MÓDULO. SolidWorks Fast-Track. Temario del Curso

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Intermedio

Ensamblaje avanzado de piezas 1. MODELADO DE ENSAMBLAJE DESCENDENTE a. Modelado de ensamblaje descendente b. Fases del proceso c. Construcción de piezas virtuales d. Construcción de piezas en un ensamblaje e. Operaciones en contexto f. Propagación de cambios g. Guardar piezas virtuales como externas h. Referencias externas i. Romper referencias externas j. Eliminación de referencias externas 2. OPERACIONES DE ENSAMBLAJE Y SMART FASTENERS a. Operaciones de ensamblaje y Smart Fasteners c. Fases del proceso d. Operaciones de ensamblaje e. Smart Fasteners 3. TÉCNICAS AVANZADAS DE RELACIONES DE POSICIÓN a. Relaciones de posición avanzadas b. Añadir referencias de relación de posición c. Piezas de la biblioteca de diseño d. Captura de referencias de relación de posición e. Componentes inteligentes f. Tipos de relaciones de posición avanzadas y mecánicas g. Resumen: Inserción y relación de posición de componentes h. Modo de relaciones de posición múltiples i. Uso de Copiar con relaciones de posición j. Opciones de relación de posición 4. USO DE CONFIGURACIONES CON ENSAMBLAJES a. Uso de configuraciones con ensamblajes b. Fases del proceso c. Matrices de componente d. Propiedades de configuración e. Uso de la configuración de componentes f. Creación manual de configuraciones g. Publicador de configuraciones 5. VISUALIZACIÓN DE ESTADOS Y APARIENCIAS a. Estados de visualización b. Herramientas de selección de masa c. Selección avanzada d. Envolventes Apariencias, materiales y escenas 6. EDICIÓN DE ENSAMBLAJES a. Edición de ensamblajes b. Temas principales c. Edición de actividades d. Reemplazar y modificar componentes e. Solución de problemas de ensamblajes f. Reemplazar componentes mediante Guardar como g. Simetría de componentes h. Alineación de taladros i. Control de cotas en un ensamblaje j. Sensores

j. Modificación de la estructura de un ensamblaje k. Visualización de ensamblajes l. Consejos para obtener ensamblajes más rápidos m.consideraciones sobre el dibujo Modelado avanzado de piezas 1. SÓLIDOS MULTICUERPO 7. DISEÑO DE ENSAMBLAJES BASADO EN PRESENTACIONES a. Diseño de ensamblajes basado en presentaciones b. Temas principales c. Bloques Inserción de bloques d. Creación de una pieza a partir de un bloque 8. ENSAMBLAJES GRANDES a. Ensamblajes grandes b. Temas principales c. Componentes aligerados d. Modo de ensamblaje grande e. Apertura selectiva con Ocultar f. Uso de Vista rápida/apertura selectiva g. Uso de SpeedPak h. Defeature i. Uso de configuraciones con grandes ensamblajes a. Sólidos multicuerpo b. Unión Introducción: carpeta Sólidos c. Extruir desde d. Operaciones locales e. Sólidos combinados f. Introducción: combinar g. Sólidos comunes h. Cuerpo de herramienta i. Introducción: insertar pieza j. Introducción: mover/copiar sólidos k. Introducción: referencia de relación de posición l. Creación de patrones m. Operación Indentar n. Uso de Cortar para crear piezas multicuerpo o. Guardar sólidos como piezas y ensamblajes p. Introducción: Insertar en nueva pieza q. Alcance de la operación r. Introducción: Guardar sólidos s. Partir una pieza en piezas multicuerpo t. Introducción: dividir u. Crear un ensamblaje v. Introducción: Crear ensamblaje w. Usar Partir pieza con datos heredados

3. RECUBRIMIENTOS Y SPLINES 2. BARRIDOS a. Introducción Barrido b. Barrer en un trayecto en 3D c. Croquizado en 3D d. Introducción: hélice y espiral e. Introducción: curva compuesta f. Introducción: ajustar spline g. Creación de una curva por un conjunto de puntos h. Introducción: Insertar elipse i. Opciones de barrido j. Barrer con curvas guía k. La forma de la etiqueta l. Uso de un trayecto no plano m. Redondeo con radio variable n. Introducción: líneas de partición o. Introducción: visualización de curvatura p. Introducción: mostrar peines de curvatura q. Introducción: curva de intersección r. Introducción: franjas de cebra s. Redondeo del esquema de etiqueta t. Selección de aristas u. Introducción: Seleccionar bucle v. Consideraciones de rendimiento w. Modelado de roscas x. Control de orientación y torsión y.introducción: SelectionManager z. Barrido de un cuerpo de herramienta a. Recubrimiento básico b. Introducción: recubrir c. Uso de croquis derivados y copiados d. Copiar un croquis e. Croquis derivados f. Introducción: Insertar croquis derivados g. Recubrimiento de línea constructiva h. Introducción: partir entidades i. Limpieza de modelos j. Introducción: eliminar cara k. Introducción: análisis de desviación l. Croquizar splines m. Introducción: spline n. Recubrimiento avanzado o.introducción: imagen de croquis q. Croquis de referencia inicial p. Operación límite

Modelado de Superficies 1. ENTENDER LAS SUPERFICIES a. Sólidos y superficies b. Trabajo con cuerpos de superficies c. Por qué utilizar superficies? d. Explicación de la continuidad e. Flujo de trabajo con superficies 2. INTRODUCCIÓN A LAS SUPERFICIES a. Similitudes entre el modelado de sólidos y de superficies b. Conceptos básicos sobre las superficies 3. MODELADO HÍBRIDO DE SUPERFICIES/SÓLIDOS 4. OTRAS HERRAMIENTAS AVANZADAS a. Redondeo avanzado b. Función envolvente c. Introducción: envolver d. Introducción: curvas dirigidas por ecuaciones e. Operación de deformación f. Introducción: Cosido de superficie g. Mover cara y Eliminar cara h. Introducción: Movimiento de cara i.usar Croquis en 3D con el Asistente para taladro a. Modelado híbrido b. Uso de superficies para modificar sólidos c. Intercambio entre sólidos y superficies d. Implicaciones de rendimiento e. Superficies como geometría constructiva f. Creación de copias de caras 4. REPARACIÓN Y EDICIÓN DE GEOMETRÍA IMPORTADA a. Importación de datos Reparación y edición de geometría importada 5. MODELADO AVANZADO DE SUPERFICIES a. Superficies regladas b. Recubrir superficies c. Superficie rellena d. Conclusión e. Cambios de diseño

6. MEZCLAS Y PARCHES a. Mezclas complejas b. Suavizado de parches c. Superficie limitante d. Operación de forma libre e. Fusión de esquinas 7. TÉCNICAS DE MODELADO DE PIEZAS MAESTRAS a. Introducción a los modelos maestros b. Técnica de modelo maestro de superficie c. Uso de un modelo maestro de sólido d. SolidWorks Explorer

Instructor: Allan Montoya Duración: 40 horas totales Requisitos Previos: Se recomienda que el alumno tenga conocimiento de trabajo de: Microsoft Windows. Fundamentos en conceptos Mecánicos. Dirigido a: Diseñadores Mecánicos, Técnicos Mecánicos y electromecánicos así como Gerentes de Ingeniería. Esta clase es un buen comienzo para todos los usuarios, incluyendo nuevas contrataciones que tengan la intención de establecer una base sólida con SolidWorks. Información: Tel.: 2235-6363 Email: capacitaciones@mecsoftcr.com Visítanos: Moravia, de Pizza Hut Los Colegios 50 m sur y 25 m este. Contiguo a Apartamentos Los Colegios.