INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
|
|
- Eugeniusz Głowacki
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA Katedra Zarządzania Produkcją INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Laboratorium z przedmiotu: Temat: Procesy i techniki produkcyjne Podstawy pracy w środowisku oprogramowania CAD/CAM Kod przedmiotu: Nr ćwiczenia: KN04202 Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z bezpośrednim otoczeniem oprogramowania Autodesk Inventor Professional do modelowania parametrycznych, trójwymiarowych części i zespołów bryłowych. Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych narzędzi Inventor HSM do tworzenia programów obróbkowych maszyn CNC i wizualizacji obróbki. Wyposażenie stanowiska Komputer stacjonarny z oprogramowaniem Autodesk Inventor Professional. Zakres ćwiczenia Wykorzystanie narzędzi Autodesk Inventor Professional do modelowania pojedynczych elementów. Zastosowanie modułu CAM środowiska Inventor HSM. Planowanie obróbki części i generowanie kodu maszynowego akceptowanego przez obrabiarkę CNC Skolar X3. Zaliczenie ćwiczenia Zaliczenie ćwiczenia odbywa się na podstawie sprawdzianu wstępnego, obserwacji pracy studenta w czasie zajęć i wykonanego sprawozdania sporządzonego zgodnie z protokołem dołączonym do niniejszej instrukcji. 4 LITERATURA 1. Jaskulski A.: Autodesk Inventor Professional 2015PL/2015+/Fusion 360: metodyka projektowania, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, Płuciennik P.: Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor,: Wyd. Nauk. PWN, Warszawa Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, Nowakowski P.: Wybrane techniki komputerowe w projektowaniu i wytwarzaniu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn: podstawy i zastosowanie, WNT, Warszawa, Habrat W.: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC: podręcznik operatora, Wyd. "KaBe", Krosno Opracował: dr inż. Krzysztof Łukaszewicz Sprawdził: dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. Politechnika Białostocka 2018
2 1. Wprowadzenie Wszystkie komputerowo wspomagane działania związane z wytwarzaniem, począwszy od konstruowania, przez produkcję, na kontroli jakości kończąc określane są mianem Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania (CIM). Skrót CIM oznacza Computer Integrated Manufacturing i obejmuje poniższe systemy: CAP - Komputerowo Wspomagane Planowanie (Computer Aided Planning) CAD - Komputerowo Wspomagane Projektowanie (Computer Aided Design) CAM - Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie (Computer Aided Manufacturing) CAE - Komputerowo Wspomagane Konstruowanie (Computer Aided Engineering) CAQ - Komputerowo Wspomagana Kontrola Jakości (Computer Aided Quality Control) CAE określane jest jako wstępne przygotowanie produkcji w przez połączenie czynności inżynierskich w obszarze zarówno CAD, jak i CAP. Podstawowym zadaniem CIM jest integracja procesów w przedsiębiorstwie. Rozwiązania CIM powinny być dostosowane do wymagań danego przedsiębiorstwa oraz charakteru działalności. Warto zauważyć, iż CIM nie jest najczęściej gotowym produktem, rozwiązaniem dla firmy, lecz długoterminową strategią działania. Zawsze jednak dąży do tych samych celów, a mianowicie: uproszczenia i integracji procesów, skracania czasów, zwiększenia wskaźnika elastyczności, automatyzacji i wzrostu efektywności. Modele CIM opierają się na współdziałaniu trzech zasadniczych modułów: modułu komputerowego wspomagania projektowania, komputerowego wspomagania wytwarzania oraz planowania i sterowania produkcją. Dzięki temu stworzona może być systematycznie aktualizowana, wspólna baza danych dostępna dla użytkowników. Usprawniony zostaje więc proces wymiany informacji, gdyż generowana jest ona elektronicznie, a papierowa dokumentacja może spełniać jedynie rolę pomocniczą. Powiązania technik wspomagających CIM można przedstawić schematycznie jak na rys.1. Rys. 1. Ogólny schemat obszarów CIM W koncepcji CIM występują dwa podstawowe obszary: CAD/CAM gdzie odbywa się integracja zadań technicznych, zawarty jest tutaj łańcuch procesowy składający się z: CAD, CAM, CAP i CAQ; PPC (Production Planning and Control - planowanie i sterowanie produkcją obejmujący dziedzinę administracyjną. Zintegrowane w ten sposób środowisko powinno być powiązane ze swoim otoczeniem, czyli dostawcami oraz klientami. CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu).
3 Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy: - geometryczne, - dynamiczne, - technologiczne, np. materiałowe. Zbiór tych trzech rodzajów informacji stanowi zapis konstrukcji wyrobu (jego dokumentację projektowo - konstrukcyjną). Do zakresu CAD można zaliczyć: komputerowe odwzorowanie konstrukcji, w tym: - modelowanie cyfrowe lub tworzenie cyfrowej makiety wyrobu - wykonywanie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych - kreślenie lub zastosowanie komputera jako rodzaju elektronicznej deski kreślarskiej - opracowywanie i zarządzanie bazami danych (elementów znormalizowanych, własności materiałowych, itp.; - symulacja, wizualizacja i animacja - cyfrowe prototypowanie, przygotowywanie ofertowych prezentacji fotorealistycznych, itp.; Z CAD częściowo pokrywają się następujące obszary działalności inżynierskiej: - optymalizacja konstrukcji i procesów (m. in. analizy kinematyczne, modelowanie przepływów, itp.) - wytrzymałościowe obliczenia inżynierskie (np. metodą elementów skończonych - MES) - inżynieria odwrotna (ang. Reverse Engineering) - skanowanie kształtów i struktury obiektów oraz obróbka uzyskanych w ten sposób modeli cyfrowych - sieci neuronowe (algorytmy sztucznej inteligencji, w tym m. in. systemy ekspertowe - systemy doradcze wspomagające podejmowanie decyzji ) - edytory tekstów i arkusze kalkulacyjne. CAM stanowi jeden z ważniejszych elementów CIM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM) ma za zadanie integrację fazy projektowania i wytwarzania. CAM stanowi jeden z ważniejszych elementów CIM. Historycznie, CAM był odpowiedzią na zapotrzebowanie ułatwienia programowania, powstających w latach 50 i 60 XX w., obrabiarek sterowanych numerycznie. Cechą charakterystyczną systemu jest transformacja (przetwarzanie) obiektów (modeli powstałych w wyniku modelowania komputerowego 2D/3D; model może, ale nie musi być częścią składową programu CAM) na instrukcje maszynowe (sterujące pozycją narzędzia obróbczego maszyny sterowanej numerycznie) które umożliwiają wytwarzanie elementów. Oprogramowanie CAM ma na celu ułatwienie projektowania procesów technologicznych. Systemy CAM wykorzystywane są głównie przez inżynierów mechaników. Obecnie służą one głównie do generowania oraz tworzenia programów na maszyny NC. Początkowo, gdy obrabiarki NC były nieskomplikowane i pozwalały na obróbkę zaledwie w 2 czy 3 osiach, programy można było tworzyć ręcznie, jednak z czasem maszyny stawały sie coraz bardziej złożone i mogły obrabiać coraz bardziej złożone kształty, dla przyspieszenia procesu tworzenia programów zaczęto wykorzystywać właśnie oprogramowanie CAM. Konstrukcja programu CAM jest podobna do CAD jednak zamiast rozbudowanego modułu modelowania zawiera moduł procesów. Oczywiście, zamiast modelować w programie CAM można importować model obrabianego detali z systemu CAD i na nim dokonywać dalszej komputerowej obróbki. Jednak nie do końca jest to takie proste ponieważ zanim powstanie program na maszynę CNC trzeba stworzyć bazę programu zawierającą informacje odnośnie samej maszyny, narzędzi i parametrów pracy. Przy odpowiednio zdefiniowanej bazie program sam potrafi dobrać właściwe narzędzia i warunki pracy. Moduł CAM najczęściej zawiera również symulator, dzięki któremu można obserwować proces obróbki na ekranie monitora oraz sprawdzić czy nie wystąpi kolizja narzędzia z obrabianym detalem lub wyposażeniem maszyny. Kolejnym zadaniem oprogramowania jest wygenerowanie G-kodu zrozumiałego dla konkretnej obrabiarki, realizującej proces obróbki. CAM obejmuje programy sterujące maszynami, robotami, wewnętrznymi systemami transportu, systemami magazynowania, itp. Sterowanie urządzeniami jest powiązane ze sterowaniem realizacją zleceń oraz zbieraniem danych operacyjnych. Występuje tu ścisła integracja z modułami harmonogramowania warsztatowego.
4 CAM realizuje automatyzację następujących funkcji wytwarzania: operacji technologicznych (np. obróbki skrawaniem), zarządzania zamianą narzędzi (oprzyrządowania), sterowania montażem części, sterowania transportem komponentów i wyrobów gotowych, sterowania magazynowaniem pośrednim, zapewniającym ciągłość procesu wytwarzania. Obecnie obserwuje się dużą różnorodność oprogramowania CAM. Wybierając odpowiedni program należy kierować się tym, do czego będzie on wykorzystywany, np. do jakiej obróbki, co będzie obrabiane, w jakiej branży, itp. Należy jednak pamiętać, iż żaden z wybranych programów nie zastąpi wiedzy i praktyki inżyniera, ponieważ mamy do czynienia tylko z programami sztywno realizującymi zadane operacje. Cała trudność polega na właściwym zadaniu operacji w celu efektywnego wykorzystania oprogramowania oraz przełożeniu otrzymanych wyników na rzeczywiste dane. Dlatego, mimo symulowania wypadków na komputerze, i tak najważniejszy jest zwykły test na maszynie docelowej. Wynika to z faktu, iż pomimo coraz większych mocy komputerów oraz wzrostu jakości oprogramowania, niestety nie jest możliwe zebranie pod uwagę wszystkich okoliczności występujących w modelowanym procesie. Pewne zdarzenia są nieprzewidywalne, a oprogramowanie, dzięki swoim procedurom i pewnym zaprogramowanym algorytmom, może jedynie stworzyć najbardziej prawdopodobny scenariusz. Krótki opis wybranych programów CAM. AlphaCAM jest wszechstronnym systemem CAD/CAM przeznaczonym do obróbki CNC. Posiada budowę modułową, właściwą dla obróbki: drewna - Alphacam Router (wersje - Essential, Standard, Advanced); kamienia-alphacam Marble/Stone (wersje - Essential, Standard, Advanced, Ultimate); wycinania - Alphacam Profiling metalu, tworzyw sztucznych - Alphacam Frezowanie, Alphacam Lathe (toczenie) WEDM - elektrodrążarki drutowe - Alphacam Wire WEDM - służy do opracowania precyzyjnego 2- lub 4-osiowego elektroerozyjnego wycinania drutem. W przypadku obróbki drewna program ten pozwala na przygotowanie produkcji od zwykłego 2-osiowego wycinania do skomplikowanych części wykonywanych w 5-osiach. System ten posiada również moduły do wycinania laserem, plazmą, palnikiem lub strumieniem wody. Wszystkie moduły AlphaCAM posiadają jednakowy interfejs i środowisko graficzne - charakteryzujące się dużymi możliwościami projektowymi i prostą obsługą. Funkcje CAD w AlphaCAM umożliwiają przygotowanie rysunku dla projektu części typu 2D lub 3D. Można także importować gotowy rysunek / model przygotowany w zewnętrznym programie CAD. Główne cechy programu: projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie; modelowanie powierzchni 3D; import: DXF, DWG, IGS, STL, ANVIL, STEP, CADL, VDA, Rhino 3D, SolidWorks, Parasolid, SolidEdge, Inventor, ProE, CATIA; export: DXF, IGS, STL, Parasolid. Edgecam jest systemem CAM służącym do generowania programów NC na obrabiarki numeryczne, łączącym w sobie zaawansowane możliwości obróbki z łatwością użycia. Dzięki modułowej budowie, daje możliwość dostosowania konfiguracji do określonego typu produkcji oraz posiadanych obrabiarek. Posiada polską wersję językową. Dzięki współpracy producenta oprogramowania firmy Planit z producentami wiodących systemów CAD, Edgcam daje bardzo szerokie możłiwości wymiany danych z innymi systemami, do których należą między innymi: Autodesk Inventor, Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX. Współpraca odbywa się asocjatywnie, co oznacza, że zmiana geometrii wprowadzona w modelu pozwala na automatyczne dostosowanie ścieżek narzędzia do nowej geometrii. Dodatkowo Edgecam wyposażono w okienkowy i intuicyjny Kreator postprocesorów, umożliwiający stworzenie postprocesora do dowolnego typu sterowania z możliwością dołączenia graficznego modelu rzeczywistej maszyny, dzięki której już na etapie
5 programowania, możemy uniknąć ewentualnych kolizji, co wpływa na bezpieczeństwo procesu obróbki i oszczędność czasu. Charakterystyka programu: generowanie programów obróbczych dla frezowania od 2.5 do 5 osi, toczenia 2 i 4- osiowe z obsługą osi C&Y&B i podwrzecion oraz wycinania drutowego 2 i 4-osiowego. modelowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni, modelowanie powierzchniowe, możliwość wczytywania punktów z maszyn pomiarowych CMM CAM wycinanie drutem 2, 4 osiowe - (w zależności od wybranej opcji) symulacja oraz wizualizacja obróbki z uwzględnieniem kinematyki obrabiarki, kreator postprocesorów, tworzenie własnych bibliotek: narzędzi, uchwytów narzędzi, materiałów, technologii, moduł służący do edycji kodu NC i operacji na kodzie, możliwość odczytu danych: PAR SolidEdge, NX, SLDPRT, Parasolid (X_T X_B ), ACIS (SAT, SAB), STL, Pro/E (PRT, ASM) IPT Inventor, DWG DXF AutoCAD, DGN Microstation, VDA-FS, CATIA, IGES. Mastercam jest programem CAD/CAM o budowie modułowej. Jest skalowany do potrzeb i możliwości finansowych nabywcy. Tworzy geometrię, przygotowuje detale i gotowe rysunki, wizualizuje graficzną drogę narzędzia i generuje program NC. Mastercam wspomaga prace konstrukcyjne, 2 do 5 osiowe frezowanie, toczenie do 3 osi, 2 i 4 osiowe elektroerozyjne wycinanie drutowe. Każdy program technologiczny środowiska Mastercam zawiera środowisko CAD do importu, modyfikacji oraz samodzielnego projektowania modeli 3D. Mastercam jest programem dla technologów i konstruktorów. Bardzo istotnym elementem jest łatwość i szybkość opanowania zasad jego obsługi. jak podaje producent Już jeden dzień szkolenia potrafi wprowadzić przeciętnego użytkownika w podstawy pracy z systemem i spowodować jego samodzielną pracę z modelami i programowanie obróbki CNC. Program umożliwia import z formatów: ASCII, TXT, CSV, CADL, DWG, DXF, DWF, EPS, IGES, IGS Inventor (IPT, IAM, IDW), Parasolid, SLDPRT, SLDASM, SAT (ACIS solids), Solid Edge (PAR, PSM), STEP, STL,, Pro/E (PRT, ASM), Catia v4,catia v5, 3DM,PLT, CLD, VDA, STP. Dodatkowe możliwości: wizualizacja maszyny i procesu technologicznego, automatyczne projektowanie elektrod, pełna parametryzacja procesu, analiza kolizji. Wybrane zastosowania: modelowanie, tworzenie technologii na maszyny numeryczne, generowanie kodu NC, wizualizacja procesu obróbki, analiza kolizji, obróbki szybkościowe HSM i HST. Oprogramowanie dedykowane jest dla przemysłu samochodowego, lotniczego, narzędziowego, odlewniczego, biur konstrukcyjnych i biur technologicznych. SolidCAM pozwala na pełną integrację z SolidWorks lub Inventor. Wszystkie operacje obróbcze są definiowane, obliczane i weryfikowane, bez konieczności opuszczania środowiska modelera CAD. Wszystkie geometrie 2D i 3D użyte do definiowania obróbki są w pełni powiązane z zaprojektowanym modelem. W pojedynczej części CAM może być użytych kilka konfiguracji danego modelu. Każda z konfiguracji może reprezentować niezależny stan lub krok produkcyjny obrabianego elementu. W przypadku zmiany geometrii modelu w systemie CAD, SolidCAM pozwala użytkownikowi na automatyczną synchronizację wszystkich operacji ze zaktualizowanym modelem. Pełna asocjatywność z modelem redukuje liczbę błędów w przypadku zmiany modelu i ułatwia proces modyfikacji już wytworzonych detali. Używany jest w takich branżach jak: motoryzacyjnej, w medycynie, odlewnictwie, elektronice, kosmonautyce, itp. Program wspiera wszystkie aspekty obróbki: wykonywanie otworów, frezowanie 2-osiowe, frezowanie 3-osiowe, frezowanie 4-osiowe, 5-
6 osiowe pozycjonowanie, ciagłe frezowanie 5-osiowe, obróbke HSC, toczenie, toczenie z frezowaniem oraz obróbki EDM. Oto kilka z bardziej zaawansowanych i charakterystycznych operacji obsługiwanych przez SolidCAM: automatyczne ustawienie układu odniesienia, operacja kroku w bok 3D, frezowanie trochoidalne, zgrubne frezowanie wgłębne, uwzględnianie oprawek narzędzia w wykrywaniu kolizji, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz pełne wykorzystanie obróbki resztki materiału Opracowywanie produktów od zawsze obejmowało dwa odrębne procesy: najpierw zaprojektowanie produktu, a następnie jego produkcję. Wykorzystanie oddzielnych, niezintegrowanych narzędzi CAD (projekt) i CAM (produkcja) podczas opracowywania produktów doprowadziło do stworzenia bariery komunikacyjnej między projektantami a producentami. W efekcie zwiększają się koszty, ilość potrzebnego czasu, a także liczba problemów z jakością, szczególnie kiedy konieczne są zmiany w projekcie lub pojawiają się trudności z produkcją. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom CAD/CAM można uniknąć kłopotów związanych z tradycyjnym rozdziałem między projektowaniem a produkcją. Zintegrowana platforma CAD/CAM pozwala skrócić czas trwania cykli, kontrolować koszty i poprawić jakość, zachęcając jednocześnie działy projektowania oraz produkcji do współpracy. Zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM jest to metoda, która wykorzystuje system CAD jako główną platformę do obliczeń geometrycznych. Nie ma potrzeby importowania czy konwertowania pliku CAD bądź innego formatu danych, np. IGES lub STEP. Zintegrowana platforma CAD/CAM przeprowadza operacje CAM na pliku CAD i zapewnia pełną współpracę aplikacji CAM z systemem CAD w jednym oknie programu. Z tym nowym rozwiązaniem technologicznym wiążą się liczne zalety, które pozwalają zwiększyć wydajność, kontrolować koszty i rozwiązywać problemy produkcyjne. Co najważniejsze, jeśli podczas projektowania trzeba wprowadzić zmiany, cała praca inżyniera produkcji jest zachowywana i aktualizowana - nie ma konieczności eksportowania nowego projektu i importowania go do oprogramowania CAM. Dzięki temu usprawnieniu zmiany w projekcie, które są wprowadzane na późniejszym etapie cyklu rozwojowego, łatwiej jest wdrożyć podczas produkcji - co pozwala dostarczyć lepszy produkt na czas. Uproszczenie projektowania i uwzględnienie procesu produkcji z wykorzystaniem zintegrowanego rozwiązania CAD/CAM to kolejny etap w dziedzinie rozwoju produktów. Aby móc konkurować na rynku, wszyscy producenci muszą dbać o innowacyjność, wydajność i produktywność. Zniesienie bariery między projektantami a inżynierami produkcji tworzy okazję do skutecznej, wydajnej współpracy. Całkowicie zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM - takie, gdzie system CAD służy jako mechanizm obliczania geometrii, a wszystkie operacje oprogramowanie CAM są przeprowadzane na oryginalnym modelu CAD - może posłużyć jako platforma zwiększająca wydajność, pozwalająca kontrolować koszty i zapewniająca wyższą jakość. Z wymienionych powodów czołowi producenci oprogramowania CIM jak, np.: Siemens PLM, DPS Software lub Autodesk wprowadzają do swoich środowisk oprogramowania dodatkowe zintegrowane moduły CAM, rozszerzające możliwości podstawowych modułów CAD. Przykładem może być tu Inventor HSM - moduł CAM do projektowania obróbki zaprojektowanego, w środowisku Inventor, detalu oraz do generowania kodu NC dla maszyn CNC. Główne cechy oprogramowania Inventor HSM: prosta obsługa, niskie koszty wdrożenia, duża szybkość generowania kodu NC, różne strategie obróbki pozwalające zredukować zużycie narzędzi nawet o 40%, moduł toczenia oraz frezowania wraz z postprocesorami, pełna integracja z plikami części i złożeń zaprojektowanymi w Autodesk Inventor, pełne wykorzystanie architektury 64-bitowej oraz technologii "multi-core", moduł symulacji i weryfikacji ścieżki narzędzia po wygenerowaniu kodu NC, edytor NC - umożliwia sprawdzenie i dokonanie manualnych zmian w istniejącym już kodzie NC oraz ewentualne. przesłanie kodu NC do maszyny, postprocesory dla większości istniejących na rynku sterowań CNC - np.: Fanuc, Heidenhain, Haas, Hurco, Mazak, MillPlus, Okuma, Siemens, Yasnak.
7 2. PRZEBIEG ĆWICZENIA NR 4 Oprogramowanie Inventor jest przeznaczone do tworzenia przestrzennych modeli urządzeń. Modelowanie części odbywa się przez tworzenie elementów, najczęściej bryłowych o zadanych wymiarach (parametrach). Elementy te są uzupełniane o szczegóły konstrukcyjne (cechy ang. features) takie jak: zaokrąglenia, fazowania, otwory, szyk elementów, żebra, itp. Parametry części, np. średnica otworu, liczba elementów szyku, można modyfikować, nadając im nowe wartości. Takie modelowanie części maszyn nazywa się modelowaniem parametrycznym z cechami. Proces tworzenia typowych elementów składa się z następujących kroków: wskazanie płaszczyzny szkicu, narysowanie zamkniętego profilu na wskazanej płaszczyźnie, określenie więzów i wymiarów pomiędzy poszczególnymi elementami profilu, utworzenie elementu bryłowego za pomocą odpowiedniej operacji, np. wyciągnięcia, kolejnym etapem tworzenia części jest nadanie cech, jeśli cechą jest następny element bryłowy to powyższy proces się powtarza. A. Sporządzenie modelu części maszynowej typu płytka Uruchomienie programu, np. przez dwukrotne kliknięcie LPM ikony na pulpicie Autodesk Inventor Professional Utworzenie nowego pliku pojedynczej części Otwórz Nowy Standard(mm).ipt Utworzenie nowego szkicu 2D po kliknięciu na i wyborze płaszczyzny szkicowania XY Utworzenie wybranego konturu jak na rys. 2 lub rys. 3, za pomocą narzędzia Linia i jego zwymiarowanie za pomocą narzędzia Wymiar. Rys. 2. Szkic płytki A Rys. 3. Szkic płytki B
8 Zatwierdzenie szkicu przez kliknięcie PPM i wybraniu z menu kołowego Zakończ szkic lub na wstążce. Nadanie narysowanemu konturowi grubości 3mm za pomocą narzędzia Wyciągnięcie proste przez kliknięcie ikony na wstążce. Rys. 4. Model płytki A Rys. 5. Model płytki B Zapis pliku. B. Wykorzystanie środowiska Inventor HSM do wygenerowania programu NC ze ścieżką narzędzia po wskazanym konturze. Aktywowanie środowiska CAM (rys. 6) Rys. 6. Fragment wstążki środowiska Inventor CAM Zdefiniowanie głównych parametrów obróbki za pomocą polecenia "Setup", w tym wymiarów półfabrykatu. Wybór 2D Milling i sposobu obróbki po wskazanym konturze - "2D Contour". Dobór narzędzia i parametrów technologicznych obróbki (rys. 7)
9 Rys. 7. Okna ustawień narzędzia i parametrów obróbki Symulacja obróbki - "Simulate" (rys. 8, rys. 9) i wygenerowanie kodu programu za pomocą polecenia "Post Process" Rys. 8. Symulacja obróbki płytki A Ogólna dyskusja w grupie nad otrzymanymi wynikami i zapis plików. 3. SPRAWOZDANIE Sprawozdanie winno zawierać: - stronę tytułową, - cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego, - wypełniony protokół laboratoryjny, kopie plików: modelu (*.ipt), programu NC (*.mpf) - wnioski. 4. BHP W celu minimalizacji zagrożeń podczas testów pracownicy i studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP oraz do przestrzegania przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących w laboratoriach PiTP. O przepisach tych studenci poinformowani zostali na zajęciach wstępnych. 4. PROTOKÓŁ Rys. 9. Symulacja obróbki płytki B
10 Białystok, dn. WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA Katedra Zarządzania Produkcją PROTOKÓŁ LABORATORYJNY Podstawy pracy w środowisku oprogramowania CAD/CAM Szkic konturu z wymiarami Widok aksonometryczny, cieniowany modelu Widok symulacji obróbki Strona 1 z 2
11 Listing programu NC.. data wykonania ćwiczenia podpis prowadzącego Strona 2 z 2
INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA Katedra Zarządzania Produkcją INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Laboratorium z przedmiotu: Temat: Procesy i techniki produkcyjne Programowanie zabiegów frezarskich z wykorzystaniem
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna
Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały
INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA Katedra Zarządzania Produkcją INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Laboratorium z przedmiotu: Temat: Procesy i techniki produkcyjne Obróbka frezarska z wykorzystaniem interpolacji
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:
SolidCAM - najczęściej zadawane pytania
SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie
Przemysł 4.0 Industry 4.0 Internet of Things Fabryka cyfrowa. Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM
Przemysł 4.0 Industry 4.0 Internet of Things Fabryka cyfrowa Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM Geneza i pojęcie CIM CIM (Computer Integrated Manufacturing) zintegrowane przetwarzanie informacji
wytwarzania (CAD/CAM)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Komputerowe wspomaganie projektowania i Nazwa modułu wytwarzania (CAD/CAM) Nazwa modułu
POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004
POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński
II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY (WYKONAWCY)
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Zapytanie ofertowe na Dostawę oprogramowania CAD CAM. I. DOSTAWCA (WYKONAWCA) Nazwa: Adres: Adres poczty elektronicznej: Numer telefonu: Numer
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA PRZEDMIOTU. obowiązuje słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019
Wzór nr 3 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KARTA PRZEDMIOTU obowiązuje słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 Nazwa studiów podyplomowych Technologie Informacyjne
Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych I Computer Aided Technological Processes
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich
Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem
CAD/CAM. przedmiot kierunkowy przedmiot obowiązkowy polski Semestr piąty
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu CAD/CAM Nazwa modułu w języku angielskim CAD/CAM Obowiązuje od roku akademickiego
WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.
WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
S Y L A B U S P R Z E D M I O T U
"Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S P R Z E D M I O T U KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn
TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA
TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA Andrzej WILK, Michał MICHNA Plan Techniki CAD Metody projektowania Program Autodesk Inventor Struktura plików Wybrane techniki modelowania Złożenia
CAD/CAM. MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu CAD/CAM Nazwa modułu w języku angielskim CAD/CAM Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów
kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering
MiBM I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Operator obrabiarek skrawających jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz. Osoba o takich kwalifikacjach potrafi wykonywać detale z różnych materiałów
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 TEMATYKA Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie
technologicznych Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Komputerowe wspomaganie procesów Nazwa modułu technologicznych Nazwa modułu w języku angielskim Computer Aided Technological Processes Obowiązuje od roku akademickiego
PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,
PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i budowa maszyn] Studia II stopnia. polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i budowa maszyn] Studia II stopnia Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 N 0 1 05-0_1 Rok: I Semestr:
Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP
Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma
Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej
Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została
Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API
Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj
Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni
TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie
Kod modułu: C.8 KOMPUTEROWE WPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Nazwa przedmiotu:
Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Kod modułu: C.8 KOMPUTEROWE WPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH II Nazwa
Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM
Przykład programowania obrabiarki 3-osiowej z użyciem pakietu CAD-CAM Niżej pokazany projekt wykonano na trzyosiową mikrofrezarkę firmy DENFORD. Do zaprojektowania bryły obrabianego przedmiotu wykorzystano
Semestr letni Grafika inżynierska Nie
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-441z Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer Aided
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.
Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek
Projektowanie inżynierskie Engineering Design
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W
ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY
"NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. 90-248 Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP 725-00-13-378, REGON 471014170 Łódź dnia 08-11-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej
Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska
Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,
Semestr letni Grafika inżynierska Nie
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer Aided Engineering
Interaktywne ustawianie narzędzia Kątowe ustawienie narzędzia Narzędzie pod kątem w obróbce zgrubnej i pośredniej
TEBIS Wszechstronny Duża elastycznośd programowania Wysoka interaktywnośd Delikatne ścieżki Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC Mniejsze zużycie narzędzi Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie pracą Przegląd
Część 2 Załącznik nr 1.2
Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z
ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014
ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG04.04.00-16-006/13-02),
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska
Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie
Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA
WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE
Program kształcenia kursu dokształcającego
Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej o utworzenie kursu
ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2017
Gorzów Śląski, 05/10/2017r ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2017 W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie systemów informatyzacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie przez firmę Metal-Tech Sp. Z o.o. Projekt:
Oprogramowanie CAD. w projektowaniu konstrukcji mechanicznych
Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Opracował: dr inż.zbigniew Rudnicki Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Wykład 1: Organizacja i tematyka zajęć Podstawowe
Techniki CAx. dr inż. Michał Michna
Techniki CAx dr inż. Michał Michna Literatura 2 Literatura 3 Literatura 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000 2. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr zimowy Brak Nie
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Integrated Manufacturing Systems A.
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne
What s New. Ten dokument zawiera ogólny przegląd nowych funkcji Alphacam 2015 R1
What s New Ten dokument zawiera ogólny przegląd nowych funkcji Alphacam 2015 R1 Zawartośd Zawartość... 2 Ważne Informacje... 3 Obsługa Windows XP... 3 Data Wygaśnięcia Licencji Alphacam... 3 Nowy Interfejs
KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC
KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner
Technik mechanik. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku
Technik mechanik Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku Technik mechanik Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania.
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PROCESIE PROJEKTOWANIA NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO
Marta KORDOWSKA WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW CAD/CAM W PROCESIE PROJEKTOWANIA NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAM wykorzystywane
Semestr zimowy Metrologia, Grafika inżynierska Tak
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415z Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine
NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział
NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia stacjonarne Rzeszów 09. 12. 2015 Plan studiów
AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD
mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,
Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Grafika inżynierska II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej
Kod przedmiotu TR.SIK201 Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów
Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika
Opis podstawowych modułów
Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.
Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki
Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao Dariusz Skibicki Plan wykładu Historia komputerowego wspomagania Dwuwymiarowe obiekty geometryczne Modelowanie przestrzenne Wspomaganie
PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,
PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
Program kształcenia kursu dokształcającego
Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe
Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera
Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania
SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz
SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów
Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu
Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR 1.1.1/12/2016
Warka, 13.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR 1.1.1/12/2016 W związku z przystąpieniem do przygotowania wniosku o dofinansowanie na realizację projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego
NX CAD. Modelowanie powierzchniowe
NX CAD Modelowanie powierzchniowe Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych
Grafika inżynierska - opis przedmiotu
Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa
PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,
PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI
KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Programy CAD Modelowanie geometryczne
Programy CAD Modelowanie geometryczne Komputerowo wspomagane projektowanie CAD Narzędzia i techniki wspomagające prace w zakresie: projektowania, modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy FEM,
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma
SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści
SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Praca z programem 11 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu
Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II A. USYTUOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)
ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne
Programy CAD Modelowanie geometryczne
Programy CAD Modelowanie geometryczne Komputerowo wspomagane projektowanie CAD Narzędzia i techniki wspomagające prace w zakresie: projektowania, modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy FEM,
Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych
KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych
PDM wbudowany w Solid Edge
PDM wbudowany w Solid Edge Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Grafika inżynierska i dokumentacja projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność:
Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka Ubytkowa Metal removal process A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom studiów: Studia
Technik mechanik 311504
Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania
Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom studiów: Studia
Autodesk Inventor Bazowy
Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie