Projekt zaliczeniowy z modelowania i drukowania 3D

Polecenie dla uczniów:

Zaprojektuj w programie Fusion 360 złożony model 3D składający się z co najmniej trzech elementów pasujących do siebie.

Twój projekt powinien przedstawiać mechaniczny lub użytkowy obiekt (np. zawias, pudełko z pokrywką, pojemnik obrotowy, przegub kulowy, szkatułkę, stojak itp.), który po wydrukowaniu w technologii 3D tworzy kompletną, funkcjonalną całość.

W trakcie pracy:

  1. Wykonaj modele 3D wszystkich elementów.

  2. Sprawdź poprawność spasowania i zakres ruchu (jeśli model jest mechaniczny).

  3. Przygotuj modele do wydruku 3D – sprawdź tolerancje, eksportuj pliki .stl.

  4. Wydrukuj elementy, dokonaj montażu i przetestuj działanie konstrukcji.

  5. Przygotuj tabliczkę z imieniem i nazwiskiem.

  6. Wykonaj stosowne rysunki techniczne.

Inspiracje:

1. Zawias z regulacją

Opis:
Zaprojektuj zawias złożony z trzech części: dwóch skrzydeł i osi, umożliwiający składanie w zakresie 0–180°.
Elementy:

  • Skrzydło lewe,

  • Skrzydło prawe,

  • Oś (sworzeń).
    Wymagania:

  • Idealne spasowanie elementów (tolerancja ok. 0,3 mm),

  • Możliwość obracania po wydruku,

  • Zaokrąglenia i wycięcia technologiczne.
    Efekt: działający mechaniczny zawias z druku 3D.

2. Pudełko z mechanizmem zamykającym

Opis:
Pojemnik z wieczkiem na zatrzask lub prowadnicę.
Elementy:

  • Korpus pudełka,

  • Pokrywka,

  • Zamek lub zaczep zatrzaskowy.
    Wymagania:

  • Dokładne dopasowanie części,

  • Zastosowanie shell, fillet, pattern,

  • Estetyczny wygląd i ergonomia.
    Efekt: pudełko zamykane mechanicznie, możliwe do realnego użycia.

3. Zegar analogowy – obudowa, tarcza, wskazówki

Opis:
Model zegara ściennego lub stojącego (bez mechanizmu).
Elementy:

  • Obudowa,

  • Tarcza z cyframi,

  • Wskazówki (osadzone na wspólnej osi).
    Wymagania:

  • Użycie revolve, circular pattern,

  • Precyzyjne otwory i spasowanie,

  • Możliwość ręcznego obracania wskazówek.
    Efekt: działający mechanicznie model demonstracyjny zegara.

4. Przegub kulowy

Opis:
Zaprojektuj ruchome połączenie kulowe stosowane np. w statywach lub uchwytach.
Elementy:

  • Gniazdo,

  • Kula,

  • Nakładka zaciskowa lub pierścień blokujący.
    Wymagania:

  • Odpowiednie luzy i tolerancje,

  • Ograniczenie ruchu kuli,

  • Użycie loft, fillet, shell.
    Efekt: ruchomy, złożony przegub wykonany w całości na drukarce 3D.

5. Pojemnik obrotowy (solniczka, zasobnik, organizer)

Opis:
Konstrukcja składająca się z dwóch cylindrycznych części i pokrywy z otworami.
Elementy:

  • Dolna część pojemnika,

  • Obracająca się pokrywa,

  • Górna nasadka lub podstawa.
    Wymagania:

  • Obrót możliwy po wydruku,

  • Dbałość o wymiarowanie otworów i osi,

  • Dekoracyjne detale.
    Efekt: funkcjonalny pojemnik z ruchem obrotowym.

6. Uchwyt lub klips regulowany

Opis:
Projekt prostego mechanizmu dociskowego – np. klipsa, uchwytu na kartkę, statywu lub ramienia.
Elementy:

  • Część ruchoma (ramię),

  • Zawias,

  • Podstawa lub szczęka.
    Wymagania:

  • Spasowanie ruchome,

  • Możliwość otwierania i zamykania,

  • Użycie mirror, constraint, assemble joint.
    Efekt: funkcjonalny, ruchomy model klipsa 3D.

7. Stojak składany (np. na telefon lub tablet)

Opis:
Składany stojak z zawiasem lub zaczepem, który można złożyć do transportu.
Elementy:

  • Podstawa,

  • Oparcie,

  • Element łączący (zawias lub prowadnica).
    Wymagania:

  • Wygodne użytkowanie,

  • Precyzyjne spasowanie,

  • Projekt z myślą o druku bez podpór.
    Efekt: praktyczny stojak o złożonej konstrukcji.

8. Mechaniczna szkatułka z przesuwaną pokrywką

Opis:
Skrzynka, w której pokrywka przesuwa się w prowadnicach.
Elementy:

  • Korpus,

  • Pokrywka,

  • Zamek (zaczep lub ogranicznik).
    Wymagania:

  • Spasowanie części,

  • Zastosowanie extrude cutpattern,

  • Możliwość otwierania/zamykania bez luzu.
    Efekt: elegancka szkatułka z mechanizmem przesuwu.

Proponowany plan pracy (20h):

Etap Zakres pracy Czas
1. Koncepcja i szkice Pomysł, rysunek poglądowy, analiza funkcji 2h
2. Modelowanie 3D – część 1 Tworzenie głównych brył 4h
3. Modelowanie 3D – część 2 Detale, otwory, zaokrąglenia 4h
4. Montaż w środowisku Assemble Definicja zależności, sprawdzenie ruchu 3h
5. Przygotowanie do druku (STL) Analiza błędów, podział na części 2h
6. Wydruk i montaż fizyczny Druk testowy + korekty 3h
7. Prezentacja projektu Opis, zrzuty ekranu, dokumentacja 2h
Razem 20h

Kryteria oceny projektu (maks. 30 pkt):

Kryterium Punkty
Poprawność wymiarowa i spasowanie elementów 6
Zastosowanie zaawansowanych narzędzi programu 6
Estetyka i ergonomia projektu 4
Możliwość wydruku 3D bez błędów 4
Działanie mechanizmu po złożeniu 6
Dokumentacja (zrzuty, opis, STL, prezentacja) 4
Razem: 30 pkt

Was this helpful?

0 / 0