Budżet: 400 USD Termin: 7 dni
Dzień dobry. Zainteresował mnie twój projekt, skontaktuj się, chętnie pomogę.
1/13 część projektu (MS-2)-z stali nierdzewnej i czarnego metalu
Wymagany specjalista techniczny do opracowania i przygotowania zestawu dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej dla produktów własnej produkcji.
Firma produkuje:
Bramki:
MS-1, MS-2, NT-01, NT-02, NT-03, NT-03 Infinity, NT-04, NT-05 (pełnowymiarowy)
Szlaban:
SOTA B-1
Antyterror SOTA
Niektóre modele są produkowane w trzech wariantach materiałów:
Czarny metal
Stal nierdzewna SUS201
Stal nierdzewna SUS304
Posiadamy modele 3D w SolidWorks oraz rzeczywisty proces produkcyjny.
Należy systematycznie przygotować dokumentację do produkcji seryjnej.
Opracować jednolity szablon dokumentacji produkcyjnej SOTA:
Instrukcja technologiczna
Karta technologiczna
Karta operacyjna
Karta kontroli jakości
Specyfikacja materiałów
Na podstawie szablonu przygotować pełny pakiet dokumentacji dla jednego modelu pilotażowego:
NT-03 Infinity
(w wersji z czarnego metalu)
Po pomyślnym wykonaniu — skalowanie na pozostałe produkty.
Znajomość dokumentacji inżynieryjnej
Doświadczenie w przygotowywaniu KD i TD
Znajomość SolidWorks będzie mile widziana
Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów do certyfikacji będzie atutem
Dokumentacja jest uporządkowana
Są tolerancje i parametry kontrolne
Dokumenty można wykorzystać do certyfikacji i wewnętrznych standardów
Jednolity styl przygotowania
Modele 3D SolidWorks 2024
Rysunki
Zdjęcia produkcji
Opis operacji technologicznych (wyjaśniane głosem)
Rzeczywiste parametry spawania, gięcia i malowania
Budżet: 400 USD Termin: 7 dni
Dzień dobry. Zainteresował mnie twój projekt, skontaktuj się, chętnie pomogę.
Budżet: 100 USD Termin: 1 dzień
Opracowanie konstrukcji metalowych różnego typu. Produkcja prototypów i wyrobów seryjnych.
Budżet: 400 USD Termin: 7 dni
OFERTA KOMERCYJNA: ROZWÓJ SYSTEMU DOKUMENTACJI PRODUKCYJNEJ SOTA
Cel: Stworzenie skalowalnego systemu wydawania KD i TD, odpowiedniego do produkcji seryjnej i przechodzenia certyfikacji.
1. ETAP 1: ROZWÓJ JĄDRA INŻYNIERSKIEGO (SZABLONY)
Wprowadzany jest jednolity standard formatowania w SolidWorks 2024. Wszystkie informacje (materiał, artykuł, masa) są pobierane bezpośrednio z właściwości modelu, co eliminuje błędy ręcznego wprowadzania.
Jednolite szablony: Opracowanie i dostosowanie formularzy zgodnie z wymaganiami do certyfikacji:
Instrukcja technologiczna (IT)
Mapa technologiczna (MT)
Karta operacyjna (KO)
Karta kontroli jakości (KKK)
Specyfikacja materiałów
2. PROJEKT PILOTAŻOWY: NT-03 INFINITY (CZARNY METAL)
Pełne testowanie systemu na modelu bazowym:
Audyt technologiczny: Sprawdzenie modelu 3D pod kątem montażu, obliczenie rozwinięć z uwzględnieniem współczynnika K dla Twojego sprzętu.
Wydanie pakietu: Formowanie pełnego zestawu dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej na podstawie stworzonych szablonów.
3. SKALOWANIE
Po zatwierdzeniu pilota — powielanie standardu na pozostałe 12 produktów (MS, NT-01..05, SOTA B-1). Gotowa baza pozwala na wydawanie dokumentacji dla nowych modeli w trybie ciągłym.
DODATKOWA OPCJA (NA ŻYCZENIE)
Automatyzacja VBA: Opracowanie makr do zbiorczego eksportu dokumentacji (PDF/DXF) i automatycznej synchronizacji specyfikacji. Pozwala to na skrócenie czasu wydania KD dla kolejnych modeli o 2-3 razy i minimalizację „czynnika ludzkiego”.
Koszt pierwszego etapu:
Budżet: 100 USD Termin: 1 dzień
Witam. Mam duże doświadczenie w projektowaniu podobnego sprzętu (sprzęt handlowy, paczkomaty, terminale, ...), przykłady prac są w portfolio. Pracuję w Solidworks 2019-2025. Wykonam wszystko jakościowo i w terminie. Koszt podany jest za pełny dzień pracy.
Budżet: 100 USD Termin: 1 dzień
Dzień dobry, pracuję jako inżynier - konstruktor od ponad 6 lat. Mam doświadczenie w podobnych projektach. Proszę o kontakt - wykonam wszystko szybko i jakościowo!
Opracowanie systemu sterowania silnikiem opartego na sieci CAN bus, w tym: Wybór i specyfikacja dostępnego komercyjnie sprzętu PLC oraz powiązanych komponentów. Opracowanie oprogramowania sterującego do obsługi systemu z PC i tabletu (lub dostosowanie istniejącego oprogramowania do wymagań systemu). Przygotowanie pełnej dokumentacji inżynieryjnej i produkcyjnej wymaganej do produkcji systemu sterowania. Kluczowym wymaganiem jest, aby maksymalna odległość komunikacji między kontrolerem a PC lub tabletem wynosiła do 100 metrów. Główne parametry silnika, a także preferowane/rekomendowane komponenty sprzętowe, będą omawiane i uzgadniane w trakcie projektu.
Potrzebna jest konstrukcja ergonomicznego krzesła/zawieszenia dla pracownika, który przez długi czas pracuje na stojąco podczas naprawy drewnianych palet. Krzesło ma być przymocowane do wózka systemu szynowego sufitowego i poruszać się razem z pracownikiem w obrębie strefy roboczej. Głównym celem jest częściowe odciążenie nóg i pleców, przy czym nogi pracownika w większości pozostają na podłodze. Podstawowe wymagania: obliczenie na użytkownika o wadze do około 100 kg z odpowiednim zapasem wytrzymałości; możliwość regulacji wysokości i poziomu wsparcia ciała; wygodne przejście między pozycjami stojącą, półsiedzącą i siedzącą; szybkie i bezpieczne uwolnienie pracownika z krzesła; możliwość obrotu wokół osi pionowej; krzesło nie powinno ograniczać ruchów rąk i nóg; konstrukcja nie powinna przeszkadzać oddzielnemu wózkowi z wciągarką do podnoszenia palet; przewidzieć niezależny element zabezpieczający lub inne rozwiązanie przed upadkiem; elementy muszą być dostępne do wykonania ze stali, pasów i standardowych komponentów. Oczekiwany rezultat: Kilka wariantów koncepcji krzesła. Wybór i dopracowanie optymalnej wersji. Model 3D konstrukcji. Rysunki detali i węzłów z wymiarami. Schemat mocowania do wózka systemu zawieszenia. Lista materiałów i gotowych komponentów. Obliczenie wytrzymałości głównych obciążonych elementów. Pliki w formatach STEP i PDF do dalszego wykonania prototypu. Szukam specjalisty z doświadczeniem w inżynierii mechanicznej, wzornictwie przemysłowym, ergonomii lub projektowaniu sprzętu zawieszonego. Preferencje dla wykonawcy, który może nie tylko wykonać wizualizację, ale także przygotować technicznie uzasadnioną konstrukcję do produkcji i testów. Szczegółowe wymiary systemu szynowego, zdjęcia i moje opracowania przekażę wybranemu wykonawcy. Projekt związany jest z bezpieczeństwem człowieka, dlatego ostateczna konstrukcja musi przejść kontrolę inżyniera i testy przed użyciem. Ważny warunek dotyczący patentów: Istnieje podobny system zawieszenia firmy Standing Ovation. Jej produkt można wykorzystać jedynie jako przykład już znanego rozwiązania, ale nie można kopiować jego konstrukcji, układu i zasady działania. Potrzebne jest opracowanie samodzielnego rozwiązania technicznego, które będzie miało istotne różnice konstrukcyjne i nie będzie powtarzać cech chronionych obowiązującymi patentami Standing Ovation. Przekażę wykonawcy znalezione dokumenty patentowe do zapoznania się. Podczas opracowywania należy: przeanalizować znany produkt i zaproponować inny sposób wsparcia ciała; nie kopiować kształtu krzesła, ramy, zawieszenia, mechanizmu regulacji i schematu mocowania; przygotować krótki opis głównych różnic technicznych; stworzyć tabelę porównawczą nowego rozwiązania z konstrukcją Standing Ovation; przewidzieć możliwość dalszej weryfikacji patentowej i patentowania własnej konstrukcji. Od wykonawcy oczekuje się technicznie niezależnej konstrukcji, jednak ostateczną kontrolę prawną na czystość patentową przeprowadzi oddzielny specjalista patentowy.
Posiadam kilka gotowych wzorów parowych kominków, w tym model, który jest odniesieniem pod względem jakości, designu i funkcjonalności. Zadanie polega na opracowaniu własnego produktu pod własną marką na podstawie analizy istniejących rozwiązań. Główne zadania: pełna analiza techniczna istniejących wzorów; analiza konstrukcji i komponentów; określenie zasady działania wszystkich węzłów; przygotowanie dokumentacji technicznej; stworzenie listy komponentów (BOM - Bill of Materials); dobór alternatywnych dostawców komponentów; ocena kosztów produkcji; opracowanie koncepcji własnego produktu; przygotowanie planu przejścia od prototypu do produkcji seryjnej
Opracować program sterujący (kod G) dla frezarki CNC do cięcia detali z jednego bloku metodą nestingu (optymalne pakowanie). Dane wyjściowe: — Modele 3D detali w wymaganym formacie — Materiał bloku: polistyren ekspandowany — Wymiary stołu maszyny i bloku: 1200×1200×150 mm — Maszyna: frezarka trójosiowa (do omówienia) — Średnica narzędzia: do omówienia — Liczba osi: 3 Wymagania dotyczące wyniku: — Optymalne rozmieszczenie detali z minimalnym odpadem materiału — Poprawne naddatki na średnicę narzędzia (kompensacja promienia) — Technologiczne przelotki (taby) do utrzymania detali podczas cięcia — Kolejność przejść: przejście robocze → przejście wykończeniowe — Postprocesor pod wskazany kontroler maszyny — Plik kodu G + zrzut ekranu symulacji trajektorii Wymagane doświadczenie: — Praca w systemie CAM (Fusion 360 CAM / Mastercam / SolidCAM / ArtCAM lub analogicznym) — Doświadczenie w nestingu detali — Zrozumienie trybów cięcia i posuwów dla konkretnego materiału W odpowiedzi należy koniecznie podać: — System CAM, w którym pracujesz — Kontrolery maszyn, dla których pisano postprocesory — Przykład zrealizowanej podobnej pracy
Dobry wieczór! Potrzebne jest złożenie lampy, do której dobrano komponenty elektroniczne sprzedawane w USA, czyli na stronach branżowych. Jeśli możesz narysować obudowę, do której te komponenty mają być włożone - świetnie, jeśli nie, też będzie pasować. Należy dobrać takie komponenty, aby minimalizować wysiłek przy podłączeniu. Potrzebne są dwie opcje: Opcja 1: Lampa na stolik nocny obok łóżka, którą można ładować przez usb-c w ciągu 2-3 godzin, a naładowania wystarczy na minimum 100 godzin pracy + wskaźnik rozładowania baterii + włączanie dotykowe. Opcja 2: To samo, ale dodatkowo wifi i połączenie z inteligentnym domem Google / Amazon Alexa i innymi + możliwość ładowania przez bezprzewodowe ładowanie, więc dodatkowo bezprzewodowe ładowanie. Etapy pracy: 1. Podajesz listę komponentów oraz instrukcję podłączenia, aby złożyć bez opracowywania obudowy. 2. My składamy model i sprawdzamy, co działa. 3. Zamykamy projekt.