In diesem Kurs erlernst Du, wie Du SPS-Programme für die Automatisierungstechnik im TIA-Portal entwickelst und mit Factory IO sowie 3D-Drucktechnologie verbindest. Du erhältst praxisorientierte Kenntnisse in der SPS-Programmierung und lernst, wie Du virtuelle 3D-Anlagen in der Industrie 4.0 steuern und simulieren kannst. Zusätzlich tauchst Du tief in die additive Fertigung ein und verstehst, wie 3D-Druckverfahren industrielle Prozesse transformieren können. Durch praxisnahe Anwendungen und Projekte gewinnst Du fundierte Kenntnisse, um automatisierte Fertigungslösungen sowohl im Bereich der SPS-Programmierung als auch in der 3D-Drucktechnologie zu gestalten. Nach bestandener Prüfung erhältst Du ein IHK-Zertifikat. Diese Weiterbildung ist ideal für alle, die die Verbindung von Automatisierungstechnik und 3D-Druck erlernen und anwenden möchten.

Der Kurs besteht aus sechs Modulen. Jedes Modul umfasst 10 Tage.
Modul1: Grundlagen (10 Tage)

Automatisierungsgeräte automatisieren Aufgaben und steigern die Effizienz. Wir werfen einen Blick auf ihren Aufbau und ihre Funktion.

Einführung Funktion und Arbeitsweise

  • Aufbau und Funktion der Automatisierungsgeräte
  • Programmiersprachen und Programmorganisationseinheiten nach DIN EN 61131-3
  • Projektierungssystem Tia-Portal
  • Variablen, Datentypen und Zahlensysteme
  • Programmierung nach IEC 1131-3 in AWL, KOP und FUP
  • Logische Grundfunktionen
  • Programmierung mit Tia-Portal

Modul2: Anwendungen in der Automatisierungstechnik (10 Tage)

SPS steht für Speicherprogrammierbare Steuerung. Es handelt sich um ein Gerät zur Steuerung und Überwachung industrieller Prozesse.

Grundlagen Automatisierungstechnik

  • Speicherfunktionen
  • Flankenauswertung
  • Zeitfunktionen
  • Zähler und Vergleicher
  • Arbeiten mit FC, FB und DB
  • Multiinstanzen der Zähler und Zeiten im FB
  • Arbeiten mit Programmstrukturen und Hierarchien
  • Arbeiten mit Bibliotheken

Modul3: WinCC Tia-Portal - PC-basiertes Prozessvisualisierungssystem und Simulation. (10 Tage)

WINCC-Basic ist eine Software zur Visualisierung und Bedienung von SPS-Systemen. Mit WINCC-Basic können Benutzeroberflächen erstellt werden, um den Zustand und die Steuerung der industriellen Prozesse anschaulich darzustellen.

Visualisierung mit WINCC-Basic

  • Symbolische Variablen - Verbindung mit WINCC-Basic
  • Einbinden von WINCC im Tia-Portal
  • Einbindung der Visualisierung mit einem Basic-Panel (Neues Gerät)
  • Erstellen einfacher Bildschirmmasken
  • Durchführung eines großen Musterprojekts
  • Bildweiterschaltung via Systemfunktion und Schaltfläche
  • Animationen einfacher Bildobjekte
  • Meldungen, Warnungen, Alarme mit WinCC-Basic
  • Rezepturen mit WinCC-Basic
  • System-Meldungen mit WinCC-Basic

Modul4: Factory IO Industrie 4.0 (10 Tage)

Industrie 4.0 steht für die Integration digitaler Technologien in die industrielle Produktion, um Effizienz und Flexibilität zu steigern.

Einführung in Industrie 4.0

  • Spezielle Baugruppen (aus Factory IO)
  • SCL: Funktionen und Anwendungen
  • Projektarbeit (Eigene Maschinen aussuchen)
  • Aufbau Anlage: Pick & Place
  • Factory IO-Erstellung und Steuerung von virtuellen 3D Industrieanlagen
  • Inbetriebnahme einer virtuellen SPS (PLCSim)
  • Einblick in andere Prozess-Simulationen (PLC-LAB)

Modul5: Eigene Projektarbeit / Wiederholung / Prüfungsvorbereitung (10 Tage)

Pick & Place ist ein automatisiertes Verfahren, bei dem ein Roboter Gegenstände oder Bauteile aufnimmt (pick) und an einen anderen Ort platziert. Dieses Verfahren wird in der Industrie häufig eingesetzt, um eine schnelle und präzise Handhabung von Teilen zu ermöglichen.

Theorie und Praxisanwendungen

  • Anwendung Schrittkette
  • Praxisbeispiel: Bausteinhierarchie
  • Wahrheitstabelle, Variablentypen
  • Theorie: Zahlensysteme, Adressierung
  • HMI und FactoryIO
  • Gültigkeitsbereiche IDB
  • Anwendung: GDB und Merker
  • Multinstanzen für Zeiten und Zähler
  • Elementare Datentypen, zusammengesetzte Datentypen

Modul6: Additive Fertigung (3D-Druck) (10 Tage)

3D-Druck ist für Kleinstmengen wie auch im industriellen Maßstab wegweisend für zukünftige Fertigung von Ultra-Leichtbau wie auch für Sonderbauteile.

3D-Druck Anwendung

  • Additive und subtraktive Fertigung
  • Systematik der additiven Fertigungsverfahren: Stereolithographie verfahren, Lasersinterverfahren, Laserschmelzverfahren.
  • Stützstrukturen
  • Postprozess: Entpacken, Finishen, Infiltrieren
  • Prozesskette: Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing
  • Pulververarbeitende System
  • Direktdruckverfahren
  • Ultimaker Cura: Benutzeroberfläche, 3D Modell Import, Modell bearbeiten, Grundeinstellungen