• ноц59

3D-печать

Советы по 3D-печати


 

 

Словари по 3D-печати


 

1. Глоссарий. Термины технологий 3D-печати и 3D-сканирования - https://digispace.ru/glossarij/ 

2. Терминология/сленг в 3д печати по-русски - https://3dtoday.ru/blogs/chus/terminology, 27.09.2017

3. Словарь терминов используемых при 3D печати - https://dzen.ru/a/YAUEFf1i7gaJ1lbE, 19.01.2021

4. Термины и определения: справочник начинающего пользователя FDM 3D-принтера - https://3dtool.ru/stati/terminy-i-opredeleniya-spravochnik-nachinayushchego-polzovatelya-fdm-3d-printera/

5. Словарь 3D‑терминов - https://iqb.ru/glossary/

6. Словарь терминов: 3D-принтеры - https://komp.1k.by/periphery-3dprinters-terms/

7. Словарь 3D‑печати - https://www.qbed.space/dictionary

8. Необходимый глоссарий технических терминов для 3D-печати: понимание всех ключевых концепций перед загрузкой ваших 3D-файлов - https://cults3d.com/ru/stranitsy/glossary-3d-pechat-tekhnicheskie-terminy

9. Технические термины, используемые в 3D-печати - https://multismol.ru/tekhnicheskie-terminy/

10. 3D Printing Glossary (на англ.) - https://www.raise3d.com/academy/3d-printing-glossary/

 

 

Основные проблемы и ошибки при 3D-печати, их причины и способы устранения 


 

1. Проблемы при FDM 3D-печати: справочник начинающего пользователя - https://rec3d.ru/rec-wiki/problemy-pri-fdm-3d-pechati-spravochnik-nachinayushchego-polzovatelya/?ysclid=mbbtn139at436979626

2. Проблемы качества 3D-печати - https://3dpt.ru/page/faq#description-1 (ист. Перевод статьи с сайта https://www.simplify3d.com/)

3. Руководство по устранению распространенных проблем 3D-печати- https://3d-diy.ru/blog/rukovodstvo-ustraneniyu-problem-3d-pechati/

4. Самые частые проблемы при печати на 3D принтере и способы их устранения -https://eccmarket.ru/media/problemy-pri-pechati-na-3d-printere/

5. 11 решений, которые точно пригодятся для устранения проблем 3D печати -https://f2innovations.ru/tpost/kij5fm8ad1-11-reshenii-kotorie-tochno-prigodyatsya, 18 октября 2023

6. Первые шаги в FDM 3D-печати: памятка начинающему пользователю - https://rec3d.ru/rec-wiki/pervye-shagi-v-fdm-3d-pechati-pamyatka-nachinayushchemu-polzovatelyu/, 28 июня 2022

7. Проблемы 3D печати и варианты их решения. Устранение причин дефектов и ошибок во время печати - https://cvetmir3d.ru/, 16.04.2021

8. Дефекты 3D печати. Основные проблемы и решения в FDM технологии - https://3dtool.ru/stati/defekty-3d-pechati-osnovnye-problemy-i-resheniya-v-fdm-tekhnologii/

9. 3D-печать: основные проблемы и способы их преодоления - https://top3dshop.ru/wiki/3d-print-main-problems-and-solutions.html

10. Настройки качества 3D печати. Проблемы и решения. - https://3drob.ru/stati/pro_3d_pechat/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya

11. FDM-печать: дефекты, проблемы и варианты их устранения - https://3d-m.ru/fdm-pechat-defekty-problemy-i-varianty-ih-ustraneniya/, 31.08.2020

12. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА 3D-ПЕЧАТИ - https://3dsfera.by/articles/rasprostranennye-problemy-v-3d-pechati/

13. Что такое ретракт в 3D печати. Калибровка и настройка - https://3d-favorit.ru/blog/3d-printer-retrakt--kalibrovka-i-nastrojka

14. Дефекты печати первого слоя технологией FDM - https://3dvision.su/blog/defekty-pechati-pervogo-sloya-tekhnologiey-fdm/, 24.11.2024

15.  Как настроить 3D-принтер - https://top3dshop.ru/blog/customize-3d-printer-review.html, 20.10.2020

 

 

3DBenchy — тестовая модель для 3D-принтеров


 

#3DBenchy — это 3D-модель, специально разработанная для тестирования и сравнительного анализа 3D-принтеров. Это небольшой узнаваемый объект, который вы можете бесплатно скачатьсоздать и поделиться.

 

Характеристики

#3DBenchy__Пологие_поверхности_(1)

#3DBenchy разработан для того, чтобы предложить 3D-принтерам широкий спектр сложных геометрических элементов и затронуть различные аспекты, связанные с аддитивным производством.

3D-модель предназначена для печати в масштабе 1:1 без вспомогательных материалов. Она сложна для большинства 3D-принтеров, но небольшой объём (15,55 см3) обычно печатается менее чем за два часа и не требует большого количества материала.

Различные поверхности модели #3DBenchy демонстрируют типичные проблемы, связанные с качеством поверхности, точностью модели, деформацией и т. д.

Перейдите по этой ссылке, чтобы увидеть полный список функций и соответствующие описания.

Размеры

#3DBenchy_о_функциях

Используйте #3DBenchy для тестирования и калибровки вашего 3D-принтера, настраивая аппаратные и программные параметры для достижения оптимальных результатов.

Форма и размер этой 3D-модели созданы для того, чтобы бросить вызов 3D-принтерам. Сравните результаты #3DBenchy с размерами, указанными в этой ссылке. Их легко измерить с помощью штангенциркуля.

Распечатайте и проверьте результат работы вашего 3D-принтера на предмет точности размеров, допусков, деформации и отклонений, связанных с изменением параметров печати и типов материалов.

 

#3DBenchy разработан компанией Creative Tools в качестве калибровочной и испытательной детали для 3D-принтеров. Прочитайте подробную статью о #3DBenchy.

Вы можете скачать файл STL и узнать больше о 3D-печати.

 

Характеристики

#3DBenchy_page_features_главное_изображение

#3DBenchy разработан для того, чтобы предложить 3D-принтерам широкий спектр сложных геометрических элементов и затронуть различные аспекты, связанные с аддитивным производством.

3D-модель предназначена для печати в масштабе 1:1 без вспомогательных материалов. Она сложна для большинства 3D-принтеров, но небольшой объём (15,55 см3) обычно печатается менее чем за два часа и не требует большого количества материала.

Различные поверхности модели #3DBenchy демонстрируют типичные проблемы, связанные с качеством поверхности, точностью модели, деформацией и т. д.

Пожалуйста, ознакомьтесь с полным списком функций и соответствующими описаниями ниже.

 

Корпус

Корпус представляет собой большую гладкую изогнутую поверхность, которую сложно напечатать на 3D-принтере и на которой хорошо видны любые неровности.

 

Особенность_корпуса_изогнутый_выступ

 

Симметрия

#3DBenchy идеально симметричен, что позволяет легко обнаружить любые перекосы и деформации.

 

Характеристика_симметрии

 

Файл STL с высоким разрешением

Файл STL триангулируется с очень высоким разрешением, что обеспечивает получение гладких поверхностей. Максимальное отклонение от исходного CAD-файла составляет 0,001 мм.

 

Особенность_высококачественная_stl-сетка

 

Плоские Горизонтальные Грани

Верхние поверхности настила, короба и дымохода плоские, горизонтальные и параллельны нижней плоскости.

 

Плоскопараллельные горизонтальные грани

 

Крошечные Детали Поверхности

Если у вас есть 3D-принтер с высоким разрешением, вы можете проявить себя! Высота букв на корме составляет менее 2 мм, а толщина таблички с названием #3DBenchy — всего 0,1 мм.

 

Особенность_#3DBenchy_табличка_с_именем_крошечная_деталь

 

Цилиндрические формы

Дымоход предназначен для определения концентрических цилиндрических форм с внутренним и внешним диаметрами. Они наглядно демонстрируют отклонения от округлой формы.

 

Концентрические цилиндрические формы

 

Выступающие поверхности

Проблемы с выступами — это ахиллесова пята 3D-печати. #3DBenchy предлагает несколько вариантов решения таких проблем, например, в труднодоступных местах внутри моста.

 

Характеристики_overhang_bridge

 

Поверхности с низким уклоном

Поверхности с небольшим уклоном наглядно демонстрируют слоистую структуру 3D-печати. Если печатать горизонтально, то на борте и крыше #3DBenchy будут видны слои.

 

Характеристика: поверхности с малым уклоном

 

Большие Горизонтальные Отверстия

В заднем окне есть большое круглое горизонтальное отверстие, а в штурвале лодки — круглое труднодоступное углубление.

 

Особенности_large_horizontal_hole

 

Небольшие Горизонтальные Отверстия

Швартовная труба представляет собой небольшое короткое горизонтальное отверстие с очень тонким фланцем, прилегающим к корпусу.

 

Особенность_труба_с_маленьким_отверстием

 

Наклонные Маленькие Отверстия

Держатель для удочки представляет собой очень маленькое, слегка наклонное глухое отверстие.

 

Держатель для удочки с наклонным небольшим отверстием

 

Первый слой-Детали

Неглубокие буквы в нижней части лодки явно указывают на типичное смятие первого слоя.

 

Нижняя пластина с рельефными буквами

 

 

Тестовая модель 3DBenchy — кораблик для калибровки 3D-принтера


  •  

Существует, наверное, 100500 эталонных образцов, с помощью которых можно убедиться, что деталь имеет размеры ровно 20 × 20 × 10 мм. Или не имеет. Замеры объектов, выходящих из 3D-принтера, и соответственная калибровка настроек — занятие нудное. Впрочем, его вполне можно сделать более веселым.

тест для 3д принтера - корабль

Большинство владельцев 3D-принтеров тратят массу времени на подгонку железа и программ, чтобы печатаемые объекты получались как можно более точными по размерам. Чтобы этого добиться, обычно создаются или скачиваются STL-файлы с различными измеряемыми участками и частями вроде круглых и квадратных отверстий, нависающих под разными углами поверхностей и т.п.

Такие абстрактные детали — отличное решение для калибровки, но после того, как они напечатаны и свое дело сделали, они обычно заканчивают свою жизнь в мусорной корзине.

Существует немного другая калибровочная 3D-модель с заранее заданными параметрами, эту модель вы можете загрузить и использовать для калибровки своего принтера. Объект, подозрительно похожий на кораблик, называется #3DBenchy. Когда вы его напечатаете и снимете штангенциркулем все необходимые размеры, не выбрасывайте его – пусть им играют дети :) Ну, или взрослые!

Кораблик #3DBenchy разработан с тем прицелом, чтобы предложить максимально возможное количество измеряемых параметров – и всё в одной модели. Это просто маленький кораблик, но не позволяйте его скромным размерам ввести вас в заблуждение! :) Безукоризненно напечатать такой STL-файл довольно трудно – в нем есть несколько сложных поверхностей, которые четко демонстрируют проблемы, которые пока еще стоят перед различными технологиями 3D-печати.

тестовая модель для 3д принтера кораблик

Узнаваемая форма, симметричность и гладкие нависающие искривленные поверхности корпуса делают напечатанные модели #3DBenchy очень полезными для выявления того, что следует улучшить в 3D-принтере или в слайсере.

Вот некоторые из особенностей данной лодочки:

  • Симметрия
  • Большие нависающие поверхности
  • Горизонтальные и вертикальные отверстия
  • Легко снимаемые размеры 
  • Решение проблем с нависающими и соединяющими (мостовыми) фрагментами
  • Полный перечень приведен под картинками выше
  • Размеры даны на картинках внизу

модель тест для 3d принтера

Поскольку объект этот маленький, печатается он легко и быстро и обойдется совсем недорого. Вы запросто можете распечатывать такие кораблики один за другим, пошагово изменяя настройки, чтобы получить нужный результат. Под конец у вас образуется целый флот корабликов. А как будут счастливы дети, играя в собственную версию морского боя прямо на столе! :)

Файл #3DBenchy.stl публикуется под лицензией Creative Commons, которая позволяет его распечатывать, распространять и продавать сколько душе угодно. 

Несмотря на то, что авторы модели пытались сделать из #3DBenchy что-то наподобие швейцарского ножа для калибровки 3D-печати, он не в состоянии заменить все калибровочные STL. Эти файлы надо использовать в соответствии с общепринятой практикой. #3DBenchy — просто дополнение к обширному набору хитрых STL-файлов, предназначенных для калибровки и бенчмаркинга. Пользуйтесь же этим корабликом так, как вам больше нравится.

У #3DBenchy есть свой родной порт приписки, www.3DBenchy.com, где можно скачать файл и прочитать много полезного про то, как этот кораблик помогает улучшить качество распечаток.

Скачать файлы можно с Thingiverse и Sketchfab.

06.10.2016

© 3DPT - Техно 3D - 3dpt.ru

 

 

КОМПАС-3D LT


  • Скачать бесплатное ПО для использования в учебных целях - https://edu.ascon.ru/main/download/freeware/ 

 

КОМПАС-3D LT рекомендован для первого знакомства с 3D-моделированием и черчением. Вы сможете создавать несложные модели деталей, а с помощью чертежного редактора сделать выкройки одежды для себя, детей и домашних животных. Моделируйте с удовольствием в КОМПАС-3D LT!

 

КОМПАС-3D LT — это простейшая система трехмерного моделирования для домашнего использования и учебных целей, облегченная версия профессиональной системы КОМПАС-3D.

Позволяет создавать только трехмерные модели деталей и чертежи. Программа не является коммерческой версией программных продуктов семейства КОМПАС и не предназначена для использования в производственной деятельности, связанной с получением дохода.

КОМПАС-3D LT предназначен для начального освоения САПР (для опытных пользователей мы рекомендуем КОМПАС-3D Home). Он поможет тем, кому необходимо научиться чертить и моделировать.

 

Обучающие материалы: статьи, книги, документы 


 

3D-моделирование в КОМПАС-3D версий v17 и выше. Учебное пособие для вузов

3D-моделирование в КОМПАС-3D версий v17 и выше. Учебное пособие для вузов

  • Автор(ы): Чагина А. В., Большаков В. П.
  • Серия: Учебник для вузов
  • Издательство: Питер
  • Страниц: 256
  • Год выпуска: 2021
  • ISBN: 978-5-4461-1713-0

В книге рассматривается известная российская программа КОМПАС-3D, основными компонентами которой являются система трехмерного моделирования КОМПАС-3D и чертежный редактор КОМПАС-График. Система КОМПАС постоянно совершенствуется, в версиях v17 и выше, по сравнению с предыдущими, произошли существенные изменения в интерфейсе и терминах. Эти изменения отражены в четырех главах книги, в которых также рассмотрены общие сведения о конструировании на базе 2D- и 3D-технологий.

Рекомендовано федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» в качестве учебного пособия для обучающихся по образовательным программам высшего образования уровня "бакалавриат" и "магистратура" по направлению подготовки «Конструирование и технология электронных средств».

 

Самоучитель КОМПАС-3D v19

Самоучитель КОМПАС-3D v19

  • Автор(ы): Герасимов А.А.
  • Серия: Самоучитель
  • Издательство: БХВ-Петербург
  • Страниц: 624
  • Год выпуска: 2021
  • ISBN: 978-5-9775-6693-3

Самоучитель позволяет в короткие сроки освоить систему КОМПАС-3D v19. Даны инструкции по оптимальной настройке программы, предложены способы построения геометрических объектов, создания моделей деталей и сборок, оформления конструкторской документации с помощью редактора КОМПАС-График. Рассматриваются создание и редактирование чертежей, в том числе сборочных чертежей и спецификаций, принципы конструирования и моделирования в КОМПАС-3D, создание сложных объектов. Представлены способы обеспечения точности построения. Изучается проектирование листовых деталей. Особое внимание уделено использованию библиотек, модулей и приложений системы. Большое количество примеров и иллюстраций позволит быстро изучить программу и освоить возможности версии 19. На сайте издательства находятся примеры чертежей, эскизы и 3D-модели.

 

 

Труд (Технология). 9 класс: Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»


  • Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» (34 часа)

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий.

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»

  • Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.
  • Понятие «аддитивные технологии».
  • Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры.
  • Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати.
  • Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере.
  • Подготовка к печати. Печать 3D-модели.
  • Профессии, связанные с 3D-печатью.

 

 

 

 

 

 

КОМПАС-3D. Машиностроение


 

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И МОДЕЛИ ВАЛА-ШЕСТЕРНИ СО ШЛИЦЕВЫМ КОНЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ ВАЛЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 2D

Разработчик — А. В. Веселова. Технический колледж имени С. И. Мосина Тульского государственного университета - Скачать (563 Кб)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. Учебное пособие

Разработчик — Г.В. Ефремов, С.И. Нюкалова. Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева (Красноярск, 2013 г.) Учебное пособие может быть использовано для изучения раздела «Компьютерная графика» в дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика». Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническомуобразованию. - Скачать (41,3 Мб)

«РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ В САПР КОМПАС-3D», Санкт-Петербург, 2011

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 200400 «Оптотехника» и специальностям 200203 «Оптико-электронные приборы и системы» и 200200 «Оптотехника». Разработчик — Иванов А.Н, Ежова К.В., Зленко А.Н. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оп - Скачать (2,1 Мб)

Выполнение в КОМПАС-3D конструкторской документации с резьбовыми соединениями

Учебное пособие рекомендуется студентам различных приборо- и машино- строительных специальностей. Разработчик — В.П. Большаков, А.В. Чагина. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ (СПб, 2011 г.) - Скачать (3 Мб)

ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА средствами системы «КОМПАС-3D V10»

Учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения.
Разработчик — Ю.А.САВЕЛЬЕВ. Уральский государственный университет путей сообщения (Екатеринбург, 2010 г.) - Скачать (2,3 Мб)

Автоматизированное конструирование деталей машин в КОМПАС-График. Лабораторный практикум

Учебное пособие предназначено для студентов 3 курса, обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 660300 — Агроинженерия, а также может быть использовано студентами очной и заочной формы обучения всех технических специальностей вузов и техникумов, преподавателями. Допущено Министерством образования и науки РФ. Разработчики: А.А. Серегин, В.П. Забродин, И.Г. Пономаренко. АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ (Зерноград, 2009 .) - Скачать (10,3 Мб)

Расчет и конструирование цилиндрического редуктора с применением КОМПАС-График

Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной формы обучения по специальности 190601 — Автомобили и автомобильное хозяйство, а также может быть полезным студентам технических специальностей вузов и техникумов, инженерам и конструкторам.

Допущено УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования».

Разработчики: В.П. Забродин, И.Г. Пономаренко. АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ (Зерноград, 2010г.) - Скачать (12,6 Мб)

Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования. Методические указания

Методические указания по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования» предназначены для студентов, обучающихся по направлению «Машиностроение» с вариативной частью подготовки «Металлургическое оборудование». Разработчики: Ошовская Е.В., Бедарев С.А., Яковлев Д.А., ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. - Скачать (757 Кб)

Компьютерные технологии трехмерного моделирования. Учебное пособие

Учебное пособие адресовано студентам по направлению подготовки 230200 — Информационные системы. Разработчик — Г.Г. Хайдаров, В.Т. Тозик, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики - Скачать (3,5 Мб)

Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D

Методические указания для студентов машиностроительных специальностей. Разработчик — А. В. Рандин, Д. А. Коршунов, Ульяновский государственный технический университет - Скачать (870 Кб)

Компьютерная графика. Практикум

В практикуме представлена технология разработки графических конструкторских документов, реализованная в среде универсальной графической системы КОМПАС и методика трехмерного моделирования. Рассмотрены примеры выполнения лабораторных работ.

Разработчик — А.А. Ляшков, Ф.Н. Притыкин, Л.М. Леонова, С.М. Стриго, Омский государственный технический университет - Скачать (2,1 Мб)

Руководство для выполнения заданий по инженерной и компьютерной графике

Разработчик — М. Н. Краснов, Н. Ф. Барышев, Пензенский государственный университет - Скачать (4,6 Мб)

Автоматизация проектирования средствами системы КОМПАС. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Техническое проектирование»

Разработчик — Пензенский государственный университет - Скачать (5,6 Мб)

Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Детали машин». Часть вторая. Проектирование двухступенчатых редукторов с использованием КОМПАС-3D

Разработчик — В. В. Процив, Национальный горный университет (Днепропетровск) - Скачать (43,1 Мб)

Выполнение сборочных чертежей на основе трехмерного моделирования в системе КОМПАС-3D

Разработчик — В.П. Большаков, А.Л. Бочков, А.Н. Круглов, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики - Скачать (2,8 Мб)

Сборки в КОМПАС-3D

Разработчик — Д.И. Троицкий, Тульский государственный университет - Скачать (880 Кб)

Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Детали машин»

Часть первая. Проектирование одноступенчатых редукторов с использованием КОМПАС-3D V10. Разработчик — В.В. Процив, Национальный горный университет (Днепропетровск) - Скачать (45,6 Мб)

Разработка 2D-библиотек для КОМПАС. Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу «Разработка САПР»

Разработчик — Д.И. Троицкий, Тульский государственный университет - Скачать (669 Кб)

Создание САПР на базе КОМПАС-3D. Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу «Разработка САПР»

Разработчик — Д.И. Троицкий, Тульский государственный университет - Скачать (661 Кб)

Трехмерное моделирование в системе КОМПАС-3D. Практическое руководство

Учебное пособие рекомендовано УМО по образованию в области приборостроения и оптотехники. Разработчик — А.Л. Бочков, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики - Скачать (2 Мб)

Моделирование трехмерных объектов в среде КОМПАС-3D

Разработчик — Н.А. Сторчак, Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета - Скачать (3 Мб)

 

КОМПАС-3D LT


Программа элективного курса для 9-го класса «Основы инженерной графики»

Разработчик — Семёнова Елена Михайловна, учитель черчения, Лицея №126 (г. Санкт-Петербург). - Скачать (542 Кб)

Инженерная графика. Просто и доступно

Библиотека 3D-моделей и чертежей для практических занятий при изучении КОМПАС-3D LT.

Разработчик — А. Е. Потемкин - Скачать (861 Кб)

Черчение и моделирование на компьютере, КОМПАС-3D LT

Материал будет полезен преподавателям «Черчения», «Технологии», педагогам дополнительного образования, руководителям кружков по моделированию.

Разработчик — Учитель МОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов»; методист ГРМО Уханёва Вера Андреевна - Скачать (27 Кб)

КОМПАС-3D LT: учимся моделировать и проектировать на компьютере

Разработчик — А.А. Богуславский, И.Ю. Щеглова, Коломенский государственный педагогический институт. - Обложка и содержание пособия (330 кб), Файлы примеров (20 кб), Скачать (31 Мб)

 

Методические и учебные пособия


 

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Понятно