Licencia
Gratis: Licencia oficial durante 2 meses (valorada en 1200€).
Certificación
Acceso gratis al examen de certificación oficial CSWA-SIM (valor de 54 €)
Acceso: 1 año
Ampliable sin coste
Con este máster aprenderás todo lo que debes saber sobre simulación. Simulation es una herramienta de Validación de Diseño basada en una técnica numérica que se denomina Análisis por el Método de los Elementos Finitos (FEM).
En este curso aprenderás:
✅ los fundamentos básicos de SOLIDWORKS Simulation
✅ análisis por elementos finitos
✅ estudios de estática lineal en piezas y ensamblajes
✅ estudios de diseño para ejecutar múltiples estudios para optimizar los diseños
✅ estudios de tensión térmica
✅ métodos adaptativos y grandes desplazamientos
✅ análisis modal, de frecuencia con sujeciones, sin sujeciones y con cargas, no solo en piezas, también en ensamblajes.
✅ en cuanto al pandeo, determinaremos el factor crítico de inestabilidad e interpretaremos los resultados
✅ en el análisis de fatiga veremos los efectos que tienen las acciones cíclicas de cualquier naturaleza en los materiales pudiendo predecir la durabilidad de nuestros diseños frente a cargas repetitivas
✅ análisis de prueba de caída
✅ análisis con diversas cargas térmicas
✅ estudios de optimización paramétrica.
Obtendrás un diploma acreditativo Easyworks, distribuidor OFICIAL de SOLIDWORKS. Además, un cupón gratuito para acceder al examen de certificación oficial CSWA-Simulation.
Se trata de una certificación que proporciona el propio fabricante (SOLIDWORKS) que te permitirá mejorar tu Curriculum Vitae acreditando tu nivel y además acceder a más del 80% de las empresas industriales de España que utilizan SOLIDWORKS en su día a día.
Hardware:
Hemos resumido los requisitos mínimos que exige SOLIDWORKS para todos sus productos en hardware y también puedes ver más detalles en la página oficial de SOLIDWORKS.
Conocimientos previos
En este curso se recomienda que los alumnos:
– Tengan o hayan tenido una mínima experiencia en diseño mecánico, al menos en la interpretación de planos y en nomenclatura básica (conocer lo que es una pieza o un ensamblaje, por ejemplo)
– Tengan experiencia con el sistema operativo Windows, ya que es el sistema que utiliza SOLIDWORKS.
– No es imprescindible saber usar CAD pero es una recomendación, para que el curso y la interfaz te resulten más fácil, realizar el curso de SOLIDWORKS básico
Cursos 100% online, 24 horas 7 días a la semana.
- Nuestras formaciones se componen de vídeos teórico-prácticos para realizar a tu ritmo, al principio de cada sección de la formación te encontrarás con unos descargables de archivos de SOLIDWORKS para que puedas realizar los ejercicios a la par con el profesor.
- Al final de cada módulo teórico-práctico tendrás que desarrollar una serie de ejercicios con los conocimientos adquiridos, con estos ejercicios buscamos afianzar los conocimientos transmitidos por nuestros formadores.
- Tras terminar cada módulo, es posible que encuentres un formulario sobre los conocimientos adquiridos en ese módulo. Así podrás ver si necesitas repasar temas o vas adquiriendo los conocimientos correctamente.
- En este link puedes ver una explicación de cómo tratamos los temas de nuestras formaciones: Introducción formación básica
- Nuestro profesorado trabaja diariamente con la herramienta de SOLIDWORKS y sus múltiples complementos, por lo cual en nuestra formación online te enseñaremos a trabajar de una forma ordenada y te mostraremos diferentes metodologías de trabajo.
- En el caso de que tengas dudas con respecto a la formación en la que estás inscrita, podrás realizarnos consultas por correo electrónico cuando lo necesites
- Una vez finalices la formación, te daremos un diploma acreditativo de haber realizado la formación con nosotros, pero también tendrás la opción de certificarte oficialmente, en nuestras formaciones te preparamos para obtener las certificaciones oficiales correspondientes a la formación en la que estés inscrita. Te facilitaremos acceso gratuito a los exámenes que indique la formación a la que te inscribas.
- Leer condiciones de uso y copyright de los contenidos.
Mi nombre es Alberto Quintela y seré vuestro profesor en este curso. Soy Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación, Máster en Cálculo de Estructuras, Especialista en Simulación FEM y Delineación Industrial BIM. Desde que trabajo en Easyworks me he especializado en las diversas soluciones que integra SOLIDWORKS Simulation.
Temario:
SIMB - Módulo 1: Estática lineal - Piezas
- SIMB01.01 - Introducción Tensión en una Chapa
- SIMB01.02 - Paso a paso análisis de tensión en una Chapa
- SIMB01.03 - Complemento Teórico Tensión en una Chapa
- SIMB01.04 - Introducción Soporte en L
- SIMB01.05 - Paso a paso evaluación de desplazamientos y tensiones en soporte de acero en L
- SIMB01.06 - Complemento Teórico Soporte en L
- SIMB01.01 - Ejercicio
- SIMB01.02 - Ejercicio
- SIMB01.03 - Ejercicio
- SIMB01.04 - Ejercicio
- SIMB01.05 - Ejercicio
SIMB - Módulo 2: Estática lineal - Ensamblajes
- SIMB02.01 - Introducción Pinza con Contacto Global
- SIMB02.02 - Paso a paso análisis de tensiones, fuerzas y desplazamientos
- SIMB02.03 - Complemento Teórico Pinza con Contacto Global
- SIMB02.04 - Introducción Pinza con Contacto Local
- SIMB02.05 - Paso a paso análisis de fuerza elevada
- SIMB02.06 - Complemento Teórico Pinza con Contacto Local
- SIMB02.07 - Introducción Ajuste por Contracción
- SIMB02.08 - Paso a paso análisis por simetría, análisis de ajuste por contracción
- SIMB02.09 - Complemento Teórico Ajuste por Contracción
- SIMB02.10 - Introducción Ensamblaje de una Junta Cardan
- SIMB02.11 - Paso a paso análisis de distribución de tensiones y deformaciones en componentes
- SIMB02.11 - Complemento Teórico Conexiones de componentes, carga remota y separación
- SIMB02.12 - Introducción Rotor
- SIMB02.13 – Paso a paso análisis de valores máximos de tensión y desviación en el rotor
- SIMB02.14 – Complemento Teórico Malla incompatible y uniones rígidas
- SIMB02.01 - Ejercicio
- SIMB02.02 - Ejercicio
- SIMB02.03 - Ejercicio
- SIMB02.04 - Ejercicio
- SIMB02.05 - Ejercicio
- SIMB02.06 - Ejercicio
- SIMB02.07 - Ejercicio
- SIMB02.08 - Ejercicio
SIMB - Módulo 3: Estática lineal - Mallas
- SIMB03.01 - Introducción Deformaciones y tensiones en una Polea
- SIMB03.02 - Paso a paso análisis 1: Malla con elementos sólidos
- SIMB03.03 - Paso a paso análisis 2: Malla sólida refinada
- SIMB03.04 - Paso a paso análisis 3: Elementos de vaciado: Superficie de plano medio
- SIMB03.05 - Complemento Teórico Carga de presión, vaciados, orientación de malla y alineación de SHELL
- SIMB03.06 - Introducción Soporte Viga
- SIMB03.07 - Paso a paso análisis de tensión y desplazamiento máximo en un Soporte Viga
- SIMB03.08 - Complemento Teórico material ortotrópico y efecto de los clavos
- SIMB03.09 - Introducción Recipiente a presión
- SIMB03.10 - Paso a paso análisis del ensamblaje y análisis estático simplificado
- SIMB03.11 - Complemento Teórico Preparación del modelo, administrador de vaciados y equidistancias
- SIMB03.12 - Introducción Armazón de Transportador
- SIMB03.13 - Paso a paso análisis de elementos de viga de un Armazón de Transportador
- SIMB03.14 - Complemento Teórico Coeficiente de esbeltez, juntas de viga y renderizar perfil
- SIMB03.15 - Introducción Separador de particulas
- SIMB03.16 - Paso a paso análisis de fuerza adicional en un Separador de partículas
- SIMB03.17 - Complemento Teórico Malla de viga e Impresión de viga
- SIMB03.01 - Ejercicio
- SIMB03.02 - Ejercicio
- SIMB03.03 - Ejercicio
- SIMB03.04 - Ejercicio
- SIMB03.05 - Ejercicio
- SIMB03.06 - Ejercicio
- SIMB03.07 - Ejercicio
SIMCTO -Módulo 1: Análisis térmico
- SIMCTO 1.01: Fundamentos
- SIMCTO 1.02: Conductancia interfacial, Resistencia térmica, Convección, Curvas
- SIMCTO 1.03: Paso a paso de un análisis térmico de estado estable de un ensamblaje de microchip
- SIMCTO 1.04: Paso a paso de un análisis Térmico Transitorio
- SIMCTO 1.05: Paso a paso de un análisis con Carga Variable en el Tiempo
- SIMCTO 1.06: Paso a paso de un análisis Térmico utilizando Termostato
- SIMCTO 1: Ejercicio
SIMCTO - Módulo 3: Tensión térmica avanzada, simplificación 2D
- SIMCTO 3.01: Análisis de tensión térmica avanzada y simplificación 2D
- SIMCTO 3.02: Paso a paso de un análisis térmico simplificado de un ensamblaje de una junta de expansión
- SIMCTO 3.03: Paso a paso de un estudio de tensión estática 2D
- SIMCTO 3.04: Paso a paso de un análisis de tensión térmica 3D
- SIMCTO 3: Ejercicio
SIMCTO - Módulo 4: Análisis de caída
- SIMCTO 4.01: Parámetros de análisis de caída, análisis dinámico, modelo elasto-plástico
- SIMCTO 4.02: Paso a paso análisis de prueba de caída en un ensamblaje de cámara en suelo rígido
- SIMCTO 4.03: Paso a paso análisis de prueba de caída sobre suelo elástico
- SIMCTO 4.04: Paso a paso análisis de prueba de caída con un modelo de Material Elasto-Plástico
- SIMCTO 4.05: Paso a paso de un análisis de caída con condiciones de contacto
- SIMCTO 4: Ejercicio