In diesem Kurs kombinierst Du präzise 3D-Konstruktion mit SolidWorks und praxisnahe SPS-Programmierung zu einem durchgängigen Automatisierungsprozess. Du modellierst Bauteile und Baugruppen, führst FEM-Analysen und Bewegungssimulationen durch und erstellst fertigungsgerechte Zeichnungen. Parallel programmierst Du Steuerungen mit TIA Portal oder Step 7 in Sprachen wie KOP oder FUP. Die Integration von CAD-Modellen in SPS-gesteuerte Systeme ermöglicht Dir eine realitätsnahe Prozesssteuerung und -optimierung. Diese Weiterbildung richtet sich an technische Fachkräfte, die Konstruktion und Automatisierung mit SolidWorks und SPS systemübergreifend und effizient einsetzen möchten.1. Einführung in SolidWorks: *Überblick über SolidWorks: Funktionen, Anwendungsgebiete und Einsatzmöglichkeiten in der Produktentwicklung
- Benutzeroberfläche und grundlegende Werkzeuge von SolidWorks
- Erstellung von 3D-Modellen, Bauteilen und Baugruppen in SolidWorks
- Parametrische Modellierung und Skizzentechniken in SolidWorks
- Erstellung von technischen Zeichnungen und Stücklisten für die Fertigung 2. Fortgeschrittene Techniken in SolidWorks: *Modellierung komplexer Baugruppen und Integration von Komponenten in SolidWorks
- Anwendung von Standardkomponenten und Normteilen in Konstruktionen
- Durchführung von Simulationen: Kinematische Analyse, strukturelle Tests und Bewegungssimulationen
- Optimierung der Konstruktion durch Verwendung von FEM-Analyse (Finite-Elemente-Methode) *Erstellen von Fertigungszeichnungen und Baugruppenansichten in SolidWorks 3. Einführung in SPS-Programmierung: *Grundlagen der SPS-Technologie (Speicherprogrammierbare Steuerung) und deren Anwendung in der Automatisierungstechnik
- Funktionsweise und Aufbau einer SPS: Prozessor, Speicher und Ein-/Ausgänge
- Einführung in gängige Programmiersprachen für SPS: Kontaktplan (KOP), Funktionsplan (FUP) und Strukturierter Text (ST) *Erste Schritte in der SPS-Programmierung: Erstellen von einfachen Steuerungsprogrammen
- Verwendung von SPS-Software (z. B. TIA Portal, Step 7) zur Programmierung und Simulation von Steuerungssystemen 4. Fortgeschrittene SPS-Programmierung: *Anwendung von Zählern, Timern und Vergleichsfunktionen zur Steuerung von Prozessen
- Erstellung von Funktionsbausteinen (FB), Funktionsblöcken (FC) und Datenbausteinen (DB) *Nutzung von SPS-Simulation-Tools zur Fehlererkennung und -behebung in Programmen
- Integration von Sensoren und Aktoren in SPS-gesteuerte Systeme
- Realisierung von Echtzeitüberwachung und Steuerung von Prozessen mit SPS und SCADA-Systemen 5. Integration von SolidWorks und SPS: *Nutzung von SolidWorks-Modellen für die SPS-Programmierung und die Integration in Automatisierungssysteme
- Verbindung von 3D-CAD-Modellen mit SPS-Steuerungen zur Automatisierung von Fertigungsprozessen
- Erstellen von Baugruppen in SolidWorks, die mit SPS-Systemen gesteuert werden
- Simulation von SPS-Prozessen auf Basis von SolidWorks-Designs
- Nutzung von SolidWorks Simulationen zur Verbesserung der SPS-gesteuerten Prozesse und Systemabläufe 6. Praktische Anwendungen und Übungen: *Erstellung eines 3D-Modells in SolidWorks für eine einfache mechanische Baugruppe
- Programmierung einer SPS für die Steuerung eines Automatisierungsprozesses (z. B. Förderband oder Hebe- und Senkvorrichtung) *Integration von SolidWorks-Modellen in SPS-gesteuerte Systeme und Durchführung von Simulationen
- Nutzung von SPS-Simulationstools zur Analyse und Optimierung von Prozessen, die mit SolidWorks entworfen wurden
- Erstellung von Dokumentationen und Präsentationen zur Verknüpfung von SolidWorks-Designs und SPS-Programmen 7. Abschluss und Zertifizierung: *Zusammenfassung der erlernten Konzepte und Technologien
- Praktische Anwendung der SPS-Programmierung mit SolidWorks in einer Projektarbeit
- Präsentation der Ergebnisse und Diskussion der erarbeiteten Lösungen
- Abschlussprüfung oder Zertifizierung