szerinti) koncepcionális geometriai absztrakció tervezés funkcionalitás gyártás szerelés analízis(optimálás) alkalmazás központú sajátosságok attribútumai alaklétrehozás (alap forma) alakmódosítás alakfüggetlenség (tűrés, felületkezelés) alaksemleges (anyagminőség, hőkezelés)

Alaksajátosságok értelmezése bemetszés menet furat reteszhorony lekerekítés központ furat beszúrás letörés

Alaksajátosságok értelmezése Sajátosságok a CAD rendszerekben sajátosságok definíciója és szerkesztése alaksajátosság adatbázis az aktuális méretekhez való igazítás geometriai modellbe való beépítés

Alaksajátosságok értelmezése Térfogat alapú értelmezés alap testelemek(csg) előnyök egyszerű méretmegadás, tűrésezés technológia orientált térfogatok anyag eltávolítás hierarchia megmunkálási műveletek módosítás(anyag eltávolítás) hátrányok integritás ellenőrzés félreérthetőség a létrehozásban nem áll rendelkezésre alacsony szintű geometria illetve topológia

Palást alapú értelmezés felületek, élek, csúcsok halmaza (geometria + topológia) zárt, nyitott Alaksajátosságok értelmezése előnyök explicit G és T információk közvetlen hozzáférés felületek > megmunkálási attribútumok helyi módosítás hátrányok nagy tárolási kapacitás igény geometriai korrektség ellenőrzési igény

Alaksajátosságok értelmezése Parametrikus geometriai paraméterezés funkcionális paraméterezés pl.: terhelés Gráf alapú Közbenső modell a GM és az AA modellek között alaksajátosság gráf: alapelemek szomszédsági gráf (lap, él) (attribútumok) konvex élsorozat : kihúzás konkáv élsorozat : benyomódás Alkalmazási Alaksajátosság

Alaksajátosságok értelmezése Gráf alapú példa-síklépcső 5 3 1 2 6 3 1 2 4 6 konvex 5 4 konkáv

Alaksajátosságok kezelése Osztályozás komplexitás: egyszerű- összetett explicit - implicit tartalom Felismerés cél: alaksajátosság információk kinyerése a CAD modellből interaktív automatikus determinisztikus (algoritmus alapú) o minta definíció o kinyerés o értelmezés heurisztikus o szemantikus összefüggések, szabályok

Alaksajátosságok kezelése Felismerés példa (tárcsa)

Beépítés Alaksajátosságok kezelése alap geometria + alaksajátosságok -> kész modell alaksajátosságok beépítése a geometriai modellbe pozícionálás, méretezés alaksajátosságok egymás közti interakciója hierarchia integrált kezelés kombinált alaksajátosság kezelés (beépítés+ kinyerés) integrált termékmodell alaksajátosságokkal