Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
ia-onshape [2024/10/02 18:12] beckmanf add lasercut |
ia-onshape [2025/10/07 11:55] (current) beckmanf [Lasercutter] Namen dxf und zip |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Einführung Onshape ===== | ===== Einführung Onshape ===== | ||
| + | ==== Einführung ===== | ||
| Für Einstieg in Onshape empfehle ich die Videos: | Für Einstieg in Onshape empfehle ich die Videos: | ||
| Line 6: | Line 7: | ||
| * [[https://www.youtube.com/watch?v=-BmaEUnChHs|Preusche-3D: Grundlagen Assembly Studio in Onshape: Dein Weg zum Profi!]] - Assembly | * [[https://www.youtube.com/watch?v=-BmaEUnChHs|Preusche-3D: Grundlagen Assembly Studio in Onshape: Dein Weg zum Profi!]] - Assembly | ||
| - | Onshape wird verwendet um das Chassis - zunächst als einfache Bodenplatte - zu entwerfen. In Onshape können Sie mit einem Assembly direkt überprüfen ob die Komponenten auf die Bodenplatte passen. Aus Onshape kann die DXF Datei generiert werden, die für den Schnitt der Bodenplatte mit dem Lasercutter benötigt wird. Wir schneiden die Chassisteile im [[https://www.tha.de/Architektur-und-Bauwesen/Lasercutter-Labor.html|Lasercutterlabor der Fakultät für Architektur und Bauwesen]]. Dort stehen zwei Lasercutter [[https://www.ulsinc.com/products/platforms/vls6-75|VLS6.60 der Firma Universal Laser Systems]]. | + | Onshape wird verwendet um das Chassis zu entwerfen. In Onshape können Sie mit einem Assembly direkt überprüfen ob die Komponenten passen. |
| + | |||
| + | ==== Lasercutter ==== | ||
| + | |||
| + | {{ ::lasercutter.mp4?640x320 | Lasercutter Video}} | ||
| + | Video 1: Lasercutter aus dem Lasercutterlabor der Fakultät für Architektur und Bauwesen schneidet 3mm Finnpappe | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In Video 1 sieht man den Lasercutter der Fakultät für Architektur und Bauwesen beim Schneiden von 3mm Finnpappe. Wir schneiden die Chassisteile im [[https://www.tha.de/Architektur-und-Bauwesen/Lasercutter-Labor.html|Lasercutterlabor der Fakultät für Architektur und Bauwesen]]. Dort stehen zwei Lasercutter [[https://cdn.ulsinc.com/assets/pdf/platforms/592b989676b6741c15762264/vls_platform_spec_sheet__2017-03.pdf|VLS6.60 der Firma Universal Laser Systems]]. Der Lasercutter kann maximal eine Fläche von 813mm x 457mm schneiden. Die Schnittbreite des Lasers beträgt etwa 0,2mm. | ||
| + | |||
| + | Der Lasercutter entscheidet anhand von Farbe und Linienbreite ob er schneiden oder gravieren soll. Alle Linien, die sie aus OnShape exportieren werden geschnitten. Der Ablauf ist wie folgt: | ||
| + | |||
| + | - Sie exportieren eine DXF Datei aus OnShape (siehe unten) und laden sie in Moodle hoch | ||
| + | - Pascal Plangger und Johann Färber laden die DXF Daten in InkScape und stellen dort Farbe und Linienbreite ein | ||
| + | - Die InkScapedaten werden dann über Adobe Illustrator auf dem Rechner am Lasercutter "gedruckt" | ||
| + | |||
| + | In der DXF Datei kann man keine Farbe oder Linienbreite einstellen. | ||
| + | |||
| + | === Farben und Linienbreite === | ||
| + | |||
| + | Im Druckertreiber für den Lasercutter wird zwischen Schneiden und Gravieren anhand der Farbe und der Linienbreite unterschieden. Standardmäßig funktioniert: | ||
| + | |||
| + | * Schneiden: Farbe: ROT, Linienbreite: 0,01pt | ||
| + | |||
| + | Man kann bei den Druckereinstellungen die Zuordnung verändern. Farbe und Linienbreite wird nicht im DXF eingestellt. | ||
| + | |||
| + | === Schnittparameter === | ||
| + | |||
| + | Die Leistung und die Geschwindigkeit des Lasercutters kann im "Druckertreiber" eingestellt werden. Je nach Material, Materialstärke und Alter der CO2 Laserröhre muss man unterschiedliche Parameter einstellen. Ich habe für den Schnitt die folgenden Parameter (29.9.2025) verwendet: | ||
| + | |||
| + | * 3mm Finnpappe: 85% Leistung, 15% Geschwindigkeit | ||
| + | * 2mm Finnpappe: 60% Leistung, 20% Geschwindigkeit | ||
| + | |||
| + | Das sind die Werte aus der [[https://moodle.hs-augsburg.de/mod/page/view.php?id=451555| Tabelle aus dem Moodlekurs der Laserlabors]]. | ||
| + | |||
| + | === DXF in OnShape erzeugen === | ||
| + | |||
| + | Um die DXF Datei zu erzeugen wählen sie im Partsviewer das Bauteil aus, beispielsweise die Bodenplatte. Stellen sie sicher, dass sie als [[https://www.onshape.com/en/resource-center/tech-tips/tech-tip-changing-your-default-units|Längeneinheit im Dokument in OnShape Millimeter]] eingestellt haben. Erzeugen sie die DXF Datei aus dem Bauteil nach dem Extrudieren - nicht aus dem Sketch aus dem extrudiert wurde. | ||
| + | |||
| + | - Bauteil im Partviewer (nicht im Assembly) anschauen | ||
| + | - Fläche am Bauteil (Part) auswählen | ||
| + | - Rechte Maustaste -> Export as DXF/DWG | ||
| + | - Datei speichern | ||
| + | |||
| + | Benennen Sie die Datei nach dem Muster g<Gruppennummer>-bp-t<Teilenummer>.dxf, beispielsweise g5-bp-t1.dxf. Zippen sie alle dxf Dateien in einem Zipfile zusammen. Das Zipfile soll den Namen g<Gruppennummer>-bp.zip haben, beispielsweise g5-bp.zip. | ||
| + | |||
| + | ==== Lasergeschnittene Platten ==== | ||
| + | |||
| + | Für die Konstruktion des Fahrzeugs verwenden sie 3mm Finnpappe, die mit einem Lasercutter geschnitten werden. Sie benötigen mindestens | ||
| + | |||
| + | * Eine [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/c77e371d6fbeef2471404654?renderMode=0&uiState=68d2a9022e3a14a12431234a|Bodenplatte]] auf der die Motoren, Batterie und Sensoren angebracht werden. | ||
| + | * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/45aeb326a8a03856c126f548?renderMode=0&uiState=68d2a9482e3a14a1243123ce|Motorhalter]] mit denen die Motoren an der Bodenplatte befestigt werden. | ||
| + | * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/474ef6134579d56709773c73?renderMode=0&uiState=68d2aa242e3a14a12431253f|Dachplatte und Ständerplatte]] für die Racershieldplatine. Dann haben sie ein Design mit "zwei Stockwerken". Alternativ können sie den Racershield auch auf der Bodenplatte unterbringen. | ||
| + | * Ständerplatten für die Dachplatte. Damit wird die Dachplatte mit der Bodenplatte verbunden. Natürlich nur wenn sie auch eine Dachplatte haben. | ||
| + | * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/88391f3fba845794a05e90d1?renderMode=0&uiState=68d2a9cc2e3a14a12431249d|Fusskonstruktion]] mit der sie das ganze Fahrzeug waagerecht halten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. | ||
| + | |||
| + | Sie müssen zunächst nur die Bodenplatte entwerfen und die DXF Datei in Moodle hochladen. Die | ||
| + | |||
| + | * Dachplatte für die Racershieldplatine | ||
| + | * Ständerplatten | ||
| + | * Motorhalterungen | ||
| + | * Fuss | ||
| + | * FussVorn | ||
| + | * Encoderwheel | ||
| + | |||
| + | stellen wir zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | Die Seeedplatinen haben jeweils Löcher mit 2,2mm Durchmesser für die Befestigung mit einer M2 Schraube. Sie können aus den Zeichnungen die Position der Löcher in den Komponenten entnehmen: | ||
| + | |||
| + | * [[https://github.com/fredowski/ialf/blob/main/iaracershield/production/jlcpcb-v1-2/racershield-v1-2-drawing.pdf|Mechanische Zeichnung des Racershields]] | ||
| + | * [[https://github.com/fredowski/ialf/blob/main/ialed/production/20250809/ialed-drawing.pdf|Zeichnung ialed]] | ||
| + | * [[https://github.com/fredowski/ialf/blob/main/iagabel/production/20250808-jlcpcb/iagabel-drawing.pdf|Zeichnung iagabel]] | ||
| + | * [[https://github.com/fredowski/ialf/blob/main/ialightsens/production/20250716/ialightsens-drawing.pdf|Zeichnung ialightsens]] | ||
| + | * [[https://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/#size-of-grove|Zeichnungen Seeed Grove]] | ||
| + | * [[https://cad.onshape.com/documents/8454a131cf3bc13b79508c94/v/7e0a938632d80dad0d4b79c2/e/30b12b83b16afa93ff551a96|Zeichnung TT Getriebemotor]] | ||
| + | * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/d8b9aeb1b403cbf6131d1be1|Zeichnung Dachplatte]] | ||
| + | * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/6a4b6c150bb8c7ba71e2dcb6|Zeichnung Ständerplatte]] | ||
| + | * [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/8bbc41fb2e4b224b56f35d4f|Zeichnung Motorhalter]] | ||
| + | |||
| + | Alles zusammen können sie im [[https://cad.onshape.com/documents/2e6bf6202a96f51fcad92a2f/w/f242cc4d13d550fcef7fdc72/e/30958b265bcd7408252e4045|Onshape IA-Linefollower]] sehen. | ||
| + | |||
| + | |||