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SolidWorks ®
Certified SolidWorks Profesional (CSWP)
SEGMENTO 3
Preparatory Vocational Training and Advanced Vocational Training
To be used with SolidWorks®
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Ejercicios de Emsambles Seg 3 Exámen CSWP.
Pregunta 1/13
Este texto describe los problemas que deben resolverse en este conjunto de ejercicios.
Usted creara el ensamble de un robot comenzando por la base, algunas partes serán modeladas por usted y otras se suministraran.
se le pedirá que haga lo siguiente:
Modelado de partes individuales correctamente
Montaje y acoplamiento de piezas en un ensamble.
Detección de interferencias.
Acoplar modificaciones,
Sustituir piezas.
Nota: las imágenes no se muestran a escala debido a la diferencias en las piezas al ser descargadas para cada prueba
Por favor continúe en la próxima pregunta.
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Pregunta 2/13
Construir esta pieza en Solidworks.
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Material: Aleación de Aluminio 1060.
Densidad: 0.0027 g/mm^3 Origen: arbitrario
Todos los agujeros son pasantes a menos que se indique lo contrario.
A = 350 B = 620 C = 320 Cuál es la masa total de la pieza (gramos). P2: gramos
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Crear un ensamble desde la base:
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Origen del Ensamble: Arbitrario.
Inserte la base creada en el ejercicio anterior a un ensamble
Nota: Este ensamble será la referencia del ensamble principal.
Cree un sistema de coordenadas en la ubicación y orientación que se muestra en la imagen.
Nota: Estas coordenadas se utilizarán durante todo el ensamble.
Usando el sistema de coordenadas creado mida el centro de gravedad del ensamble.
X= -494.87 Y = 273.56 Z = 96.01 X = -19.74 Y = 446.26 Z = -5.06 X = -440.74 Y = 102.23 Z = -96.68 X = -125.13 Y = 96.01 Z = -1.44
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Pregunta 4/13.
Adicione el Pivote al ensamble.
Sistema de unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Descargue el archivo del pivote adjunto.
Inserte el pivote en el ensamble contenido en la base.
Posicione el pivote con respecto a la base como se muestra, creando todas las relaciones necesarias.
Usando el sistema de coordenadas creado anteriormente como salida mida el centro de gravedad del ensamble.
¿Cuál es el centro de gravedad del ensamble (mm)?
P4: X= Y= Z=
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Rotar el Pivote y detectar colisión.
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Con el detector de colisión activado (Mover componente/Opciones/Detener al colisionar) gire el pivote como se muestra en la imagen hasta que la espiga sea detenida por el bloque de la base.
Nota: Dependiendo de la versión que descargo su tipo de pivote cambia puede ser redondo o cuadrado.
Nota 2: Modifique o borre con anterioridad cualquier relación si es necesario. (Caras paralelas)
Mida el ángulo X indicado en la imagen. Croquis/ cota Inteligente Nota: El ángulo será entre 90 y 180 grados.
¿Cuál es el ángulo X medido (grados)?
P5: °
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Pregunta 6/13
Crear un nuevo ensamble .
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Descargue y abra la pieza Cilindro.
Cree un nuevo ensamble del cilindro.
Nota: Este ensamble se conoce como Cilindro.
Guarde este ensamble
Mida la masa del ensamble Cilindro (Calcular/ Propiedades Físicas)
¿Cuál es la masa general del ensamble (gramos)?.
P6: 26668,72 gr
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Inserte el conector en el ensamble Cilindro.
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Descargue y abra la pieza conector.
Inserte el conector en el cilindro y relaciónelo con él.
Posicione el conector respecto al cilindro como se muestra, creando todas las relaciones necesarias. (relación concéntrica y caras paralelas)
Nota: el conector debe ser relacionado concéntricamente como se muestra, pero debe ser libre en el cilindro.
Mida la masa del ensamble.
¿Cuál es la masa general del ensamble (gramos)?.
P7: gr
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Pregunta 8/13.
Adicione el ensamble cilindro y la parte inferior del brazo al ensamble principal.
Sistema de unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2.
Descargue y abra la parte inferior del brazo y adiciónelo al ensamble principal.
Inserte el cilindro en el ensamble principal.
Hacer del ensamble cilindro un ensamble flexible. Prop del componente/Flexible Relacione y Posicione las nuevas piezas y el nuevo ensamble asegurándose de establecer el paralelismo indicado en las caras, como lo indica en la imagen.
Usando correctamente las relaciones posicione el brazo inferior y el ensamble cilindro entre las clavijas del ensamble. Relación de posición Avanzada/Ancho y Rel
concentricas
Usando el sistema de coordenadas creadas como sistema de salida, mida el centro de gravedad del ensamble principal.
¿Cuál es el centro de gravedad del ensamble principal (mm)?
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P8: X= Y= Z=
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Pregunta 9/13
Inserte el contrapeso al ensamble. Balance5
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Descargue y abra la pieza Contrapeso.
Adicione el contrapeso al ensamble Principal. Balance5
Relacione y posicione el contrapeso siguiendo la orientación mostrada en la imagen.
Usando el sistema de coordenadas creadas como sistema de salida, mida el centro de gravedad del ensamble.
¿Cuál es el centro de gravedad del ensamble (mm)?.
P9: X = Y = Z =
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Inserte la Pistola en el ensamble.
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Descargue y abra el archivo pistola y adiciónelo al ensamble principal.
Relacione y posicione la pistola siguiendo la orientación mostrada en la imagen, manteniendo la posición de los otros componentes. Relación de posición
Avanzada/Ancho y Rel concéntricas
Use una relación de posición de ancho para la pistola sobre el brazo inferior.
Nota: la pistola rotara libremente sobre la clavija de montaje.
Mida la masa total del ensamble principal.
¿Cuál es la masa total del ensamble principal (g)?.
P10: gr
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Pregunta 11/13.
Crear e insertar una palanca en el ensamble.
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Material: Aleación de Aluminio 1060.
Densidad: 0.0027 g/ mm^3.
Origen: Arbitrario.
Cree la palanca.
Asigne el material aleación de aluminio 1060 a la palanca.
Inserte la palanca en el ensamble principal, y posiciónela con las relaciones y la orientación mostrada en la imagen.
Posicione y relacione el resto del ensamble siguiendo la orientación mostrada en al imagen. (Quitar Paralela entre balance5 y Base y Base y Lower Arm5) Agregue los 20° entre las Caras
Cambiar Long del cilindro ( Abrir subensamble/Relación distancia 150mm) Nota: Quite o modifique previamente las relaciones para acomodar la nueva orientación mostrada ahora.
Usando el sistema de coordenadas creadas de salida mida el centro de gravedad del ensamble.
¿Cuál es el centro de gravedad del ensamble (mm)?.
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P11: X= Y= Z=
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Pregunta 12/13
Compruebe la interferencia de todo el ensamble.
Sistema de Unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Cambie las relaciones según lo muestra la imagen.
Realizar una comprobación de interferencia cuando se tenga activadas las siguientes opciones: Detección de interferencia
Tratar sub ensambles como componentes.
Volver transparentes piezas con interferencia.
Nota: todas las demás detecciones de interferencia las opciones estarán sin control (desactivadas).
Seleccione todos los componentes que se encuentran causando interferencias o no, hay interferencias detectadas.
P12: gr Con o Sin Interferencias?
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Reemplace la pieza Base.
Sistema de unidades: MMGS (milímetros, gramos, segundos).
Decimales: 2
Reemplace la Base por el archivo pieza base B. fijar Pivot5 y eliminar Base
Relacione el pivote con la base B usando las mismas relaciones de la pieza base.
Mantenga las mismas relaciones con el resto de los componentes como previamente se hizo, excepto para el contrapeso y el ensamble cilindro.
Posicione y relacione el contrapeso y el cilindro como se muestra en la imagen.
Cree un nuevo sistema de coordenadas en la posición y orientación mostrada en la primera imagen.
Usando este nuevo sistema de coordenadas mida el centro de gravedad del ensamble.
¿Cuál es el centro de gravedad del ensamble (mm)?.
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P13: X= Y= Z= Masa: gr
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RESPUESTAS
P2:
P3: X= Y= Z=
P4: X= Y= Z=
P5: ° P6: gr P7: gr
P8: X= Y= Z=
P9: X= Y= Z=
P10: gr
P11: X= Y= Z=
P12: gr
P13: X= Y= Z= Masa: gr