Du vertiefst Deine Kenntnisse in CAD-Konstruktion mit SolidWorks und Allplan, arbeitest praxisnah mit 3D-Modellen, 2D-Zeichnungen und komplexen Volumenkörpern. Du konstruierst im Zusammenbau, führst große Baugruppen zusammen und nutzt parametrische Techniken ebenso wie Normteile. Parallel erwirbst Du fundiertes Wissen in FEM: von linearen und nichtlinearen Berechnungen über Verformungs- und Steifigkeitsanalysen bis hin zur Lebensdauervorhersage. Im Kurs analysierst Du Strukturantworten im Frequenz- und Zeitbereich, entwickelst Konzepte und begleitest Zertifizierungen.

CAD Konstrukteur mit FEM, SolidWorks und Allplan:
  • Allgemeine und spezielle Benutzeroberfläche mit SolidWorks sowie Allplan
  • Partdesign
  • Erstellen einfacher 3D-Objekte
  • 2D-Zeichnungen Zeichenableitung
  • Text, Zeichnungsaufgaben & Bemaßung
  • Boole'sche Operationen
  • Parametrisierung auf der Teileebene
  • Erstellung von Volumenkörpern
  • Zusammenbauten durch Baugruppenabhängigkeiten
  • Einsetzen und Handhabung von Normteilen
  • Erstellung von 2D Zeichnungsansichten aus 3D-Modellen (Einzelteil und Zusammenbau)
  • 2D-Zeichenbereich
  • Nutzung Engineering-Handbuchs
  • Konstruktion von komplexen Volumenkörper
  • Blechteil Erstellung
  • Konstruieren im Zusammenbau
  • Durchführung großer Zusammenbauten

FEM Inhalte:

FEM & ANSYS - Grundlagen und Anwendung

  • Einführung in FEM und ANSYS Workbench
  • Einfache Simulationsbeispiele

Geometrie & CAD

  • Modellierung mit SpaceClaim
  • CAD-Import und Geometrievorbereitung

Materialien & Vernetzung

  • Materialdefinitionen
  • Netzgenerierung und -optimierung

Randbedingungen & Lasten

  • Lagerungen und Belastungsfälle
  • Kombination mechanischer und thermischer Lasten

Statische Analyse

  • Spannung, Dehnung, Verschiebung
  • Ergebnisinterpretation und Reporting

Baugruppen & Kontakte

  • Kontaktarten und deren Einfluss
  • Vernetzung komplexer Strukturen

Modal & Thermisch

  • Schwingungsanalyse
  • Wärmeverteilungen und gekoppelte Analysen

Nichtlinearitäten & Stabilität

  • Geometrisch und materialtechnisch nichtlineare Simulationen
  • Knickanalysen

Dynamik & Zeitverhalten

  • Zeitabhängige Prozesse und transiente Analysen
  • Gekoppelte Simulationsszenarien