DimXpert para piezas admite muchas operaciones de fabricación.
Operación
|
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
|
|
|
|
|
Chaflán
|

|
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
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cono
|

|
Una cara cónica interna o externa
|
No
|
|
|
|
|
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
|
|
|
|
|
Operación
|
Ejemplo
|
Topología
|
Operación de SolidWorks correspondiente
|
Redondeo
|

|
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
|
Sí.
Operaciones de redondeo con radio constante
|
|
|
|
|
Taladro refrentado
|

bsp;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.
|
|
|
|
|
Taladro avellanado
|

bsp;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.
|
|
|
|
|
Operación
|
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)
|
|
|
|
|
Círculo de intersección
|

|
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.
|
No aplicable
|
|
|
|
|
Línea de intersección
|

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
|
No aplicable
|
|
|
|
|
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.
|
No aplicable
|
|
|
|
|
Operación
|
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.
|
No aplicable
|
|
|
|
|
Muesca
|

|
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
|
|
|
|
|
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
|
No aplicable
|
|
|
|
|
Operación
|
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
|
|
|
|
|
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
|
|
|
|
|
Superficie
|

|
Cara no prismática
|
No
|
|
|
|
|
Operación
|
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
|

|
Una cara esférica interna o externa
|
No
|