Моделирование корпуса для ПК в формате стола
У меня уже есть готовая модель в формате STEP Стола ПК - и мы уже их продаем.
Но я хочу ее упростить, сделать легче и адаптировать под электрические опоры.
Более детально сможем обсудить все моменты.
Желательно, чтобы исполнитель был в Киеве для встреч и обсуждений деталей.
Также у нас есть офис, куда можно приехать и сделать замеры каких-то деталей, если это необходимо.
При нагальной необходимости рабочие мощности тоже могу организовать.
Подписываем NDA.
Оплата может быть как наличными, так и безналичными.
ПРописав ТЗ
ТЕХНИЧЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
Проект: Модернизация и оптимизация корпуса ПК в формате стола (Slim & Light-версия)
1. Общая информация и цель проекта
На основе базовой (предыдущей) 3D-модели стола-корпуса необходимо выполнить редизайн и полную оптимизацию конструкции.Основная цель: сделать корпус существенно легче, технологичным для серийного лазерного резания и сгибания, а также полностью адаптировать его под прямое установление электрических подъемных опор от системы LUMI M17-23D.
2. Геометрические ограничения и габариты
Конструкция должна строго соответствовать следующим пространственным рамкам:
Ширина стола: не более 1600 мм (общий внешний габарит).
Толщина (высота корпуса): не более 140 мм (от нижней точки дна стола до верхней плоскости стекла). Это критично для обеспечения комфортного пространства для ног пользователя.
Глубина стола: оптимально 700–800 мм (определяется инженером в процессе компоновки для достижения наилучшей эргономики и баланса веса).
3. Технические требования и интеграция подъемных опор LUMI M17-23D
Прямой монтаж колон: Проектирование посадочных мест на дне стола-корпуса должно осуществляться строго под геометрию и монтажные отверстия верхних кронштейнов самих подъемных опор (колон) LUMI M17-23D. Заводская раздвижная рама не используется — корпус стола сам выполняет роль несущей траверсы.
Силовая интеграция и жесткость: Поскольку опоры крепятся непосредственно к корпусу ПК, дно стола в местах монтажа опор должно быть локально усилено (например, ребрами жесткости или дополнительными пластинами толщиной 2.0–3.0 мм). Конструкция должна выдерживать статические и динамические нагрузки (в сумме до 180 кг по паспорту опор) без деформации металла и люфтов во время движения.
Размещение блока управления и кабелей: Электронный контроллер питания опор и избыток проводов от моторов каждой колоны должны скрыто размещаться внутри специально спроектированного технологического отсека (или лотка) в самом корпусе ПК.
Панель управления: На переднем (или боковом) торце металлического корпуса стола спроектировать эргономичное окно или интегрированный кронштейн для жесткой фиксации штатного кнопочного пульта LUMI.
Защита от вибраций и статического электричества: Инженер должен предусмотреть диэлектрические или резиновые демпферные прокладки в местах сопряжения колон с корпусом для гашения микровибраций во время старта моторов, а также заложить общее заземление всего металлического корпуса ПК.
4. Конструктивные требования и внутреннее наполнение (Компоненты ПК)
Внутренняя архитектура должна обеспечивать логичное и удобное размещение следующих узлов:
4.1. Посадочные места, крепления и эргономика:
Материнская плата: Форм-факторы ATX / E-ATX. Предусмотреть съемное или интегрированное шасси с выштампованными (или запрессованными стойками) и окнами для бекплейта охлаждения процессора.
Видеокарта: Горизонтальное (параллельное плате) установка с помощью гибкого удлинителя (Riser PCIe). Рассчитать пространство под топовые карты (длина до 360 мм, толщина до 4 слотов — например, RTX 4090 / RTX 5090).
Кронштейн для мониторов: На задней стенке/панели стола предусмотреть универсальную зону (или специальный вырез/усиленный ложемент) для установки настольного кронштейна под 1–3 мониторы. Эта зона должна быть конструктивно усилена дополнительным профилем или увеличенной толщиной металла (не менее 2.0–3.0 мм) для противодействия крутящему моменту («эффекту рычага») от веса мониторов. Стекло верхней крышки не должно подвергаться давлению от струбцины кронштейна.
4.2. Блок питания: Форм-фактор ATX. Организовать изолированный забор и выброс воздуха для БП, чтобы его тепло не смешивалось с основным контуром корпуса.
4.3. Охлаждение (СРО): Обязательная поддержка как минимум двух радиаторов системы жидкостного охлаждения размером 360 мм или 420 мм. Зонирование потоков должно исключать перегрев компонентов. Отверстия под вентиляторы должны иметь посадочные места для магнитных или выдвижных пылевых фильтров.
4.4. Панель интерфейсов (I/O): На переднем или боковом торце спроектировать окно под модуль: Кнопка Power, 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, HD Audio.
5. Оптимизация веса, материалы и технология
Снижение веса: Достигнуть облегчения за счет:
Оптимизации толщины листового металла (например, силовая рама и дно — сталь 1.5 мм; внутренние перегородки, лотки и держатели — сталь 1.0 мм или алюминий 1.2–1.5 мм).
Внедрения функциональной перфорации (сквозные узоры, которые облегчают вес и улучшают вентиляцию).
Технологичность: Конструкция должна быть ориентирована на минимум сварочных работ. Приоритет — лазерное резание, гибка на ЧПУ-листогибах, сборка на вытяжных заклепках, винтах и запрессованных болтах (резьбовых заклепках).
Верхняя крышка: Закаленное стекло толщиной 5–6 мм, которое устанавливается вровень с металлическими бортиками стола через резиновый или силиконовый демпферный уплотнитель.
6. Требования к выходным файлам (Результат работы инженера)
По завершении проекта инженер должен предоставить комплект документации для производства:
3D-модель изделия: в формате STEP или IGES, а также выходные файлы в инженерной среде (Fusion 360 / SolidWorks).
Развертки для лазера: Файлы в формате DXF (масштаб 1:1) отдельно для каждой детали с четким маркированием толщины металла и указанием линий сгибания. (с согласованием) - если 3D модель изделия будет качественной, это сделает завод производитель
Сгибательные чертежи: Файлы в формате PDF с указанием линейных размеров после сгибания, радиусов и углов.
(с согласованием) - если 3D модель изделия будет качественной, это сделает завод производитель
Спецификация деталей (BOM): Перечень всего метиза (винты, шайбы, болты), фурнитуры и покупных элементов (райзер, кнопки и т.д., согласовать с заказчиком проекта).
Примечание для инженера: Обязательно учитывать коэффициент растяжения металла (K-factor) под конкретные матрицы и пуансоны для сгибания листового металла толщиной 1.2–1.5 мм. Проверить эргономику ног пользователя в сидячем положении при минимальной высоте стола с учетом толщины корпуса 140 мм. Учитывая, что минимальная высота ног LUMI M17-23D составляет 620 мм, финальная высота стола по верхнему стеклу будет от 760 мм.
ПРописав ТЗ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ)
Проєкт: Модернізація та оптимізація корпусу ПК у форматі столу (Slim & Light-версія)
1. Загальна інформація та мета проєкту
На основі базової (попередньої) 3D-моделі столу-корпусу необхідно виконати редизайн та повну оптимізацію конструкції.Основна мета: зробити корпус суттєво легшим, технологічним для серійного лазерного різання та згинання, а також повністю адаптувати його під пряме встановлення електричних підйомних опор від системи LUMI M17-23D.
2. Геометричні обмеження та габарити
Конструкція повинна суворо відповідати наступним просторовим рамкам:
Ширина столу: не більше 1600 мм (загальний зовнішній габарит).
Товщина (висота корпусу): не більше 140 мм (від нижньої точки дна столу до верхньої площини скла). Це критично для забезпечення комфортного простору для ніг користувача.
Глибина столу: оптимально 700–800 мм (визначається інженером у процесі компонування для досягнення найкращої ергономіки та балансу ваги).
3. Технічні вимоги та інтеграція підйомних опор LUMI M17-23D
Прямий монтаж колон: Проєктування посадкових місць на дні столу-корпусу має здійснюватися суворо під геометрію та монтажні отвори верхніх кронштейнів самих підйомних опор (колон) LUMI M17-23D. Заводська розсувна рама не використовується — корпус столу сам виконує роль несучої траверси.
Силова інтеграція та жорсткість: Оскільки опори кріпляться безпосередньо до корпусу ПК, дно столу в місцях монтажу опор має бути локально посилене (наприклад, ребрами жорсткості або додатковими пластинами завтовшки 2.0–3.0 мм). Конструкція повинна витримувати статичні та динамічні навантаження (сумарно до 180 кг за паспортом опор) без деформації металу та люфтів під час руху.
Розміщення блоку керування та кабелів: Електронний контролер живлення опор та надлишок дротів від моторів кожної колони мають приховано розміщуватися всередині спеціально спроєктованого технологічного відсіку (або лотка) у самому корпусі ПК.
Панель керування: На передньому (або боковому) торці металевого корпусу столу спроектувати ергономічне вікно або інтегрований кронштейн для жорсткої фіксації штатного кнопкового пульта LUMI.
Захист від вібрацій та статики: Інженер повинен передбачити діелектричні або гумові демпферні прокладки в місцях спряження колон із корпусом для гасіння мікровібрацій під час старту моторів, а також закласти загальне заземлення всього металевого корпусу ПК.
4. Конструктивні вимоги та внутрішнє наповнення (Компоненти ПК)
Внутрішня архітектура повинна забезпечувати логічне та зручне розміщення наступних вузлів:
4.1. Посадкові місця, кріплення та ергономіка:
Материнська плата: Форм-фактори ATX / E-ATX. Передбачити знімне або інтегроване шасі з виштамповками (або запресованими стійками) та вікнами для бекплейту охолодження процесора.
Відеокарта: Горизонтальне (паралельне платі) встановлення за допомогою гнучкого подовжувача (Riser PCIe). Розрахувати простір під топові карти (довжина до 360 мм, товщина до 4 слотів — наприклад, RTX 4090 / RTX 5090).
Кронштейн для моніторів: На задній стінці/панелі столу передбачити універсальну зону (або спеціальний виріз/посилений ложемент) для встановлення настільного кронштейна під 1–3 монітори. Ця зона має бути конструктивно посилена додатковим профілем або збільшеною товщиною металу (не менше 2.0–3.0 мм) для протидії крутному моменту («ефекту важеля») від ваги моніторів. Скло верхньої кришки не повинно зазнавати тиску від струбцини кронштейна.
4.2. Блок живлення: Форм-фактор ATX. Організувати ізольований забір та викид повітря для БЖ, щоб його тепло не змішувалося з основним контуром корпусу.
4.3. Охолодження (СРО): Обов'язкова підтримка щонайменше двох радіаторів системи рідинного охолодження розміром 360 мм або 420 мм. Зонування потоків має виключати перегрів компонентів. Отвори під вентилятори повинні мати посадкові місця для магнітних або висувних пилових фільтрів.
4.4. Панель інтерфейсів (I/O): На передньому або боковому торці спроектувати вікно під модуль: Кнопка Power, 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, HD Audio.
5. Оптимізація ваги, матеріали та технологія
Зменшення ваги: Досягти полегшення за рахунок:
Оптимізації товщини листового металу (наприклад, силова рама й дно — сталь 1.5 мм; внутрішні перегородки, лотки та тримачі — сталь 1.0 мм або алюміній 1.2–1.5 мм).
Впровадження функціональної перфорації (наскрізні візерунки, які полегшують вагу та покращують вентиляцію).
Технологічність: Конструкція має бути орієнтована на мінімум зварювальних робіт. Пріоритет — лазерне різання, гнуття на ЧПУ-листогибах, збирання на витяжних заклепках, гвинтах та запресованих бонках (різьбових заклепках).
Верхня кришка: Загартоване скло товщиною 5–6 мм, яке встановлюється врівень із металевими бортами столу через гумовий або силіконовий демпферний ущільнювач.
6. Вимоги до вихідних файлів (Результат роботи інженера)
По завершенню проєкту інженер має надати комплект документації для виробництва:
3D-модель виробу: у форматі STEP або IGES, а також вихідні файли в інженерному середовищі (Fusion 360 / SolidWorks).
Розгортки для лазера: Файли у форматі DXF (масштаб 1:1) окремо для кожної деталі з чітким маркуванням товщини металу та зазначенням ліній гнуття. (з погодженням) - якщо 3D модель виробу буде якісна, це зробить завод виробник
Згинальні креслення: Файли у форматі PDF із зазначенням лінійних розмірів після гнуття, радіусів та кутів.
(з погодженням) - якщо 3D модель виробу буде якісна, це зробить завод виробник
Специфікація деталей (BOM): Перелік усього метизу (гвинти, шайби, бонки), фурнітури та купованих елементів (райзер, кнопки тощо, узгодити з замовиником проекту).
Примітка для інженера: Обов'язково враховувати коефіцієнт розтягу металу (K-factor) під конкретні матриці й пуансони для гнуття листового металу товщиною 1.2–1.5 мм. Перевірити ергономіку ніг користувача в сидячому положенні при мінімальній висоті столу з урахуванням товщини корпусу 140 мм. Враховуючи, що мінімальна висота ніг LUMI M17-23D становить 620 мм, фінальна висота столу по верхньому склу буде від 760 мм.
Приложения 2
-
412 10 0 Добрый день, не только сделаю, а еще и поделюсь инструментом, который это автоматизирует. Вот пример, как ИИ с помощью человека разработал лодку в фрикаде
https://github.com/archat-hash/FlyCLI/blob/main/fpv_boat.stl
Инструмент полностью предназначен для рисования, это не промпт инжиниринг, а командная работа человека и агента.
С уважением,
Олег Жилин.
-
3842 47 2 Работаю в программном комплексе Autodesk INVENTOR
Использую модуль оптимизации под нагрузку
Примеры выполненных работ можно увидеть в моем портфолио
-
3812 20 0 1 Добрый день, работаю инженером-конструктором более 6-ти лет. Обращайтесь - выполню ваш проект быстро и качественно! Точная стоимость и сроки после согласования всех деталей.
-
Задайте ваш вопрос заказчику