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Experto Dassault SolidWorks en Diseño y Fabricación Mecánica

Fórmate con SolidWorks CAM en programación de procesos de mecanizado para fresadoras de 3, 4 y 5 ejes, torno y corte 2D por electroerosión con hilo. También aprenderás a diseñar y fabricar máquinas y herramientas de corte para trabajar maderas, materiales compuestos, plásticos y aleaciones metálicas.

 

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      Sobre el curso Experto Dassault SolidWorks en Diseño y Fabricación Mecánica:

      Aprende con SolidWorks CAM a programar procesos de mecanizado por arranque de viruta; fresado y torno, corte 2D por electroerosión con hilo, enfocado a la fabricación de componentes para máquinas y herramientas de corte en el sector del metal. Primero aprenderás a diseñar máquinas y herramientas de corte para trabajar todo tipo de materiales, utilizando SolidWorks, con este sistema íntegro CAD/CAE/CAM/PDM, desarrollarás una estrategia de ingeniería concurrente, teniendo en cuenta la fabricación del producto desde el inicio de la fase de diseño. El objetivo de la fase de diseño será producir planos de fabricación, hojas de posturas, modelos
      2D y 3D paramétricos para el trazado de trayectorias de corte.

      Luego con SolidWorks CAM aprenderás a trazar trayectorias de corte entorno a modelos 3D paramétricos, simular y procesar posteriormente a lenguaje CNC. No tendrás que preocuparte por conseguir el software, te asignaremos una licencia que te dará acceso a la versión más actual de SolidWorks con todos los complementos necesarios para desarrollar el curso.

      Además con esta licencia podrás registrarte en la comunidad oficial; MySolidWorks. También, una vez superado el curso, estarás preparado para presentarte a los exámenes de certificación oficial a través de la aplicación TesterPRO Client; Professional – Mechanical Design (CSWP-MD) + Professional – CAM (CSWP-CAM). Nos encargaremos de manera personalizada de formarte, darte soporte técnico en relación al funcionamiento de la licencia de SolidWorks durante todo el curso y te guiaremos durante todo el proceso de certificación para asegurarnos de que tengas éxito.

       Duración:
      200 Horas / 3-5 meses
       Modalidad:
      Presencial, Telepresencial y Online
       Requisitos Previos:
      Conocimientos básicos de informática e internet

      Salidas laborales

      Los principales puestos a los que se puede acceder con esta formación son:

      • Programador CNC
      • Delineante mecánico
      • Técnico de desarrollo de procesos de fabricación
      • Ingeniero de diseño y fabricación mecánica

      Para qué te prepara este curso

      Las especialidades en diseño y fabricación de máquinas y herramientas de corte con SolidWorks CAM,
      dotan al alumno de los conocimientos y bagaje necesario para afrontar los retos que impone el sector
      del metal europeo e internacional en la actualidad.

      Objetivo del curso:

      El curso completo de experto en diseño y fabricación de máquinas y herramientas de corte con SolidWorks CAM se articula en dos especialidades; Diseño de máquinas y herramientas de corte (CAD/CAE), y fabricación (CAM).

      El objetivo de estas especialidades es producir profesionales que comprendan en profundidad el diseño y funcionamiento de máquinas y herramientas de corte habituales en el sector del metal europeo e internacional, que sean capaces de modelar de 3D de forma paramétrica a nivel avanzado, elaborar planos de fabricación y hojas de posturas en base a las normativas técnicas, trazar trayectorias de corte, simular y procesar posteriormente a lenguaje CNC.

       

      Temario

      Experto en diseño de máquinas y herramientas de corte con SolidWorks (60 horas)

      Unidad 1 – El pedido y la creación de datos

      Requisitos de diseño para herramientas de corte. Características de los materiales a mecanizar. Materiales de corte. Velocidades de corte. Cuchillas soldadas o recambiables por fijación mecánica. Mano de la herramienta. Herramientas para avance manual o mecánico. Geometría del filo en brocas, fresas, cabezales, sierras y cuchillas. Procesos de fabricación de herramientas de metal duro y diamante. Crear un formato de pedido estándar. Crear un formato y cajetín para la elaboración de planos de fabricación y hojas de posturas. Crear una tabla de tolerancias libres. Tolerancias y ajustes. Configuraciones; Añadir dientes, pre-cortadores, ángulo axial… Tabla de diseño; Familia de piezas. Librería de diseño personalizada y ToolBox. Plano de fabricación. Diseño a partir de muestra; Insertar imagen de trama en la zona gráfica a escala. Técnicas avanzadas de modelado multicuerpo. Render de presentación de producto con PhotoView360. Planos de fabricación. Pedido 01. Fresa de eje con placas de metal duro soldadas para ranurar madera con perfil recto. Pedido 02. Fresa de eje con placas de metal duro soldadas para crear perfil especial en madera. Pedido 03. Fresa para mecanizar plafones con ángulo axial y placa entera de acero rápido soldada.

      Unidad 2 - Diseño de fresas de eje para carpintería industrial

      Tipos de fresas de eje para trabajar madera, aluminio y PVC. Despiece de puertas y ventanas. Limpieza de soldadura y retestado de perfiles de PVC para la fabricación de ventanas. Diseño de porta herramientas para máquinas de mecanizado de aluminio y PVC; Mecal, Urban, Elumatec… Importar información de referencia para el diseño en formato; DXF, DWG… Requisitos de diseño; Aligerado de las herramientas para reducir peso, etc. Corte de placas de metal duro por electroerosión. Sistema de afilado; Diseño de plantillas. Vida útil de la herramienta, afilados y reposición de placas. Modelado 3D paramétrico, presentación de producto y elaboración de planos de fabricación con SolidWorks. Pedido 04. Conjunto de fresas para mecanizado de friso con ángulo axial y regulación mediante anillas decimales. Pedido 05. Conjunto de fresas de metal duro para mecanizar perfiles de ventanas de aluminio. Pedido 06. Conjunto de fresas de metal duro para mecanizar perfiles de ventanas de PVC.

      Unidad 3 - Diseño de herramientas de fijación mecánica

      Tipos de cabezales de fijación mecánica para trabajar materiales blandos y semiduros. Diseño de cuchillas recambiables y elementos de sujeción. Sistema de afilado; Diseño de plantillas. Equilibrado de herramientas de corte con un solo diente en el CAD/CAM. Modelado 3D paramétrico, presentación de producto y elaboración de planos de fabricación con SolidWorks. Pedido 07. Cabezal de fijación mecánica para ranuras extensibles. Pedido 08. Cabezal de fijación mecánica para perfiles especiales. Pedido 09. Cabezal de fijación mecánica con mango para fresados en V con una sola cuchilla recambiable.

      Unidad 4 - Diseño de herramientas de diamante I

      Tipos de herramientas de diamante y ventajas respecto a las herramientas de metal duro. Corte y afilado de placas de diamante policristalino (DP) por electroerosión. Soldadura. Vida útil de la herramienta, afilados y reposición de placas. Modelado 3D paramétrico, presentación de producto y elaboración de planos de fabricación con SolidWorks. Pedido 10. Escariador de diamante con refrigeración interna para aluminio aeronáutico. Pedido 11. Fresa para cantear con desahogo helicoidal.

       

      Unidad 5 - Diseño de herramientas de diamante II

      Modelado 3D paramétrico, presentación de producto y elaboración de planos de fabricación con SolidWorks. Pedido 12. Broca para herrajes. Pedido 13. Fresa de mango para pantógrafo con desahogo helicoidal de alto rendimiento.

      Unidad 6 - Diseño de máquinas

      Diseño de componentes para máquinas; Guías, rodamientos, levas… Requisitos de diseño, información de referencia y primeros esquemas. Definir sistema. Preparar librería de diseño. Modelado 3D paramétrico, presentación de producto y elaboración de planos de fabricación con SolidWorks. Pedido 14. Máquina-herramienta; Sistema de guías envolventes para soldar perfiles de PVC por termo-fusión.

      Experto SolidWorks CAM (60 horas)

      Unidad 1 - Introducción a SolidWorks CAM

      Activar el complemento SolidWorks CAM. Entorno de Trabajo. Árbol de rasgos. Árbol de operaciones. Árbol de herramientas. Comandos de la barra de herramientas; SolidWorks CAM. Definir máquina; Fresadora o torno. Sistema de coordenadas de mecanizado. Gestor del tocho; Definir material en bruto. Plano de trabajo. Extraer rasgos de mecanizado. Generar plan de operaciones. Generar camino de herramienta; Trayectoria de corte. Simular camino de herramienta. Paso a paso camino de herramienta. Salvar fichero CL; Exportar los movimientos del camino de la herramienta a un fichero de texto externo. Postprocesar; Generar código CNC de mecanizado en base al camino de la herramienta. Optimización de operaciones. Opciones de SolidWorks CAM. Rasgos de fresado. Rasgo de perímetro de pieza. Rasgo de 2,5 ejes. Rasgo multisuperficie. Operaciones de fresado 2,5 ejes. Operaciones de procesamiento de agujeros. Operaciones de fresado de 3 ejes. Rasgos de torno. Operaciones de torno. Insertar operación de sondeo. Guardar plan de operaciones. Estrategias predeterminadas de rasgo. Mecanizado basado en tolerancias. TechDB… Ventana de mensajes. Gestor de procesos. Herramientas y porta-herramientas definidas por el usuario. Editor SolidWorks CAM NC. Crear objeto librería. Insertar objeto librería. Publicar en eDrawings. Opciones de SolidWorks CAM. Ayuda.

      Unidad 2 - Fresado con SolidWorks CAM
      • Introducción a fresado con SolidWorks CAM.

      • Entorno de trabajo. Modelar e importar pieza final y material en bruto. Definir máquina; Tipo de fresadora, 3, 4 y 5 ejes. Definir tocho; Material en bruto. Definir sistema de coordenadas de mecanizado; Cero pieza. Definir rasgos de mecanizado. Plano de trabajo. Rasgo de perímetro de pieza. Rasgo 2,5 Ejes. Rasgo 3 Ejes; Multisuperficie. Generar plan de operaciones. Configuración de origen. Generar camino de herramienta. Operaciones de fresado 2,5 ejes; Desbaste, contorneado, planeado, fresado en hélice… Operaciones fresado 3 ejes; Desbaste área, nivel Z, área plana… Operaciones de agujero; Punteado, taladrado, avellanado, mandrinado, escariado… Operaciones de sondeo. Simulación camino de herramienta. Paso a paso camino de herramienta. Postprocesado.

         

      Unidad 3 - Torno con SolidWorks CAM

      Introducción a torno con SolidWorks CAM. Entorno de trabajo. Modelar e importar pieza final y material en bruto. Definir máquina; Torno. Definir tocho; Material en bruto. Definir sistema de coordenadas; Cero pieza. Definir rasgos de mecanizado. Plano de trabajo. Rasgos de torno. Generar plan de operaciones. Configuración de origen. Generar camino de herramienta. Operaciones de torno; Refrentado, perfilado, hélice, tronzado… Operaciones de ranura en torno. Operaciones de agujero; Punteado, taladrado, avellanado, mandrinado, hélice… Simulación camino de herramienta. Paso a paso camino de herramienta. Postprocesado.

       

      Unidad 4 - Fresado de componentes para maquinaria industrial

      Interpretar planos de fabricación y hojas de posturas. Sistemas de sujeción; Mordaza, plato magnético, divisor universal y bridas. Cambios en el diseño de la pieza final por modelado síncrono. Cortar material en bruto y escuadrar. Lista de herramientas; Portaherramientas y herramientas de corte para fresado. Análisis de las condiciones de trabajo y estado de las herramientas de corte. Trazado de trayectorias de corte, simulación y postprocesado con SolidWorks CAM. Optimización de tiempos de mecanizado y recursos. Casos prácticos reales de fresado de componentes para máquinas en acero y aluminio.

      Unidad 5 - Torno de componentes para máquinas y herramientas de corte
      • Interpretar planos de fabricación y hojas de posturas. Tipo de amarre y componentes para útiles de amarre en torno. Cambios en el diseño de la pieza final por modelado síncrono. Material en bruto. Lista de herramientas; Portaherramientas y herramientas de corte para torno. Análisis de las condiciones de trabajo y estado de las herramientas de corte. Trazado de trayectorias de corte, simulación y postprocesado con SolidWorks CAM. Optimización de tiempos de mecanizado y recursos. Casos prácticos reales de torno de componentes para máquinas y herramientas de corte en acero y aluminio.
      Unidad 6 – Fresado de herramientas de corte y electroerosión por hilo

      Interpretar planos de fabricación y hojas de posturas. Sistemas de sujeción; Mordaza, plato magnético, divisor universal y bridas. Diseño de útiles de sujeción para fresado y electroerosión por hilo. Cambios en el diseño de la pieza final por modelado síncrono. Cortar material en bruto y escuadrar. Lista de herramientas; Portaherramientas y herramientas de corte para fresado. Análisis de las condiciones de trabajo y estado de las herramientas de corte. Trazado de trayectorias de corte, simulación y postprocesado con SolidWorks CAM. Optimización de tiempos de mecanizado y recursos. Casos prácticos reales de fresado de cuerpos de herramientas de corte en acero y aluminio. Casos prácticos reales de electroerosión por hilo para cortar materiales duros; Fabricación de cuchillas

       

      Certificación oficial

      El alumno accede al registro oficial de técnicos  en una tecnología determinada, que lo homologa para ejercer su profesión a nivel internacional.

      Certificamos a nuestros alumnos en toda España y América Latina.

      Formación Subvencionada para las Empresas

      Cloud Formación como entidad inscrita con el código 16753 en el Registro Estatal de Entidades de Formación, gestiona e imparte dentro de la iniciativa de Formación Programada por las Empresas, Formación Profesional para el Empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

      Cloud Formación les ayuda de forma gratuita, a consultar el importe del crédito de su empresa para este año.