SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 56
Baixar para ler offline
Curso de Treinamento no Solid Edge
Versão 17.0

Módulo 2 - Criando Peças usando Perfis 2D

Editores: Prof. Dr.-Ing. Klaus Schützer
Marcelo Soares da Silva

Laboratório de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura
Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
Universidade Metodista de Piracicaba
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

1

4 Criando uma Peça com uso de croqui - Sketch 1
No próximo exercício você criará um suporte mostrado na figura abaixo através do
sketch (desenho de um perfil). Você usará então estes perfis para construir features
individuais do modelo sólido.

1. Abra o ambiente Solid Part
2. Na Barra de Feature, selecione o comando Sketch 2

1

2

.

Esta apostila foi desenvolvida para uso exclusivo acadêmico em disciplinas que utilizem o sistema
CAD Solid Edge, não devendo ser utilizada em cursos de treinamento para empresas, ou cursos
afins, sem o prévio consentimento dos autores deste material e dos representantes do software no
Brasil.
A presente apostila se encontra em desenvolvimento e toda contribuição para o aperfeiçoamento
deste material será muito bem vinda. Envie suas sugestões para o email: schuetzer@unimep.br.
Na apresentação deste exemplo estará sendo adotada a seguinte convenção: os comandos a
serem selecionados estão apresentados em azul, itálico e negrito, por exemplo Sketch; os nomes
das barras de comando (veja Capítulo 1) estão apresentadas em itálico, por exemplo Barra de
Feature
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

2

3. Mova o cursor sobre os planos de referência na janela Part e clique no plano de
referência x - z plane quando ele for destacado

4. Selecione o comando Circle by Center

.

5. Na Barra de Fita, digite 50 mm no campo Diameter.

6. Toque o plano referência vertical com o cursor até aparecer o símbolo de
.
alinhado
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

3

7. Mova o cursor do mouse para cima mantendo o centro do círculo alinhado com o
plano de referência, com mostrado na figura abaixo.
Atenção: não coloque o centro sobre o ponto final do eixo vertical!

8. Selecione o comando Line

.

9. Mova o mouse para a direita do plano de referência vertical até o ponto final do
plano de referência horizontal. Certifique-se que o símbolo ponto final
está exibido.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

4

10. Mova o mouse para a direita e clique para colocar o primeiro ponto da linha,
assim a linha fica alinhada com o plano de referência horizontal.
Atenção: não coloque o ponto sobre o ponto final do eixo vertical!

11. Mova o mouse para cima e clique para colocar o segundo ponto da linha.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

5

12. Clique com o botão direito do mouse para encerrar o comando Line.
13. Selecione o comando Select tool

.

14. Selecione a linha vertical colocada no passo anterior.

15. Selecione o comando Mirror
. É necessário pressionar e segurar o
botão esquerdo do mouse no comando Move, para acessar o comando Mirror
do menu flutuante. Note que o botão Copy da Barra de Fita está ativo.

16. Use o cursor do mouse para destacar o plano de referência vertical. Note que
uma linha espelhada é exibida no lado esquerdo do plano de referência. Clique
para colocar a linha.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

17. Selecione o comando Line

6

.

18. Mova o cursor do mouse no ponto final da linha à direita e clique para colocar o
primeiro ponto da linha.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

7

19. Mova o cursor do mouse para o lado direito do círculo. Quando os símbolos
ponto no elemento
linha.

e tangente

forem exibidos, clique para colocar a

20. Clique o botão direito do mouse uma vez para voltar ao comando Line. Repita
os mesmos passos para colocar outra a linha como mostrado abaixo.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

8

21. Clique o botão direito do mouse uma vez para voltar ao comando Line. Coloque
uma linha a partir da extremidade inferior da linha à esquerda até a extremidade
inferior da linha da direita.

22. Volte para o comando Line. Coloque uma linha horizontal como mostrado
abaixo. Certifique-se que a nova linha esta conectada as duas linhas verticais
.
pelo símbolo ponto no elemento
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

9

23. Selecione o comando Distance Between
24. Na Barra de Fita, certifique-se que o tipo de cota seja Horizontal/Vertical.

25. Coloque a cota a partir da linha inferior até a última linha criada no perfil.
Colocada a primeira cota não reinicie o comando.
Atenção: o valor que aparece na cota da figura é o resultante do posicionamento!
Não há necessidade de alterar o valor da cota para o apresentado na figura.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

10

26. Continue com o comando Distance Between e selecione o vértice entre a linha
vertical à direita e a linha inclinada. Depois que o vértice foi selecionado, note
que ambas as cotas empilhadas e alinhadas podem ser colocadas, baseadas
onde você posiciona o mouse. Posicione o mouse à direita da primeira cota para
colocar a cota seqüencialmente.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

11

27. Reinicie o comando Distance Between clicando com o botão direito do mouse
uma vez. Mude o tipo de cota para By 2 Points.

28. Selecione a linha horizontal inferior como a origem da cota. Então, selecione a
parte superior do círculo.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

29. Mova o mouse para a direita e coloque a cota como mostrado abaixo.

12
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

30. Selecione o comando Smart Dimension

13

.

31. Selecione a linha inferior do perfil e coloque a cota de largura.

32. Ainda com o comando Smart Dimension, selecione o círculo e coloque a cota de
diâmetro.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

14

33. Todas as cotas necessárias para controlar os perfis no sketch foram colocadas.
Use o comando Select Tool
conforme os valores da figura abaixo.

34. Selecione o comando Return

para selecionar as cotas e editá-las

para encerrar a construção do Sketch .

35. Apesar da janela Sketch estar fechada, você pode ainda editar as cotas do perfil.
Você também pode utilizar a Barra de Fita para retornar aos passos PlaneStep e
Draw Profile Step.
36. Selecione o comando Finish para completar o perfil

37. Selecione o comando Fit

.

(Ajustar) para reposicionar o perfil na janela.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

38. Na Barra Principal selecione o comando Save

15

.

39. Irá aparecer a janela de propriedades, clique OK.
40. Na caixa de diálogo Save As, digite Suporte no campo File name.
41. Verifique se o campo Save in está preparado para salvar na raiz D:.
42. Selecione o comando Save na caixa de diálogo para salvar o arquivo.
43. Selecione o comando Sketch novamente. Selecione o plano de referência
x - y plane como mostrado abaixo.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

16

44. Selecione o comando Circle by Center
Diameter.

e digite 20 mm no campo

45. Coloque quatro círculos aproximadamente como abaixo.

46. Selecione o comando Smart Dimension

.

47. Selecione um dos círculos e coloque a cota de diâmetro.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

17

48. Selecione o comando Horizontal/Vertical

.

49. Caso os circulos não estejam alinhados selecione o centro de um dos circulos
depois o centro do circulo que será alinhado com o primeiro. Repita a operação
para todos os círculos, dois a dois, alinhando-os na horizontal e na vertical.

50. Selecione o comando Equal

.

51. Coloque relações de igualdade entre todos os círculos. A relação de igualdade é
colocada entre dois elementos a cada vez. Por exemplo: selecione o círculo que
contém a cota, e então, selecione outro círculo. Selecione novamente o círculo
da cota e selecione outro círculo. Repita a operação para todos os círculos.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

18

52. Selecione o comando Distance Between

.

53. Coloque as cotas internas usando o plano de referência como origem das cotas,
e as cotas externas usando o centro de cada círculo. Lembre-se de pressionar o
botão direito do mouse para reinicializar o comando Distance Between quando
estiver mudando das cotas horizontais para as verticais.

54. Use o Select Tool
abaixo.

para editar as cotas com os valores mostrados
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

55. Selecione o comando Return
2D.

19

para fechar a janela do Sketch

56. Selecione o comando Finish para sair do ambiente Sketch.

57. Salve o Arquivo

.

58. Clique com o botão direito do mouse sobre o Sketch 2 no EdgeBar. O menu de
atalho é exibido. Selecione a opção Hide (esconder) para esconder o display do
Sketch 2.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

59. Selecione o comando Protrusion

20

.

60. Selecione o plano de referência x - z plane.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

61. Selecione o comando Fit

21

.

62. No menu Tools, selecione Hide All - Reference Planes.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

22

63. Selecione o comando Include

, e na janela aberta selecione Ok.

64. Inclua os elementos do sketch que estão marcados com um “X” como mostrado
na figura abaixo.
Atenção: os “X” que aparecem na figura abaixo foram incluídos para efeito de
indicar os segmentos a serem selecionados e, portanto, não aparecem no Solid
Edge.

65. Selecione o comando Trim

.

66. Selecione a parte inferior do círculo, ela não vai mais aparecer incluída.
67. Selecione o comando Tangent

.

68. Selecione a relação de conexão entre a linha e o arco para colocar uma relação
de tangência nos dois pontos de conexão.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

23

69. Selecione o comando Return ara fechar a janela Profile (Perfil) e prossiga para o
próximo passo no comando Protrusion.
70. Selecione a opção Symmetric
na Barra de Fita do SmartStep e digite 25
no campo Distance. Então pressione Enter no teclado.

71. Selecione o comando Finish para terminar a extrusão.

72. Salve o Arquivo

.

73. Selecione o comando Protrusion

.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

24

74. Na Barra de Fita Protrusion, no campo Create From Options, selecione a opção
Last Plane para construir esta extrusão utilizando o mesmo plano de referência
utilizado na primeira extrusão.

75. Selecione o comando Include

e na janela aberta selecione Ok.

76. Inclua os elementos do sketch que estão marcados com um “X” como mostrado
na próxima figura.

77. Selecione o comando Trim

.

78. Apare as duas linhas como é mostrado na figura abaixo pressionando o botão
esquerdo do mouse e arrastando-o através das duas linhas.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

25

79. Quando você soltar o botão do mouse, as linhas serão aparadas.

80. Selecione o comando Return para completar o passo Profile.
81. Selecione a opção Symmetric na Barra de Fita
e digite 160 mm no
campo Distance. Então pressione Enter no teclado para criar a extrusão.

82. Selecione o comando Finish para completar a extrusão.
83. Uma a vez que a extrusão estiver terminada, note que você ainda está no
comando Protrusion. Selecione a opção Select From Sketch da Barra de Fita.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

26

84. Selecione o círculo como mostrado abaixo.

85. Selecione a Check Mark (marca de verificação verde)
na Barra de Fita
para aceita o círculo. Você também pode pressionar Enter no teclado.
, e digite 60 mm no
86. Selecione a opção Symmetric na Barra de Fita
campo Distance. Então pressione Enter no teclado para criar a extrusão do
círculo.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

27

87. Selecione o comando Finish para terminar a extrusão.
88. Na Barra Principal, selecione Tools, Show All, Sketch. Isto exibe o Sketch 2.
Você também pode usar o Edgebar para exibir o sketch.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

89. Selecione o comando Cutout

28

.

90. Selecione a opção Select From Sketch da Barra de Fita.

91. Selecione todos os círculos do Sketch 2 como mostrado.

92. Selecione a Check Mark

na Barra de Fita para aceitar o círculo.

93. Selecione a opção Through Next da Barra de Fita.

94. Posicione o mouse para que a flecha aponte para cima e clique para aceitar.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

95. Selecione Finish para completar os furos.

96. Feche e salve o arquivo.

29
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

30

Exercício 1:
Modelar a peça abaixo. Use adicionalmente os comandos Round
.

25
0

O 32

17

O 20

R2

75

R4

15

5

R5

100

R3

16
15

15

O15

O7

50

e Hole
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

31

Exercício 2:

O 30

.

30

60

O 10

Modelar a peça abaixo. Use adicionalmente o comando Chamfer

22,5

25

1 x 45 °

35
70

O 10

8

O6

30

35

11

70

2

15

2 x 45°

5
15

O 16
20

1 x 45°
4
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

32

5 Criação de Perfil - Estático X Dinâmico
É importante compreender que alguns perfis podem ser mais facilmente criados
estaticamente que dinamicamente. Criar um perfil dinâmico significa que a forma
básica já está esboçada e então dimensões e relações são aplicadas para
dimensionar a forma básica dentro da forma exata; essas dimensões podem ser
então individualmente alteradas.
Criar um perfil estático é quando o perfil é definido com elementos na forma e no
tamanho exato; a alteração de uma das dimensões fatalmente implica na alteração
de outras dimensões e relações.

1. Abra o ambiente Solid Edge Part.
2. Na Barra de Feature, selecione o comando Sketch 3

.

3. Mova o cursor sobre os planos de referência na janela Part e clique no plano de
referência x - y plane quando ele for destacado.

3

Na apresentação deste exemplo estará sendo adotada a seguinte convenção: os comandos a
serem selecionados estão apresentados em azul, itálico e negrito, por exemplo Sketch; os nomes
das barras de comando e outras (veja Capítulo 1) estão apresentadas em itálico, por exemplo
Feature.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

4. Selecione o comando Circle by Center

33

.

5. Na Barra de Fita, digite 60 mm no campo Diameter.

6. Coloque um círculo de 60 mm de diâmetro no centro do plano de referência.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

34

7. Coloque um círculo de 40 mm de diâmetro acima do primeiro círculo, tendo seu
centro verticalmente alinhado com o centro do círculo anterior.

8. Usando os comandos Smart Dimension
coloque as dimensões indicadas abaixo.

e Distance Between
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

9. Selecione o comando Fillet

35

.

10. Digite 20 mm no campo Radius
11. Selecione os dois círculos e coloque o fillet como abaixo.

12. Faça o mesmo para o outro lado.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

13. Coloque a dimensão do Fillet e aplique relação Equal
Fillets.

36

entre os dois

14. Selecione o comando Trim
e araste o cursor apertando o botão
esquerdo sobre a parte interior da figura.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

37

15. Selecione o comando Return para fechar a janela Sketch.
16. Selecione o comando Finish.

17. Selecione o comando Protrusion
Fita.

18. Selecione o comando Include

e selecione Last Plane na Barra de

e clique em OK .

19. Inclua os elementos do sketch que estão marcados com um “X” como mostrado
na próxima figura.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

38

20. Selecione o comando Return.
21. Digite 30 mm no campo Distance.

22. Selecione o comando Symmetric
extrusão.

e selecione Finish para terminar a

23. Selecione o comando Thin Wall

e a seguir o comando Symmetrical

na Barra de Fita para escolher o tipo de offset.
24. Digite 5 mm no campo Common thickness.

25. Selecione a face superior da peça.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

39

26. Selecione o Check Mark
na Barra de Fita para aceitar a face escolhida.
Você também pode pressionar Enter no teclado.
27. Selecione o comando Preview
28. Selecione o comando Finish.

.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

29. Salve a peça com o nome Recipiente.par na raiz D:Usuario.

40
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

41

Exercício:
Modelar a peça abaixo.
100
10

80

80

R 10

20

5

R 11

25

O

45

10

4

CORTE A-A
140

R

A

11

A
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

42

6 Usando Elementos de Construção em Perfis
Nesta atividade você estará utilizando os comandos Cutout, Protrusion e Chamfer
para construir um Soquete Sextavado de 19 mm, como mostra a figura abaixo.

1. Abra o ambiente Solid Edge Part.
2. Na Barra de Feature, selecione o comando Protrusion

.

3. Mova o cursor sobre os planos de referência na janela Part e clique no plano de
referência x - z plane quando ele for destacado.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

43

4. Selecione o comando Circle by Center
e desenhe uma circulo de 26
mm de diâmetro, fora dos planos de referência, como mostra a figura.

5. Com o comando Connect
selecione o centro do circulo e o centro do
plano de referência, posicionando o círculo no centro dos planos de referência.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

44

6. Selecione o comando Return
, no campo Distance digite 30 mm e
selecione Enter, levar o cursor para trás do perfil e confirme.

7. Selecione o comando Cutout

e clique no plano de referencia x - z plane.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

45

8. Selecione o comando Circle by Center
e desenhe um circulo com
diâmetro de 22 mm, não se esquecendo de conectar o centro do circulo e o
centro do plano de referência. Defina a cota de trabalho “22 mm” para impedir
modificações de construção no diâmetro do círculo.

9. Dentro deste circulo desenhe um hexágono usando o comando Line
se preocupar com as dimensões.
Nota: observe que dois cantos opostos estejam posicionados no eixo horizontal.

sem
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

46

10. Usando o comando Connect

conecte os pontos finais de cada

segmento com o circulo. Com o comando Equal
imponha que dois lados
devam ser iguais a um previamente escolhido. O resultado é o hexágono abaixo.

11. Com o comando Construction
conectado o hexágono.

,

selecione o circulo na qual está
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

47

12. Selecione o comando Return
e digite 20 mm no campo Distance
e selecione Enter, levar o cursor para trás e confirme.
13. Selecione o comando Finish para completar.

14. Selecione o comando Cutout

, selecione o comando Parallel Plane

, a seguir selecione o plano de referencia x - z plane
e posicione o plano paralelo no ponto final de um dos segmentos laterais do
cutout 1 conforme indicado na figura abaixo.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

48

15. Com o comando Line
construa um quadrado com lados de 10 mm.
Conecte os lados médios dos lados do quadrado com os eixos dos planos de
referência com o comando Connect e imponha que dois lados conexos sejam
iguais

, como mostra a figura.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

16. Selecione o comando Return e Through Next
parte traseira da peça e confirme.

49

,

posicione o cursor na

17. Selecione o comando Finish.

18. Selecione o comando Revolved Cutout
x - y plane.

e o plano de referencia
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

50

19. Com o comando Arc by Center
desenhe um arco e
conecte o centro do arco com o plano de referencia. Coloque as dimensões
indicadas.

20. Selecione o comando Axis of Revolution
do plano de referência.

e selecione a linha vertical
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

21. Selecione o comando Return

51

.

22. Posicione o cursor de tal maneira que a seta esteja indicando conforme a figura
e confirme.

23. Selecione na Barra de Fita o comando Revolve 360°
comando Finish.

24. Selecione o comando Chamfer
circular externo indicado na figura.

e selecione

e selecione o canto
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

25. Digite 0,5 mm no campo Setback e Accept

52

para aceitar.

26. Selecione o comando Finish.

27. Selecione o comando Revolved Cutout
y - z plane.

e o plano de referencia
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

53

28. Construa um arco com o raio de 0,5 mm numa distancia de 3 mm do canto
lateral direito da peça.

29. Selecione o comando Axis of Revolution
de referencia como eixo de revolução.

e a linha horizontal do plano

30. Selecione o comando Return, direcione a seta para fora da peça e confirme.
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

31. Selecione o comando Revolve 360°

32. Selecione o comando Revolved Cutout
referencia y - z plane.

54

e Finish.

e selecione o plano de
Lab. de Sistemas Computacionais
para Projeto e Manufatura
Prof. Dr.-Ing. K. Schützer
FEAU - UNIMEP

55

33. Construa um arco de raio 13 mm a uma distancia de 10 mm. O centro do arco
deve estar posicionado sobre o eixo horizontal, não esquecendo o comando
Axis of Revolution

na linha horizontal do plano.

34. Repita os passos 21 a 23.

35. Salve a peça com o nome de SoqueteSextavado em sua área no disco U:/.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Aula de autocad
Aula de autocadAula de autocad
Aula de autocadfaogoes
 
14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficos
14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficos14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficos
14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficosFlavio Silva
 
Aulas conceito lógico e articulação técnica
Aulas   conceito lógico e articulação técnicaAulas   conceito lógico e articulação técnica
Aulas conceito lógico e articulação técnicaAndré Luís da Silva
 
Apostila de-ftool-pet-civil
Apostila de-ftool-pet-civilApostila de-ftool-pet-civil
Apostila de-ftool-pet-civilGilson Lima
 
Autocad professor marcoantonio
Autocad professor marcoantonioAutocad professor marcoantonio
Autocad professor marcoantonioBruno Siqueira
 
Apresentação do curso de Autocad 2010
Apresentação do curso de Autocad 2010Apresentação do curso de Autocad 2010
Apresentação do curso de Autocad 2010altino3
 
Elaboração e Formatação de Tabelas
Elaboração e Formatação de TabelasElaboração e Formatação de Tabelas
Elaboração e Formatação de Tabelasbariom
 
DESENHO TÉCNICO ESCALA
DESENHO TÉCNICO ESCALADESENHO TÉCNICO ESCALA
DESENHO TÉCNICO ESCALAordenaelbass
 
Indentações, Listas, Elaboração e Formatação de Tabelas
Indentações, Listas, Elaboração e Formatação de TabelasIndentações, Listas, Elaboração e Formatação de Tabelas
Indentações, Listas, Elaboração e Formatação de Tabelasbariom
 
Apostila 3
Apostila 3Apostila 3
Apostila 3Franbfk
 

Mais procurados (13)

Aula de autocad
Aula de autocadAula de autocad
Aula de autocad
 
14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficos
14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficos14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficos
14 07 2011_instrucoes-para-fazer-graficos
 
Aulas conceito lógico e articulação técnica
Aulas   conceito lógico e articulação técnicaAulas   conceito lógico e articulação técnica
Aulas conceito lógico e articulação técnica
 
Apostila de-ftool-pet-civil
Apostila de-ftool-pet-civilApostila de-ftool-pet-civil
Apostila de-ftool-pet-civil
 
Apostila completa autocad 2004 br
Apostila completa autocad 2004 brApostila completa autocad 2004 br
Apostila completa autocad 2004 br
 
Autocad professor marcoantonio
Autocad professor marcoantonioAutocad professor marcoantonio
Autocad professor marcoantonio
 
Apresentação do curso de Autocad 2010
Apresentação do curso de Autocad 2010Apresentação do curso de Autocad 2010
Apresentação do curso de Autocad 2010
 
Roteiro simulação
Roteiro simulaçãoRoteiro simulação
Roteiro simulação
 
Elaboração e Formatação de Tabelas
Elaboração e Formatação de TabelasElaboração e Formatação de Tabelas
Elaboração e Formatação de Tabelas
 
DESENHO TÉCNICO ESCALA
DESENHO TÉCNICO ESCALADESENHO TÉCNICO ESCALA
DESENHO TÉCNICO ESCALA
 
Indentações, Listas, Elaboração e Formatação de Tabelas
Indentações, Listas, Elaboração e Formatação de TabelasIndentações, Listas, Elaboração e Formatação de Tabelas
Indentações, Listas, Elaboração e Formatação de Tabelas
 
Auto cad introdução
Auto cad introduçãoAuto cad introdução
Auto cad introdução
 
Apostila 3
Apostila 3Apostila 3
Apostila 3
 

Semelhante a Criando Peças usando Perfis 2D

Apostila de sketchup 3.0
Apostila de sketchup 3.0Apostila de sketchup 3.0
Apostila de sketchup 3.0Gabriel Alves
 
Aprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-a
Aprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-aAprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-a
Aprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-aMartins Marins
 
Apostila de autocad 03-2009
Apostila de autocad   03-2009Apostila de autocad   03-2009
Apostila de autocad 03-2009Gustavosib
 
UJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdf
UJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdfUJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdf
UJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdfAna Silva
 
Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...
Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...
Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...Maria Amelia Corrêa
 
Apostila solidworks
Apostila solidworksApostila solidworks
Apostila solidworkssilmasam
 
141 solidworks tutorial_[ist]
141 solidworks tutorial_[ist]141 solidworks tutorial_[ist]
141 solidworks tutorial_[ist]Luiz Cesar Torres
 
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019   engenharia e tecnologiaApostila auto cad 2019   engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologiaSergio Ricardo Nobre
 
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019   engenharia e tecnologiaApostila auto cad 2019   engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologiaSergio Ricardo Nobre
 
28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissao
28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissao28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissao
28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissaoCarla Melo
 
Projeto aprendizagem( inf educ)
Projeto aprendizagem( inf educ)Projeto aprendizagem( inf educ)
Projeto aprendizagem( inf educ)robsonobastos
 

Semelhante a Criando Peças usando Perfis 2D (20)

Solid edge v17 módulo ii
Solid edge v17 módulo iiSolid edge v17 módulo ii
Solid edge v17 módulo ii
 
Apostila de sketchup 3.0
Apostila de sketchup 3.0Apostila de sketchup 3.0
Apostila de sketchup 3.0
 
Apostila torno-producao
Apostila torno-producaoApostila torno-producao
Apostila torno-producao
 
Aprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-a
Aprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-aAprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-a
Aprenda autocad-2016-em-10-comandos-final-a
 
Apostila de autocad 03-2009
Apostila de autocad   03-2009Apostila de autocad   03-2009
Apostila de autocad 03-2009
 
UJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdf
UJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdfUJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdf
UJuniorPorto_manual_sketchup_2014.pdf
 
Tutorial soldagens solidworks reboque
Tutorial soldagens solidworks  reboqueTutorial soldagens solidworks  reboque
Tutorial soldagens solidworks reboque
 
Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...
Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...
Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal no Sof...
 
Sebentasw v2
Sebentasw v2Sebentasw v2
Sebentasw v2
 
Apostila solidworks
Apostila solidworksApostila solidworks
Apostila solidworks
 
Tutorial sw2002
Tutorial sw2002Tutorial sw2002
Tutorial sw2002
 
141 solidworks tutorial_[ist]
141 solidworks tutorial_[ist]141 solidworks tutorial_[ist]
141 solidworks tutorial_[ist]
 
Manual de proteus
Manual de proteusManual de proteus
Manual de proteus
 
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019   engenharia e tecnologiaApostila auto cad 2019   engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologia
 
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019   engenharia e tecnologiaApostila auto cad 2019   engenharia e tecnologia
Apostila auto cad 2019 engenharia e tecnologia
 
Aula 1 introducao_sketchup
Aula 1 introducao_sketchupAula 1 introducao_sketchup
Aula 1 introducao_sketchup
 
Sebentasw v2
Sebentasw v2Sebentasw v2
Sebentasw v2
 
Geometria
GeometriaGeometria
Geometria
 
28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissao
28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissao28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissao
28769542 autodesk-inventor-modelagem-da-polia-de-transmissao
 
Projeto aprendizagem( inf educ)
Projeto aprendizagem( inf educ)Projeto aprendizagem( inf educ)
Projeto aprendizagem( inf educ)
 

Último

I.2 Meios de Proteção das culturass.pptx
I.2 Meios de Proteção das culturass.pptxI.2 Meios de Proteção das culturass.pptx
I.2 Meios de Proteção das culturass.pptxJudite Silva
 
MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024
MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024
MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024CarolTelles6
 
Antonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdf
Antonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdfAntonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdf
Antonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdfAnnaCarolina242437
 
I.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCC
I.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCCI.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCC
I.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCCJudite Silva
 
GESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayasminlarissa371
 
AVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdf
AVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdfAVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdf
AVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdfAnnaCarolina242437
 
Simulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdf
Simulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdfSimulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdf
Simulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdfAnnaCarolina242437
 
Simulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdf
Simulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdfSimulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdf
Simulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdfAnnaCarolina242437
 
Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...
Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...
Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...AnnaCarolina242437
 

Último (9)

I.2 Meios de Proteção das culturass.pptx
I.2 Meios de Proteção das culturass.pptxI.2 Meios de Proteção das culturass.pptx
I.2 Meios de Proteção das culturass.pptx
 
MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024
MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024
MARANATA - 19_04_2024.pptx | Maranata 2024
 
Antonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdf
Antonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdfAntonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdf
Antonio Pereira_Vale+comunidade_set a dez_2023.pdf
 
I.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCC
I.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCCI.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCC
I.1 Boas Práticas fitossanitarias.pptxCC
 
GESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaGESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GESTÃO FINANceiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
AVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdf
AVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdfAVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdf
AVALIA_CHUM_EFI_5 ANO_AV_2SEMESTRE_2023.pdf
 
Simulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdf
Simulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdfSimulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdf
Simulado Enem Bernoulli-Primeiro dia.pdf
 
Simulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdf
Simulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdfSimulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdf
Simulado Bernoulli Enem_2-Primeiro dia.pdf
 
Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...
Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...
Exame De Suficiencia Para Obtencao Do Titulo De Especialista Em Medicina De F...
 

Criando Peças usando Perfis 2D

  • 1. Curso de Treinamento no Solid Edge Versão 17.0 Módulo 2 - Criando Peças usando Perfis 2D Editores: Prof. Dr.-Ing. Klaus Schützer Marcelo Soares da Silva Laboratório de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Universidade Metodista de Piracicaba
  • 2. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 1 4 Criando uma Peça com uso de croqui - Sketch 1 No próximo exercício você criará um suporte mostrado na figura abaixo através do sketch (desenho de um perfil). Você usará então estes perfis para construir features individuais do modelo sólido. 1. Abra o ambiente Solid Part 2. Na Barra de Feature, selecione o comando Sketch 2 1 2 . Esta apostila foi desenvolvida para uso exclusivo acadêmico em disciplinas que utilizem o sistema CAD Solid Edge, não devendo ser utilizada em cursos de treinamento para empresas, ou cursos afins, sem o prévio consentimento dos autores deste material e dos representantes do software no Brasil. A presente apostila se encontra em desenvolvimento e toda contribuição para o aperfeiçoamento deste material será muito bem vinda. Envie suas sugestões para o email: schuetzer@unimep.br. Na apresentação deste exemplo estará sendo adotada a seguinte convenção: os comandos a serem selecionados estão apresentados em azul, itálico e negrito, por exemplo Sketch; os nomes das barras de comando (veja Capítulo 1) estão apresentadas em itálico, por exemplo Barra de Feature
  • 3. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 2 3. Mova o cursor sobre os planos de referência na janela Part e clique no plano de referência x - z plane quando ele for destacado 4. Selecione o comando Circle by Center . 5. Na Barra de Fita, digite 50 mm no campo Diameter. 6. Toque o plano referência vertical com o cursor até aparecer o símbolo de . alinhado
  • 4. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 3 7. Mova o cursor do mouse para cima mantendo o centro do círculo alinhado com o plano de referência, com mostrado na figura abaixo. Atenção: não coloque o centro sobre o ponto final do eixo vertical! 8. Selecione o comando Line . 9. Mova o mouse para a direita do plano de referência vertical até o ponto final do plano de referência horizontal. Certifique-se que o símbolo ponto final está exibido.
  • 5. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 4 10. Mova o mouse para a direita e clique para colocar o primeiro ponto da linha, assim a linha fica alinhada com o plano de referência horizontal. Atenção: não coloque o ponto sobre o ponto final do eixo vertical! 11. Mova o mouse para cima e clique para colocar o segundo ponto da linha.
  • 6. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 5 12. Clique com o botão direito do mouse para encerrar o comando Line. 13. Selecione o comando Select tool . 14. Selecione a linha vertical colocada no passo anterior. 15. Selecione o comando Mirror . É necessário pressionar e segurar o botão esquerdo do mouse no comando Move, para acessar o comando Mirror do menu flutuante. Note que o botão Copy da Barra de Fita está ativo. 16. Use o cursor do mouse para destacar o plano de referência vertical. Note que uma linha espelhada é exibida no lado esquerdo do plano de referência. Clique para colocar a linha.
  • 7. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 17. Selecione o comando Line 6 . 18. Mova o cursor do mouse no ponto final da linha à direita e clique para colocar o primeiro ponto da linha.
  • 8. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 7 19. Mova o cursor do mouse para o lado direito do círculo. Quando os símbolos ponto no elemento linha. e tangente forem exibidos, clique para colocar a 20. Clique o botão direito do mouse uma vez para voltar ao comando Line. Repita os mesmos passos para colocar outra a linha como mostrado abaixo.
  • 9. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 8 21. Clique o botão direito do mouse uma vez para voltar ao comando Line. Coloque uma linha a partir da extremidade inferior da linha à esquerda até a extremidade inferior da linha da direita. 22. Volte para o comando Line. Coloque uma linha horizontal como mostrado abaixo. Certifique-se que a nova linha esta conectada as duas linhas verticais . pelo símbolo ponto no elemento
  • 10. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 9 23. Selecione o comando Distance Between 24. Na Barra de Fita, certifique-se que o tipo de cota seja Horizontal/Vertical. 25. Coloque a cota a partir da linha inferior até a última linha criada no perfil. Colocada a primeira cota não reinicie o comando. Atenção: o valor que aparece na cota da figura é o resultante do posicionamento! Não há necessidade de alterar o valor da cota para o apresentado na figura.
  • 11. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 10 26. Continue com o comando Distance Between e selecione o vértice entre a linha vertical à direita e a linha inclinada. Depois que o vértice foi selecionado, note que ambas as cotas empilhadas e alinhadas podem ser colocadas, baseadas onde você posiciona o mouse. Posicione o mouse à direita da primeira cota para colocar a cota seqüencialmente.
  • 12. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 11 27. Reinicie o comando Distance Between clicando com o botão direito do mouse uma vez. Mude o tipo de cota para By 2 Points. 28. Selecione a linha horizontal inferior como a origem da cota. Então, selecione a parte superior do círculo.
  • 13. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 29. Mova o mouse para a direita e coloque a cota como mostrado abaixo. 12
  • 14. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 30. Selecione o comando Smart Dimension 13 . 31. Selecione a linha inferior do perfil e coloque a cota de largura. 32. Ainda com o comando Smart Dimension, selecione o círculo e coloque a cota de diâmetro.
  • 15. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 14 33. Todas as cotas necessárias para controlar os perfis no sketch foram colocadas. Use o comando Select Tool conforme os valores da figura abaixo. 34. Selecione o comando Return para selecionar as cotas e editá-las para encerrar a construção do Sketch . 35. Apesar da janela Sketch estar fechada, você pode ainda editar as cotas do perfil. Você também pode utilizar a Barra de Fita para retornar aos passos PlaneStep e Draw Profile Step. 36. Selecione o comando Finish para completar o perfil 37. Selecione o comando Fit . (Ajustar) para reposicionar o perfil na janela.
  • 16. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 38. Na Barra Principal selecione o comando Save 15 . 39. Irá aparecer a janela de propriedades, clique OK. 40. Na caixa de diálogo Save As, digite Suporte no campo File name. 41. Verifique se o campo Save in está preparado para salvar na raiz D:. 42. Selecione o comando Save na caixa de diálogo para salvar o arquivo. 43. Selecione o comando Sketch novamente. Selecione o plano de referência x - y plane como mostrado abaixo.
  • 17. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 16 44. Selecione o comando Circle by Center Diameter. e digite 20 mm no campo 45. Coloque quatro círculos aproximadamente como abaixo. 46. Selecione o comando Smart Dimension . 47. Selecione um dos círculos e coloque a cota de diâmetro.
  • 18. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 17 48. Selecione o comando Horizontal/Vertical . 49. Caso os circulos não estejam alinhados selecione o centro de um dos circulos depois o centro do circulo que será alinhado com o primeiro. Repita a operação para todos os círculos, dois a dois, alinhando-os na horizontal e na vertical. 50. Selecione o comando Equal . 51. Coloque relações de igualdade entre todos os círculos. A relação de igualdade é colocada entre dois elementos a cada vez. Por exemplo: selecione o círculo que contém a cota, e então, selecione outro círculo. Selecione novamente o círculo da cota e selecione outro círculo. Repita a operação para todos os círculos.
  • 19. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 18 52. Selecione o comando Distance Between . 53. Coloque as cotas internas usando o plano de referência como origem das cotas, e as cotas externas usando o centro de cada círculo. Lembre-se de pressionar o botão direito do mouse para reinicializar o comando Distance Between quando estiver mudando das cotas horizontais para as verticais. 54. Use o Select Tool abaixo. para editar as cotas com os valores mostrados
  • 20. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 55. Selecione o comando Return 2D. 19 para fechar a janela do Sketch 56. Selecione o comando Finish para sair do ambiente Sketch. 57. Salve o Arquivo . 58. Clique com o botão direito do mouse sobre o Sketch 2 no EdgeBar. O menu de atalho é exibido. Selecione a opção Hide (esconder) para esconder o display do Sketch 2.
  • 21. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 59. Selecione o comando Protrusion 20 . 60. Selecione o plano de referência x - z plane.
  • 22. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 61. Selecione o comando Fit 21 . 62. No menu Tools, selecione Hide All - Reference Planes.
  • 23. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 22 63. Selecione o comando Include , e na janela aberta selecione Ok. 64. Inclua os elementos do sketch que estão marcados com um “X” como mostrado na figura abaixo. Atenção: os “X” que aparecem na figura abaixo foram incluídos para efeito de indicar os segmentos a serem selecionados e, portanto, não aparecem no Solid Edge. 65. Selecione o comando Trim . 66. Selecione a parte inferior do círculo, ela não vai mais aparecer incluída. 67. Selecione o comando Tangent . 68. Selecione a relação de conexão entre a linha e o arco para colocar uma relação de tangência nos dois pontos de conexão.
  • 24. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 23 69. Selecione o comando Return ara fechar a janela Profile (Perfil) e prossiga para o próximo passo no comando Protrusion. 70. Selecione a opção Symmetric na Barra de Fita do SmartStep e digite 25 no campo Distance. Então pressione Enter no teclado. 71. Selecione o comando Finish para terminar a extrusão. 72. Salve o Arquivo . 73. Selecione o comando Protrusion .
  • 25. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 24 74. Na Barra de Fita Protrusion, no campo Create From Options, selecione a opção Last Plane para construir esta extrusão utilizando o mesmo plano de referência utilizado na primeira extrusão. 75. Selecione o comando Include e na janela aberta selecione Ok. 76. Inclua os elementos do sketch que estão marcados com um “X” como mostrado na próxima figura. 77. Selecione o comando Trim . 78. Apare as duas linhas como é mostrado na figura abaixo pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando-o através das duas linhas.
  • 26. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 25 79. Quando você soltar o botão do mouse, as linhas serão aparadas. 80. Selecione o comando Return para completar o passo Profile. 81. Selecione a opção Symmetric na Barra de Fita e digite 160 mm no campo Distance. Então pressione Enter no teclado para criar a extrusão. 82. Selecione o comando Finish para completar a extrusão. 83. Uma a vez que a extrusão estiver terminada, note que você ainda está no comando Protrusion. Selecione a opção Select From Sketch da Barra de Fita.
  • 27. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 26 84. Selecione o círculo como mostrado abaixo. 85. Selecione a Check Mark (marca de verificação verde) na Barra de Fita para aceita o círculo. Você também pode pressionar Enter no teclado. , e digite 60 mm no 86. Selecione a opção Symmetric na Barra de Fita campo Distance. Então pressione Enter no teclado para criar a extrusão do círculo.
  • 28. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 27 87. Selecione o comando Finish para terminar a extrusão. 88. Na Barra Principal, selecione Tools, Show All, Sketch. Isto exibe o Sketch 2. Você também pode usar o Edgebar para exibir o sketch.
  • 29. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 89. Selecione o comando Cutout 28 . 90. Selecione a opção Select From Sketch da Barra de Fita. 91. Selecione todos os círculos do Sketch 2 como mostrado. 92. Selecione a Check Mark na Barra de Fita para aceitar o círculo. 93. Selecione a opção Through Next da Barra de Fita. 94. Posicione o mouse para que a flecha aponte para cima e clique para aceitar.
  • 30. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 95. Selecione Finish para completar os furos. 96. Feche e salve o arquivo. 29
  • 31. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 30 Exercício 1: Modelar a peça abaixo. Use adicionalmente os comandos Round . 25 0 O 32 17 O 20 R2 75 R4 15 5 R5 100 R3 16 15 15 O15 O7 50 e Hole
  • 32. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 31 Exercício 2: O 30 . 30 60 O 10 Modelar a peça abaixo. Use adicionalmente o comando Chamfer 22,5 25 1 x 45 ° 35 70 O 10 8 O6 30 35 11 70 2 15 2 x 45° 5 15 O 16 20 1 x 45° 4
  • 33. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 32 5 Criação de Perfil - Estático X Dinâmico É importante compreender que alguns perfis podem ser mais facilmente criados estaticamente que dinamicamente. Criar um perfil dinâmico significa que a forma básica já está esboçada e então dimensões e relações são aplicadas para dimensionar a forma básica dentro da forma exata; essas dimensões podem ser então individualmente alteradas. Criar um perfil estático é quando o perfil é definido com elementos na forma e no tamanho exato; a alteração de uma das dimensões fatalmente implica na alteração de outras dimensões e relações. 1. Abra o ambiente Solid Edge Part. 2. Na Barra de Feature, selecione o comando Sketch 3 . 3. Mova o cursor sobre os planos de referência na janela Part e clique no plano de referência x - y plane quando ele for destacado. 3 Na apresentação deste exemplo estará sendo adotada a seguinte convenção: os comandos a serem selecionados estão apresentados em azul, itálico e negrito, por exemplo Sketch; os nomes das barras de comando e outras (veja Capítulo 1) estão apresentadas em itálico, por exemplo Feature.
  • 34. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 4. Selecione o comando Circle by Center 33 . 5. Na Barra de Fita, digite 60 mm no campo Diameter. 6. Coloque um círculo de 60 mm de diâmetro no centro do plano de referência.
  • 35. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 34 7. Coloque um círculo de 40 mm de diâmetro acima do primeiro círculo, tendo seu centro verticalmente alinhado com o centro do círculo anterior. 8. Usando os comandos Smart Dimension coloque as dimensões indicadas abaixo. e Distance Between
  • 36. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 9. Selecione o comando Fillet 35 . 10. Digite 20 mm no campo Radius 11. Selecione os dois círculos e coloque o fillet como abaixo. 12. Faça o mesmo para o outro lado.
  • 37. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 13. Coloque a dimensão do Fillet e aplique relação Equal Fillets. 36 entre os dois 14. Selecione o comando Trim e araste o cursor apertando o botão esquerdo sobre a parte interior da figura.
  • 38. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 37 15. Selecione o comando Return para fechar a janela Sketch. 16. Selecione o comando Finish. 17. Selecione o comando Protrusion Fita. 18. Selecione o comando Include e selecione Last Plane na Barra de e clique em OK . 19. Inclua os elementos do sketch que estão marcados com um “X” como mostrado na próxima figura.
  • 39. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 38 20. Selecione o comando Return. 21. Digite 30 mm no campo Distance. 22. Selecione o comando Symmetric extrusão. e selecione Finish para terminar a 23. Selecione o comando Thin Wall e a seguir o comando Symmetrical na Barra de Fita para escolher o tipo de offset. 24. Digite 5 mm no campo Common thickness. 25. Selecione a face superior da peça.
  • 40. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 39 26. Selecione o Check Mark na Barra de Fita para aceitar a face escolhida. Você também pode pressionar Enter no teclado. 27. Selecione o comando Preview 28. Selecione o comando Finish. .
  • 41. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 29. Salve a peça com o nome Recipiente.par na raiz D:Usuario. 40
  • 42. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 41 Exercício: Modelar a peça abaixo. 100 10 80 80 R 10 20 5 R 11 25 O 45 10 4 CORTE A-A 140 R A 11 A
  • 43. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 42 6 Usando Elementos de Construção em Perfis Nesta atividade você estará utilizando os comandos Cutout, Protrusion e Chamfer para construir um Soquete Sextavado de 19 mm, como mostra a figura abaixo. 1. Abra o ambiente Solid Edge Part. 2. Na Barra de Feature, selecione o comando Protrusion . 3. Mova o cursor sobre os planos de referência na janela Part e clique no plano de referência x - z plane quando ele for destacado.
  • 44. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 43 4. Selecione o comando Circle by Center e desenhe uma circulo de 26 mm de diâmetro, fora dos planos de referência, como mostra a figura. 5. Com o comando Connect selecione o centro do circulo e o centro do plano de referência, posicionando o círculo no centro dos planos de referência.
  • 45. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 44 6. Selecione o comando Return , no campo Distance digite 30 mm e selecione Enter, levar o cursor para trás do perfil e confirme. 7. Selecione o comando Cutout e clique no plano de referencia x - z plane.
  • 46. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 45 8. Selecione o comando Circle by Center e desenhe um circulo com diâmetro de 22 mm, não se esquecendo de conectar o centro do circulo e o centro do plano de referência. Defina a cota de trabalho “22 mm” para impedir modificações de construção no diâmetro do círculo. 9. Dentro deste circulo desenhe um hexágono usando o comando Line se preocupar com as dimensões. Nota: observe que dois cantos opostos estejam posicionados no eixo horizontal. sem
  • 47. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 46 10. Usando o comando Connect conecte os pontos finais de cada segmento com o circulo. Com o comando Equal imponha que dois lados devam ser iguais a um previamente escolhido. O resultado é o hexágono abaixo. 11. Com o comando Construction conectado o hexágono. , selecione o circulo na qual está
  • 48. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 47 12. Selecione o comando Return e digite 20 mm no campo Distance e selecione Enter, levar o cursor para trás e confirme. 13. Selecione o comando Finish para completar. 14. Selecione o comando Cutout , selecione o comando Parallel Plane , a seguir selecione o plano de referencia x - z plane e posicione o plano paralelo no ponto final de um dos segmentos laterais do cutout 1 conforme indicado na figura abaixo.
  • 49. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 48 15. Com o comando Line construa um quadrado com lados de 10 mm. Conecte os lados médios dos lados do quadrado com os eixos dos planos de referência com o comando Connect e imponha que dois lados conexos sejam iguais , como mostra a figura.
  • 50. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 16. Selecione o comando Return e Through Next parte traseira da peça e confirme. 49 , posicione o cursor na 17. Selecione o comando Finish. 18. Selecione o comando Revolved Cutout x - y plane. e o plano de referencia
  • 51. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 50 19. Com o comando Arc by Center desenhe um arco e conecte o centro do arco com o plano de referencia. Coloque as dimensões indicadas. 20. Selecione o comando Axis of Revolution do plano de referência. e selecione a linha vertical
  • 52. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 21. Selecione o comando Return 51 . 22. Posicione o cursor de tal maneira que a seta esteja indicando conforme a figura e confirme. 23. Selecione na Barra de Fita o comando Revolve 360° comando Finish. 24. Selecione o comando Chamfer circular externo indicado na figura. e selecione e selecione o canto
  • 53. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 25. Digite 0,5 mm no campo Setback e Accept 52 para aceitar. 26. Selecione o comando Finish. 27. Selecione o comando Revolved Cutout y - z plane. e o plano de referencia
  • 54. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 53 28. Construa um arco com o raio de 0,5 mm numa distancia de 3 mm do canto lateral direito da peça. 29. Selecione o comando Axis of Revolution de referencia como eixo de revolução. e a linha horizontal do plano 30. Selecione o comando Return, direcione a seta para fora da peça e confirme.
  • 55. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 31. Selecione o comando Revolve 360° 32. Selecione o comando Revolved Cutout referencia y - z plane. 54 e Finish. e selecione o plano de
  • 56. Lab. de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura Prof. Dr.-Ing. K. Schützer FEAU - UNIMEP 55 33. Construa um arco de raio 13 mm a uma distancia de 10 mm. O centro do arco deve estar posicionado sobre o eixo horizontal, não esquecendo o comando Axis of Revolution na linha horizontal do plano. 34. Repita os passos 21 a 23. 35. Salve a peça com o nome de SoqueteSextavado em sua área no disco U:/.