Импортонезависимая система КОМПАС-3D стала незаменимым инструментом для автоматизации проектноконструкторских работ для тысяч российских предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей машиностроения, приборостроения, архитектуры.
Цель обучения:
- научить использовать новые возможности и функционал КОМПАС-3D на все 100% с минимальными затратами сил и времени; автоматизировать и сократить время разработки проектов в несколько раз
- подготовить слушателей для практического применения продвинутых функций и панелей КОМПАС-3D
- повысить мастерство слушателей и научить проектировать 3D изделия (деталей и сборок) любой степени сложности
- дать лайф-хаки от коллег, которые помогут существенно увеличить производительность работы, автоматизировать процессы создания чертежей и спецификации изделий.
В программе: расширенные возможности проектирования деталей, сборок; продвинутый подход (алгоритм) моделирования деталей из листового металла и сварных металлоконструкций, сборок с получением ассоциативных чертежей, а также новые возможности, продвинутые понятия и инструменты последней версии Компас 3D для проектирования деталей, механизмов и узлов, практические рекомендации от эксперта-практика с многолетним опытом работы.
Курс предназначен для: инженеров-конструкторов, проектировщиков, специалистов, занимающихся конструкторской или проектной работой.
Для выступления приглашены: инженер-конструктор 2 категории с опытом работы на производственных предприятиях и многолетним преподавательским опытом работы. Сертифицированный преподаватель КОМПАС-3D, TFlexCad и Model Studio CS.
И другие эксперсты-практики.
1. Как настроить программу и интерфейс так, чтобы повысить скорость и качество проектирования.
2. Документы в Компас-3D: типы создаваемых документов, их сохранение
3. Горячие клавиши: настройка для ускорения работы
4. Листовое моделирование – продвинутый алгоритм, актуальные и полезные моменты:
- Моделирование деталей. Анализ и планирование детали. Требования к эскизу.
- Элементы и задание условий: «Листовое тело», «Преобразование в листовое тело»; «Обечайка», «Линейчатая обечайка»; «Сгиб», «Сгиб по эскизу».
- Элементы для высечки металла.
- Построение отверстий. Редактирование созданных элементов.
- Расчет массово-центровочных характеристик детали.
- Создание чертежей и развертки.
5. Создание сварных металлоконструкций – на что обратить внимание:
- Системный подход к проектированию (сложных деталей и сборок). (ТЗ, детали, подсборки, сборки, чертежи).
- 2D и 3D эскизы. Система сеток.
- Сварные детали. Ориентация профиля. Считывание размеров.
- Угловая разделка. Усечь/Удлинить профиль. Усечь/Удлинить несколько профилей.
- Пластина. Ребро жесткости.
- Группа отверстий. Болтовое соединение.
- Работа с внутренней спецификацией.
- Массивы
- Экспорт файлов.
- Работа с приложением сварные соединения. Виды сварных швов по ГОСТу.
6. Исполнения моделей: Способы создания и редактирования исполнений модели. Работа с переменными.
7. Создание сборочных единиц - гибкий подход: Добавление компонента из файла. Работа с библиотеками проектировщика. Сопряжения компонентов. Проверка коллизий. Проектирование «Сверху-вниз».
8. Сборочный чертеж: Создание. Удаление и погашение вида. Разрыв проекционных связей между видами. Простановка размеров. Авторасстановка позиций. Создание местного вида.
9. Создание и настройка спецификации: Объекты спецификации. Оформление основной надписи.
10. Прочностной анализ, динамический расчёт конструкций - новые возможности:
- 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
- Совмещение расчета на прочность APM FEM и подбора пружин
- Расчет стандартного изделия из библиотеки Компас при помощи APM FEM
- Расчет собственных частот (резонанса) и форм колебаний.
- Тепловой стационарный расчет
- Расчёты поверхностных моделей
- Топологическая оптимизация
11. Какие приложения Компас-3D для машиностроения и приборостроения лучше использовать в 2025 году?
Высококвалифицированные эксперты и практики отрасли
Информация предоставляется по запросу