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트레이 어셈블리 생성하기
이 절차에서는 트레이에 부품 및 어셈블리를 추가하고, 트레이에 배치하고, 크기를 변경하고, 패턴을 생성하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
1. 새 트레이 어셈블리 생성하려면 다음을 수행합니다.
a. 파일(File) > 새로 만들기(New)를 클릭하고 유형(Type) 아래에서 제조(Manufacturing)를 선택한 후 하위 유형(Sub-type) 아래에서 적층 가공(Additive Manufacturing)을 선택합니다.
b. 템플릿을 선택하려면 다음 단계를 수행합니다.
i. 기본 템플릿 사용(Use default template) 옵션을 선택 취소하고 확인(OK)을 클릭합니다. 새 파일 옵션(New File Options) 대화 상자가 열립니다.
ii. 목록에서 템플릿을 선택하거나 찾아보기(Browse)를 클릭하여 다른 템플릿을 선택합니다.
iii. 매개 변수(Parameters)에서 필요한 값을 편집합니다.
c. 확인(OK)을 클릭합니다. 트레이(Tray) 탭이 열립니다.
2. 트레이에 모델을 추가하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
모델 하나 추가:
a. 모델 하나를 트레이에 추가하려면 다음을 수행합니다.
i. 어셈블(Assemble)을 클릭합니다. 열기(Open) 대화 상자가 열립니다. 트레이에 추가할 모델을 선택하고 열기(Open)를 클릭합니다. 모델이 드래거와 함께 트레이에 추가되고 컴포넌트 배치(Component Placement) 탭이 열립니다.
ii. 모델을 트레이에 배치합니다. 필요한 경우 제약 조건을 정의합니다. 배치 도구를 종료하면 트레이에서 모델이 이동할 수 있도록 제약 조건이 제거됩니다.
iii. 컴포넌트 배치(Component Placement) 탭에서 확인(OK)을 클릭합니다.
iv. 한 번에 하나씩 더 많은 모델을 추가할 수 있습니다.
b. 트레이에 모델을 자동으로 배치하려면 트레이에 정렬(Arrange on Tray)을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
Creo 알고리즘을 사용하여 모델을 배치하려면 트레이에 정렬(Arrange on Tray)을 클릭합니다.
3D 프린터 알고리즘을 사용하여 모델을 배치하려면 프린터 자동 배치(Printer Auto Position)를 클릭합니다. 이 옵션은 3D 프린터가 연결되어 있는 경우 사용할 수 있습니다.
빌드 방향 분석의 Z축에 따라 모델을 트레이에 정위하려면 빌드 방향(Build Direction)을 클릭합니다. 아래 링크의 빌드 방향 정보를 참조하십시오.
이는 부품 모델에만 적용됩니다. 어셈블리의 경우 빌드 방향 분석 피쳐가 포함된 부품이 어셈블리에 포함되어 있어도 트레이에 정렬(Arrange on Tray)과 동일한 방법으로 어셈블리가 트레이에 배치됩니다. 어셈블리의 모든 레벨에서 빌드 방향 분석이 무시됩니다.
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트레이에서 모델 위치나 회전을 잠글 수 있습니다. 모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 위치 고정(Fix Location) 또는 회전 고정(Fix Rotation)을 선택합니다. 모델을 잠그면 자동 배치의 영향을 받지 않습니다.
트레이에 동일한 또는 다른 모델의 여러 인스턴스 추가하기:
a. 어셈블(Assemble) 아래의 화살표를 클릭하고 다중 어셈블(Multiple Assemble)을 클릭합니다. 파일 열기(File Open) 대화 상자가 열립니다.
b. Ctrl 키를 누른 채 단일 폴더의 부품 및 어셈블리를 선택합니다.
c. 열기(Open)를 클릭합니다. 파일 열기(File Open) 대화 상자가 닫히고 다중 컴포넌트 어셈블(Assemble Multiple Components) 대화 상자가 열립니다.
d. 각 모델에 대해 수량(Quantity) 아래에 트레이에 추가할 모델 인스턴스의 수를 입력합니다. 0에서 100까지 인스턴스를 선택할 수 있습니다.
e. 확인(OK)을 클릭합니다. 여러 모델을 삽입하면 트레이에 자동으로 정렬됩니다. 사용 가능한 경우 빌드 방향이 사용됩니다.
트레이에 보이는 모델이 인쇄됩니다. 숨겨진 항목은 인쇄되지 않습니다.
3. 필요한 경우 모델의 복사본 여러 개를 인쇄할 수 있는 패턴을 생성하려면 을 클릭하고 다음 단계를 수행합니다.
a. 복제할 모델을 선택합니다. 기본 채우기(Fill) 패턴 유형이 선택되어 있는 패턴(Pattern) 탭이 열립니다.
b. 생성할 복사본 수를 정의하려면 드래거를 사용합니다.
c. 필요한 경우 패턴 유형 선택(Select Pattern Type) 아래에서 다른 패턴 유형을 선택한 다음 필요한 매개 변수를 정의합니다.
d. 을 클릭합니다. 패턴(Pattern) 탭이 닫힙니다.
4. 필요한 경우 드래거를 사용하여 트레이에서 모델을 이동하려면 모델을 클릭한 다음 미니 도구 모음에서 정의 편집(Edit Definition)을 클릭하고 모델을 배치합니다.
5. 필요한 경우 허용되는 동작 범위에서 어셈블리 엔티티를 이동하려면 준비(Preparation) > 컴포넌트 끌기(Drag Components)를 클릭하고 이동할 엔티티를 선택합니다.
6. 필요한 경우 트레이 용적을 활용하도록 모든 모델을 자동으로 배치하려면 준비(Preparation) > 중첩(Nesting)을 클릭합니다. 모델의 위치가 변경됩니다.
7. 필요한 경우 모델의 크기를 수정하려면 준비(Preparation) > 글로벌 배율(Global Scale) > 모두 배율 지정(Scale All)을 클릭하고 배율(Scale) 탭에서 슬라이더를 사용하거나 상자에 값을 입력합니다. 새로 설정한 배율이 실제 크기로 설정됩니다.
8. 필요한 경우 모델의 배율을 원래 크기로 재설정하려면 준비(Preparation) > 글로벌 배율(Global Scale) > 모두 재설정(Reset All)을 클릭합니다.
9. 빌드 프로세스가 완료될 때 격자가 솔리드 형상에서 분리되지 않도록 하려면 준비(Preparation) > 격자 인쇄 옵션(Lattice Printing Options)을 클릭하여 격자 인쇄 옵션(Lattice Printing Options) 대화 상자를 열고 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
격자 관통을 설정합니다. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
솔리드 벽에 인접한 모든 격자 형상에 대한 관통 깊이를 정의하려면 관통(Penetration) 상자에 값(mm)을 입력합니다.
빔 격자를 포함하는 모델의 경우 벽에 관통하는 반구로 솔리드 벽에 인접한 모든 빔을 차폐하려면 반구로 빔에 캡 적용(Cap beams with half sphere) 확인란을 선택합니다. 이는 관통 값을 정의하는 대신 관통을 정의합니다.
솔리드 벽에 수식 기반 격자 블렌드
a. 수식 기반 격자를 솔리드 벽과 병합하려면 격자 및 셸 병합(Merge lattice and shell) 확인란을 선택합니다. 격자 및 솔리드 벽이 동일한 바디에 있는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
이 확인란을 선택하고 조건을 적용하면 관통 옵션이 무시됩니다. 이러한 조건이 적용되지 않으면 관통 값이 대신 사용됩니다.
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이 확인란을 선택하면 질량 특성이 증가할 수 있습니다.
b. 솔리드 벽과 수식 기반 격자 사이의 블렌드 강도를 지정하려면 블렌드 강도(Blending Intensity) 슬라이더를 밉니다. 블렌드 강도는 없음부터 격자 벽 두께 값 절반의 최대 강도까지 다양합니다.
확인(OK)을 클릭합니다. 격자 인쇄 옵션(Lattice Printing Options) 대화 상자가 닫힙니다. 슬라이싱 뷰어에서 격자 및 바디 구조의 중첩하는 컨투어를 볼 수 있습니다.
10. 서포트 구조를 생성하려면 다음 작업 중 하나 이상을 수행합니다.
부품을 서포트 구조로 정의하려면 Creo에서 생성된 솔리드 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 명령 중 하나를 선택합니다.
부품을 볼륨이 있는 솔리드 서포트 구조로 정의하려면 서포트로 설정(Set as support) > 솔리드(Solid)를 선택합니다.
부품을 볼륨이 없는 비솔리드 서포트 구조로 정의하려면 서포트로 설정(Set as support) > 비솔리드(Non-solid)를 선택합니다.
Materialise Build Processor를 통해 프린터에 연결할 때 서포트 구조를 생성하려면 서포트 생성(Generate Support)을 클릭합니다.
선택한 바디를 서포트 생성에서 제외할 수 있으며, 서포트 생성을 위해 제외된 바디를 포함할 수 있습니다.
바디를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 서포트에서 제외(Exclude from Support)를 선택하면 서포트가 생성될 때 선택한 바디에 대해 서포트 구조가 생성되지 않습니다.
바디를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 서포트에 포함(Include for Support)을 선택하면 서포트가 생성될 때 선택한 바디에 대해 서포트 구조가 생성됩니다.
트레이 어셈블리의 모든 모델에 대해 서포트 구조가 생성됩니다.
서포트 구조 정보를 참조하십시오.
11. 모델의 3D 인쇄 프로세스 시뮬레이션, 응력 시각화, 실패 예측, 미리 변형된 보정 모델 생성하려면 시뮬레이트(Simulate)를 클릭합니다. 이 시뮬레이션은 Amphyon의 기술을 바탕으로 트레이에서 수행됩니다. 시뮬레이션을 실행하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
시뮬레이션은 모델이 이미 자신이 원하는 대로 제작되었으며 추가 변경 작업을 원하지 않을 때 인쇄 준비의 마지막 단계에서 실행해야 합니다. 모델을 Amphyon에 통합하는 것은 현 시점에서 모델을 보존하기 위한 것이므로 트레이의 모델을 매개 변수적으로 변경할 수 없습니다.
시뮬레이션이 완료되면 트레이의 원래 모델을 시뮬레이션 결과로 면처리된 보정 모델로 바꾸도록 선택할 수 있습니다.
Amphyon을 종료한 후 트레이로 돌아가 작업을 계속할 수 있습니다.
Amphyon은 PTC에서 제공되지 않는 타사 응용 프로그램입니다. Additive Works를 통해 구입이 가능하며 라이선스를 얻을 수 있습니다. 변형 시뮬레이션에 대한 설명서는 Amphyon을 연 후 Additive Works에서 제공됩니다.
12. 프린터가 Materialise Build Processor를 통해 연결된 경우 항목에 인쇄 프로파일을 지정하려면 다음을 수행합니다.
a. 모델 트리에서 바디, 부품 또는 서브어셈블리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 프로파일(Printing Profiles)을 선택합니다. 인쇄 프로파일(Printing Profiles) 대화 상자가 열립니다.
b. 인쇄 프로파일을 정의하고 확인(OK)을 클릭합니다.
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인쇄 프로파일은 연결된 3D 프린터와 연관된 매개 변수 세트이며, 인쇄 프로세스의 특성을 제어합니다. 3D 프린터마다 서로 다른 매개 변수를 가질 수 있습니다.
인쇄 프로파일은 서포트 컴포넌트에 포함된 모든 서포트 구조에 지정됩니다. 개별 서포트 구조( 면 피쳐)에는 인쇄 프로파일을 지정할 수 없습니다.
13. 필요한 경우 바디, 부품 또는 서브어셈블리의 인쇄 프로파일을 원래의 정의로 다시 재설정하려면 모델 트리에서 재설정할 항목을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 인쇄 프로파일 재설정(Reset Printing Profile)을 선택합니다.
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