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SOLIDWORKS

Guía de inicio rápido de SOLIDWORKS COMPOSER: nº1 Importación y navegación de ensamblajes CAD.
¡Bienvenidos a la nueva serie de tutoriales de SOLIDWORKS Composer llamada guía de inicio rápido SOLIDWORKS Composer ! Esta guía está destinada a orientar a los nuevos usuarios en SOLIDWORKS Composer y guiarlos a través de las funciones básicas del software. SOLIDWORKS Composer es un software de comunicación técnica que utiliza sus modelos de CAD existentes para crear entregas intuitivas e informativas, como animaciones, archivos PDF interactivos, imágenes de alta resolución y más. Esta serie de vídeos está destinada a orientar a los nuevos usuarios en Composer y enseñarles a usar sus funciones básicas.

El primer vídeo trata sobre la importación de ensamblajes y la creación de vistas . Una de las características más potentes de SOLIDWORKS Composer es su compatibilidad con los modelos CAD existentes, ya sea SOLIDWORKS u otros. Después de abrir SOLIDWORKS Composer, simplemente haz clic en “Archivo” -> “Abrir” para seleccionar su ensamblaje de CAD. Después de un breve proceso de conversión, el ensamblaje se puede ver y modificar en SOLIDWORKS Composer. La ventana en la que se muestra el ensamble se llama “Viewport”. Para navegar en la ventana gráfica, puede usar tres herramientans: Panorámica, Zoom y Girar. Para desplazarse, mantén presionado el botón de control y el botón central del ratón. Para acercar, puedes mover la rueda del ratón. Para girar, puedes mantener presionado el botón central del ratón y mover el ratón. Con estas herramientas, puedes colocar el ensamblaje de varias maneras.

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Las vistas son una columna central de SOLIDWORKS Composer que se utiliza para obtener la mayoría de los resultados, por lo que familiarizarse con ellos es imprescindible para cualquier usuario de SOLIDWORKS Composer. Los dos tipos de vistas más utilizadas son la vista estándar y la vista de cámara. Una vista de cámara guarda la orientación de la cámara mientras realiza cambios en los actores, mientras que una vista estándar contiene la ubicación de los actores y la orientación de la cámara. Desde la pestaña “Vistas”, puede acceder a los botones “Crear vista” y “Crear vista de cámara”. Al hacer clic en uno de estos botones, se creará una vista desde la disposición actual del conjunto en la ventana gráfica. Una vez que se ha creado una vista, aparecerá en una lista en la pestaña de vistas. Hacer doble clic en él o arrastrarlo a la ventana gráfica lo activará.



Finaliza el primer episodio de la Guía de inicio rápido de SOLIDWORKS Composer para comenzar a usar el software.

Artículo original de Mohit Daga para The SOLIDWORKS Blog.


Mohit Daga
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SOLIDWORKS
Cómo mostrar modelos 3D con anotaciones.

¿Te gustaría mostrar algunos modelos 3D con anotaciones para aquellos amigos que no tienen instalado SOLIDWORKS? Echa un vistazo a varias muestras 3D en PDF de un ensamblaje de sierra inglete y un ensamblaje de carcasa publicados por SOLIDWORKS Model-Based Definition. Tus amigos pueden abrirlos con Adobe Reader, haz clic en “Confiar en este documento” para ver el contenido 3D. Para obtener instrucciones en formato PDF 3D más detalladas, vea este vídeo. Usted también es bienvenido a unirse a las discusiones en el foro de usuarios.


solidworksmbd


Otra pregunta frecuente es cómo publicar estos documentos PDF 3D usted mismo. Para responder a esta pregunta, Chris Pagliarini recientemente compartió sus experiencias de MBD de SOLIDWORKS en una serie de cuatro vídeos: Definir anotaciones 3D, Organizar anotaciones 3D, Personalizar plantillas PDF 3D y Publicar PDF 3D.
El vídeo de la parte 1 que se muestra a continuación puedes observar cómo hacerlo:

-Puedes configurar SOLIDWORKS MBD para flujos de trabajo específicos.
-Define dimensiones de ubicación, dimensiones de tamaño y tolerancias geométricas.
-También puedes especificar características continuas, geometrías de intersección y patrones.
-Editar estilos de llamada.


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Artículo oficial del blog de SOLIDWORKS por Oboe Wu. Para más información, consulte nuestra página de producto.


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SOLIDWORKS

¡SOLIDWORKS Distributed Data Management ya está aquí!

La nueva solución de Dassault Systèmes SOLIDWORKS para la gestión distribuida de datos ahora es una realidad con el lanzamiento del Service Pack 1 que está programado para principios de diciembre. La gestión distribuida de datos permite a los usuarios internos y externos acceder y editar los archivos más actualizados, incluyendo listas de materiales (BOM), cronogramas y procesos del proyecto, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo con un navegador y conexión a Internet. Con la introducción de SOLIDWORKS 2018, la gestión distribuida de datos es ahora una parte integrada del ecosistema ampliado de SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Manage combina la facilidad de uso y la interfaz familiar del Explorador Windows® Explorer de SOLIDWORKS PDM con capacidades avanzadas que permiten a los equipos gestionar los plazos y recursos de los proyectos, los procesos empresariales complejos y la gestión avanzada de elementos.

SOLIDWORKS Manage sustituye a las herramientas separadas desconectadas que una organización puede utilizar para gestionar los recursos y procesos de ingeniería. Es compatible con muchas herramientas existentes, y trabaja para mantener la integridad de la información empresarial de manera más eficiente y efectiva.

Con SOLIDWORKS Manage, las organizaciones ahora pueden planificar cada etapa de un proyecto, asignar recursos y tareas, y adjuntar la documentación requerida dentro del mismo ecosistema que se usa para diseñar.

Cuando los usuarios completan sus tareas, el progreso del proyecto se actualiza automáticamente. Además, los gestores de proyectos pueden aprovechar las potentes funciones del panel de control para ver la información crítica en una única interfaz fácil de entender.


Interfaz

Una de las capacidades más beneficiosas de SOLIDWORKS Manage es su panel de control y las capacidades de generación de informes. Los paneles de control proporcionan acceso instantáneo a las métricas críticas de negocio en una interfaz muy agradable y fácil de entender. Utilizando una amplia variedad de herramientas de visualización de datos, incluyendo gráficos, indicadores y cuadrículas, los datos de SOLIDWORKS Manage (u otras fuentes de datos) pueden ser presentados de la manera más significativa para los usuarios. Se pueden crear distintos cuadros de mando para diferentes usuarios y grupos para que cada persona obtenga sólo la información que necesita.


Fuentes de datos


La herramienta de generación de informes de SOLIDWORKS Manage es ideal para tomar instantáneas de datos y producir documentos de salida que se pueden utilizar para cualquier cosa, desde peticiones de oferta hasta el seguimiento de proyectos y listas de materiales. Los informes se pueden formatear para cumplir con los requisitos del cliente y se pueden volver a guardar en el sistema y/o enviar por correo electrónico como un archivo adjunto. Al igual que Dashboards, las capacidades de informes permiten la conexión a varias fuentes de datos, por lo que los usuarios sólo necesitan ir a un lugar para obtener los datos que necesitan.



Dashboard



Para obtener más información y SOLIDWORKS Manage y otros grandes productos en las soluciones del proceso de gestión distribuida de datos, por favor haga clic aquí.

Artículo oficial del blog de Solidworks por Kurt Lundstedt.



ProductManagerKurt

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SOLIDWORKS
¿SABES CÓMO DIRIGIR TUS ARCHIVOS ADJUNTOS PDF EN 3D?

Para poder colaborar con los proveedores, los ingenieros a menudo necesitan enviar documentos técnicos tales como modelos CAD, archivos neutros STEP, dibujos 2D, provisiones de control de calidad y estándares internos. Esta lista continúa, y cada documento de esta larga lista puede generar sus propias revisiones con el tiempo.

Con el fin de fijar los documentos divididos, la norma militar estadounidense 31000A: 2013 recomendó un concepto denominado Paquete de datos técnicos (TDP). Lo primordial es agrupar varios documentos técnicos en un único paquete para evitar archivos individuales desorganizados, de forma similar a los contenedores de envío o a los organizadores de armarios. Incluso si lo que no tiene es que cumplir con el estándar militar, esta práctica todavía tiene sentido.

Una herramienta de embalaje que se presenta en el estándar es el PDF 3D. Permite múltiples adjuntos como se muestra en la Figura 1. Puedes descargar el PDF en 3D en el foro de SOLIDWORKS MBD y consultarlo en Adobe Reader. No es recomendable abrir un PDF 3D en el navegador porque este deshabilitaría el contenido 3D.


multiplesarchivos3d
Figura 1: Múltiples archivos adjuntos en un único documento PDF en 3D.

Puedes notar que cuatro documentos de componentes se adjuntan a la izquierda. Te permite hacer doble clic para verlos por separado o guardarlos localmente. SOLIDWORKS MBD puede ayudarte a adjuntar varios documentos antes de publicarlos en un PDF en 3D.

Sin embargo, dependiendo de la configuración de Adobe Reader, a veces puede que se encuentre con este cuadro de diálogo como se muestra en la Figura 2 al intentar abrir una pieza de SOLIDWORKS de la lista de archivos adjuntos. Acrobat no puede abrir este archivo adjunto porque la configuración de archivos adjuntos PDF no permite abrir este tipo de archivo.

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Figura2: Un archivo adjunto de una pieza de SOLIDWORKS está bloqueado por Adobe Reader.

La razón es que es Adobe Reader versión 11 y que más tarde añadieron una capa de protección para evitar el malware. Si confía en los datos que ha recibido en un PDF 3D, puedes ajustar la configuración de los archivos adjuntos de PDF en el menú Editar, Preferencias y, a continuación, Administrador de confianza, como se muestra en la figura 3.

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Figura 3: Permita la apertura de archivos adjuntos que no sean PDF con aplicaciones externas en el Administrador de Confianza de Adobe Reader.


Después de marcar esta casilla, aparecerá un cuadro de diálogo al hacer doble clic en un archivo adjunto como se muestra en la Figura 4. De este modo, puede decidir caso por caso si desea abrir un archivo. También puede decidir siempre o nunca permitir que un archivo de este tipo evite hacer las mismas selecciones duplicadas en adelante.

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Figura 4: Un aviso sobre la apertura de un archivo adjunto de Adobe Reader.


Espero que esta entrada en el blog os ayude con la colaboración con los proveedores que utilizan 3D PDF como un paquete de datos técnicos. Cualquier comentario o pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Para obtener más información sobre cómo SOLIDWORKS MBD puede ayudarle a implementar su empresa basada en modelos, visite la página de productos.

Artículo original del blog de SOLIDWORKS por Oboe Wu.

oboewu
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SOLIDWORKS
¿Cómo dimensionar los bordes de silueta usando SOLIDWORKS MBD?

Hace un año, escribí un artículo sobre Cómo dimensionar los bordes de silueta usando SOLIDWORKS MBD.
Esta técnica se utiliza a menudo para especificar cuerpos giratorios tales como toroides en ranuras de relieve, conos en chaflanes o alturas de hombro en ejes y agujeros. La figura 1 abajo muestra varios ejemplos en una vista detallada de un eje.


modelos 3d


Ese post condujo a una interesante discusión sobre lo que es un dibujo en 3D y lo que es una definición basada en modelos (MBD). Así que en este post, pensé que ayudaría a aclararlo. En mi opinión, para servir varios casos de uso, las implementaciones de MBD implican múltiples etapas. El dibujo 3D es una etapa inicial para satisfacer las necesidades de consumo visual en 3D, pero lejos de todo el potencial de MBD.

Un dibujo 3D sigue los hábitos de dibujo 2D. Simplemente convierte anotaciones 2D en un modelo 3D como se muestra en la Figura 1 (arriba). Debido a las convenciones 2D heredadas, los dibujos 3D pueden ser más fáciles de adoptar inicialmente.
Definen específicamente geometrías como bordes, curvas y vértices en todos los detalles en lugar de definir características como caras, agujeros, ranuras y cajeras. Las definiciones de geometría limitan el potencial de las automatizaciones de fabricación posteriores debido a la falta de características.

Por lo que, para servir mejor al proceso de fabricación, se recomiendan definiciones basadas en características porque en las plantas de producción, lo que eventualmente se mecaniza o inspecciona son caras, agujeros, ranuras o bolsas. Los bordes, curvas y vértices son sólo el resultado de las características. A ningún maquinista le importa las distancias entre dos puntos o curvas. Lo que les importa es el diámetro de un cilindro o la distancia entre dos caras.

Además, los modelos digitales 3D permiten a las implementaciones de MBD de formas únicas más allá de la mentalidad del dibujo. Por ejemplo, las características de anotación permiten las aplicaciones cohesivas de GD&T y la resaltación cruzada de anotaciones a características. La figura 2 muestra el estado de tolerancia de varias caras en verde para indicar que están completamente toleradas.

Una vez seleccionada la anotación, también se resalta en azul una anchura como característica de punto de referencia B cuando se selecciona la anotación. Estas anotaciones inteligentes en 3D no sólo se pueden leer visualmente, sino que también se pueden analizar programáticamente y actuar mediante aplicaciones de software de fabricación posteriores, como la fabricación asistida por ordenador (CAM) y la máquina de medición de coordenadas (CMM). La automatización es la principal ventaja de MBD.

dibujos 3d

Para concluir, volvamos a las diversas necesidades en las implementaciones de MBD. Si su objetivo principal es transmitir la información visual en 3D de forma intuitiva, entonces los dibujos 3D pueden ser un buen comienzo. Si desea sentar las bases para automatizaciones de fabricación posteriores, se recomiendan definiciones semánticas basadas en características.

Como desarrollador de software, SOLIDWORKS ofrece ambas opciones para satisfacer una amplia gama de necesidades. Por ejemplo, las Dimensiones de referencia funcionan de forma similar a las herramientas de detalle 2D, por lo que pueden ayudarle con los proyectos de dibujo 3D. Por otra parte, DimXpert sigue de cerca el estándar ASME Y14.5 GD&T y el estándar ASME Y14.41 digital de definición de producto, por lo que puede ayudarle mejor desde las especificaciones del producto hasta las automatizaciones de fabricación.

Para aprender más sobre SOLIDWORKS MBD, puedes visitar nuestra sección de SOLIDWORKS MBD.


OboeWu
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SOLIDWORKS
Las nuevas funciones de SOLIDWORKS INSPECTION 2018



SOLIDWORKS Inspection 2018
 permite a los usuarios aprovechar sus archivos CAD 2D y 3D existentes para agilizar más aún los procesos de documentación y control de calidad. Además, el soporte de piezas y ensamblajes de SOLIDWORKS permite a las empresas expandir su estrategia de fabricación sin necesidad de planos hasta el departamento de calidad.


Si tus piezas o ensamblajes de SOLIDWORKS contienen anotaciones 3D o Información de producto y fabricación (PMI), puedes crear un nuevo proyecto de inspección y extraer toda la información necesaria para su lista de verificación de inspección.




Anotaciones SW Inspection

El proceso es similar al trabajo con dibujos 2D (* .slddrw). En sólo un par de pasos, puedes configurar un proyecto y luego definirlo con las casillas de verificación simples si necesita incluir o excluir Dimensiones, Notas, GD y Ts, Rellenos de hoyo, etc. La inspección de SOLIDWORKS agrega automáticamente los globos a los PMI para que los inspectores de calidad puedan consultar la hoja de cálculo de inspección y el modelo 3D para comprender las características que se deben inspeccionar.



Características Inspection

Además del modo de extracción automática, también está disponible un modo manual.

De forma similar a trabajar con un dibujo de SOLIDWORKS, las características se enumeran en el árbol de características y puede modificar las propiedades de cada característica para incluir información adicional, como la operación, clasificación, método de inspección, o simplemente reordenarlas.

Anotar características inspection
Una vez que se complete el proyecto de inspección, puede generar un informe de Microsoft® Excel, un PDF 2D, un PDF 3D (si SOLIDWORKS MBD está disponible) o un archivo de eDrawing.

exportar inspection
Con SOLIDWORKS Inspection Standalone también puedes abrir e importar archivos 3D de otros proveedores de CAD directamente en tu proyecto de inspección. Los formatos compatibles con la versión 2018 de SOLIDWORKS Inspection son: 

· 3D XML 
· PTC® y Creo Parametric 
· CATIA® V5 CATPart y CATProduct 
· CATIA® V5 CATDrawing 
· AutoCAD® DWG

importar archivos 3d
Una vez que los archivos se importan en el proyecto, la información de fabricación y productos 3D (PMI) se puede extraer simplemente utilizando la nueva característica Smart Extract que lee directamente la información de archivos CAD 2D o 3D en función de configuraciones predefinidas similares a las encontradas en Complemento de inspección de SOLIDWORKS.

generar caracteristicas
Una vez que se especifiquen las configuraciones de extracción, puedes hacer clic en las características individuales para agregarlas a su informe o puedes seleccionar varias características en el cuadro.

configuración extraccion
Se puede navegar entre las diferentes vistas del archivo 2D o 3D usando el árbol de navegación en la esquina superior derecha.

lista características
Además, de forma similar al trabajo con archivos PDF o TIFF, las características se disparan y se agregan a la lista de características.

proyecto inspección


Una vez que se complete su proyecto de inspección, puede generar un archivo Microsoft® Excel, un PDF 2D o un PDF 3D.

árbol navegacion

El soporte de archivos CAD en 2D y 3D simplifica drásticamente la creación de toda su documentación de calidad y elimina la necesidad de extraer información de documentos de tipo de imagen como archivos PDF o TIFF, lo que podría consumir mucho más tiempo.

 Nueva herramienta AutoBallooning

SOLIDWORKS Inspection 2018 tiene docenas de nuevas funciones para ahorrar tiempo. La nueva herramienta Smart Extract es una de ellas y permite a los usuarios crear sus hojas de inspección más rápido extrayendo múltiples características a la vez en vez de una a la vez utilizando la función de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Si el documento PDF tiene una capa de texto con capacidad de búsqueda y es compatible con Smart Extract, los usuarios pueden extraer múltiples características a la vez usando configuraciones predefinidas. La calidad de la extracción depende del software que se use para crear el dibujo 2D.

busqueda inspeccion
Nuevas funciones de numeración de globos personalizables

Al crear hojas de inspección, hay varios casos en los que es posible que desee tener una numeración personalizada de las características. Por ejemplo, es posible que desee tener todas las características que necesitan verificarse después de una operación específica numerada 101, 102, 103, etc. … y las que deben esperarse cuando la pieza está terminada 201, 202, 203, etc.

Para lograr esto, pueden crear secuencias de globo en las opciones y asignarlas a las características del proyecto. Se pueden agregar o eliminar nuevas secuencias y Sequence Name y Starting Value se pueden personalizar.


operaciones inspeccion

Las características aumentadas por el usuario se numerarán según la secuencia seleccionada en el Administrador de Comandos o en la ventana de características.


secuencia inspeccion

Si el usuario selecciona “Secuencia 1”, todas las nuevas características añadidas se numerarán 100, 101, 102, … Si una secuencia particular ya tiene características, cualquier característica nueva se agregará al final de la lista (103 en este caso). 
Si se modifican las secuencias, los números del globo también se actualizarán en consecuencia.

Además, también puede renumerar directamente las características en la lista de características para introducir espacios haciendo doble clic en el campo número de característica. Todas las características a continuación se renumerarán en consecuencia.

Table Inspeccion1Table inspeccion 2

Con la nueva secuencia de globos o la numeración de globos personalizables, los usuarios pueden enviar sus documentos de forma precisa y sin restricciones. Con más flexibilidad, pueden crear exactamente el informe que están buscando. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la secuencia de Globos, el incremento de globos y la numeración de globos personalizables solo se pueden usar de forma independiente entre sí en un proyecto.

Un artículo original del Mathieu Fourcade para The SOLIDWORKS BLOG



Mathieu Fourcade
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SOLIDWORKS, SOLUCIONES

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¿Tienes un teléfono inteligente o auriculares VR y desea poder teletransportarse a su proyecto Visualize? ¡Pues no lo desee más! Lo nuevo de SOLIDWORKS Visualize Pro 2018 es la capacidad de crear imágenes y animaciones inmersivas de realidad virtual. Esto añade un nuevo nivel de realismo fotográfico al impresionante contenido de Visualize en el que ha confiado para llevar sus productos al mercado más rápidamente:

• Reduce drásticamente los costos de prototipos físicos 
• Mejora las revisiones internas de diseño / ingeniería 
• Toma decisiones importantes mucho antes en el proceso de desarrollo 
• Crea experiencias de marketing viral para promocionar tus productos más nuevos

Visualize 2018 le permite crear cámaras ‘360’, que renderizan una imagen esférica aplanada, cambiando la forma en que diseña, desarrolla y entrega sus productos. Esta imagen se puede ver con cualquier auricular VR (desde HTC Vive hasta incluso un Google Cardboard de $ 15). Incluso tiene la opción de obtener una vista previa de esta imagen 360 antes de procesarla, lo que ahorra tiempo de retrabajo molesto. También puede crear un estéreo adecuado (ojo izquierdo, ojo derecho), sin embargo, no es necesario para este nuevo contenido 360. Funciona de la siguiente manera:

PARA RENDERIZAR UNA IMAGEN 360:

1) Cree una cámara y seleccione la nueva opción ‘360’ del menú desplegable ‘Tipo’ en la pestaña secundaria ‘General’ de la pestaña Cámaras. Esto configurará automáticamente su cámara a la relación de aspecto 2: 1 requerida.


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2) En el modo Vista previa, ahora verá una vista ligeramente más amplia de su escena en la ventana gráfica. Solo los modos de trazado de rayos rápidos y precisos (y, por supuesto, PowerBoost) le mostrarán la imagen final fotorrealista deformada, por lo que deberá usar cualquiera de esos modos para ver cómo se verá la imagen final.


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3) Usando los atajos de teclado / ratón para Panorámica y Zoom, posicione su nueva cámara 360 en la ubicación deseada. Este tipo de cámara de 360 es omnidireccional y siempre se mantendrá nivelada (sin retorcer). Incluso puede usar Multi-Viewports con otra cámara para arrastrar manualmente el manipulador de la cámara 360 a la posición deseada. Otro truco útil es ingresar la altura deseada de la cámara en la pestaña Cámaras> Transformar sub-pestaña> Posición de la cámara> “Altura desde el suelo” (en metros).


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4) Una vez que haya colocado la cámara 360 aproximadamente, vaya a la nueva pestaña secundaria ‘360’ en la pestaña Cámaras y active ‘Vista previa panorámica de 360’. Esta vista única cambia su ventana gráfica a lo que vería en la vista final de 360 Experiencia de realidad virtual ¡También es trazado de rayos en vivo, al igual que su ventana gráfica normal!.

Utilice esta vista previa para asegurarse de que el posicionamiento de su cámara está exactamente donde lo desea, perfectamente posicionado sobre un asiento, en el medio del pasillo, de pie junto a una mesa, etc… Sólo es posible girar la cámara en este modo de vista previa en 360 ° – no puedes mover la posición de esta cámara 360 Desactive ‘Vista previa panorámica de 360’ para reajustar el posicionamiento de su cámara 360, luego vuelva a habilitar ‘Vista previa panorámica de 360’ para ver los resultados. Repita según sea necesario hasta que su colocación sea la correcta.

Una vez que su cámara 360 esté perfectamente posicionada, y con la opción ‘Vista previa panorámica de 360’ habilitada, gire la vista hacia donde desea comenzar en la experiencia de realidad virtual, luego haga clic en el botón ‘Establecer vista de inicio’. Esto establece la primera vista que ve en la experiencia final de realidad virtual.


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5) Desactive el trazado de rayos seleccionando el modo Vista previa de la barra de herramientas principal. Con la nueva cámara 360 activa, haga clic con el botón izquierdo en el botón Renderizar en la barra de herramientas principal. Seleccione JPG como el Formato de imagen y asegúrese de habilitar la nueva casilla de verificación “Incrustar reproducción de realidad virtual para redes sociales”. Incorpora los metadatos necesarios para ver su imagen envolvente de 360 en dispositivos de realidad virtual.


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Tenga en cuenta que se requiere una resolución muy alta para la reproducción de 360 imágenes, ya que solo una parte de la imagen completa de 360 es visible en su visor. Para minimizar cualquier pixelización en su experiencia de Realidad Virtual, necesita seleccionar una resolución mucho más alta: 

• Mínimo: 4096 × 2048 
• Recomendado: 6000 × 3000 
• Máximo: 8192 × 4096

6) Comience el renderizado y cuando termine, vea los siguientes pasos a continuación.

PARA VER UNA IMAGEN DE 360 EN REALIDAD VIRTUAL:

Dado que todos tienen un teléfono inteligente en estos días, primero nos hemos centrado en ese dispositivo para experimentar este nuevo contenido de Realidad Virtual. Además, este nuevo contenido de realidad virtual es perfecto para campañas virales en redes sociales. Dicho esto, aún puede ver este nuevo contenido de RV en cualquier dispositivo de realidad virtual, incluidos Vive y Oculus con sus visores instalados.

1) Una vez que el renderizado de su imagen 360 haya finalizado, ahora necesita alojarlo en línea en algún lugar para verlo en su teléfono inteligente. Hay varias formas de hacerlo: la siguiente es la que me gusta usar.

2) Elijo subir mis imágenes a Flickr. Una vez que su imagen se haya cargado en Flickr, haga clic en la imagen para verla. Esto muestra la URL directa necesaria para el siguiente paso. Copia esta URL única.

3) El siguiente paso toma su imagen 360 recién procesada y la sube para verla en cualquier teléfono inteligente. Siga las instrucciones en este enlace y pegue su URL única en el primer paso. Luego seleccione ‘360’ y mantenga los valores predeterminados. Haga clic en cargar (a veces dos veces) y verá su imagen de 360 en la vista previa a continuación. ¡Casi terminó!


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Nota: si ha renderizado una imagen estéreo del ojo derecho / izquierdo adecuado, elija ‘Estéreo 3D’ en la parte superior y modifique la configuración en consecuencia.

4) Ahora todo lo que tiene que hacer es compartir esta imagen modificada de 360. Desplácese hacia abajo debajo de la sección Vista previa, expanda ‘Exportar / compartir’ y haga clic en ‘URL que se puede compartir’. Esto abrirá una nueva pestaña con su imagen final VR 360. Copie este enlace y péguelo en un correo electrónico, para el último paso a continuación.


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5) Envíe este enlace por correo electrónico, ábralo en cualquier teléfono inteligente y luego coloque su teléfono inteligente en su dispositivo de realidad virtual preferido: Samsung GearVR, Google Daydream, $ 15 Google Cardboard, etc. ¡Ahora se ha teletransportado a su archivo CAD, con total fotorrealismo!


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Hay otras maneras de ver imágenes de 360 en sus teléfonos inteligentes en Realidad Virtual; este es solo el método que más me gusta.

PARA RENDERIZAR Y VER EL VÍDEO 360 EN REALIDAD VIRTUAL:

Como la nueva opción 360 es un tipo de cámara, puede usar este nuevo tipo de cámara para crear cualquier animación compatible con Visualize Pro y experimentarla en realidad virtual. Esto incluye recorridos, movimientos de cámara, vistas explosionadas, desvanecimiento de la opacidad de piezas / modelos, Sun Studies y más.

Si bien puede crear videos de 360 de Visualize Pro 2018 SP0, es un proceso manual muy técnico para codificar los metadatos de la reproducción de YouTube. Hemos creado nuestro propio flujo de trabajo RÁPIDO, FÁCIL, DIVERTIDO para ver animaciones de 360 creadas en Visualize, y estamos apuntando a 2018 SP1 para este proceso automatizado. 2018 SP1 estará disponible a principios de diciembre.

A continuación hay algunos enlaces de ejemplo de VR para experimentar la calidad fotográfica inmersiva por ti mismo. Simplemente abra este correo electrónico en su teléfono inteligente, haga clic en uno de los enlaces y coloque su teléfono en el auricular de su elección VR:


TRAKKA1


TRAKKA3


AIRPLANE1


AIRPLANE4


AIRPLANE Sun STUDY 360 vídeo



¡No olvide seguir a SOLIDWORKS Visualize Product Manager @bhillner en Twitter para obtener noticias y actualizaciones de productos, y comparta sus creaciones de SOLIDWORKS Visualize en las redes sociales con #swvisualize y #gettinvizzy!


Un artículo original de Brian Hillner para The SOLIDWORKS Blog

 Brian Hillner

 

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FORMACIÓN, SOLIDWORKS


Cuando encontramos aquello que estamos buscando, dejamos de buscarlo. Por lo que sí o sí, encontraremos esa cosa en el último sitio en el que hemos mirado.

documentos solidworks ventana


Partiendo de esta máxima, podemos aplicarlo también a SOLIDWORKS. Y es que… ¿Dónde vas a encontrar un archivo si no es en el último sitio que lo guardaste? Por ello, y para facilitar su acceso, SOLIDWORKS nos da la opción para ver y abrir documentos recientes.

 

Basta con presionar la Tecla R cuando tengamos SOLIDWORKS abierto para que nos muestre una ventana con los últimos documentos con los que ha trabajado.


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La ventana documentos recientes ofrece un abanico de posibilidades, entre los cuáles se encuentran las siguientes opciones:



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SOLIDWORKS Simulation 2018 presenta un nuevo tipo de estudio, el Topology Study, que permite a los diseñadores e ingenieros desarrollar componentes de masa mínima innovadores. En función de las cargas y restricciones estáticas lineales, el estudio de topología “eliminará” los elementos de la malla de elementos finitos hasta alcanzar la masa objetivo o la mejor relación entre la rigidez y el peso. Este proceso repetitivo de eliminación de elementos está acortado por las limitaciones del estudio, como la desviación máxima permitida y los controles de fabricación.

Analizando este nuevo estudio considerando un ejemplo simple que realicé recientemente. El modelo, que se muestra a continuación, es un simple mecanismo de elevación de bisagra asistido por gas, y la tarea es refinar el diseño del componente azul para reducir su masa y mantener su rigidez.

Mecanismo de elevación de bisagra asistido por gas
                                                                         Mecanismo de elevación de bisagra asistido por gas


El primer paso del proceso de refinamiento del diseño es determinar las cargas que experimentará el enlace durante la operación de la bisagra. La versión actual del estudio de topología solo se puede aplicar a partes que contienen un solo cuerpo, pero las cargas experimentadas por el enlace se deben al movimiento de ensamblaje. Al realizar un análisis de movimiento en el conjunto, las cargas en los puntos de conexión del enlace se pueden calcular y transferir a la pieza para el análisis. Las cargas en el enlace azul se muestran por el tamaño de las flechas amarillas en la imagen a continuación y la carga máxima en el puntal de gas.

Fuerzas calculadas por Motion Analysis
                                                                                           Fuerzas calculadas por Motion Analysis

Es una buena práctica realizar un estudio estático de su parte antes de ejecutar un estudio de topología para asegurarse de que las cargas aplicadas no den como resultado una solución que vulnera los supuestos lineales estáticos de pequeñas deformaciones y tensiones que están por debajo del límite elástico de los componentes .

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Crear un estudio de topología no es diferente de un estudio estático; los materiales, cargas y restricciones son iguales. Lo que es diferente son dos nuevas entradas: Metas y Restricciones y Controles de Fabricación.

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El objetivo del estudio de topología puede ser minimizar la masa o el desplazamiento de su pieza o maximizar su rigidez (la mejor relación rigidez / peso). Es una buena práctica comenzar con la mejor opción de relación rigidez / peso (Maximizar la rigidez).

En un caso en el que tendrá un desplazamiento máximo del componente que no desea exceder durante el estudio de topología, use el objetivo para minimizar el desplazamiento máximo o minimizar la masa con una opción de restricción de desplazamiento. Notarás que los tres objetivos siempre minimizan la masa. El efecto de alterar la reducción de peso objetivo se muestra en las imágenes a continuación.

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El último paso en la configuración del estudio es agregar cualquier control de fabricación. Este es un paso opcional y no es necesario para que se ejecute el estudio, pero le permite tener control sobre la forma resultante y también considerar los métodos de fabricación posteriores. Los controles de fabricación son Regiones conservadas, que le permiten excluir áreas del modelo del proceso de topología, Control de grosor, para establecer espesores mínimos de características, así como Simetría de modelo y definición de una Dirección de extracción de molde, que es una restricción de colada.

SOLIDWORKS Simulation incluye Load Case Manager, que es ideal para esta simulación porque puede determinar el componente de masa mínimo que cumple con todas las cargas durante la operación de la bisagra.


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Una vez que tenga los resultados de su topología, ¿qué hace con ellos? Para aquellos con acceso a una impresora 3D, el resultado de un estudio de topología puede exportarse como una malla suavizada. Esta malla se puede enviar directamente a una impresora 3D para su fabricación, pero es esencial una mayor validación de su componente en función de los materiales de la impresora.

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Pero eso no quiere decir que el estudio de topología no tenga ningún uso para los procesos de fabricación tradicionales. Los resultados de un estudio de topología pueden superponerse a la geometría original y usarse como una guía para crear recortes y bolsillos para soluciones CAM tradicionales. 


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La topología, la impresión 3D y otras soluciones emergentes están cambiando nuestras expectativas de diseño de productos. Con el lanzamiento de SOLIDWORKS 2018, nuestros clientes pueden aprovechar estas nuevas tecnologías y procesos de fabricación para ofrecer productos innovadores al mercado. El uso del estudio de topología junto con Fabricación Aditiva permite a las empresas rediseñar una pieza existente para reducir el peso y mejorar el rendimiento (mejor relación resistencia-peso) de las piezas, así como reducir el número de piezas combinando muchas partes conectadas en una una sola parte.

Vea la introducción al vídeo de optimización de topología a continuación, luego visite el sitio web de lanzamiento de SOLIDWORKS 2018 para obtener más información.



Artículo original del blog de SOLIDWORKS por Hari Padmanbhan

Hari Padmanbhan
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SOLIDWORKS

La comunicación entre el diseñador de la pieza y el diseñador del molde es crucial para mantener el diseño y la construcción de la herramienta a tiempo. El creciente énfasis en el diseño simultáneo de piezas y herramientas hace que la asociación con los datos del modelo de piezas sea más significativa que nunca para una reacción más rápida en caso de cambios en el diseño. Vea la imagen a continuación que muestra los nuevos métodos de diseño utilizando SOLIDWORKS.


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En el resultado de una modificación drástica de la pieza, el diseñador del molde debe ser informado de inmediato para poder evaluar la revisión de la construcción de la herramienta. La comunicación, la interacción y la participación son palabras clave muy difundidas en el entorno actual de fabricación de moldesLa deformación y la contracción son un factor importante cuando, si se hace mal, podría costar cantidades muy amplias económicas. Esta información se puede encontrar en las primeras etapas del diseño utilizando SOLIDWORKS Plastics .

Puedes echarle un vistazo a la siguiente imagen para observar que la deformación en esta parte es excesiva y debe modificarse en el modelo de SOLIDWORKS antes de seguir adelante. Se pueden usar múltiples interacciones para verificar diferentes escenarios de diseño, información de simulación de plásticos y condiciones de moldeo para lograr una pieza bien diseñada que pueda fabricarse.


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En el caso de un cambio de la ingeniería en un producto en particular debido a una mala calidad, coste o rendimiento, es preferible darse cuenta más temprano que tarde. El costo de reparar un problema potencial se multiplica varias veces más tarde se descubre en el ciclo de desarrollo del producto. Un problema descubierto durante el diseño de la pieza o molde es mucho más económico de reparar que si el problema se descubre después de que los moldes se hayan construido, las piezas se moldean y los productos se ensamblan, se empaquetan y se colocan en el estante de la tienda. Un cambio de diseño de $ 500 puede aumentar como un cambio de $ 50,000, si necesita ser abordado después de que se pongan las piezas en el mercado.

Observe la siguiente pieza con un grosor muy delgado de pared, las tomas cortas podrían costar 10 veces o más si se necesita repararlas. Un simple cambio en el nivel de diseño, el control del material utilizado y un estudio de llenado podrían haber resuelto este problema en las primeras etapas de diseño. Ver la imagen debajo de un tiro corto.

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Aunque las soluciones de alta tecnología, como el mecanizado de alta velocidad y la automatización, pueden acelerar ciertas partes del proceso de construcción del molde, existe una gran oportunidad de superponer el diseño del producto y el diseño del molde para ahorrar tiempo. Para administrar esta actividad concurrente, primero debe seleccionar su diseñador de piezas al diseñar el molde. El diseñador de moldes no solo ayudará a anticipar posibles problemas de moldeo; también puede acelerar su proceso iniciando el diseño preliminar del molde mientras se completa el diseño de la pieza, ejecutándolas en paralelo. Además, al utilizar el software de diseño y simulación SOLIDWORKS para el diseño de productos y herramientas, se garantiza una rápida respuesta de ingeniería debido al legado de datos y la asociabilidad del software. Se recomienda encarecidamente que un diseñador de productos y herramientas utilice el mismo sistema de diseño en 3D.

Ventajas
La principal ventaja de tener a su diseñador de herramientas involucrado anteriormente es la capacidad de influir en el producto y los procesos que se desarrollan. Este enfoque da como resultado un valor agregado a sus servicios y crea fuertes lazos con su cliente a medida que se vuelven más dependientes de usted para supervisar su proceso de diseño. Puede integrarse con su cliente mediante la adquisición de fuertes habilidades de fabricación, servicios de valor agregado y la capacidad de anticipar sus necesidades de fabricación.

Otra gran ventaja de esta concurrencia es el entrenamiento cruzado. A medida que el diseñador de herramientas aprende y comprende el uso y la función del producto desarrollado, el diseñador de la pieza adquiere el conocimiento de las preocupaciones sobre herramientas y cómo corregirlas. Esta ganancia de conocimiento también es útil para proyectos futuros.

Una última ganancia es que el diseñador de moldes puede anticipar cambios potenciales y posibles modificaciones futuras a la pieza. Cuando diseñan el molde con esto en mente, pueden mantener la herramienta compatible y evitar costosas reparaciones en el futuro. Mantenerse alejado de ciertas áreas con componentes o líneas de enfriamiento, anticipar futuros insertos de moldes, implementar condiciones seguras de acero o simplemente proteger ciertas partes del molde que podrían revisarse es un gran ahorro de tiempo y dinero, no solo en la construcción de herramientas, sino también también para modificaciones futuras.


Desventajas

Una desventaja de la falta de comunicación entre los diseñadores es una buena parte del tiempo perdido. Si el diseñador del producto no comunica que la pieza cambia lo suficientemente rápido, el diseñador de moldes perderá un valioso tiempo diseñando una herramienta con una parte obsoleta.

Otro inconveniente es en el caso de cambios extremos en la forma y la forma con cambios dramáticos en la línea de partición. Una gran cantidad de trabajo de diseño de moldes puede destrozarse si la pieza sufre modificaciones extraordinarias. Una comunicación y compromiso más estrechos entre el diseñador del producto y el diseñador de moldes es la respuesta a las mejoras de tiempo de comercialización.

Artículo original del blog de SOLIDWORKS por Jeff Osman


Jeff OSman

Para obtener más información, visite 
http://www.solidworks.com/sw/3d-cad-design-software.htm 
http://www.solidworks.com/sw/products/simulation/plastics.htm






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