Mecânica e Desenho Industrial - Controlar e gerenciar reparos e peças de reposição com Autodesk



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Transcrição:

Mecânica e Desenho Industrial - Controlar e gerenciar reparos e peças de reposição com Autodesk Fellipe Schazmann Bruno Ricardo Massucatto Padilha Valmir de Almeida O controle de Manutenção e a parada de equipamentos sempre foram pontos críticos de muitas indústrias, e é por isso que o Grupo Idugel, através das ferramentas Autodesk, desenvolveu um sistema que do design a instalação de um processo produtivo, fornece todo o apoio gráfico e interativo do processo de desmontagem e troca de peças de reposição, reduzindo o tempo de ociosidade durante a manutenção, e possibilitando um controle e gerenciamento das peças de desgaste. Desde o desenvolvimento do fluxograma através do Sketchbook, a publicação do manual interativo, com o Inventor Publisher, tudo é feito de forma a facilitar a aquisição e manutenção preventiva dos equipamentos, minimizando os custos de parada de produção. Além do mais, um gerenciamento adequado resulta em melhor aproveitamento da vida útil do equipamento. Objetivo de aprendizado Ao final desta palestra você terá condições de: Derivação de montagens em 3D através do Autodesk Inventor; Exportar arquivos do Autodesk Inventor para Autodesk Publisher; Exportar para dispositivos móveis arquivos do Autodesk Publisher; Criar arquivos em PDF para visualização Tridimensional. Sobre os Palestrantes Fellipe Schazmann: Nascido em 1988, iniciou a carreira cedo, trabalhando nos negócios da família, que sempre foram ligados ao desenvolvimento industrial e projetos para processamento de grãos e alimentos. Hoje cursa engenharia de produção mecânica, e trabalha como diretor comercial do Grupo Idugel, a cargo também da equipe de inovação da empresa, que através do desenvolvimento de ferramentas e técnicas de utilização dos softwares Autodesk, vem criando formas de otimizar a manutenção das indústrias e clientes de todo o mundo. e-mail: fellipe@idugel.com.br

Valmir de Almeida: Formado em Processamento de dados pela UnC de Curitibanos, atuou em varias escolas de informática lecionando informática básica, programação, Hardware, também trabalhou no desenvolvimento de softwares comerciais em diversas empresas catarinenses, em uma destas empresas desenvolveu parte do software de PCP utilizado hoje pelo Grupo Idugel, graças a esta experiência foi contratado a 2 anos para trabalhar no desenvolvimento interno do software de gestão, focado sempre em melhoria de processo, buscou recursos e criou ferramentas para facilitar a execução e melhorar a qualidade dos produtos, foi responsável por tornar aplicável a tecnologia de renderização tridimensional ao ramo de negocio da empresa. e-mail: sistema@idugel.com.br Bruno Ricardo Massucatto Padilha: Nascido em 1986, gradua-se no ano de 2011 em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESCcampus Joaçaba, no qual desenvolveu diversos projetos relacionados a sistemas mecânicos.atua profissionalmente a cinco anos no mercado alimentício, e a dois no Grupo Idugel, onde desenvolve projetos e layout para soluções de manutenção no meio produtivo.participou da competição SAE Brasil de AeroDesign durante os anos de 2008, 2009 e 2010, atuando como fundador e capitão da equipe Faeroeste UNOESC de AeroDesign.Publicou diversos artigos e pesquisas, relacionados a aviação experimental e veículos aéreos não tripulados (vant's - uav's).foi bolsista CNPQ- Fapesc e Pibic, no qual como destaque, mansão honrosa e primeiro lugar no "Premio Mérito Universitário Catarinense" e obteve publicação do artigo "Novos Conceitos em Aviação Experimental - Processo de Projeto de um Protótipo de Aeronave" no Cadernos de Ciência e Tecnologia (EMBRAPA) em 2009. e-mail: comercial.tec@idugel.com.br 2

Grupo Idugel e Idugel Virtual. A Idugel Virtual tem como principal objetivo desenvolver uma linguagem fácil e interativa para planos de manutenção de equipamentos para processos de moagem. Através da tecnologia disponível pela Autodesk, tais como os software Invertor, Autocad, Publisher, Vault e 3DMax, bem como a capacidade de visão e criação do núcleo de profissionais envolvidos neste projeto, a Idugel Virtual orgulha-se de desenvolver uma tecnologia pioneira na aplicação de tablets na industria alimentícia. Para maior facilidade de compreensão, o Fluxograma 01 tem como objetivo ilustrar o fluxo de informações, bem como destacar as etapas envolvidas no desenvolvimento dos produtos Idugel Virtual. Fluxograma 01: Fluxo de informações para o desenvolvimento da Idugel Virtual. Para o inicio de um projeto virtual, é necessário compreender as informações obtidas do departamento comercial, ou seja, o Layout 2d e o descritivo dos orçamentos propostos ao cliente. Na seqüência, analisa-se os equipamentos em 3D desenvolvidos pelo projeto da empresa. Com estas informações, inicia-se a criação dos ambientes virtuais, bem como a visualização dos equipamentos. 3

1. Derivação de montagens em 3D através do Autodesk Inventor. Para a montagem de um layout em 3D, muitas vezes utiliza-se um grande numero de equipamentos, sendo que como conseqüência, é possível identificar certa "lentidão" e ate mesmo o colapso da montagem em si. Como o objetivo do layout é o estudo da locação dos ambientes, bem como as interfaces com os operadores, alguns detalhes dos equipamentos podem ser suprimidos, utilizando-se assim apenas a "casca" do equipamento. Para isso, utiliza-se a ferramenta Shrinkwrap do Inventor. Para utilizá-la abra a montagem em 3D no Invertor. Note que alguns componentes internos não se fazem necessários quando o objetivo é a elaboração do layout. Desta forma iniciaremos o processo de "derivação" desta montagem. Clique em 4

Em seguida abrirá uma nova janela, no qual será possível editar o nome do arquivo a ser salvo, destino do mesmo e template. Na seqüência, o programa abrirá uma nova aba e uma nova janela. Nesta janela será possivel editar todas as opções da derivação: Style: Possibilita a seleção de 4 níveis de derivação, aumentando a qualidade final, bem como o tamanho do arquivo. Remove parts by size: É possível remover peças em relação ao tamanha delas na montagem. Break link: Salva a derivação sem que a mesma esteja lincada com a montagem inicial. Simplification: Possibilita a seleção do nível de visibilidade da peça,por seleção de faces ou peças inteiras. Ainda é possível selecionar o grau de visibilidade. Hole patching: Com esta opção é possível eliminar aberturas da peça, e selecionado a mesma pelos diâmetros mínimos e máximos. Reduced Memory Mode: Salva a derivação mas mantendo-a lincada com a montagem original, permitindo assim a atualização da derivação em todas as alterações com a montagem de raiz. 5

Desta forma, apos a seleção das opções, podemos comparar a montagem com a derivação: Tamanho: 7,39 MB Tamanho: 7,42 MB Tamanho: 9,16MB Tamanho: 7,73MB Para finalizar, é possível comparar a ferramenta Shrinkwrap com a derivação convencional e o tamanho original da montagem: Derivação convencional: Tamanho: 37,1 MB Montagem: Tamanho: 31,9 MB É interessante observar que a derivação convencional apresenta um tamanho maior que a própria montagem, porém, fica claro o maior detalhamento do desenho. 6

Neste caso, mostra-se muito satisfatório a aplicação da função Shrinkwrap, visando que o objetivo é garantir a fidelidade das medidas externas do equipamento e agilidade nas montagem 3D. 2. Exportar arquivos do Autodesk Inventor para Autodesk Publisher. Quando o usuário estiver operando o tablet durante a execução da manutenção, é importante que ele obtenha informações precisas sobre os componentes que serão substituídos. Desta forma é possível selecionar as informações contidas no desenho em 3D do Inventor antes de exportá-lo. 7

Estas informações são atribuídas ao desenho editando-se a aba iproperties. E para selecionar as informações desejadas basta algumas poucas alterações ao exportar o arquivo. Desta forma, proceda os seguintes passos: No menu inicial do Inventor, clique na opção Export : Uma nova aba abrirá onde será possível fazer todas as habilitações necessárias para exportar apenas os dados interessados a operação pelo tablet: 1º: Selecione a opção Custom. 2º: Selecione a opção Properties. 3º: Selecione a aba que possibilita a seleção item a item. 4º: Selecione os grupos e itens desejados. 8

Desta forma, ao explodir e visualizar o equipamento no tablet, será possível obter qualquer informação de qualquer componente. 1º: Selecione a peça no qual deseja obter a informação. 2º: Duplo toque sobre a peça desejada, e novo clique sobre a seta. 3º: Uma nova janela abrirá apresentado os dados do componente, tais como descrição, códigos, etc.. 3. Exportar para dispositivos móveis arquivos do Autodesk Publisher. Após explodir o arquivo desejado, é possível exportá-lo para dispositivos moveis como smartphones e tablets. Para isso proceda os seguintes passos: 9

Na aba Home escolha a Publish e Mobile. Uma nova janela abrirá. Nesta janela será possível: Seleção do objetos a serem publicados. Alteração do titulo e descrição do arquivo. Alterar a miniatura de apresentação do arquivo. Optar por salvar o arquivo local ou online. 10

4. Criar arquivos em PDF para visualização Tridimensional. Com os mesmos arquivos trabalhados no Publisher, é possível exportá-los para a versão PDF tridimensional, de modo que isto possibilita a visualização da peça, bem como a explosão (limitada) da montagem. Para isso, proceda os seguintes passos: Na aba Home escolha a Publish e Adobe PDF. Uma nova janela abrirá. Nesta nova janela será possível: 11

Seleção do objetos a serem publicados. Opção entre a publicação 2D e 3D. Seleção de linguagem. Opção entre a seleção de Template. E chegamos ao fim desta apostila. Nós, do Grupo Idugel, nos sentimos orgulhosos pela oportunidade de expor nosso trabalho, e ficamos a disposição para qualquer duvida e sugestão! Um abraço e até a próxima! 12