Die Weiterbildung befasst sich mit der Handhabung von den 3D-CAD-Systemen AutoCAD sowie der Finite Elemente Methode und der damit zusammenhängenden dreidimensionalen Modellierung. Ziel ist es, den Konstrukteur in der Praxis in die Technik des 3D-CAD einzuführen und ausreichende Fertigkeiten auf diesem neuen Gebiet zu vermitteln.
Die Inhalte umfassen:
AutoCAD (40 Tage)- Grundregeln für die AutoCAD-Bedienung
- Zeichnungen neu anlegen, laden und speichern
- Anzeigesteuerung
- Hilfen für das exakte Zeichnen
- Objekte zeichnen
- Objekte ändern
- Hilfen für die Objektwahl
- Text eingeben und ändern
- Schraffieren und Flächen füllen
- Objekteigenschaften und Layertechnik
- Mit Blöcken arbeiten
- Maßstäbe, Plotten, Layouts
- Messen, abfragen und Hilfsfunktionen
- Bemaßungen erstellen und ändern
- Polylinien und Splines
- Benutzerkoordinatensysteme
- Fortgeschrittene Bemaßungstechniken
- Gruppen, Auswahlsatz und Filter
- Felder, Tabellen und Beschriftungsobjekte
- Blöcke und Bibliotheken
- Blöcke mit Attributen
- Parametrik und Abhängigkeiten
- Dynamische Blöcke
- XRefs, Rasterbilder und DWF-/DGN-Dateien
- Layouts
- Messen und Teilen (Objekttyp PUNKT)
- Layerstatus, Layerbefehle und Linientypen
- Multilinien
- Fortgeschrittene Textbearbeitung
- Berechnungen
- Die Windows-Zwischenablage
- Die Express-Tools
- Grundlagen der 3D-Konstruktion
- Ansichtssteuerung
- Konstruktionshilfen
- Drahtmodelle
- 2½D-Modelle
- Flächenmodelle
- Volumenkörper
- Boolesche Operationen und Volumenkörper
- Volumenmodelle, Makros und Ansichten
- Bemaßung, Papierbereich und Plotten
- Netze und Flächen modellieren
- Änderungsbefehle
- Rendern
- Datenaustausch
FEM (40 Tage)
Allgemein
- Vorstellung diverser FEM - Benutzeroberflächen
- Erzeugen von FE-Modellen in 2D und 3D sowie Definition von Last- und Lagerungsbedingungen
- Einführung in FEM Berechnungs- und Vernetzungsmethoden
- Berechnung von Spannungen und Deformationen
- Berechnung von lineare und nicht-lineare Modellen
- Verifizierung der FEM-Ergebnisse
Anwendungsinhalte
- Adaptive und manuelle Netzverfeinerung
- Bauteilbelastung durch Temperatureinwirkung
- Bauteilkonstruktion in DesignModeller und Spaceclaim
- Bauteiloptimierung
- Belastungs-Analyse in bewegten Systemen
- Berechnungsoptimierung und Vereinfachung
- Eigenfrequenzen und Modalanalysen
- Ermittlung von Bauteilversagen durch Krafteinwirkung
- Festigkeitsanalyse
- Kontaktsimulation zwischen Bauteilen in Baugruppen
- Konvergenzanalyse
- Projektgestaltung in Workbench
- Simulation mit linearen Materialeigenschaften
- Simulation starrer und bewegter Elemente
- Simulation von Volumen, Schalen und Balken
- Singularitäten
- Statische Analyse in Baugruppen und Einzelteilen
- Überarbeitung von importierten Geometrien wie Solid und Facetten
- Materialien und Materialeigenschaften
- Definition von Lasten und Randbedingungen
- Strukturmechanische Analysen
- Thermische Analyse
- Konstruktions- und Sensitivitätsstudien
- Optimierungsstudien
Die Weiterbildung beinhaltet zudem:
- 2D/3D Konzeptionierung
- Einfache Berechnungen
- Entwurfsgestaltung
- Stücklisten und Zeichnungen