Onshape के साथ कहीं भी, कभी भी पुर्जों को डिज़ाइन करें

14 दिसंबर 2025 पढ़ने में 8 मिनट लगेंगे
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इस प्रशिक्षण श्रृंखला में, हम टैबलेट पर चरण-दर-चरण निम्नलिखित 3D मॉडल डिज़ाइन करेंगे। इस भाग में, हम कुल 12 भाग डिज़ाइन करेंगे। चूंकि आप वीडियो सामग्री से डिज़ाइन की सभी बारीकियां सीख सकते हैं, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण में केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही शामिल किया है। अगले ब्लॉग पोस्ट में, हम असेंबली और तकनीकी ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।.

चरण-दर-चरण वायु इंजन डिजाइन

डिजाइन के चरण शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास Onshape तक पहुंच है ताकि आप अपने डिवाइस पर सीधे वर्कफ़्लो का पालन कर सकें।.

यदि आपने अभी तक PTC के क्लाउड-नेटिव CAD और PDM प्लेटफॉर्म Onshapeनहीं आजमाया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक निःशुल्क Onshape खाता बना सकते हैं या Onshape Professional को 6 महीने के लिए निःशुल्क आजमा सकते हैं—जिसमें सिमुलेशन और रेंडर स्टूडियो जैसे उपकरण शामिल हैं।.

Onshape प्रोफेशनल का 6 महीने का निःशुल्क उपयोग

अब हम चरणबद्ध तरीके से वायु इंजन डिजाइन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।.

बेस प्लेट

हम चित्र में दिखाए गए तकनीकी चित्र का पालन करते हुए उस हिस्से का मॉडल तैयार करेंगे जहां इंजन चेसिस, इंजन ब्लॉक और अन्य सभी घटक लगाए जाएंगे।.

प्रो टिप: का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैरामीट्रिक डिज़ाइन बनाना है पूरी तरह से परिभाषित स्केच। जब स्केच पूरी तरह से परिभाषित हो जाता है (सभी आयाम और बाधाएं लागू हो जाती हैं), तो रेखाएं नीले से काले रंग में बदल जाती हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आपके डिज़ाइन को बाद में बिना किसी समस्या के संशोधित किया जा सके।

प्रो टिप: उपयोग करने के लिए होल , हमें पहले एक पॉइंट बनाना होगा। पॉइंट बनाने के बाद, हम होल कमांड का चयन करते हैं। हम टैप्ड टाइप चुन रहे हैं क्योंकि तकनीकी ड्राइंग में "M" (मैट्रिक) और थ्रेड की लंबाई निर्दिष्ट है। हम साइज़ को M4, कुल गहराई को 8 mmऔर थ्रेड की गहराई को 6 mm, फिर फ़ीचर की पुष्टि करते हैं।

प्रो टिप: उपयोग करेंगे लीनियर पैटर्न । लीनियर पैटर्न बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात सही पैटर्न प्रकार कापर सेट करेंगे फीचर पैटर्न और फीचर ट्री से अपने "होल" फीचर का चयन करेंगे।

माउंटिंग ब्रैकेट

हम शीट मेटल कमांड का उपयोग करके चेसिस बनाने वाले इस हिस्से का शीघ्रता से मॉडल तैयार करेंगे।.

प्रो टिप: उपयोग करने के लिए आपको बंद ज्यामिति की आवश्यकता नहीं है शीट मेटल मॉडल । जैसा कि हम इस डिज़ाइन में कर रहे हैं, आप खुली ज्यामिति—यानी एक सिंगल प्रोफाइल—का भी उपयोग कर सकते हैं।

प्रो टिप: निर्माण चरण में शीट मेटल को परिभाषित करने वाले सही पैरामीटर दर्ज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीट की मोटाई, बेंड त्रिज्याऔर के-फैक्टर

सलाह: मोटाई की दिशा पर ध्यान देना आवश्यक है। मोटाई को प्रोफाइल के अंदर या बाहर जोड़ने से अंतिम आयाम बदल जाएंगे।

मोटर ब्लॉक

अगले चरण में, हम उस हिस्से का मॉडल बनाएंगे जो चेसिस पर लगेगा और क्रैंक-कनेक्टिंग रॉड तंत्र को सहारा देगा। चूंकि सभी घटकों में से संभवतः इसी हिस्से का तकनीकी आरेख सबसे जटिल है, इसलिए इस पर काम करते समय विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण है।.

सलाह: सममित डिज़ाइन बनाने से कई फायदे मिलते हैं। उदाहरण के लिए, इससे आपको छेदों को केंद्र में लाने के लिए सेंटरलाइन बनाने की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है।

प्रो टिप: उपयोग करके स्टेप्ड होल बना सकते हैं रिवॉल्व उपयोग करके तेजी से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं होल कमांड का काउंटरबोर प्रकार

सलाह: छेदों को एक विशिष्ट क्रम में बनाते समय, इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा छेद किस चैनल को काटता है। इससे आपको माप लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। (उदाहरण के लिए, आप अगले तक' गहराई निर्धारित किए बिना ही तुरंत एक दूसरे को काटते हुए छेद बनाने के लिए '

प्रो टिप: जब आपको आंतरिक ज्यामितियों (जैसे चैनल या छेद) से संबंधित रेखाचित्र बनाने की आवश्यकता हो, तो अपनी ठोस ज्यामिति को पारभासी (पारदर्शी) बनाने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।

प्रो टिप: जोड़ने के लिए कंस्ट्रेंट , अक्सर उन्हें केवल अलाइन करना ही काफी होता है। उदाहरण के लिए, जब मैं आयत के बिंदु को सिलेंडर के केंद्र बिंदु के साथ अलाइन करने के लिए खींचता हूँ (जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है), तो पीली डैश वाली रेखाएँ दिखाई देती हैं, जो दर्शाती हैं कि वे अब क्षैतिज रूप से अलाइन हो गए हैं। कंस्ट्रेंट इस तरह

 

प्रो टिप: उपयोग करने के लिए स्लॉट , सबसे पहले आपको एक अक्ष रेखा की आवश्यकता होगी। वांछित लंबाई के स्लॉट के लिए अक्ष रेखा बनाने के बाद, बस रेखा का चयन करें और फिर स्लॉट कमांड चुनें। इसके बाद बस स्लॉट का व्यास निर्धारित करना बाकी रह जाता है।

सिलेंडर हैड

का मॉडल बनाएंगे हिस्से मोटर ब्लॉक के ऊपर स्थित

चक्का

हम उस हिस्से का मॉडल बनाएंगे जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ता है और इंजन की घूर्णी गति को अधिक संतुलित और स्थिर बनाता है।.

प्रो टिप: अलग-अलग वृत्तों को खींचकर और उन्हें एक्सट्रूड करके सीढ़ीदार बेलनाकार भाग बनाने के बजाय, आप प्रोफ़ाइल का आधा भाग स्केच कर सकते हैं और रिवॉल्व इसे एक ही चरण में बनाने के लिए एक अक्ष के चारों ओर

प्रो टिप: के साथ सर्कुलर पैटर्न , आप अक्ष या बेलनाकार सतह को केंद्र मानकर पैटर्न बना सकते हैं। "समान अंतराल" विकल्प चुनने पर, आपको केवल इंस्टेंस की संख्या निर्दिष्ट करनी होती है।

क्रैंकशाफ्ट

हम क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड तंत्र के मुख्य भाग का मॉडल बनाएंगे, जो मोटर ब्लॉक के अंदर बियरिंग पर टिका होगा।

सनकी

हम क्रैंकशाफ्ट के उस हिस्से का मॉडल बनाएंगे जो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़कर पूरा क्रैंकशाफ्ट बनाता है।.

सलाह: जोड़ना है टेंजेंट कंस्ट्रेंट। रेखा और वृत्त का चयन करके टेंजेंट कंस्ट्रेंट जोड़ने से रेखा को पूरी तरह से परिभाषित करने में मदद मिलेगी। यह याद रखना उपयोगी है कि आपको यह प्रक्रिया उन सभी वृत्तों के लिए करनी होगी जिन्हें रेखा जोड़ती है।

सलाह: जब आपके स्केच में मौजूद इकाइयाँ एक-दूसरे को काट रही हों, तो आप ट्रिम कमांड का उपयोग करके रेखाओं को ट्रिम कर सकते हैं ताकि तकनीकी ड्राइंग में दिखाई गई ज्यामिति प्राप्त हो सके। इससे भविष्य में संशोधन के लिए एक साफ-सुथरा और अधिक समझने योग्य स्केच तैयार होता है।

प्रो टिप: जब आप किसी स्केच में हों और किसी मौजूदा किनारे या फलक को स्केच इकाई में बदलना चाहते हों, तो बस उस किनारे या फलक का चयन करें और ' उपयोग करें ' कमांड पर टैप करें। इससे संदर्भ ज्यामिति को दोबारा बनाने में लगने वाला समय बच जाता है।

प्रो टिप: जब आप ऑफसेट करना , तो बस एंटिटी को चुनें, ऑफसेट कमांड पर टैप करें, दिशा (तीर का उपयोग करके) सेट करें और दूरी दर्ज करें। यह तकनीकी ड्राइंग में विशेष रूप से उपयोगी है जहां दीवार की मोटाई बाहरी व्यास के बजाय

कनेक्टिंग छड़

हम उस हिस्से का मॉडल बनाएंगे जो पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक रैखिक गति को संचारित करता है, जिससे इस गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करना संभव हो जाता है।.

प्रो टिप: हमने समरूपता से काम करने के महत्व का उल्लेख किया है। यदि आपका डिज़ाइन सममित है, तो अपने स्केच को भी सममित बनाने से आप दोहराव और त्रुटियों से बचेंगे। उदाहरण के लिए, क्रैंक पार्ट में, हमने बाईं ओर स्पर्श रेखाएँ बनाईं। दाईं ओर यही प्रक्रिया दोहराना समय की बर्बादी होगी। इसके बजाय, आप मिरर कमांड का उपयोग कर सकते हैं, सेंटरलाइन का चयन कर सकते हैं, और फिर मिरर करने के लिए एंटिटीज़ का चयन कर सकते हैं।

पिस्टन

हम मोटर ब्लॉक के अंदर रैखिक गति करने वाले और कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकपिन तक अपनी रैखिक गति को संचारित करने वाले भाग का मॉडल बनाएंगे। डिजाइन प्रक्रिया फ्लाईव्हील भाग के समान ही है।.

क्रैंक पिन

हम क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाले हिस्से का मॉडल बनाएंगे। डिजाइन प्रक्रिया फ्लाईव्हील हिस्से की डिजाइन प्रक्रिया के समान है।.

पिस्टन पिन

हम पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच कनेक्शन प्रदान करने वाले हिस्से का मॉडल बनाएंगे।.

वॉशर

हम उस हिस्से का मॉडल बनाएंगे जो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच एक विशिष्ट क्लीयरेंस (अंतर) बनाता है।.

अब आपकी बारी है। नीचे दिए गए तकनीकी चित्र को खोलकर आप Onshape में डिज़ाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप हमारे ब्लॉग पर वापस जाकर इसे करने का तरीका सीख सकते हैं।.

एयर_इंजन_ड्राइंग

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Rıdvan Polat
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