Перейти к публикации

Курс обучения Расширенные возможности КОМПАС-3D для решения задач машиностроительного проектирования в 2024 году. Работа с приложениями. Продвинутый уровень


Рекомендованные сообщения

Учебный центр «ФИНКОНТ»  приглашает на курс, на котором рассматривается общий подход (алгоритм) трехмерного твердотельного моделирования деталей, сборок с получением ассоциативных чертежей, а также новые возможности последней версии Компас 3D для проектирования деталей, механизмов и узлов.

 

Дата и время: 29 - 31 июля 2024 с 10:00 до 17:30

Формат: Очно в Москве или Онлайн-трансляция

 


Для кого предназначен

Специалистов, занимающихся конструкторской или проектной работой в области машиностроения и приборостроения.


Цель обучения

Изучение основных инструментов и приемов работы с учетом новых возможностей последней версии в системе трехмерного моделирования Компас 3D, получение навыков работы в программе, знакомство с продвинутыми функциями и панелями в Компас 3D

 

По результатам обучения слушатели:

  • научатся уверенно работать в программе и использовать ее основные возможности;
  • проектировать трехмерные модели деталей, механизмов и узлов;
  • работать с эскизами и массивами элементов;
  • оформлять комплект конструкторских документов.

Программа обучения

  • Назначение САПР Компас-3D.
  • Типы создаваемых документов.
  • Создание и сохранение новых документов.
  • Главное меню. Инструментальная область.
  • Инструментальные панели.
  • Горячие клавиши.
  • Дерево конструирования.
  • Настройка программы и интерфейса

Листовое моделирование:

  • Общие принципы моделирования деталей. Анализ и планирование детали. Требования к эскизу.
  • Создание файла детали.
  • Обзор элементов «Параметры по умолчанию листового металла», задание условий.
  • Обзор элементов «Листовое тело» и «Сгиб»
  • Обзор элементов «Сгиб по эскизу», «Сгиб по линии», «Подсечка», задание условий.
  • Обзор элементов «Вырез в листовом теле», «Отверстия в листовом теле», задание условий.
  • Обзор элементов «Обечайка», «Линейчатая обечайка», задание условий.
  • Обзор элементов «Разогнуть», «Согнуть», «Преобразование в листовое тело».
  • Обзор элементов для высечки металла.
  • Расчет массово-центровочных характеристик детали.
  • Экспорт в DXF.

Создание сварных металлоконструкций:

  • Системный подход к проектированию (сложных деталей и сборок). (ТЗ, детали, подсборки, сборки, чертежи).
  • 2D и 3D эскизы.
  • Сварные детали. Ориентация профиля. Считывание размеров.
  • Обзор элементов «Усечь/Удлинить профиль» и «Усечь/Удлинить несколько профилей».
  • Обзор элементов «Группа отверстий» и «Болтовое соединение».
  • Обзор элементов «Пластина», «Ребро жесткости».
  • Разбор инструмента «Сварные соединения». Виды сварных швов по ГОСТу.
  • Массивы.
  • Экспорт файлов.  

Исполнения моделей:

  • Основные понятия. Способы создания и редактирования исполнений модели.
  • Состояние отображения элементов в дереве конструирования.

Создание сборочных единиц:

  • Добавление компонента из файла.
  • Работа с библиотеками проектировщика.
  • Сопряжения компонентов. Проверка коллизий.

Создание сборочного чертежа:

  • Удаление и погашение вида.
  • Разрыв проекционных связей между видами.
  • Простановка размеров.
  • Авторасстановка позиций.
  • Создание местного вида.

Создание спецификации:

  • Создание спецификаций.
  • Настройка спецификации.
  • Объекты спецификации. Оформление основной надписи.

Прочностной анализ, динамический расчёт конструкций:

  • Создание исследования. Тип моделирования.
  • Создание и назначение материалов.
  • Определение нагрузок и граничных условий.
  • Создание закреплений и контактов между деталями.
  • Создание сетки и её настройки.
  • Настройка и выполнение расчета.
  • Обработка результатов.
  • Импортирование/экспортирование геометрии и результатов.
  • Разбор примеров и их специфика.
  • Подбор материала для консольно закреплённой балки.
  • Подбор толщины металла для консольно закреплённого кронштейна из листового металла.
  • Разбор примеров и их специфика.
  • Определение допустимых смещений в сварных металлоконструкциях.
  • Влияние климатических нагрузок на конструкции.
  • Общий статический расчет.
  • Совмещение расчета на прочность APM FEM и подбора пружин.
  • Расчет стандартного изделия из библиотеки Компас при помощи APM FEM.
  • Расчет устойчивости.
  • Расчет собственных частот (резонанса) и форм колебаний.
  • Тепловой стационарный расчет.
  • Расчёты поверхностных моделей.
  • Расчет задачи стационарной теплопроводности.
  • Топологическая оптимизация.

Преподаватель

Инженер-конструктор, разработчик, проектировщик. Преподаватель программ SolidWorks (Electrical, Simulation), Компас 3D, Autocad, Fusion 360, Inventor, FreeCAD (dodo), Solid Edge, T-Flex. Преподавательский опыт более 12 лет.

 

Документы по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

 

Узнать подробнее и зарегистрироваться >>>


Обращайтесь к менеджерам для получения дополнительной информации:
• tng@finkont.ru
• 8 (800) 505-30-45

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • Guhl
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул" 
    • Guhl
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
    • Killerchik
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
      Вы даете пример, которая подпадает под классическую поверхностную модель. Само собой строить ее из твердотельных нет смысла. Опять же простая геометрия с двумя размерами. Это все задачи , относительно далекие от реальной геометрии серийных , массовых изделий. Задач, которых можно упростить до примитивных поверхностей мне попадалось не так много. Это теоретические задачи, далекие от практики. Поверхности, акцент на них в расчетах делался когда мощности компов были далеки от желаемых. Сейчас вроде времена изменились. И в большинстве случаев не требуются считать динамику или нелинейные задачи ,  разрушения в краш-тестах, задействуя типа LS DYNA. Не знаю , что у Вас за практика, но в моем опыте расчеты CAE не стоят на первом месте в приоритете по сравнению с работой конструктора. Большинство контор опирается на практику. Легче и проще сделать, испытать, чем провести полные расчеты, это и сложно, и штат расчетчиков нужно держать, чтобы были спецы и сопромате, и теплотехнике и гидравлики. Такое может позволить только типа РОСАТОМ. В конторах попроще  рассчитывают все проще. И расчетчик только проверяет работу конструктора в каких то моментах, но особо не вмешивается в процесс конструирования. Производство требует как обычно быстрый результат. Да еще сроки изготовления у нас всегда ограничены.  Поверхности  нужны для сокращения ресурсов в расчетах на треть , т.е из модели убирается третья координата. Но говорить , что это панацея и всегда нужно это делать я не соглашусь. Да , можно к этому стремится, но не считать, что только поверхности являются единственно верным правильным и точным решением. Это всего лишь вариант упрощения модели .  
    • Jesse
      Ресурсы компьютера. Попробуйте пож-ста посчитать изгиб стальной мембраны толщиной 0.5 мм и длиной 2 метра. Тетрами. Тогда вы поймёте что я имею в виду :)
    • alex0800
      у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода. это раз  второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • AlexKaz
      Есть другой подход. Конструктор сначала советуется с прочнистом, предоставляю ему полную сборку в нативном каде; прочнист вычищает в нативном всю ненужную мелочь и проводит расчёты, модя геометрию под себя и советуясь с конструктором; потом в несколько этапов таких "советов" конструктор финалит геометрию и КД. А не наоборот... 100500 вариантов голимого stp никому не впёрлось заново вычищать и пересчитывать с нуля...
×
×
  • Создать...