Curso de Simulación con Autodesk Inventor 2011

Mundifor Centros de Formación
A Distancia

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  • Curso
  • A distancia
  • 150 horas lectivas
Descripción

¿Quieres especializarte en el sector del diseño mecánico? ¿Te gustaría obtener una formación de calidad respecto a la herramienta Autodesk Inventor Simulation? ¿Te interesaría intervenir en el proceso del diseño de un producto? Pues todo esto y mucho más con este curso de simulación con Autodesk Inventor 2011, que te proporciona Mundifor Centros de Formación y que se presenta en la oferta de estudios de emagister.com.

Si lo que buscas es manejar este programa de diseño o refrescar tus conocimientos, has dado con la formación idónea. A través de ejemplos claros y significativos de diseños reales, comprenderás cómo funciona Inventor, y siguiendo los pasos adecuadamente, te convertirás en un experto. Este programa formativo está dividido en 19 temas con sus respectivos apartados, y con estos asimilarás conceptos como el entorno de simulación dinámica, la evaluación de un gato mecánico, de un motor y de un resorte; así como la simulación de una cadena con engranajes. También tratarás temas como la transferencia de cargas con movimiento múltiple, el análisis de soldadura, la optimización del ensamblaje, entre otros contenidos.

Esta actividad formativa se impartirá a distancia, con lo cual tendrás la posibilidad de seguirla desde la otra punta del mundo sin que eso suponga un problema para ti. En un mes absorberás todos estos aspectos relacionados con el programa Inventor. Eso sí, deberás dedicar un total de 150 horas lectivas para que el aprendizaje sea fructífero.

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Opiniones

M

01/01/2016
Lo mejor El curso fue bastante bueno, aprendí a usar bien las herramientas del software y también pude comprender mejor cómo funcionan. Excelente curso.

A mejorar Me hubiera gustado que durara más.

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¿Qué aprendes en este curso?

Simulación
Estructuras
Autodesk
Dinámica
Mecánico
Ensamblaje
Soldadura
Autodesk Inventor
Simulación con Autodesk
Inventor 2011
Diseño mecánico
Diseño 3D
Entorno de simulación dinámica
La evaluación de un gato mecánico
Evaluación de un motor
Evaluación de un resorte
La simulación de una cadena con engranajes
La transferencia de cargas con movimiento múltiple
El análisis de soldadura
La optimización del ensamblaje
Diseño CAM
Entorno para análisis de tensión
Tipos de elementos MEF
Análisis de simetría cíclica
Soldadura integral
Análisis de estructuras
Frame generator structures

Temario

Contenidos: Objetivos: Autodesk Inventor Simulation proporciona las herramientas dinámicas necesarias para revolucionar el proceso de diseño. Ahora bien, se trata de herramientas complejas tanto para su aprendizaje como en su utilización profesional. Inventor® y su simulación con cubre las necesidades de los usuarios de Inventor a la hora de aprender rápidamente el manejo del programa o de refrescar sus conocimientos. Asimismo, los capacita para aplicar la simulación dinámica junto con las capacidades de análisis y optimización de Inventor Simulation 2011. Mediante instrucciones claras y ejemplos significativos de diseños reales, este curso adopta un enfoque paso a paso, completamente ilustrado, que convertirá a diseñadores, ingenieros y fabricantes de cualquier nivel, en auténticos expertos en Inventor. Materiales Incluidos: - Manual teórico 'Simulación con Inventor 2011' - Ejercicios de evaluación continua y evaluación final TEMARIO: TEMA 1 EL ENTORNO DE SIMULACIÓN DINÁMICA Introducción Teoría básica de la simulación Mecanismos en lazo abierto y en lazo cerrado Mecanismos redundantes Propiedades de contacto Restitución Rozamiento El flujo de trabajo en simulación La interfaz de Simulación Explorador de simulaciones Área gráfica para la simulación dinámica Panel de simulación dinámica Reproductor de simulaciones Configuración y ajustes de la simulación Ajustes adicionales Uniones Tipos de uniones Uniones estándar Uniones giratorias Uniones deslizantes Uniones de contacto 2D Uniones de fuerza Tabla de uniones – un resumen de las uniones empleadas a lo largo del libro Procedimiento para crear uniones Ejemplo 1. Cuna de Newton – Agrupar componentes Ejemplo 2. Mecanismo Whitworth de retorno rápido – Uniones automá! cas Ejemplo 3. Mecanismo deslizante – Convertir restricciones manualmente Ejemplo 4. Mecanismo de levas – Crear uniones manualmente Uniones redundantes Flujo de trabajo recomendado para evitar las uniones redundantes Restricciones del entorno Gráfico de entrada Par de torsión Tabla con restricciones de entorno (EC) – Resumen de las restricciones de entorno empleadas en el libro El proceso de creación de restricciones de entorno Ejemplo 5. La cuna de Newton – Posición inicial, contacto y fuerzas externas Ejemplo 6. Diseño CAM – Movimiento impuesto mediante el gráfico de entrada Ejemplo 7. Mecanismo Whitworth de retorno rápido – Par de torsión y movimiento impuesto Análisis de resultados Gráfico de salida Restricciones de entorno del gráfico de salida – Resumen de las herramientas utilizadas en el libro Procedimiento para el empleo de las herramientas especializadas en el gráfico de salida Ejemplo 8. Diseño CAM – Trazo de salida Ejemplo 9. Bola y escaleras – Eventos precisos TEMA 2 PROBLEMA DE DISEÑO 1 - EVALUAR UN MOTOR - Uniones ilustradas con este problema de diseño Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema 1 Uniones Conversión automática de uniones estándar y giratorias Crear uniones giratorias manualmente Restricciones de entorno Análisis de resultados TEMA 3 PROBLEMA DE DISEÑO 2 - EVALUAR UN GATO MECÁNICO - Uniones ilustradas con este problema de diseño Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 2 Agrupar/soldar Uniones Convertir manualmente las restricciones en uniones estándar Crear manualmente uniones no estándar Restricciones de entorno Análisis de resultados TEMA 4 PROBLEMA DE DISEÑO 3 - EVALUAR MÚLTIPLES GATOS O ACTUADORES - Uniones ilustradas con este problema de diseño Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 3 Agrupar/soldar Reestructurar los componentes en subensamblados Uniones Convertir automáticamente las restricciones en uniones estándar Restricciones de entorno Aplicar movimientos impuestos – Gráfico de entrada Aplicar la fuerza de gravedad Análisis de resultados TEMA 5 PROBLEMA DE DISEÑO 4 - AJUSTES AVANZADOS DE SIMULACIÓN - Uniones ilustradas con este problema de diseño Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema 4 Uniones Restricciones de entorno Análisis de resultados TEMA 6 PROBLEMA DE DISEÑO 5 - EVALUAR UN RESORTE - Uniones ilustradas con este problema de diseño Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 5 Agrupar/soldar Uniones Restricciones de entorno Definir el desplazamiento horizontal de la punta Definir la fuerza como función del desplazamiento horizontal de la punta Análisis de resultados Determinar el tamaño del resorte Crear el resorte Determinar la fuerza y la altura máximas en la punta del roturador TEMA 7 PROBLEMA DE DISEÑO 6 - EVALUAR UN RESORTE - Uniones ilustradas con este problema de diseño Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño Introducción Asunciones/restricciones El flujo de trabajo en el problema de diseño 6 Uniones Convertir automáticamente las restricciones en uniones estándar Crear manualmente uniones no estándar Restricciones de entorno Análisis de resultados Determinar la fuerza centrífuga máxima del rotor Calcular el tamaño del resorte TEMA 8 PROBLEMA DE DISEÑO 7 - SIMULAR UNA CADENA CON ENGRANAJES - Uniones ilustradas con este problema de diseño Características y flujos de trabajo básicos introducidos con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 7 Etapa 1 – Concebir un proceso para simular un mecanismo con cadena y engranajes Etapa 2 – Simular el mecanismo con cadena y engranajes Uniones Restricciones de entorno Análisis de resultados Etapa 3 – Simular el mecanismo con cadena y engranajes, al completo TEMA 9 ENTORNO PARA ANÁLISIS DE TENSIÓN Método de los elementos Þ nitos – Introducción Tipos de elementos MEF Procedimientos para mejorar los resultados del MEF Convergencia HP Análisis lineal y no lineal Análisis lineal Análisis no lineal Análisis está! co – Introducción Singularidades de tensión Análisis modal – Introducción Frecuencias naturales – Teoría básica Modos precargados Flujo de trabajo para el análisis de tensiones Interfaz de usuario para el análisis de tensiones Explorador Stress Analysis para el análisis de tensiones Ventana gráfica Stress Analysis para el análisis de tensiones Panel Stress Analysis La flecha Administrar (Manage) Crear simulación Análisis estático Análisis modal Contactos Tabla paramétrica La flecha Material La flecha Restricciones (Constraints) Restricciones Þ jas Restricciones Pin (de pasador) Restricciones sin fricción La Þ cha Cargas (Loads) Cargas generales Cargas de cara Cargas de cuerpo La Þ cha Contactos (Contacts) Tipos de contactos El proceso de creación de contactos La ficha Preparar (Prepare) Refinar la malla manualmente Ejemplo 1 – Configuración de malla (Mesh Settings) Refinar la malla automáticamente (o convergencia automática) Ejemplo 2 – Configuración de convergencia Convergencia manual La ficha Resultado (Result) Animar Sonda (Probe) Gráfico de convergencia (Convergence Plot) La Þ cha Mostrar (Display) Igual escala Barra de colores Identificadores de sonda Mostrar valores máximos y mínimos Condiciones del contorno Visualizar resultados con transiciones de color suaves Ajustar visualización de desplazamiento La ficha Informe (Report) La ficha Guía (Guide) La ficha Configuración de análisis de tensión (Stress Analysis Settings) TEMA 10 PROBLEMA DE DISEÑO 8 -ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS EN MOVIMIENTO - Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 8 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar Optimización TEMA 11 PROBLEMA DE DISEÑO 9 - TRANSFERENCIA DE CARGAS CON MOVIMIENTO MÚLTIPLE Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 9 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar TEMA 12 PROBLEMA DE DISEÑO 10 - ANÁLISIS DE SIMETRÍA CÍCLICA - Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 10 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar Optimización TEMA 13 PROBLEMA DE DISEÑO 11 - ANÁLISIS DE SOLDADURA - Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 11 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar TEMA 14 PROBLEMA DE DISEÑO 12 - ANÁLISIS DE ENSAMBLAJE CON SOLDADURA INTEGRAL Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 12 Primera parte – Diseño del chasis con soldaduras y radios de esquina para tubo estructural RHS Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar Segunda parte – Diseño del chasis sin soldaduras ni radios de esquina para tubo estructural RHS Representación ideal Reiniciar el análisis y analizar Optimización TEMA 15 PROBLEMA DE DISEÑO 13 - OPTIMIZACIÓN DEL ENSAMBLAJE - Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 13 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar Optimización TEMA 16 PROBLEMA DE DISEÑO 14 - ANÁLISIS MODAL - Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 14 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar Optimización TEMA 17 EL ENTORNO DEL ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Introducción al análisis de estructuras Flujo de trabajo para el análisis de estructuras Interfaz de usuario para el análisis de estructuras El explorador para el análisis de estructuras Ventana gráfica del entorno de análisis de estructuras Barra de opciones del entorno de análisis de estructuras La ficha Administrar (Manage) Crear una simulación La ficha Vigas (Beams) Actualizar Propiedades Material La ficha Restricciones (Constraints) Restricciones fijas Restricciones fijadas Restricción flotante Restricción personalizada La ficha Cargas (Loads) Fuerza Carga continua Momento Momento (general) Momento ß ector Momento axial Ejemplo 1 – Resultados de un modelo de voladizo comparados con los obtenidos mediante cálculos manuales Ejemplo 2 – Viga con soportes sencillos creada con restricciones personalizadas La ficha Conexiones (Connections) Liberar (Release) Ejemplo 3 – Liberar momentos en una estructura mediante liberar Nodo personalizado Vínculo rígido Ejemplo 4 – Estructura sencilla con vigas conectadas mediante vínculos rígidos La Þ cha Resultado (Result) Detalle de viga Animar Diagrama La Þ cha Mostrar (Display) Barra de colores Identificadores de vigas y nodos Visualizar resultados con transiciones de color suaves Ajustar visualización de desplazamiento Valores máximos y mínimos Condiciones del contorno Sistemas locales Valores de las cargas La ficha Publicar (Publish) Informe Exportar La ficha Configuración de análisis de estructura (Frame Analysis Settings) TEMA 18 PROBLEMA DE DISEÑO 15 - ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS - MEDIANTE CONTENT CENTER STRUCTURES Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 15 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar Optimización TEMA 19 PROBLEMA DE DISEÑO 16 - ANÁLIZAR ESTRUCTURAS MEDIANTE - FRAME GENERATOR STRUCTURES Características básicas introducidas con este problema de diseño Introducción El flujo de trabajo en el problema de diseño 16 Representación ideal Condiciones del contorno Ejecutar la simulación y analizar

Mundifor, nació en 2005 como empresa especializada en servicios para la formación de personas de todas las edades, con la misión de aportar la tecnología, la inteligencia y el talento justos para concretar proyectos educativos sólidos, efectivos y originales en un mundo cambiante.


Somos un equipo multidisciplinar estratégicamente pensado para dar respuesta a las necesidades formativas desde la primera infancia hasta la edad adulta, desde el período escolar al laboral: dos mundos de formación, una Formación Permanente y durante toda la vida, en una actualización constante como demanda la actual Sociedad del Conocimiento.


Nuestros Valores: VISIÓN, ANTICIPACIÓN, AGILIDAD, AGUDEZA, SOLIDEZ, COMUNIDAD, ALEGRÍA, LIDERAZGO, AUTENTICIDAD

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Matrícula abierta: puedes apuntarte cuando quieras

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