DimXpert para piezas admite muchas operaciones de fabricación.
Opción |
Ejemplo |
Topología |
Operación de SolidWorks correspondiente |
Saliente |

Los diámetros acotados representan operaciones de saliente. |
Una cara cilíndrica externa que tiene un arco completo de 360 grados |
No |
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De chaflán |

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Una cara plana o cónica o una línea de barrido. Consulte Opciones de control de chaflán de DimXpert para cocientes de ancho máximo y ancho de chaflán |
Sí.
Operaciones de chaflán definidas mediante Ángulo - Distancia y Distancia - Distancia |
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Cono |

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Una cara cónica interna o externa |
No |
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Cilindro |

Radios de 30 y 50 grados que representan operaciones de cilindro. |
Cara cilíndrica interna o externa parcial o total
Las caras externas con arco completo de 360 grados pueden clasificarse como operaciones de saliente |
No |
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Opción |
Ejemplo |
Topología |
Operación de SolidWorks correspondiente |
Redondeo |

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Cara cilíndrica o arco de barrido:
Arco de hasta 180 grados
Las caras cilíndricas son tangentes a las caras portadoras, cuando están presentes
Las caras encadenadas (concatenadas) tienen tangencia y radios iguales
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Sí.
Operaciones de redondeo con radio constante |
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Taladro refrentado |

Taladro refrentado típico (izquierda) y taladro escalonado con un fondo con profundidad especificada definido como taladro refrentado (derecha) |
Serie de taladros incluyendo dos cilindros concéntricos separados por un plano perpendicular a sus ejes, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico |
Sí.
Refrentado de Asistente para taladro.
Si define un taladro refrentado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado derecho, DimXpert no puede reconocerlo como tal. |
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Taladro avellanado |

Taladro avellanado típico (izquierda) y taladro achaflanado definido como taladro avellanado (derecha) |
Serie de taladros incluyendo un cono seguido por un cilindro concéntrico, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico |
Sí.
Avellanado de Asistente para taladro.
Si define un taladro avellanado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado izquierdo, DimXpert no puede reconocerlo como tal. |
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Opción |
Ejemplo |
Topología |
Operación de SolidWorks correspondiente |
Taladro sencillo |

(Izquierda) De izquierda a derecha, taladro roscado con un fondo de punta de broca, taladro pasante y taladro con fondo plano.
(Derecha) Taladro compuesto por dos superficies cilíndricas. |
Serie de taladros incluyendo una cara cilíndrica que tiene un arco de más de 180 grados, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico |
Sí.
Operaciones del Asistente para taladro y Taladro sencillo
Los taladros con avellanados de lado derecho se reconocen como tales (no como taladros vinculados) |
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Círculo de intersección |

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Un círculo derivado en la intersección de un cono y un plano. El cono debe ser perpendicular al plano y no se puede crear a partir de una elipsis. Un redondeo o un chaflán pueden interrumpir al cono y plano. |
N/D |
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Línea de intersección
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Se forma una línea de intersección (azul) en la intersección del plano inferior de la pieza y el plano oblicuo (naranja).
Las líneas de intersección generalmente se utilizan para acotar. En este ejemplo, probablemente necesitará ubicar la intersección de los dos planos a la izquierda de la pieza para controlar su longitud. |
Línea derivada en la intersección de dos planos |
N/D |
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Plano de intersección |

Se deriva un plano de intersección en la intersección del cilindro más grande y la cara cónica.
Los planos de intersección generalmente se utilizan para encontrar la ubicación inicial o final de una superficie cónica. |
Plano derivado en la intersección de una cara cilíndrica concéntrica y una cara cónica. |
N/D |
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Opción |
Ejemplo |
Topología |
Operación de SolidWorks correspondiente |
Punto de intersección |

Se deriva un plano de intersección, que se muestra como un origen, en la intersección de un plano (azul) y un cilindro (naranja).
Los puntos de intersección generalmente se utilizan para encontrar el cilindro/taladro de referencia. En este ejemplo, probablemente necesitará ubicar el punto de perforación del taladro a la derecha de la pieza (creando una cota horizontal). |
Punto derivado en la intersección de un plano y el eje de una cara cilíndrica o cónica. |
N/D |
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Muesca |

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Dos planos paralelos limitados por un plano perpendicular o un cilindro tangente a los planos laterales, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada |
No |
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Plano |

Cada cara plana (gris) representa una operación de plano único. Puede combinar las caras azules o naranja para definir un plano compuesto. |
Cara plana |
N/D |
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Opción |
Ejemplo |
Topología |
Operación de SolidWorks correspondiente |
Cajera |

Ejemplo de una cajera pasante (naranja) incrustada en una cajera hasta profundidad especificada (azul) |
Perfil cerrado extruido interno, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada |
No |
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Ranura |

Ranura cuadrada hasta profundidad especificada (izquierda) y ranura pasante con extremos radiales (derecha) |
Dos planos paralelos limitados por dos planos perpendiculares o dos cilindros tangentes a los planos laterales, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada |
No |
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Superficie |

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Cara no prismática |
No |
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Opción |
Ejemplo |
Topología |
Operación de SolidWorks correspondiente |
Anchura |

Los pares de planos que componen cada cota representan una operación de ancho |
Dos planos paralelos con vectores normales opuestos |
No |
Esfera |

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Una cara esférica interna o externa |
No |