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Schulungsübersicht

Einführung

  • Grundlagen und Fundamente von SolidWorks

Techniken zur Mehrkörper-Konstruktion

  • Erstellen von Teilen mit mehreren Körpern
  • Ausblenden oder Anzeigen von Baumstruktur-Elementen
  • Musterbildung für Körper
  • Zusammenfügen von Körpern
  • Schnittmengenbildung mit festen Körpern
  • Einsetzen neuer Strukturen durch Indentierungen
  • Löschen bestimmter Körper aus dem Modell

Speichern von Solid-Körpern

  • Unterschiede zwischen Mehrkörper-Teilen und Baugruppen
  • Funktion zum Speichern einzelner Körper
  • Einfügen neuer Teile in das Modell
  • Modellierung für schnelle Werkzeugentwicklung
  • Aufteilen eines Bauteils in mehrere Segmente
  • Automatisierung von Baugruppen-Prozessen

Zeichnen mit B-Splines

  • Verwendung von Kurven in Skizzen
  • Einsatz von B-Splines zur Formgebung
  • Analyse der Geometrie des Modells
  • Anpassung des Splines-Designs und -Fitens

Einführung in das Schwung-Verfahren

  • Grundsätze des Schwungs in SolidWorks
  • Ausführen von Schwüngen mit Hilfe von Führungskurven
  • Nutzung des SelectionManagers zur Objektauswahl

3D-Zeichnen und Kurvenwerkzeuge

  • Einsatz verschiedener Kurvenfunktionen
  • Erstellen von Schwüngen entlang dreidimensionaler Pfade
  • Bearbeitung im 3D-Raum mittels Skizzenzeichnung
  • Nutzung spiralförmiger oder helikaler Kurvenformen
  • Kombination mehrerer Kurven zu komplexeren Strukturen
  • Erzielen sanfter Übergänge zwischen Oberflächen

Gewinde und Bibliotheks-Features

  • Einrichtung spezieller Flaschen-Form-Features
  • Speichern komplexer Features in der Bibliothek
  • Optimierung der Leistungsfähigkeit bei großen Modellen
  • Erstellung präziser Schwungpfade und -Kanten

Fortgeschrittene Schwung-Techniken

  • Einstellungsmöglichkeiten beim Ausführen von Schwüngen
  • Auswahl und Konfiguration der verschiedenen Schwungparameter
  • Orientierung des Profils entlang der Schwingbahn
  • Generierung von Schnittkurven für komplexe Strukturen
  • Darstellung der einzelnen Querschnitte während des Schwungs

Loft- und Grenzlinien-Verfahren

  • Unterscheidung zwischen verschiedenen komplexen Modellierformen
  • Durchführung von Loft- sowie Grenzbildungen in geeigneten Kontexten
  • Kopieren und Umgestalten bestehender Skizzen

Erweiterte Techniken im Bereich Lofting und Grenzlinienbildung

  • Einbeziehung zusätzlicher Kurven in die Konstruktionen
  • Ausführung von zentrischen Lofts mittels Zentrallinie<
  • Ergänzung der Skizze mit neuen Linienfragmenten
  • Bereinigung und Strukturierung des Gesamtmodells
  • Bearbeitung freier Oberflächenteile des Bauteils

Hochwertige Kantenbearbeitung & weitere Funktionen

  • Anpassung von Radius- und Winkelwerten bei Abrundungen
  • Einsatz verschiedener Abrundungsmodi je nach Anwendungsfall
  • Nutzung spezieller Hilfsfunktionen wie FilletXpert<
  • Anwendung von Verformungs- und Umhüllungsfunktionen im 3D-Raum

Smarte Features & Komponentenmanagement

  • Erforschung komplexer Musterbildungsmöglichkeiten in der Konstruktion
  • Automatisierung wiederkehrender Gestaltungsänderungen durch intelligente Module<
  • Nutzung standardisierter Design-Bibliotheken sowie modifizierbarer Komponenten<

Finit-Element-Analyse (FEA)

  • Grundlegende Prinzipien der FEA-Verfahren<
  • Einstellung und Konfiguration von Simulationen in SolidWorks<
  • Zuweisung von Materialeigenschaften sowie Randbedingungen<
  • Erstellung eines Netzes (Meshing) für die Modellgenauigkeit<
  • Durchführung statischer und dynamischer Untersuchungsmethoden<
  • Auswertung der Simulationsergebnisse mit Bezug auf Belastbarkeit<
  • Optimierung des Bauteildesigns basierend auf den Simulationseffekten<

Makros & Design-Notizbuch

  • Einführung in Makroprogramme zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben<
  • Erstellung von benutzerdefinierten Werkzeugen, Menüs und Funktionen zur Produktivitätssteigerung<
  • Nutzung des integrierten Design-Notizbuchs für Dokumentation<
  • Kombination beider Systeme zur besseren Projektverwaltung<

Zusammenfassung & nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer
  • Verständnis von Mechanik und Elektronik
  • Basiswissen über grundlegende SolidWorks-Funktionen

Zielgruppe

  • Mechatronik-Ingenieure
  • Maschinenbauingenieure
  • Elektroingenieure
  • Elektronikingenieure
 35 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (1)

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