![Fusion 360 hingga AGD: 5 Langkah Fusion 360 hingga AGD: 5 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-11-j.webp)
Daftar Isi:
2025 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2025-01-23 14:49
![Fusion 360 ke AGD Fusion 360 ke AGD](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-12-j.webp)
Instruksi ini akan menunjukkan alur kerja komponen dari Fusion 360 yang dioptimalkan dengan menggunakan Autodesk Generative Design (AGD). Seperti yang sudah Anda ketahui, Fusion 360 adalah perangkat lunak CAD dengan kemampuan desain parametrik. AGD di sisi lain adalah alat pengoptimalan bentuk di mana parameter seperti beban dan kendala adalah pendorong utama. Setelah titik beban ini ditentukan, AGD akan membangun dan/atau "menghasilkan" material yang diperlukan di sekitar komponen untuk menahan gaya yang disebutkan.
Langkah 1: Fusion 360 CAD
![Fusion 360 CAD Fusion 360 CAD](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-13-j.webp)
![Fusion 360 CAD Fusion 360 CAD](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-14-j.webp)
Demo Fusion ke AGD ini akan menggunakan braket sederhana dengan poros yang melewatinya. Braket ini dimodelkan di Fusion 360 dan akan berfungsi sebagai referensi untuk merancang parameter yang tepat untuk simulasi AGD. Sebuah komponen baru akan dibuat di Fusion dengan nama AGD bersama dengan dua subkomponen bernama rintangan dan pelestarian. Nantinya, komponen AGD ini akan dibawa ke dalam software Generative Design.
Langkah 2: Badan Penghalang
![Badan Penghalang Badan Penghalang](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-15-j.webp)
![Badan Penghalang Badan Penghalang](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-16-j.webp)
Badan penghalang dalam Desain Generatif merujuk ke bagian eksternal yang mengelilingi komponen utama Anda. Dalam hal ini, poros dan baut akan dimodelkan dan ditandai sebagai rintangan. Memproyeksikan permukaan braket akan memudahkan pemodelan baut dan poros. Badan penghalang dapat berkembang melampaui kotak pembatas komponen utama. Misalnya, dinding penahan baut ditempatkan di luar volume komponen utama. Poros juga memanjang sedikit di luar kotak pembatas dalam hal panjangnya. Tujuan pemodelan dengan cara ini adalah untuk mencegah kelebihan material yang dihasilkan di sekitar tepi komponen utama. Setelah komponen ini disimulasikan di AGD, maka akan menghasilkan material sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalur badan rintangan.
Langkah 3: Pertahankan Tubuh
![Pertahankan Tubuh Pertahankan Tubuh](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-17-j.webp)
![Pertahankan Tubuh Pertahankan Tubuh](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-18-j.webp)
Fitur Preserve, seperti namanya, adalah area komponen yang harus tetap sama selama simulasi. AGD akan menghasilkan materi dan menghubungkan badan-badan ini bersama-sama. Lubang untuk baut dan poros akan dipertahankan untuk menjaga parameter desain braket asli. Untuk mendesain ini di Fusion 360, perintah tambalan dan penebalan akan digunakan. Nilai pengentalan akan dipilih oleh pengguna dan akan bervariasi tergantung pada kebutuhan pengguna. Tidak seperti badan penghalang yang dapat memanjang di luar ruang braket asli, badan pelindung terikat untuk tetap berada di dalam ruang yang ditentukan komponen.
*Catatan. Badan cagar dan benda penghalang harus independen satu sama lain dan tidak boleh memiliki badan yang mengganggu di antara keduanya. Memiliki benda penghalang dan pengawet yang menempati ruang yang sama dapat menyebabkan kesalahan dalam simulasi AGD.
Setelah komponen penghalang dan pemeliharaan selesai di Fusion, mereka dapat diterjemahkan ke AGD dengan mengklik logo “G” di dalam Fusion atau dengan menyimpan komponen AGD sebagai file STEP dan mengimpornya ke AGD.
Langkah 4: Pengaturan AGD
![Pengaturan AGD Pengaturan AGD](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-19-j.webp)
![Pengaturan AGD Pengaturan AGD](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-20-j.webp)
![Pengaturan AGD Pengaturan AGD](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-21-j.webp)
Hal pertama yang harus dilakukan di antarmuka AGD adalah menentukan halangan dan bodi pelindung yang dapat ditemukan di tab ruang desain. Langkah selanjutnya adalah mengatur batasan dan beban. Ini hanya dapat ditugaskan untuk mengawetkan tubuh. Beban dan batasan dapat ditempatkan pada permukaan, tepi, titik dan/atau badan. Ada pilihan untuk mengatur kasus beban yang berbeda dalam kasus studi yang sama.
Tab berikut mengacu pada jenis output simulasi yang diinginkan.
Tujuan akan menentukan faktor keamanan minimum yang harus dimiliki komponen tergantung pada berbagai bahan yang dianalisis
Pustaka bahan dapat ditemukan di AGD dan lebih banyak lagi dapat ditambahkan dengan mengetahui sifat mekanik dan termal. Hingga 10 bahan yang berbeda dapat disimulasikan dalam studi kasus yang sama
Tab manufaktur menyediakan proses manufaktur aditif serta ketebalan minimum komponen
Tab sintesis akan membuat simulasi kasar atau halus sesuai kebutuhan
Setelah semua parameter ini telah diatur simulasi dapat dihasilkan.
Setelah simulasi dibuat, simulasi tidak dapat diedit dengan cara apa pun, meskipun salinan dari simulasi yang sama dapat dibuat.
Langkah 5: Hasil
![Hasil Hasil](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-22-j.webp)
![Hasil Hasil](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-23-j.webp)
![Hasil Hasil](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-24-j.webp)
![Hasil Hasil](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8972-25-j.webp)
Klik menu explore untuk melihat hasil simulasi. Empat tab di bagian atas layar akan menampilkan hasil dalam format yang berbeda. Hasil gabungan dan lengkap muncul di tab pertama dan kedua yang menampilkan gambar dengan deskripsi. Hasil akan ditampilkan pada tab ketiga sebagai grafik dari kriteria yang berbeda, dan pada tab keempat sebagai daftar. Antarmuka menyediakan semua kriteria hasil yang berbeda dengan cara yang ramah pengguna. Setiap hasil dapat diekspor dari AGD sebagai file STL dan SAT. Cara yang disarankan untuk membawa file AGD ke Fusion adalah sebagai file SAT (SAT di Fusion juga dapat disimpan sebagai STL). Braket AGD sekarang selesai.
Direkomendasikan:
4 hingga 20 MA Kalibrator Proses Industri DIY - Instrumentasi Elektronik: 8 Langkah (dengan Gambar)
![4 hingga 20 MA Kalibrator Proses Industri DIY - Instrumentasi Elektronik: 8 Langkah (dengan Gambar) 4 hingga 20 MA Kalibrator Proses Industri DIY - Instrumentasi Elektronik: 8 Langkah (dengan Gambar)](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1230-j.webp)
4 hingga 20 MA Kalibrator Proses Industri DIY | Instrumentasi Elektronik: Instrumentasi industri dan elektronik adalah bidang yang sangat mahal dan tidak mudah untuk mempelajarinya jika kita hanya otodidak atau hobi. Karena itu kelas instrumentasi Elektronik saya dan saya merancang proses anggaran 4 hingga 20 mA yang rendah ini
Tampilan Teks Bergulir (Panduan A hingga Z): 25 Langkah (dengan Gambar)
![Tampilan Teks Bergulir (Panduan A hingga Z): 25 Langkah (dengan Gambar) Tampilan Teks Bergulir (Panduan A hingga Z): 25 Langkah (dengan Gambar)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3552-j.webp)
Tampilan Teks Bergulir (Panduan A hingga Z): Dalam instruksi / video ini saya akan memandu Anda dengan petunjuk langkah demi langkah cara membuat tampilan teks bergulir dengan Arduino. Saya tidak akan menjelaskan cara membuat kode untuk Arduino, saya akan menunjukkan cara menggunakan kode yang ada. Apa dan di mana Anda perlu bersama
Komunikasi Nirkabel LoRa 3Km hingga 8Km Dengan Perangkat E32 (sx1278/sx1276) Berbiaya Rendah untuk Arduino, Esp8266 atau Esp32: 15 Langkah
![Komunikasi Nirkabel LoRa 3Km hingga 8Km Dengan Perangkat E32 (sx1278/sx1276) Berbiaya Rendah untuk Arduino, Esp8266 atau Esp32: 15 Langkah Komunikasi Nirkabel LoRa 3Km hingga 8Km Dengan Perangkat E32 (sx1278/sx1276) Berbiaya Rendah untuk Arduino, Esp8266 atau Esp32: 15 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-540-15-j.webp)
Komunikasi Nirkabel LoRa 3Km hingga 8Km Dengan Perangkat E32 (sx1278/sx1276) Berbiaya Rendah untuk Arduino, Esp8266 atau Esp32: Saya membuat perpustakaan untuk mengelola EBYTE E32 berdasarkan rangkaian perangkat LoRa Semtech, perangkat yang sangat kuat, sederhana dan murah.Anda dapat menemukan Versi 3Km di sini, versi 8Km di siniMereka dapat bekerja pada jarak 3000m hingga 8000m, dan mereka memiliki banyak fitur dan
Pengukur Frekuensi Arduino Sederhana DIY Hingga 6,5MHz: 3 Langkah
![Pengukur Frekuensi Arduino Sederhana DIY Hingga 6,5MHz: 3 Langkah Pengukur Frekuensi Arduino Sederhana DIY Hingga 6,5MHz: 3 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-839-20-j.webp)
Pengukur Frekuensi Arduino Sederhana DIY Hingga 6,5MHz: Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat penghitung Frekuensi sederhana yang mampu mengukur frekuensi sinyal reaktan, sinus, atau segitiga hingga 6,5 MHz
Konverter PENINGKATAN Arus 1A hingga 40A untuk Motor DC Hingga 1000W: 3 Langkah
![Konverter PENINGKATAN Arus 1A hingga 40A untuk Motor DC Hingga 1000W: 3 Langkah Konverter PENINGKATAN Arus 1A hingga 40A untuk Motor DC Hingga 1000W: 3 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-16934-16-j.webp)
Konverter BOOST Arus 1A hingga 40A untuk Motor DC Hingga 1000W: Hai !Dalam video ini, Anda akan mempelajari cara membuat rangkaian penguat arus untuk Motor DC ampere tinggi hingga 1000W dan 40 Amps dengan transistor dan transformator tap-tengah.Meskipun, arus pada output sangat tinggi tetapi tegangan akan menjadi r