آبکاری چند جزء در یک قفسه

View Categories

آبکاری چند جزء در یک قفسه

18 min read

PDF

آبکاری چند جزء در یک قفسه
معرفی
هنگامی که چندین جزء قرار است آبکاری شوند، معمولاً روی یک قفسه در حمام آبکاری نصب می شوند. یکی از جنبه های مهم دستیابی به ضخامت یکنواخت لایه آبکاری شده برای تمام اجزای نصب شده روی قفسه است. مدل‌سازی عددی امکان بررسی تأثیر چندین پارامتر هندسی و عملیاتی بر یکنواختی آبکاری را به منظور بهینه‌سازی فرآیند آبکاری می‌دهد.
در این مدل آموزشی، آبکاری مجموعه ای از روکش های پمپ روغن نصب شده بر روی قفسه در نظر گرفته شده است. در داخل آرایه، یک پوشش پمپ روغن به سمت آند جابه جا می شود تا اثر هندسی بر توزیع جریان در حمام را نشان دهد. یک توزیع جریان ثانویه با سینتیک کامل باتلر-ولمر برای هر دو آند و کاتد در اینجا برای محاسبه ضخامت لایه رسوب‌شده در سطح کاتد استفاده می‌شود.
مثال بر اساس یک مقاله علمی ( مراجعه 1 ) است.
تعریف مدل
هندسه مدل در شکل 1 نشان داده شده است . آند یک آند حل کننده مسطح است. کاتد از مجموعه ای از پوشش های پمپ روغن تشکیل شده است که با آبکاری فلزی تزئین می شوند.
شکل 1: هندسه مدل.
هندسه مدل به گونه ای پارامتر شده است که هر پوشش پمپ روغن را می توان به سمت یا دور از سطح آند جابجا کرد. در نتایج نشان داده شده در زیر، یک پوشش پمپ روغن به سمت سطح آند جابجا شده است، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است .
انتقال بار الکترولیت
از رابط توزیع جریان ثانویه برای حل پتانسیل الکترولیت φ l (واحد SI: V) با توجه به:
که در آن i l (واحد SI: A/m 2) بردار چگالی جریان الکترولیت و σl واحد SI : S / m) هدایت الکترولیت است که ثابت فرض می‌شود.
از شرایط عایق پیش فرض برای همه مرزها به جز سطوح آند و کاتد استفاده کنید:
که در آن n بردار نرمال است که به خارج از دامنه اشاره می کند.
واکنش الکترود اصلی در هر دو سطح آند و کاتد، واکنش انحلال/رسوب نیکل است.
برای مدلسازی این واکنش از عبارت Butler-Volmer استفاده کنید. این چگالی جریان محلی را بر روی تنظیم می کند
که در آن ، Ni چگالی جریان تبادلی، α a ضریب انتقال آندی، αc ضریب انتقال کاتدی و η Ni مازاد پتانسیل است.
مازاد پتانسیل η Ni (V) از زیر محاسبه می شود:
در سطوح آند و کاتد، چگالی جریان الکترولیت بر روی چگالی جریان محلی واکنش انحلال/رسوب نیکل تنظیم می‌شود:
پتانسیل الکتریکی فلز با تنظیم این پتانسیل روی 0 ولت در آند به عنوان یک راه‌انداز انتخاب می‌شود و میانگین چگالی جریان 100 A/m2 در سطح کاتد اعمال می‌شود. این منجر به چگالی جریان موضعی مثبت در سطح آند و منفی در سطوح کاتد می شود.
ضخامت رسوب در سطوح مرزی کاتد، d (m)، بر اساس محاسبه می شود
که در آن M میانگین جرم مولی (59 گرم بر مول)، ρ چگالی (8900 کیلوگرم بر متر مکعب ) اتم‌های نیکل، n تعداد الکترون‌های شرکت‌کننده، و t زمان آبکاری است.
مدل برای استفاده از مطالعه ثابت حل شده است.
نتایج و بحث
شکل 2یک نمودار ساده از چگالی جریان الکترولیت و یک نمودار سطحی از چگالی جریان کل در سطوح پوشش پمپ روغن (کاتد) را نشان می دهد. جریان از سطح آند به سطح کاتد در الکترولیت جریان می یابد. نمودار سطحی چگالی جریان کل، توزیع چگالی جریان غیریکنواخت را در شکل پیچیده پوشش پمپ روغن و بین اجزای مختلف در آرایه نشان می‌دهد. به طور کلی برای هر جزء مجزا، چگالی جریان در مرزهای پوشش پمپ روغن که نزدیک به سطح آند است، بالاترین میزان است و در دورترین مرزها از سطح آند، کمترین میزان است. در آرایه، چگالی جریان در پوشش پمپ روغن جابجا شده، که نزدیکتر به آند قرار دارد، بالاترین میزان است. همچنین مشاهده می‌شود که روکش‌های پمپ روغن که در امتداد لبه بیرونی قفسه نصب شده‌اند، جریان بیشتری نسبت به پوشش‌های نصب شده در مرکز قفسه دریافت می‌کنند. به طور خلاصه، توزیع غیر یکنواخت جریان، که درشکل 2 ، هم به شکل پیچیده پوشش و هم به موقعیت نصب روی قفسه نسبت داده می شود.
شکل 2: توزیع چگالی جریان در قفسه.
شکل 3 ضخامت آبکاری مربوطه را بر روی سطوح کاتد نشان می دهد. از آنجایی که ضخامت رسوب متناسب با چگالی جریان الکترود محلی ساکن در سطح کاتد در این مدل است، توزیع رسوب با توزیع جریان یکسان است. کمترین ضخامت رسوب در سطح پایین پوشش پمپ روغن و بیشترین ضخامت رسوب در سطح بالایی پوشش پمپ روغن جابجا شده است.
مدل‌های عددی این نوع در بهینه‌سازی فرآیند رسوب‌گذاری با تغییر پارامترهای طراحی مانند پیکربندی قفسه آبکاری، هندسه سلول آبکاری، فاصله بین سطح آند و کاتد، رسانایی الکترولیت و پارامترهای عملیاتی مانند جریان یا پتانسیل اعمال شده مفید هستند.
شکل 3: ضخامت آبکاری در کاتد.
ارجاع
1. J. Deconinck، G. Floridor، B. Van den Bossche، L. Bortels، و G. Nelissen، “شبیه سازی عددی BEM سه بعدی توزیع ضخامت لایه کروم بر روی قطعات در پیکربندی رک،” شبیه سازی فرآیندهای الکتروشیمیایی ، جلد 48، ص. 173، 2005.
مسیر کتابخانه برنامه: Electrodeposition_Module/Tutorials/Electroplating_rack
دستورالعمل های مدل سازی
از منوی File ، New را انتخاب کنید .
جدید
در پنجره جدید ، روی  Model  Wizard کلیک کنید .
مدل جادوگر
1
در پنجره Model  Wizard ، روی  3D کلیک کنید .
2
در درخت Select  Physics ، Electrochemistry>Primary  and  Secondary  Current  Distribution>Secondary  Current  Distribution  (cd) را انتخاب کنید .
3
روی افزودن کلیک کنید .
4
 روی مطالعه کلیک کنید .
5
در درخت Select  Study ، Preset  Studies  for  Selected  Physics  Interfaces>Stationary  with  Initialization را انتخاب کنید .
6
 روی Done کلیک کنید .
تعاریف جهانی
پارامترهای مدل را از یک فایل متنی بارگیری کنید.
پارامترهای 1
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions روی Parameters  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید .
3
 روی Load  from  File کلیک کنید .
4
به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل electroplating_rack_parameters.txt دوبار کلیک کنید .
هندسه 1
هندسه مدل به عنوان یک دنباله هندسی پارامتری در یک فایل MPH جداگانه در دسترس است. اگر می‌خواهید آن را از ابتدا بسازید، دستورالعمل‌های بخش پیوست — دستورالعمل‌های مدل‌سازی هندسه را دنبال کنید . در غیر این صورت با مراحل زیر آن را از فایل بارگیری کنید.
1
در نوار ابزار Geometry ، روی Insert  Sequence کلیک کنید و Insert  Sequence را انتخاب کنید .
2
به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل electroplating_rack_geom_sequence.mph دوبار کلیک کنید .
3
در کادر محاوره‌ای Insert  Sequence ، روی OK کلیک کنید .
4
در نوار ابزار Geometry ، روی  ساختن  همه کلیک کنید .
5
 روی دکمه Wireframe  Rendering در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
توزیع جریان ثانویه (CD)
اکنون شروع به تنظیم مدل توزیع فعلی کنید. ابتدا انتخاب دامنه را روی ۱ قرار دهید تا توزیع جریان فقط در حوزه الکترولیت حل شود.
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1) بر روی Secondary  Current  Distribution  (cd) کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای توزیع جریان ثانویه  ، قسمت انتخاب دامنه را پیدا کنید .
3
در لیست، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، و 21 را انتخاب کنید .
4
 روی حذف  از  انتخاب کلیک کنید .
5
فقط دامنه 1 را انتخاب کنید.
الکترولیت 1
سپس، هدایت الکترولیت تعریف شده توسط کاربر را تنظیم کنید.
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1)> Secondary  Current  Distribution  (cd) روی Electrolyte  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات الکترولیت ، بخش الکترولیت را پیدا کنید .
3
از لیست σ l ، User  defined را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، سیگما را تایپ کنید .
سطح الکترود – آند
اکنون واکنش الکترود انحلال نیکل را روی سطح آند تعریف کنید.
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Electrode  Surface را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Electrode  Surface ، Electrode Surface – Anode را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
3
فقط مرز 2 را انتخاب کنید.
شرط مرزی پیش‌فرض را برای این سطح حفظ کنید و پتانسیل الکتریکی را صفر کنید.
واکنش الکترود 1
سینتیک الکترود باتلر-ولمر را برای واکنش انحلال نیکل تنظیم کنید.
1
در پنجره Model  Builder ، روی Electrode  Reaction  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای واکنش الکترود  ، بخش پتانسیل تعادل را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Eq، Eeq_Ni را تایپ کنید .
4
بخش سینتیک الکترود  را پیدا کنید . از لیست نوع عبارت Kinetics ، Butler-Volmer را انتخاب کنید .
5
در قسمت متن 0 ، i0_Ni را تایپ کنید .
سطح الکترود – آند
حالا این گره را کپی کنید تا تنظیمات کاتد مشخص شود. میانگین چگالی جریان را در سطح کاتد تنظیم کنید.
سطح الکترود – کاتد
1
در پنجره Model  Builder ، روی Electrode  Surface  –  Anode کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Electrode  Surface ، Electrode Surface – Cathodes را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
3
قسمت انتخاب مرز  را پیدا کنید . از لیست انتخاب ، آرایه 1 را انتخاب کنید .
4
بخش وضعیت پتانسیل فاز الکترود  را پیدا کنید . از لیست شرایط پتانسیل فاز الکترود ، چگالی جریان متوسط ​​را انتخاب کنید .
5
در قسمت l،متوسط ​​متن، Iavg را تایپ کنید .
مش 1
در حین مش بندی، ابتدا یک پوشش پمپ روغن را مش کنید و سپس همان مش را برای سایر روکش های پمپ روغن کپی کنید.
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1) روی Mesh  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات مش ، بخش Sequence  Type را پیدا کنید .
3
از لیست، مش کنترل شده توسط کاربر  را انتخاب کنید .
چهار وجهی رایگان 1
1
 روی دکمه Transparency در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
2
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1)>Mesh  1 روی Free  Tetrahedral  1 کلیک کنید .
3
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
سایز 1
1
روی Free  Tetrahedral  کلیک راست کرده و Size را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای اندازه ، قسمت اندازه عنصر  را پیدا کنید .
3
از لیست Predefined ، Finer را انتخاب کنید .
4
 روی دکمه Transparency در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
5
 روی Build  Selected کلیک کنید .
کپی 1
1
در نوار ابزار Mesh ، روی  Copy کلیک کنید و Copy را انتخاب کنید .
2
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای کپی ، قسمت Destination  Entities را پیدا کنید .
4
برای انتخاب دکمه ضامن  فعال کردن  انتخاب کلیک کنید .
5
فقط دامنه های 3–21 را انتخاب کنید.
6
 روی Build  Selected کلیک کنید .
مش باید به شکل زیر باشد:
Tetrahedral رایگان 2
1
در نوار ابزار Mesh ، روی  Free  Tetrahedral کلیک کنید .
2
 روی دکمه Transparency در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
3
در پنجره تنظیمات برای Free  Tetrahedral ، روی  Build  All کلیک کنید .
مش باید به شکل زیر باشد:
تعاریف
قبل از حل، تعریف متغیر پس پردازش را از یک فایل متنی بارگیری کنید.
متغیرهای 1
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  متغیرها کلیک کنید و متغیرهای محلی  را انتخاب کنید .
ضخامت آبکاری در سطح کاتد، که در متغیر ضخامت_کاتد تعریف شده است، از چگالی جریان واکنش الکترود موضعی همراه با استوکیومتری واکنش و خواص سطحی مانند چگالی و وزن مولکولی و پارامترهای زمان آبکاری ارزیابی می‌شود.
2
در پنجره تنظیمات برای متغیرها ، بخش متغیرها را پیدا کنید .
3
 روی Load  from  File کلیک کنید .
4
به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل electroplating_rack_variables.txt دوبار کلیک کنید .
مطالعه 1
مدل اکنون آماده حل است.
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
خطوط ساده گروه نمودار چگالی جریان الکترولیت پیش‌فرض را صیقل دهید و انتخاب نمودار سطح را فقط به سطح کاتد تغییر دهید.
ساده 1
1
در پنجره Model  Builder ، گره Results>Electrolyte  Current  Density  (cd) را گسترش دهید ، سپس روی Streamline  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Streamline ، بخش Streamline  Positioning را پیدا کنید .
3
از لیست موقعیت یابی ، روی  مرزهای انتخاب شده  را انتخاب کنید .
4
قسمت Selection را پیدا کنید . برای انتخاب دکمه ضامن  فعال کردن  انتخاب کلیک کنید .
5
فقط مرز 2 را انتخاب کنید.
بیان رنگ 1
1
در پنجره Model  Builder ، گره Streamline  1 را گسترش دهید .
2
روی Color  Expression  کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید .
سطح 1
در پنجره Model  Builder ، در بخش Results>Electrolyte  Current  Density  (cd) روی Surface  1 کلیک کنید .
انتخاب 1
1
در نوار ابزار Electrolyte Current Density (cd) ، روی  Selection کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای انتخاب ، قسمت انتخاب را پیدا کنید .
3
از لیست انتخاب ، آرایه  1 را انتخاب کنید .
چگالی جریان الکترولیت (cd)
1
در پنجره Model  Builder ، در بخش Results ، روی Electrolyte  Current  Density  (cd) کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 3D  Plot  Group ، قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
3
کادر بررسی لبه های مجموعه داده Plot را  پاک کنید .
4
 روی دکمه Transparency در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
5
در نوار ابزار Electrolyte Current Density (cd) ، روی  Plot کلیک کنید .
نمودار باید مانند شکل 2 باشد .
ضخامت آبکاری
سپس ضخامت آبکاری را روی سطح کاتد رسم کنید.
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 3D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح سه بعدی  ، ضخامت آبکاری را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید .
3
قسمت Plot  Settings را پیدا کنید . کادر بررسی لبه های مجموعه داده Plot را  پاک کنید .
سطح 1
1
در نوار ابزار ضخامت آبکاری ، روی  Surface کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Surface ، بخش Expression را پیدا کنید .
3
در قسمت Expression text، thickness_cathode را تایپ کنید .
4
از لیست واحد ، میکرومتر را انتخاب کنید .
انتخاب 1
1
در نوار ابزار ضخامت آبکاری ، روی  Selection کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای انتخاب ، قسمت انتخاب را پیدا کنید .
3
از لیست انتخاب ، آرایه  1 را انتخاب کنید .
ضخامت آبکاری
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Results روی ضخامت آبکاری  کلیک کنید .
2
در نوار ابزار Electroplating Thickness ، روی  Plot کلیک کنید .
نمودار باید مانند شکل 3 باشد .
ضمیمه – دستورالعمل های مدل سازی هندسه
از منوی File ، New را انتخاب کنید .
جدید
در پنجره جدید ، روی  Model  Wizard کلیک کنید .
مدل جادوگر
1
در پنجره Model  Wizard ، روی  3D کلیک کنید .
2
 روی Done کلیک کنید .
تعاریف جهانی
پارامترهای 1
ابتدا پارامترهای هندسی را از یک فایل متنی بارگذاری کنید.
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions روی Parameters  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید .
3
 روی Load  from  File کلیک کنید .
4
به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل electroplating_rack_geometrical_parameters.txt دوبار کلیک کنید .
پوشش پمپ روغن
اکنون با ایجاد یک قسمت هندسی برای پوشش پمپ روغن شروع کنید.
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Parts کلیک کرده و Create  Part را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات قسمت ، Oil Pump Cover را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید.
سیلندر 1 (cyl1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Cylinder کلیک کنید .
2
در پنجره Model  Builder ، گره Oil  Pump  Cover را گسترش دهید ، سپس روی Cylinder   (cyl1) کلیک کنید .
3
در پنجره تنظیمات سیلندر ، بخش اندازه  و  شکل را پیدا کنید .
4
در قسمت متن Radius ، D_opc/2 را تایپ کنید .
5
در قسمت متن ارتفاع ، t_opc را تایپ کنید .
سیلندر 2 (cyl2)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Cylinder کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات سیلندر ، بخش اندازه  و  شکل را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Radius ، d_opc/2 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، t_opc را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن x ، d_opc*4/5 را تایپ کنید .
آینه 1 (mir1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Transforms کلیک کرده و Mirror را انتخاب کنید .
2
فقط شی cyl2 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای Mirror ، بخش ورودی را پیدا کنید .
4
چک باکس Keep  input  objects را انتخاب کنید .
5
بخش بردار عادی  به صفحه بازتاب را پیدا کنید . در قسمت متن x ، 1 را تایپ کنید .
6
در قسمت متن z ، 0 را تایپ کنید .
صفحه کار 1 (wp1)
1
در نوار ابزار هندسه ، روی صفحه  کار  کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای صفحه کار  ، قسمت تعریف هواپیما را پیدا کنید .
3
در قسمت متن مختصات z ، t_opc/2 را تایپ کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> هندسه صفحه
در پنجره Model  Builder ، روی صفحه  هندسه کلیک کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> دایره 1 (c1)
1
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Circle کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات دایره ، بخش اندازه  و  شکل را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Radius ، d_opc را تایپ کنید .
4
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت نوشتار xw ، d_opc*4/5 را تایپ کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> آینه 1 (mir1)
1
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Transforms کلیک کنید و Mirror را انتخاب کنید .
2
فقط شی c1 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای Mirror ، بخش ورودی را پیدا کنید .
4
چک باکس Keep  input  objects را انتخاب کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> اتحادیه 1 (uni1)
1
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Booleans  and  Partitions کلیک کنید و Union را انتخاب کنید .
2
در پنجره Graphics کلیک کنید و سپس Ctrl+A را فشار دهید تا هر دو شی انتخاب شوند.
3
در پنجره تنظیمات برای Union ، بخش Union را پیدا کنید .
4
کادر تیک Keep  interior  borders را پاک کنید .
اکسترود 1 (ext1)
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions>Geometry  Parts>Oil  Pump  Cover روی Work  Plane   (wp1) کلیک راست کرده و Extrude را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Extrude ، بخش Distances را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
فواصل (متر)
t_opc/2
سیلندر 3 (cyl3)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Cylinder کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات سیلندر ، بخش اندازه  و  شکل را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Radius ، d_opc را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، t_opc/2 را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن y ، d_opc*4/5 را تایپ کنید .
6
در قسمت متن z ، t_opc*3/5 را تایپ کنید .
صفحه کار 2 (wp2)
1
در نوار ابزار هندسه ، روی صفحه  کار  کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای صفحه کار  ، قسمت تعریف هواپیما را پیدا کنید .
3
در قسمت متن مختصات z ، t_opc*3/5 را تایپ کنید .
صفحه کار 2 (wp2)> هندسه صفحه
در پنجره Model  Builder ، روی صفحه  هندسه کلیک کنید .
صفحه کار 2 (wp2)> چند ضلعی 1 (pol1)
1
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Polygon کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات چند ضلعی ، بخش مختصات را پیدا کنید .
3
از فهرست منبع داده  ، Vectors را انتخاب کنید .
4
در قسمت نوشتار xw ، d_opc*4/5 0 0 -d_opc*8/5 -d_opc*8/5 -d_opc*4/5 -d_opc*4/5 -d_opc*4/5 -d_opc*4/5 را تایپ کنید -d_opc*4/5 .
5
در قسمت متن yw ، -d_opc -D_opc/2 -D_opc/2 -D_opc/2 -D_opc/2 -d_opc -d_opc 0 0 0 را تایپ کنید .
اکسترود 2 (ext2)
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions>Geometry  Parts>Oil  Pump  Cover روی Work  Plane   (wp2) کلیک راست کرده و Extrude را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Extrude ، بخش Distances را پیدا کنید .
3
از لیست Specify ، Vertices را  برای  اکسترود کردن  انتخاب کنید .
4
در شی cyl3 ، فقط نقطه 6 را انتخاب کنید.
سیلندر 4 (cyl4)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Cylinder کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات سیلندر ، بخش اندازه  و  شکل را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Radius ، 0.3*d_opc/2 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، t_opc را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن x ، 0.43*D_opc/sqrt(2) را تایپ کنید .
6
در قسمت متن y ، 0.43*D_opc/sqrt(2) را تایپ کنید .
چرخش 1 (rot1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Transforms کلیک کنید و Rotate را انتخاب کنید .
2
فقط شی cyl4 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای چرخش ، بخش ورودی را پیدا کنید .
4
چک باکس Keep  input  objects را انتخاب کنید .
5
قسمت Rotation را پیدا کنید . در قسمت نوشتار Angle ، 90,180,270 را تایپ کنید .
تفاوت 1 (dif1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Booleans  and  Partitions کلیک کنید و Difference را انتخاب کنید .
2
فقط شی cyl1 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای تفاوت ، بخش تفاوت را پیدا کنید .
4
زیربخش اشیاء را  برای  تفریق پیدا کنید . برای انتخاب دکمه ضامن  فعال کردن  انتخاب کلیک کنید .
5
فقط اشیاء cyl2 ، cyl3 ، cyl4 ، ext1 ، ext2 ، mir1 ، rot1(1) ، rot1(2) و rot1(3) را انتخاب کنید.
6
 روی Build  Selected کلیک کنید .
هندسه پوشش پمپ روغن باید به شکل زیر باشد:
تعاریف جهانی
حالا یک قسمت هندسی برای آبکاری مخزن ایجاد کنید.
مخزن آبکاری
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Parts کلیک کرده و Create  Part را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات قسمت ، Plating Tank را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید.
بلوک 1 (blk1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Block کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Block ، قسمت Size  and  Shape را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Width ، n_x*D_opc+(n_x+1)*dist_x را تایپ کنید .
4
در قسمت Depth text n_y*D_opc+(n_y+1)*dist_y را تایپ کنید .
5
در قسمت متن ارتفاع ، H_tank را تایپ کنید .
6
قسمت Position را پیدا کنید . از لیست پایه ، مرکز را انتخاب کنید .
7
در قسمت متن z ، H_tank/2 را تایپ کنید .
هندسه 1
اکنون، مجموعه ای از پوشش های پمپ روغن را در مخزن آبکاری مونتاژ کنید.
پوشش پمپ روغن 1 (pi1)
1
در نوار ابزار هندسه ، روی  قطعات کلیک کنید و پوشش پمپ روغن  را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای نمونه قسمت  ، قسمت موقعیت و جهت خروجی را پیدا کنید .
3
زیربخش Displacement را پیدا کنید . در قسمت نوشتار xw ، ((D_opc+dist_x)*(1-n_x))/2 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن yw ، ((D_opc+dist_y)*(1-n_y))/2 را تایپ کنید .
مخزن آبکاری 1 (pi2)
1
در نوار ابزار هندسه ، روی  قطعات کلیک کنید و Plating  Tank را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای نمونه قسمت  ، قسمت موقعیت و جهت خروجی را پیدا کنید .
3
زیربخش Displacement را پیدا کنید . در قسمت متن zw ، -z_out*6 را تایپ کنید .
آرایه 1 (arr1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Transforms کلیک کنید و Array را انتخاب کنید .
2
 روی دکمه Wireframe  Rendering در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
3
فقط شی pi1 را انتخاب کنید.
4
در پنجره تنظیمات آرایه ، بخش Size را پیدا کنید .
5
در قسمت متن  اندازه ، n_x را تایپ کنید .
6
در قسمت متنی اندازه y ،  n_y را تایپ کنید .
7
قسمت Displacement را پیدا کنید . در قسمت متن x ، D_opc+dist_x را تایپ کنید .
8
در قسمت متن y ، D_opc+dist_x را تایپ کنید .
9
قسمت Selections  of  Resulting  Entities را پیدا کنید . تیک گزینه Resulting  objects  selection را انتخاب کنید .
10
از فهرست نمایش  در  فیزیک ، انتخاب مرز  را انتخاب کنید .
11
 روی Build  Selected کلیک کنید .
12
 روی دکمه Zoom  Extents در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
هندسه مجموعه ای از پوشش های پمپ روغن باید به شکل زیر باشد:
انتخاب سیلندر 1 (cylsel1)
می توان با استفاده از انتخاب سیلندر، پوشش پمپ روغن خاصی را جابجا کرد.
1
در نوار ابزار هندسه ، روی  Selections کلیک کنید و انتخاب سیلندر  را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات مربوط به انتخاب سیلندر  ، قسمت Geometric Entity Level را پیدا کنید .
3
از لیست Level ، Object را انتخاب کنید .
4
قسمت Input  Entities را پیدا کنید . از لیست Entities ، از  انتخاب ها را انتخاب کنید .
5
 روی افزودن کلیک کنید .
6
در کادر محاوره ای افزودن ، آرایه  1 را در لیست انتخاب ها انتخاب کنید .
7
روی OK کلیک کنید .
8
در پنجره تنظیمات برای انتخاب سیلندر  ، بخش اندازه و شکل را پیدا کنید .
9
در قسمت متنی شعاع بیرونی ،  D_opc/2 را تایپ کنید .
10
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن ، -(n_x*D_opc+(n_x+1)*dist_x)/2+floor(part_in)*(dist_x+D_opc)-D_opc/2 را تایپ کنید .
11
در قسمت متن ، -(n_y*D_opc+(n_y+1)*dist_y)/2+((part_in-floor(part_in))*10)*(dist_y+D_opc)-D_opc/1.25 را تایپ کنید .
حرکت 1 (mov1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Transforms کلیک کرده و Move را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای انتقال ، قسمت ورودی را پیدا کنید .
3
از فهرست اشیاء ورودی  ، انتخاب سیلندر 1 را انتخاب کنید .
پوشش پمپ روغن که باید جابجا شود در زیر مشخص شده است:
4
قسمت Displacement را پیدا کنید . در قسمت متن z ، z_out را تایپ کنید .
5
 روی Build  Selected کلیک کنید .
هندسه مجموعه ای از پوشش های پمپ روغن باید به شکل زیر باشد:
چرخش 1 (rot1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Transforms کلیک کنید و Rotate را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای چرخش ، بخش ورودی را پیدا کنید .
3
از لیست اشیاء ورودی  ، آرایه 1 را انتخاب کنید .
4
در پنجره Graphics کلیک کنید و سپس Ctrl+A را فشار دهید تا همه اشیا انتخاب شوند.
5
قسمت Rotation را پیدا کنید . از لیست نوع محور  ، x-axis را انتخاب کنید .
6
در قسمت Angle text عدد 90 را تایپ کنید .
7
 روی Build  Selected کلیک کنید .
هندسه نهایی باید به شکل زیر باشد: