Курсовая работа (т): Компьютерное конструирование стеклянной баночки

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Компьютерное конструирование стеклянной баночки

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ

Кафедра "ОРГАНИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА"








ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

по дисциплине "Компьютерное проектирование упаковки"

Компьютерное конструирование стеклянной баночки

Содержание

Введение

. Описание упаковываемого товара

. Описание конструкции упаковки (размеры, объем, материал, специфические требования)

. Описание программного обеспечения для проектирования упаковки

. Описание алгоритма создания 3-х мерной модели упаковки

. Создание объемной модели упаковки

. Создание анимации

. Разработка конструкторских чертежей упаковки

. Разработка логотипов, товарных знаков, этикеток

. Подбор транспортной тары из библиотек стандартов FEFCO и ECMA

. Разработка развертки транспортной тары

. Разработка объемной модели транспортной тары

Заключение

Литература

Приложения

упаковка программный тара стандарт

Введение

Компьютерная графика - область деятельности, в которой компьютеры используются как инструмент для создания изображений, так и для обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Также компьютерной графикой называют результат такой деятельности.

Проектирование - процесс, в ходе которого создается прототип, прообраз необходимого объекта, то есть проект.

Баночка - стеклотара, которая может содержать некоторое количество жидкости или сыпучих материалов.

В данной работе будет раскрыта тема компьютерного проектирования стеклянной баночки для джема объемом 330 миллилитров. Будут показаны методы проектирования сечения банки, с дальнейшей его реализацией в 3D модель. Конечно, сначала строится 3D модель без размеров и четких условий, потому как в начале важна идея, форма, дизайн, красота. Но потом создаются чертежи исходя из объемных характеристик баночки. Созданная 3D модель в трехмерном пространстве может служить сразу для двух целей: для демонстрации, и для чертежей вида и развертки. Также в данной работе будут показаны методы проектирования упаковочной тары для транспортировки баночки с разверткой и конструкцией дна.

. Описание упаковываемого товара

Упаковываемым товаром будет клубничный джем. Это замечательный десерт, который можно использовать с выпечкой и самостоятельно. Клубничный джем, так же, как и варенье из клубники, оказывает положительное влияние на организм в том случае, если не злоупотреблять им. Коренным отличием клубничного джема от варенья является то, что при приготовлении джема нет необходимости сохранять форму ягод. Кроме того, в джем часто добавляют желирующие продукты, чтобы его консистенция была максимально вязкой [2].

Польза клубничного джема обусловлена тем, что в его состав входит клубника. Ведь клубника - замечательная и на вид, и на вкус ягода. Она используется не только для приготовления джема и варенья. Из неё делают мороженое, желе, сиропы, напитки, кондитерские изделия. Её добавляют в выпечку и используют даже при изготовлении лекарственных средств [2].

Клубника по праву может считаться ценным продуктом, поскольку в ней содержатся витамины А, Е, С, Р, В, органические кислоты, калий, магний, железо, кобальт, марганец, азот, фосфор, кремний, пектин и многие другие. Клубнику в сыром виде рекомендуется использовать для лечения гипертонии, атеросклерозе и при малокровии.

В процессе варки варенье из клубники теряет некоторые важные свойства. В этом отношении варенье-"пятиминутка" полезнее. В нем витамины сохраняются из-за непродолжительности термической обработки. Однако в любом клубничном варенье остаются бета-каротин, минеральные соли, органические кислоты и клетчатка.

Клубничное варенье оказывает благотворное влияние на образование и содержание эритроцитов в крови. Благодаря нему нормализуется обмен веществ и артериальное давление, улучшается прочность кровеносных сосудов, укрепляется иммунитет, повышается содержание йода в организме. Варенье из клубники оказывает мочегонное действие и облегчает состояние больного при простудных заболеваниях. Немного клубничного варенья на ночь помогут крепко проспать до утра. Считается, что, поскольку клубничное варенье богато антиоксидантами, оно обладает профилактическими свойствами, предотвращающими развитие опухолей.

Ягоды для этого варенья нужно подбирать и по размеру, и по уровню зрелости. Очень важно само время, в которое предпочтительно собирать ягоду. Лучше делать это в солнечную, сухую погоду и днем, а не утром. Роса и дождевая влага проникает в ягоду, делая её водянистой.

Самое вкусное варенье получается из небольших ягод. Они отлично смотрятся в готовом продукте. Клубника для варки ни в коем случае не должна побывать в холодильнике, иначе она потеряет не только аромат, но и сладость.

Как все яркие ягоды и фрукты, клубника содержит много антиоксидантов. Они, например, витамин С, а также фенольные соединения, флавоноиды и органические кислоты, которыми богата клубника, помогут избежать множества заболеваний. Содержащийся в клубнике калий будет способствовать нормализации внутриглазного давления. А этот фактор очень важен для зрения [2].

Для того чтобы полезные свойства ягоды наиболее полно сохранились в джеме, важно, чтобы он как можно меньше подвергался температурной обработке. Для вкусного и полезного джема необходимо отобрать только самую спелую клубнику [2].

Для приготовления джема из клубники нужно брать спелые ягоды, желательно интенсивно окрашенные. Размер их большого значения не имеет. Можно использовать маленькие ягоды. Клубнику измельчаем. В измельченную клубнику высыпаем "Конфитюрку" и медленно нагреваем, постоянно помешивая, доводим до кипения. Варим 5 минут, далее добавляем сахар, добиваемся его полного растворения и, после закипания варим 5-7 минут. Далее, выложиваем горячий клубничный джем на большое плоское, предварительно ошпаренное кипятком железное блюдо. Так, чтобы слой клубничного джема был примерно 1-2 см. Этот слой должен загустеть и превратится в нечто среднее между мармеладом и конфитюром. Мне осталось только стерильной ложкой переложить его в стерильную сухую банку.

Банки тщательно вымыть теплой водой с использованием мыла. Хорошенько сполоснуть. Противень из духовки необходимо выстелить чистым полотенцем. На него поставить вверх дном подготовленные банки. За полчаса до готовности варенья в нагретую на 100 градусов духовку поставить противень с банками. Одновременно крышки следует положить в небольшую ёмкость, полностью залить водой и прокипятите несколько минут. Если в процессе заливки варенья будут применяться половник или воронка, их тоже лучше простерилизовать.

Если варенье уже готово, то противень можно вынуть из духовки, банки перевернуть, но оставить стоять на противне. Банки следует заполнять вареньем так, чтобы оно не достигало до края один сантиметр. Сразу закрыть варенье крышками и убрать в сухое место.

Важно знать, когда варенье уже достигло готовности. Для этого в морозилку можно поставить несколько небольших тарелок. Выложить ложку варенья на одну из тарелок. Подождать чуть-чуть. Провести по поверхности варенья пальцем. Если поверхность сморщилась, варенье готово.

Другой вариант: вареньем капнуть на ноготь большого пальца руки. Если капля не растеклась, варенье готово. Лимонный сок или уксус, добавленный в варенье, помогут ему загустеть и не позволят стать слишком приторным. Уменьшить объём пены поможет небольшой кусок сливочного масла, добавленный в конце варки.

2. Описание конструкции упаковки (размеры, объем, материал, специфические требования)

Тип упаковки джема - стеклянная баночка толщиной 1.5 мм. Полный объем баночки 350 мм, а нормированный объем заливаемой жидкости 330 мл. Таким образом, при открывании баночки будет предотвращена возможность того, что клубничный джем будет каким-либо образом ненамеренно перелит за пределы горлышка. Исходя из объема и дизайна конструкции баночки, основной диаметр получился 87 мм снаружи, и 84 мм по внутренней части исходя из толщины стекла указанного выше. Средний диаметр горлышка получился 68 мм. На горлышке предусмотрена возможность полной консервации клубничного джема машиной для консервации банок для долго и продуктивного его хранения.

Материалом служит стекло. Он по многим характеристикам отличается от деревянного материала, пластмассового и металлического и применяется, как правило, к малогабаритным банкам. По конструктивной жёсткости и монтажным признакам принадлежит к категориям жёсткой и неразборной тары. В отношении оборота может быть как разовой, так и возвратной или многооборотной. Стекло взято из ГОСТ 5717-91 - Банки стеклянные для консервов.

Стекло - прозрачный для видимого человеком спектра электромагнитных волн материал, один из самых древних и, благодаря разнообразию своих свойств, - универсальный в практике человека. Физико-химически - неорганическое вещество, твёрдое тело, структурно - аморфно.

Независимо от их химического состава и температурной области затвердевания, стекло обладает физико-механическими свойствами твёрдого тела, сохраняя способность обратимого перехода из жидкого состояния в стеклообразное.

Стёкла образуются в результате переохлаждения расплавов со скоростью, достаточной для предотвращения кристаллизации. Благодаря этому стёкла обычно длительное время сохраняют аморфное состояние. Неорганические расплавы, способные образовать стеклофазу, переходят в стеклообразное состояние при температурах ниже температуры стеклования.

В настоящее время разработаны материалы широкого диапазона применения, чему служат и присущие изначально (например, прозрачность, отражательная способность, стойкость к агрессивным средам, красота и многие другие) и не свойственные ранее стеклу - синтезированные его качества (например - жаростойкость, прочность, биоактивность, управляемая электропроводность и т. д.).

Различные виды стёкол используется во всех сферах человеческой деятельности: от строительства, изобразительного искусства, оптики, медицины - до измерительной техники, высоких технологий и космонавтики, авиации и военной техники. Изучается физической химией и другими смежными и самостоятельными дисциплинами.

Стекло может быть получено путём охлаждения расплавов без кристаллизации. Практически любое вещество из расплавленного состояния может быть переведено в стеклообразное состояние. Некоторые расплавы (как то - отдельных стеклообразующих веществ) не требуют для этого быстрого охлаждения. Однако некоторые вещества (такие как металлосодержащие расплавы) требуют очень быстрого охлаждения, чтобы избежать кристаллизации.

Стекло может быть получено также путём аморфизации кристаллических веществ, например бомбардировкой пучком ионов, или при осаждении паров на охлаждаемые подложки. Вязкость аморфных веществ - непрерывная функция температуры: чем выше температура, тем ниже вязкость аморфного вещества. Обычно расплавы стеклообразующих веществ имеют высокую вязкость по сравнению с расплавами "нестеклообразующих" веществ.

Присутствие в составе стекла соединений того или иного химического элемента, например оксида металла, может влиять на его окраску, степень электропроводности, и другие физические и химические свойства.

В целях амортизации при перевозке стекла допускается применение гофрокартона и других схожих материалов в качестве уплотняющих и предохраняющих стеклоизделие от разрушения.

Стекло должно храниться в отапливаемых сухих помещениях в распакованном виде, переложенное бумагой или другими прокладочными материалами. При хранении листы стекла устанавливаются на стеллажи или пирамиды на войлочные или резиновые подкладки под наклоном, с углом наклона к вертикали от 5 до 150. Допускается хранение стекла в таре (кроме контейнеров) при условии, если тара, уплотняющие, прокладочные и упаковочные материалы не подвергались увлажнению.

При транспортировке стеклоизделия устанавливают в вертикальном положении торцами по направлению движения.

. Описание программного обеспечения для проектирования упаковки

Машинная графика становится все более доступным и популярным средством общения человека с ЭВМ. В настоящее время создано немало систем машинной графики, графических редакторов и пакетов прикладных графических программ, позволяющих успешно использовать средства машинной графики практически во всех сферах человеческой деятельности.

Наиболее широко применяемым средством при проектировании аппаратуры является отечественный пакет КОМПАС 3D. Система КОМПАС 3D предназначена для выполнения учебных проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Она может успешно использоваться студентами машиностроительных, приборостроительных, архитектурных, строительных ВУЗов и техникумов при выполнении домашних заданий, курсовых и дипломных работ.

КОМПАС 3D разработан специально для операционной среды MS Windows и в полной мере использует все ее возможности и преимущества для предоставления пользователю максимального комфорта и удобства в работе.

Данный пакет включает в себя средства, позволяющие пользователю создавать разного рода чертежи, описания к ним и многое другое необходимое как студенту ВУЗа, так и опытному конструктору или архитектору.

Результаты работы в среде КОМПАС 3D могут быть выданы на принтер, плоттер, фотошаблон. Кроме того, КОМПАС 3D предоставляет пользователю ряд дополнительных сервисных возможностей, которые значительно облегчают получение твердых копий чертежей и фрагментов. Это реалистичный предварительный просмотр перед печатью, удобная компоновка на поле вывода, печать только заданной части документа. КОМПАС-3D - система автоматизированного проектирования. КОМПАС является системой автоматизированного проектирования проектной документации, а также ее оформления согласно стандартам единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Разработан российской компанией "АСКОН".

Поставляющаяся в одном из двух вариантов КОМПАС-График и КОМПАС-3D, данная система предназначена соответственно для двухмерного черчения и пространственного проектирования.

КОМПАС-График может входить в состав КОМПАС-3D в качестве модуля для работы с эскизами и чертежами, а может использоваться самостоятельно, полностью выполняя задачи двухмерного проектирования и создания соответствующей документации.

Система полностью поддерживает стандарты ЕСКД, при этом все ассоциативные виды пространственных моделей (включая разрезы и сечения, а также различные виды - местные, с разрывом, по стрелке, и пр.) автоматически генерируются КОМПАС-График, а все изменения в модели автоматически изменяются на чертеже.

Шаблонные виды создаются в проекционной связи программой автоматически. Все данные чертежа (такие как геометрические размеры, наименование, масса и пр.) полностью синхронизированы с данными трехмерной модели.

Входящее в систему огромное количество библиотек объектов, автоматизирует выполнение всевозможных специализированных задач.

Описание системы Компас-3D

Предназначенная для построения объемных ассоциативных моделей как изолированных узлов, так и полностью сборочных единиц, КОМПАС-3D помимо оригинальных, содержит стандартизированные конструктивные элементы. На основе спроектированного один раз прототипа можно быстро создавать модели самых различных типовых изделий.

По умолчанию КОМПАС-3D поддерживает экспорт / импорт наиболее популярных форматов моделей, за счёт чего обеспечивается интеграция с различными CAD / CAM / CAE пакетами.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=784941