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