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Descrizione
OBIETTIVI
Fornire strumenti professionali per:
- sviluppare in maniera efficiente modelli solidi, anche parametrici, di particolari meccanici;
- creare semplici assiemi da illustrare con esattezza a tutti i soggetti coinvolti nei processi di ricerca e sviluppo, marketing e fabbricazione/costruzione del prodotto;
- acquisire le conoscenze base per la produzione di tavole illustrate.
Il corso è quindi indirizzato all’apprendimento dei principi base della modellazione solida parametrica con Solidworks.
Verrà illustrata la corretta articolazione del processo di modellazione tridimensionale per la sua rapida revisione/modifica, funzionale alla realizzazione di modelli di particolari meccanici caratterizzati da geometrie anche complesse, nel rispetto delle informazioni grafiche e dimensionali della tavola tecnica di progetto.
CONTENUTI
– la struttura dell’interfaccia grafica;
– le opzioni del sistema;
– le proprietà del documento;
– la personalizzazione dell’interfaccia grafica;
– le viste allineate, isometriche, dimetriche e trimetriche;
– le viste dinamiche e pre-impostate;
– l’uso del mouse nella visualizzazione del modello: zoom, pan e orbita 3D in tempo reale;
– la qualità della visualizzazione dell’oggetto;
– l’aspetto della parte, colori e materiale;
– i formati di file di solidworks: apertura, salvataggio e formati di interscambio;
– la creazione di linee, rettangoli, cerchi, archi, linee di mezzeria, asole, poligoni regolari di n lati, ellissi, spline, punti, testo;
– la specchiatura dinamica di entità;
– la creazione e definizione dei vincoli geometrici (relazioni geometriche) tra entità grafiche;
– la creazione e definizione dei vincoli dimensionali (quote guida) tra le entità grafiche dello schizzo;
– la definizione totale dello schizzo automatizzata;
– la creazione di smussi e raccordi;
– i comandi di modifica: cancella, copia, specchia, ruota, sposta, accorcia entità, estendi entità, offset;
– ripetizione seriale rettangolare, polare e lungo traiettoria di entità grafiche;
– l’importazione di file .dxf e/o .dwg come schizzi bidimensionali;
– la conversione di spigoli tridimensionali e di entità appartenenti ad uno schizzo inattivo, in entità grafiche bidimensionali appartenenti allo schizzo attivo;
– l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale adatto all’estrusione solida di base;
– la funzione di estrusione di base e relativi parametri;
– la creazione di uno schizzo sulla faccia piana del solido estruso;
– lo spostamento di piano dello schizzo padre della funzione solida di estrusione base;
– il taglio estruso;
– l’aggiunta e l’impostazione di equazioni e collegamento di valori tra vincoli geometrici e quote di funzione;
– l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale adatto all’estrusione solida in rivoluzione;
– la funzione di estrusione solida in rivoluzione e relativi parametri;
– la condivisione di uno schizzo tra funzioni per la modellazione mista di estrusione base con estrusione solida in rivoluzione;
– la proiezione di schizzi su piani e superfici;
– il taglio in rivoluzione;
– l’aggiunta di filettature cosmetiche;
– la revisione delle funzioni solide;
– la creazione guidata fori;
– il raccordo di spigoli e facce di solidi;
– la cimatura di spigoli e facce di solidi;
– lo svuotamento di solidi;
– lo sformo delle facce di un solido;
– la creazione di nervature solide;
– le funzioni di ripetizione di funzioni solide;
– la copia speculare di funzioni;
– l’avvolgimento di contorni di schizzo chiusi sulle facce del solido;
– l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale e della curva guida adatti all’estrusione solida con sweep;
– la modellazione in ambiente multi-corpo;
– la creazione di curve tridimensionali attraverso punti 3D e di elica/spirale;
– il taglio con sweep;
– gli strumenti di revisione dimensionale e geometrica del modello;
– l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione delle sezioni di passaggio e delle curve guida adatte all’estrusione solida con loft;
– la creazione di piani ed assi ausiliari;
– l’estrusione lineare di superfici;
– il rifilo di superfici;
– l’estrazione di curve 3D da superfici rifilate;
– il taglio con loft;
– l’inserimento dei componenti;
– gli accoppiamenti avanzati e meccanici delle sole parti funzionali;
– l’organizzazione dell’assieme e la gestione delle parti;
– la definizione e l’inserimento di parti da toolbox;
– la modifica di una parte in un assieme;
– la creazione di una parte all’interno di un assieme;
– l’organizzazione dell’assieme in sotto-assiemi;
– la creazione dello stato esploso del modello;
– la generazione dell’animazione grafica tridimensionale in esplosione ed in compressione ed il suo salvataggio;
– gli strumenti di revisione geometrica e dimensionale dell’assieme: il rilevamento di interferenze, la verifica distanza, la misura, le proprietà di massa;
– i metodi di progettazione di lamiere;
– barra degli strumenti Lamiera;
– flangia tagli ad angolo;
– le flange del bordo;
– gli angoli di piegatura;
– l’aggiunta di una linguetta;
– la ripetizione piatta;
– le flange del bordo e spigoli chiusi;
– le flange del bordo curvo;
– la progettazione piatta;
– l’uso della simmetria;
– il taglio di scarico manuale;
– la conversione di parti in lamiera;
– i metodi di progettazione di parti saldate;
– la barra degli strumenti Saldatura;
– la creazione di schizzi 3D;
– l’inserimento di elementi strutturali;
– la creazione e salvataggio di un profilo personalizzato per l’elemento strutturale;
– le funzioni di accorciatura/estensione di un elemento strutturale;
– l’aggiunta e dimensionamento dei fazzoletti di rinforzo;
– le funzioni di trattamento/chiusura delle estremità degli elementi strutturali;
– le aggiunte di saldature e i cordoni di saldatura;
– le proprietà ottiche dei materiali in SolidWorks;
– la libreria dei materiali di SolidWorks;
– la modifica e definizione delle proprietà ottiche dei materiali;
– la mappatura del modello con immagini raster;
– il rendering del modello;
– i file di modello di disegno predefiniti: uso, modifica e salvataggio;
– i file di modello di disegno personalizzati: creazione, modifica e salvataggio;
– la creazione delle viste proiettate del modello;
– la creazione delle viste prospettiche del modello;
– la creazione delle viste in sezione del modello;
– la creazione di viste ausiliarie del modello;
– la quotatura delle viste del modello;
– la stampa della tavola bidimensionale;
– i formati di salvataggio proprietari e di interscambio della tavola bidimensionale;
– la gestione della tavola di assieme;
– la creazione delle viste proiettate in esplosione dell’assieme;
– la creazione delle viste prospettiche in esplosione dell’assieme;
– la bollatura delle parti componenti l’assieme;
– l’impostazione e l’inserimento della distinta dei componenti d’assieme;
– la stampa della tavola bidimensionale;
– i formati di salvataggio proprietari e di interscambio della tavola bidimensionale;
– la messa in tavola di una lamiera;
– la messa in tavola di una parte saldata;
– l’organizzazione e raggruppamento degli elementi strutturali e inserimento della distinta degli elementi strutturali.
RIVOLTO A
Il corso è particolarmente indicato per progettisti operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, disegnatori tecnici, designer, professionisti interessati ad apprendere in modo pratico e funzionale le potenzialità e i vantaggi di processo della progettazione 3D parametrica.