برامج هندسية وكورسات للبرامج الميكانيكية سوليدوركس أنسيز TEA

Канал
Логотип телеграм канала برامج هندسية وكورسات للبرامج الميكانيكية سوليدوركس أنسيز TEA
@teaenginerПродвигать
440
подписчиков
#Solidworks #Ansys #tutorials #Solidworks tutorials مجموعة معرفية تنقل كل ما يساعد المهندسين والطلاب للسؤال او طلب المساعدة للطلاب فقط التواصل @Bhanoor مجموعة النقاش والأسئلة: @TEAenginers
تابع.. #Design_Analysis

6.اختبار التصاميم (Testing)
بناء نموذج فيزيائي (Prototype) واختباره في ظروف تماثل التشغيل الفعلي؛ للتحقق من نتائج المحاكاة الرقمية وإجراء أي تعديلات نهائية.

الأدوات والبرامج المستخدمة:

برامج التحليل بالعناصر المنتهية (FEA):
اANSYS, Abaqus, SolidWorks Simulation, Nastran

برامج الديناميكا الحرارية للموائع (CFD):
اFluent, OpenFOAM, SimScale, STAR-CCM+

برامج التصميم الهندسي (CAD):
اSolidWorks, CATIA, AutoCAD, Inventor

أدوات تحليل الاهتزازات:
اMATLAB, Simulink, HyperWorks

أمثله بسيطة لاستخدامات التحليل في مختلف التطبيقات:

1. الصناعات الجوية والفضائية
تحليل الإجهادات والتشوهات في هياكل الطائرات والصواريخ.
تحسين الديناميكا الهوائية لتقليل مقاومة الهواء.

2. صناعة السيارات
تحسين تصميم هيكل السيارة لزيادة الأمان وتقليل الوزن.
تحليل أداء أنظمة التبريد والمحركات لرفع الكفاءة وخفض استهلاك الوقود.

3. قطاع الطاقة والتصنيع
تحسين أداء محطات توليد الطاقة من خلال دراسة سريان الموائع وفعالية التبادل الحراري.
تصميم آلات التصنيع لزيادة الإنتاجية وتقليل الأعطال.

4. الهندسة البحرية
دراسة تأثير الأمواج والرياح على الهياكل البحرية (مثل السفن والمنصّات).
تحسين تصميم المراوح والمحركات البحرية لرفع كفاءة الدفع.


5. الصناعات الثقيلة والإنشائية
تحليل الهياكل المعدنية والرافعات والجسور لضمان قدرة تحمّل الأحمال الكبيرة.
التحقق من مقاومة الأجزاء للتعب والتآكل عبر الزمن.


#Design_Analysis
@TEAenginer
#Design_Analysis

تحليل التصميم (Design Analysis) هو عملية منهجية تتيح للمهندس الميكانيكي تقييم وفحص التصاميم الهندسية قبل الشروع في التصنيع الفعلي.
يشمل ذلك دراسة الأداء، المتانة، والسلامة؛ والتأكّد من أن التصميم يفي بجميع المتطلّبات المطلوبة، بدءًا من الخصائص الوظيفية ووصولًا إلى تقليل التكلفة واستهلاك الطاقة.

لماذا تحليل التصميم؟

1. التحقق من المتطلبات الوظيفية
التأكُّد من أنّ التصميم يلبّي جميع المواصفات والمعايير المطلوبة، مثل الأبعاد، الأداء، والخصائص التشغيلية.

2. تحليل الإجهادات والتشوهات (Stress & Strain Analysis)
تقييم مدى قدرة المكوّنات على تحمُّل القوى المسلَّطة عليها، وتحديد نقاط الضعف في الهيكل.

3. تحليل الديناميكا (Dynamic Analysis)
دراسة سلوك التصميم تحت الأحمال المتغيرة أو الصدمات والاهتزازات، وفهم كيفية استجابة الأجزاء الميكانيكية في ظروف التشغيل المختلفة.

4. تحليل الموائع (Fluid Dynamics Analysis)
تقييم أداء التصميم في سياق حركة الموائع (السوائل والغازات)، مثل دراسة تدفق الهواء على جسم السيارة أو تدفق سائل التبريد في محرك.

5. تحليل التكلفة والعائد (Cost-Benefit Analysis)
موازنة كلفة التصنيع والتشغيل مقابل الفوائد المتوقعة، بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع.

6. تحليل الأمان والموثوقية (Safety & Reliability Analysis)
ضمان سلامة التصميم وقابليته للعمل لفترات طويلة دون فشل، من خلال تقييم عوامل الأمان ووضع الخطط الاحتياطية.


أدوات تحليل التصميم:

1.التحليل بالعناصر المنتهية (Finite Element Analysis - FEA)
المفهوم: تقسيم النموذج إلى عناصر صغيرة (Mesh) لقياس الإجهادات والتشوهات ودرجات الحرارة بدقة أعلى.
برامج شائعة: ANSYS, Abaqus, COMSOL, SolidWorks Simulation.


2. الديناميكا الحاسوبية للموائع (Computational Fluid Dynamics - CFD)
المفهوم: دراسة حركة الموائع (الغازات أو السوائل) وتأثيرها على الأجسام، وتحليل انتقال الحرارة.
برامج شائعة: Fluent, OpenFOAM, SimScale, STAR-CCM+.


3.تصميم التجارب (Design of Experiments - DOE)
المفهوم: استخدام طرق إحصائية لتقييم تأثير المتغيرات المختلفة على أداء التصميم؛ لتسريع عملية التحسين وتقليل عدد المحاولات.

4. تحليل أنماط وأثر الفشل (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA)
المفهوم: تحديد الأخطاء المحتملة في التصميم وتقييم تأثيرها على الأداء والسلامة.
الفائدة: الحدّ من الفشل المفاجئ، ورفع مستوى الموثوقية.


5. التصميم من أجل التصنيع والتجميع (Design for Manufacturing and Assembly - DFMA)
المفهوم: تكييف التصميم ليناسب عمليات التصنيع والتجميع بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
الفائدة: تسهيل عملية الإنتاج وتخفيض الأخطاء والمهدر من المواد.


6. تحسين الطوبولوجيا (Topology Optimization)
المفهوم: استخدام التحليل الرياضي لتوزيع المواد بأفضل شكل، بحيث يتحمل التصميم الأحمال المطلوبة مع تقليل الوزن إلى أقصى حد.


7. تحليل الأحمال والإجهادات (Load & Fatigue Analysis)
المفهوم: دراسة تحمّل المكونات للأحمال المتكررة والمتناوبة؛ لتقدير العمر الافتراضي وتقليل احتمالية الانهيار.
التطبيق: مفيد في أجزاء السيارات والطائرات المعرضة للاهتزاز والتعب المعدني.

8. تحليل النمطية (Modal Analysis)
المفهوم: دراسة الاهتزازات الطبيعية للنظام والترددات الخاصة به، لمنع ظاهرة الرنين التي قد تسبب أضرارًا جسيمة.

9. الهندسة العكسية (Reverse Engineering)
المفهوم: دراسة وتحليل منتج جاهز بغرض فهم تصميمه ومواصفاته، لإعادة بناء نموذج مماثل أو مطور عنه.


10. تحليل التفاوتات (Tolerance Analysis)
المفهوم: دراسة الاختلافات الميكانيكية المسموح بها بين الأجزاء وتأثيرها على كفاءة التجميع والتشغيل.
الفائدة: تجنُّب عدم التوافق (Misalignment) الذي قد يؤدي لتعطُّل النظام أو إهدار الموارد.

الآن... ما هي خطوات تحليل التصميم؟

1. جمع المتطلبات (Requirements Gathering)
تحديد الشروط والقيود (وظيفية، جمالية، بيئية، إلخ) وتوثيق المواصفات اللازمة للتصميم.

2. إنشاء النماذج الأولية (Prototyping)
بناء نموذج أولي للتصميم باستخدام برامج الرسم الهندسي (CAD) مثل SolidWorks أو AutoCAD أو CATIA؛ لتصور الفكرة مبدئيًا.

3. إجراء المحاكاة الرقمية (Simulation)
استخدام أدوات التحليل (FEA, CFD) لتقييم الأداء تحت الظروف المختلفة، مثل درجات الحرارة العالية أو الأحمال الديناميكية.

4. تحديد الفشل المحتمل (Failure Prediction)
تطبيق تقنيات مثل FMEA لتحديد نقاط الضعف في التصميم وتلافيها.

5. تحسين التصميم (Design Optimization)
إجراء التعديلات اللازمة، مثل تقليل الوزن، أو تعزيز مناطق معينة لتحمل الإجهادات بشكل أفضل، أو تقليل التكلفة.
#Design_Analysis
يتبع....
سبق وأن رأينا التخصصات المتقدمة في الهندسة الميكانيكية ويكاد يكون أهم موضوع مشترك ومهم هو النمذجة والتصميم بمساعدة الكمبيوتر
سنقدم نبذة عن هذا الموضوع

اCAD (Computer-Aided Design):
هو استخدام البرمجيات الحاسوبية لتسهيل عملية تصميم المنتجات الهندسية. يتيح CAD للمهندسين إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد، رسم المخططات الهندسية، وتحليل التصاميم قبل الانتقال إلى مرحلة التصنيع.

اCAM (Computer-Aided Manufacturing):
هو استخدام البرمجيات الحاسوبية للتحكم في عمليات التصنيع. يقوم CAM بتحويل تصاميم CAD إلى تعليمات دقيقة للآلات التصنيعية مثل ماكينات CNC، مما يضمن تصنيع المنتجات بدقة وكفاءة.

أهمية CAD/CAM في الهندسة الميكانيكية:
زيادة الكفاءة والإنتاجية: تسريع عمليات التصميم والتصنيع وتقليل الوقت المستغرق في تطوير المنتجات.
دقة عالية: تحسين دقة التصاميم وتقليل الأخطاء البشرية في عمليات التصنيع.
التكلفة المنخفضة: تقليل التكاليف المرتبطة بالنماذج الأولية والتعديلات بفضل المحاكاة الرقمية.
تحسين الجودة: ضمان توافق التصاميم مع معايير الجودة المطلوبة من خلال التحليل والمحاكاة الرقمية.
الابتكار والتطوير: تسهيل تجربة الأفكار الجديدة وتصميم المنتجات المبتكرة بمرونة أكبر.


البرامج والأدوات الشائعة في CAD/CAM
برامج CAD:

اAutoCAD: برنامج شائع للرسم الهندسي ثنائي وثلاثي الأبعاد.
اSolidWorks: أداة قوية للتصميم ثلاثي الأبعاد وتحليل النماذج الميكانيكية.
اCATIA: يستخدم بشكل واسع في صناعة الطيران والسيارات لتصميم منتجات معقدة.
اInventor: برنامج من Autodesk يتيح تصميم وتجميع الأجزاء الميكانيكية.

برامج CAM:
اMastercam: أحد أشهر برامج CAM لتوليد مسارات الأدوات لمختلف أنواع الآلات التصنيعية.
اFusion 360: يجمع بين CAD و CAM في منصة واحدة، مما يسهل عملية التصميم والتصنيع المتكاملة.
اEdgecam: يستخدم في التحكم في ماكينات CNC لتصنيع الأجزاء بدقة عالية.
اSiemens NX: برنامج متكامل يشمل CAD و CAM وتحليل العناصر المنتهية .

التطبيقات العملية لـ CAD/CAM في الصناعة
تصميم السيارات والطائرات: استخدام CAD لتصميم مكونات معقدة و CAM لتصنيعها بدقة.
الصناعات الطبية: تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية باستخدام تقنيات CAD/CAM.
صناعة الأدوات والآلات: تصميم وتصنيع الأدوات الدقيقة والمعدات الصناعية.
الهندسة المعمارية والبناء: تصميم العناصر الإنشائية والمعمارية وتحويلها إلى عمليات تصنيع دقيقة.
التصنيع الذكي والإنتاج الضخم: دمج CAD/CAM مع تقنيات مثل الإنترنت الصناعي للأشياء (IIoT) لتحسين عمليات الإنتاج.



#CAD_CAM
#Materials_Science: دراسة خصائص المواد واختيار المواد المناسبة للتطبيقات الهندسية.

#Materials_Tests: إجراء اختبارات المواد لتحديد خصائصها وسلوكها تحت الأحمال.

#Advanced_Materials_Processing: تطوير وتحسين عمليات تصنيع المواد المتقدمة والمركبة.


🟡 الهندسة البحرية والفضائية

مجالات التركيز:

تصميم وصيانة أنظمة المحركات في السفن والطائرات.
تصميم وتحليل هياكل السفن.
ضمان السلامة البحرية.
تصميم وتطوير الطائرات.
تصميم وتطوير منظومات الدفع.
دراسة وتحليل ديناميكا الهواء حول الطائرات والمركبات الفضائية.
تطوير نماذج ومحاكاة لأداء الطائرات والمركبات الفضائية.
تطوير وتحسين عمليات تصنيع الطائرات.
ضمان سلامة الطيران.
تصميم الأنظمة الديناميكية والتحكم في الطيران.
تطوير واختبار المواد المناسبة للهندسة البحرية والفضائية.
أبحاث وتطوير في مجالات البحرية والفضاء.
وغيرها الكثير الكثير مما يندرج تحت هذه العناوين من التخصصات المتقدمة

من تخصصات هذا المجال :

#CAD_CAM: استخدام برامج CAD وCAM لتصميم وتحليل أنظمة الطيران والبحرية.

#Design_Analysis: تحليل التصاميم لضمان كفاءتها ومتانتها.

#Structural_Stability: ضمان استقرار الهياكل البحرية والفضائية تحت الأحمال المختلفة.

#Navigation_Systems: تصميم وتطوير أنظمة الملاحة للطائرات والسفن.

#Marine_Equipment_Engineer: تصميم وتطوير وصيانة المعدات البحرية.

#Fluid_Dynamics: تحليل ديناميكا الموائع لتصميم أنظمة النقل والتدفق.

#Propulsion_Systems: تصميم وتطوير أنظمة الدفع البحرية والفضائية.

#Thermal_Systems: تصميم وتحليل أنظمة نقل الحرارة لضمان كفاءة الطاقة.

#Materials_Science: دراسة خصائص المواد وتطوير مواد مناسبة للهندسة البحرية والفضائية.

#Project_Management: تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع الهندسة البحرية والفضائية بكفاءة.



فيما يلي قائمة بالمواضيع والأعمال التخصصية في الهندسة الميكانيكية التي يمكن أن يتخصص فيها الخريجون. يمثل كل موضوع من هذه المواضيع تخصصًا فرعيًا يمكن أن يتفرع منه تخصصات دقيقة ومتقدمة للغاية. نظرًا لاتساع نطاق هذا المجال، إذا لم يكن لديك توجه محدد نحو وظيفة معينة، فمن الأفضل التركيز على إتقان المواضيع الأساسية التي تغطي معظم جوانب الأعمال الميكانيكية، مثل:

#CAD_Modelling
#Design_Analysis
#Programming
#Project_Management


هذا سيمكنك من التكيف بسهولة مع مختلف التخصصات والفرص الوظيفية المتاحة في مجال الهندسة الميكانيكية، ويعزز من قدرتك على التنقل بين مختلف الصناعات والمجالات التقنية بشكل أسهل مع وجود قاعدة قوية للتطور.

إعداد: م. بهاء نور
#Advice
@TEAenginer
المسارات التخصصية في الهندسة الميكانيكية
دليل موضح
إعداد: م. بهاء نور

🟡 التصنيع والتصميم للمنتجات

مجالات التركيز:

تصميم المنتجات وتصنيع الأدوات.
تحسين عمليات الإنتاج والتصنيع.
إدارة خطوط الإنتاج.
تخطيط وتصميم عمليات التصنيع.
صيانة الأدوات والمعدات وخطوط الإنتاج.
إدارة المعايير والجودة.
إدارة وتخطيط المشاريع الهندسية.
تصميم وتطوير وتحليل النظم الميكانيكية.
البحوث والتطوير، مثل تطوير المنتجات الجديدة.
المحاكاة والتحليل.

من تخصصات هذا المجال :

#CAD_CAM: إجادة استخدام برامج CAD وCAM لتصميم وتحليل المنتجات.

#Quality_Management: تطبيق مبادئ إدارة الجودة لتحسين المنتجات وعمليات التصنيع.

#Design_Analysis: تحليل التصاميم الميكانيكية لضمان كفاءتها ومتانتها.

#PLM: إدارة دورة حياة المنتج باستخدام أدوات إدارة دورة الحياة (PLM).

#Eng_Project_Management: تخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع الهندسية بكفاءة.

#Operations_Eng: تحسين عمليات الإنتاج وزيادة كفاءة الإنتاج.

#Mechanical_Systems_Design: تصميم وتطوير النظم الميكانيكية المتقدمة.

#Maintenance_Engineering: صيانة المعدات وخطوط الإنتاج لضمان استمرارية العمليات.

🟡 الطاقة والحرارة

مجالات التركيز:

تصميم أنظمة الطاقة والطاقة المتجددة.
تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
تحسين كفاءة الطاقة.
هندسة وتحليل وتقييم تدفقات الحرارة داخل الأنظمة.
تصميم وتطوير المحركات، مثل محركات الاحتراق الداخلي والحراري.
تصميم وتشغيل وصيانة وتطوير وتحليل توربينات الغاز والبخار.
تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم في الحرارة.
تصميم وتحليل أنظمة الطاقة الحرارية الشاملة مثل أنظمة توليد الطاقة الحرارية.
البحوث والتطوير في مجال الطاقة.
تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية.
تصميم وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية والأنظمة المرتبطة بها.
تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية.


من تخصصات هذا المجال :

#Fluid_Dynamics: فهم ديناميكا الموائع لتحليل وتصميم أنظمة الطاقة والحرارة.

#Heat_Transfer: تصميم وتحليل أنظمة نقل الحرارة لضمان كفاءة الطاقة.

#Power_Plants_Eng: تصميم وتشغيل وصيانة محطات الطاقة لضمان الكفاءة والسلامة.

#Renewable_Energy_Engineering: تصميم وتطوير أنظمة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

#HVAC: تصميم وتنفيذ أنظمة HVAC لتحسين بيئات العمل والمعيشة.

#Energy_Efficiency: تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية والمباني.

#Thermal_Systems: تصميم وتحليل أنظمة الطاقة الحرارية لضمان الكفاءة والأداء العالي.

#Combustion_Eng: تصميم وتحليل أنظمة الاحتراق لتحسين كفاءة المحركات وتقليل الانبعاثات.

#Thermal_Control_and_Automation_Systems: تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم الحراري باستخدام الأتمتة.

#Project_Management: تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع الطاقة بكفاءة.

🟡 الروبوتات والأتمتة

مجالات التركيز:

تصميم وتطوير الروبوتات ومكوناتها وأنظمتها.
تطوير وتنفيذ أنظمة الأتمتة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية.
تطوير الأنظمة الذكية والجمع بين الميكانيكا والإلكترونيات في هندسة الميكاترونكس.
تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم الآلي.
تطوير البرمجيات المتحكمة في الأنظمة الآلية.
صيانة الروبوتات والأنظمة الآلية.
أبحاث وتطوير في مجال الروبوتات والأتمتة.
دمج وتكامل الأنظمة الآلية.
تصميم وإدارة شبكات الأتمتة الصناعية.

من تخصصات هذا المجال :

#CAD_Modelling: استخدام برامج CAD لتصميم نماذج الروبوتات والأنظمة الآلية.

#Design_Analysis: تحليل تصاميم الروبوتات لضمان الأداء الفعال.

#Kinematics_of_Robotics: فهم حركة الروبوتات وتصميم حركاتها بدقة.

#Digital_Control_Systems: تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم الرقمي للعمليات الآلية.

#Mechatronics_Systems: تصميم وتطوير أنظمة الميكاترونكس المتكاملة.

#Programming: برمجة الروبوتات والأنظمة الآلية باستخدام لغات البرمجة المناسبة.

#Embedded_Systems: تطوير واستخدام الأنظمة المدمجة للتحكم في الروبوتات.

#AI_Machine_Learning: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين أداء الروبوتات.

#Industrial_Automation_Networks: تصميم وإدارة شبكات الأتمتة الصناعية.

#Automated_Systems_Operation: تشغيل وصيانة الأنظمة الآلية بكفاءة.

#Automated_Production_Lines: تصميم وتحسين خطوط الإنتاج الآلية.

#Automated_Process_Management: إدارة وتحسين العمليات الآلية لتحقيق الكفاءة.


🟡 المواد والميكانيكا

مجالات التركيز:

تطوير المواد الجديدة.
تحليل سلوك المواد والهياكل تحت الأحمال والتأثيرات المختلفة.
تطوير وتحسين عمليات تصنيع المواد والمواد المركبة.

من تخصصات هذا المجال :

#Design_Analysis: تحليل وتصميم المواد والهياكل لضمان الأداء الفعال.
الهندسة الميكانيكية:
بين التشعب الكبير وفرص التحدي
م/ بهاء نور
الهندسة الميكانيكية تعد من أقدم فروع الهندسة وأكثرها شمولية، حيث تمثل حجر الأساس في العديد من الصناعات والتطبيقات التي تمس حياتنا اليومية. هذا التخصص، الذي يدمج بين الفيزياء، الرياضيات، وعلوم المواد، يشهد تشعبًا مهولًا في مجالات العمل والتطبيق، مما يجعله مجالًا غنيًا بالفرص ولكنه أيضًا يطرح تحديات كبيرة، خاصة في بلداننا التي يقل فيها التوجه الصناعي.

الهندسة الميكانيكية لا تقتصر على الميكانيكا التقليدية وتصميم الآلات كما كان يُنظر إليها في السابق، بل امتدت لتشمل مجموعة متنوعة من المجالات المتداخلة مثل
إتنقال الحرارة والطاقة و ديناميكا الموائع، الروبوتات والأتمتةو المواد والميكانيكا وتصميم الهياكل وتصنيع المنتجات وأنظمة الملاحة والأجهزة الطبية والصيانة وغيرها الكثير.
هذا التشعب يقدم فرصًا لا حصر لها قد يكون المتخرج لا يراها ، فقد تكون سببًا في تشتت الطلاب أصلا، خاصة في بلداننا العربية، حيث تواجه تحديات كبيرة مثل ضعف السوق الصناعي، قلة الشركات الكبيرة والتدريب الذي قد لا يستوعب هذا الكم من التشعبات والتخصصات في الهندسةالميكانيكية، وأيضا قلة المشاريع التطبيقية وغيرها الكثير من المشاكل.
مشكلة تشتت الطالب يمكن حلها ويمكن للطالب أيضًا أن يحدد خياراته بسهولة إذا أراد ذلك حقا.
في الكثير من الأحيان ليس بتلك السهولة أن تصادف عمل يتطلب أقل قدر من المهارات أو السطحية فيها ويعود بمدخول كبير عليك خاصة في مجالات الهندسة وخاصة الميكانيكية.
لذلك يجب أن تحدد خياراتك مبكراً جداً
الفكرة الأساسية في الوصول إلى نجاح مضمون هو تحديد الطريق والبدأ في العمل الحقيقي الذي يكون بدايته هو ناهية الحياة الجامعية أو حتى في وسطها
يجب عليك أن تتميز وتخلق من نفسك شخصاً مطلوباً في شيء معين.

لن يراك أحد إذا ما رضيت أن تبقى عامّاً ففي كثير من الأحيان مسمى "مهندس" ليس حقيقياً في الواقع مالم يكن لديك المهارات اللازمة لتصبح مهندساً تحدث الفارق.
هل تسعى لأن تكون مهندسا حقيقيا محترفا يجب أن تبدأ العمل لتطوير مهاراتك أكثر
غالبًا ما يضطر الخريجون إلى العمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، أو في مجالات لا تعتمد بشكل أساسي على الهندسة لماذا؟
لأنه في الاوضاع الصعبة في سوق العمل وخاصة في الهندسة الميكانيكية يجب أن تملك أكثر من الشهادة قد يختلف هذا نوعا ما في بعض التخصصات وواقع البلدان وأسواق العمل المختلف، لكن بشكل عام يجب أن تثبت المهارة.
إذا لم تحصل على وظيفة بعد التخرج طور نفسك وتعلم المزيد والمزيد
وفي الأخير ومع ما قد أصبحت عليه لن تصبح موظف عادياً ستبدأ حياتك العملية بقوة سيتحتاجك الجميع.


#Advice
الرجاء دعم القناة بنشرها
والتفاعل معها وتقديم مقترحات للتفاعل المتبادل والمشاركات
نسعى أن نكون جميعاً منطلقاً لتنفيذ مشارع حقيقية.
إذا زاد التفاعل والحضور في القناة سنقدم أفكار مشاريع تخرج وتصاميم لمشاريع، ملفات تصميم مدفوعة ومتخصصة في التصنيع وغيرها..

جميع الدورات الموجودة هنا هي دورات مهمة ،تدخلك في مجال التصميم والنمذجة بشكل قوي ولكن هناك دورات متخصصة حسب المجالات المتقدمة والتي سيتم الحديث عنها لاحقا بإذن الله.


انشروا القناة بين زملائكم

@TEAenginer
#OurGoal
لكي لا يختلط الأمر عليكم

كل هشتاق من هذه الهاشتاقات تجمع كل ما يتصل به من محتوى ،اذا كنت تريد معرفة أي شيء عن أحد المواضيع


خارطة الطريق نحو احتراف برنامج SolidWorks


└── #SWBasics : معرفة البرنامج وطريقة التفكير والأوامر الأساسية (Sketch)
├── #Intro: مقدمة عن البرنامج وأهميته في التصميم الهندسي.
├── #SWYouTube_1: اذا كان هناك فيديوهات مهمة متعلقة بهذا الجزء على اليوتيوب.
├── #SWTutorials_1: دروس تطبيقية لتعلم الرسم ثنائي الأبعاد.
├── #SWTips_1: نصائح لتحسين العمل باستخدام الأدوات الأساسية.
└──


└── #SWPart: معرفة الرسم الثلاثي الأبعاد (The Solid Part)
├── #SWYouTube_2: اذا كان هناك فيديوهات مهمة متعلقة بهذا الجزء على اليوتيوب.
├── #SWTutorials_2: دروس تطبيقية حول إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد.
├── #SWTips_2: نصائح حول العمل مع المجسمات ثلاثية الأبعاد.
└──

└── #SWDrawingsheet: لوحات الرسم والرسم الهندسي
├── #SWYouTube_3: اذا كان هناك فيديوهات مهمة متعلقة بهذا الجزء على اليوتيوب.
├── #SWTutorials_3: دروس حول إعداد الرسومات الهندسية الاحترافية.
├── #SWTips_3: نصائح لتنسيق الرسومات وتحديد الأبعاد.
└──

└── #SWAssembly : معرفة التجميع
├── #SWYouTube_4:
اذا كان هناك فيديوهات مهمة متعلقة بهذا الجزء على اليوتيوب.
├── #SWTutorials_4: دروس تطبيقية لتعلم طرق التجميع المختلفة.
├── #SWTips_4: اي نصائح لتحسين دقة وسرعة عمليات التجميع.
└──




└── #SWSimulation:
├── #SWYouTube_5: اذا كان هناك فيديوهات مهمة متعلقة بهذا الجزء على اليوتيوب.
├── #SWTutorials_5: دروس تطبيقية لاستخدام أدوات المحاكاة.
├── #SWTips_5:أي نصائح مرتبطة بالتحليل التصاميم وتحسينها.
└──#SWExercises

سوليد ووركس المتقدم :


├── #SWMotion
├── #SWSurface
├── #SWMold
└──#SWMetalSheet
├── #SolidCam
└──#SWvisualizations



ستستخدم هذه القائمة لتنظيم محتوى السوليدووركس


#Solidworks_Roadmap
#SOLIDWORKS
@TEAenginer
هذه الميول الدقيقة لا تستطيع عملها إلا بادوات الSurfaces


#SOLIDWORKS
#SWSurface
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Бот для знакомств