Образовательные курсы для инженеров Аддитивные технологии
Скачать 1.06 Mb.
|
Образовательные курсы для инженеров Аддитивные технологии: ▪ Прямая 3D печать металлами ▪ Послойная 3D печать металлами ▪ 3D печать керамикой ▪ 3D печать пластиками Актуальность курсов Цифровизация промышленности открывает большое количество возможностей для внедрения технологий аддитивного производства на предприятиях. Аддитивные технологии представляют собой комплекс принципиально новых производственных процессов, позволяющих создавать изделия с заданными функциональными и конструкционными свойствами. Использование аддитивных технологий на производстве позволяет: совершенствовать уже готовые продукты; изготоваливать изделия со сложной геометрией; ускорить процесс изготовления принципиально нового изделия от идеи до ее воплощения благодаря цифровому производству. Использование аддитивных технологий в производстве Рисунки взяты из статьи «Лазерные аддитивные технологии: перспективы применения» // Аддитивные технологии, № 2, 2018. Курс посвящен технологиям производства изделий с использованием 3D печати по металлу, керамике, пластику Во время лекционных и практических занятий обсуждаются следующие темы и вопросы: Цель курса – обучение сотрудников индустриальных компаний передовым навыкам работы с 3D принтерами Курс рассчитан на инженеров-конструкторов, инженеров- расчетчиков и инженеров-технологов, производящих или использующих изделия из полимерных, металлических и керамических материалов, с текущим или предстоящим использованием аддитивных технологий Описание курсов Введение в технологии аддитивного производства Технологии 3D печати пластиками Технологии послойной 3D печати металлами Технологии прямой 3D печати металлами Технологии 3D печати керамикой Методы испытаний и анализа изделий, изготовленных методом 3D печати Практические занятия ➢ Основная часть курсов посвящена практическим занятиям, во время которых слушатели при поддержке инструкторов и с использованием методических указаний, изготавливают изделия по предложенным четырем технологиям аддитивного производства: 3D печать пластиками, послойная 3D печать металлами, прямая 3D печать металлами, 3D печать керамикой. ➢ В начале практических занятий проводится подготовка 3D принтеров к работе, включающая юстировку устройств, загрузку материалов, выставление рабочих режимов. ➢ В процессе выполнения технологических лабораторных работ изготавливаются образцы для последующей постобработки и проведения механических испытаний. ➢ После окончания печатных работ, проводится базовое обслуживание 3D принтеров. Научная команда и преподаватели курса Александр Сафонов Лектор, ведущий научный сотрудник, к.т.н. Занимается методами математического моделирования технологических процессов, прочностным анализом, топологической оптимизацией конструкций, обладает обширным опытом работы (более 15 лет) в индустрии композиционных материалов, участвовал в ряде успешных научно- исследовательских проектов для компаний НПП «АпАТэК», ФГУП ЦАГИ, ПАО «ОАК», АО «АэроКомпозит», АО «Уралвагонзавод», АО «Уралкриомаш» и др. Иван Сергеичев Лектор, ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н. Занимается исследованием влияния технологических параметров на физико- механические свойства и структурные характеристики полимерных композиционных и аддитивных материалов, численным моделированием деформации материалов. Опыт работы в индустрии композиционных материалов - более 15 лет; участие и техническое руководство в ряде успешных научно- исследовательских проектов. Станислав Евлашин Лектор, старший научный сотрудник, PhD Занимается технологией металлической печати, а также изучением свойств полученных материалов. Обладает большим опытом (более 10 лет) в области материаловедения, а также получении и исследовании новых материалов, в том числе и композитных. Автор более 25 научных публикаций, 3 патентов, результаты исследований не один раз освещались в отечественных и международных новостных средствах. Святослав Чугунов Лектор, старший научный сотрудник, PhD Занимается технологией керамической аддитивной печати, исследованием микроструктурных и микро-механических свойств, материалов, изучением влияния структуры пустотного пространства на гидродинамические и фильтрационные характеристики материалов. Имеет обширный (более 10 лет) опыт работы с научно-исследовательским оборудованием. Принимал участие в успешных индустриальных и научно- исследовательских проектах в России и США. Оборудование Технологическое оборудование Испытательное оборудование • Полимерные принтеры Hercules и 3D systems ProJet 4500 • Металлический принтер Trumpf TruPrint 1000 • Металлический принтер Insstek MX-1000 • Керамический принтер 3DCERAM Ceramaker 900 • Станция очистки образцов CeraKleaner • Высокотемпературные печи Kittec CLL15 и ThermConcept HTL 20/17 • Отрезной станок Struers Accutom 100 • Универсальные испытательные машины INSTRON 5969, INSTRON 5985; • Система анализа деформированного состояния Vic3D; • Машина для усталостных испытаний SHIMADZU USF-2000 • Машина для испытаний в условиях низких/высоких (-150 - +300 C) температур INSTRON 8801 Основные характеристики курса 1 неделя, 40 академических часов 8 часов лекций 24 часа лабораторных работ 4 часа самостоятельной работы с 3D принтером 4 часа – финальная презентация Сколковский институт науки и технологий (г. Москва, улица Нобеля, д. 3) 5 человек на каждый курс Аттестационные процедуры: Трудоемкость курса : Количество слушателей: Место проведения программы: Очная работа в течение курса Финальная презентация Результаты курса В результате проведения образовательных курсов сотрудники индустриальных компаний получат знания и умения по следующим направлениям: ➢ технологии компьютерного моделирования изделий для печати на разных типах 3D принтеров; ➢ технологии и особенности печати на 3D принтерах (полимерных, металлических, керамических); ➢ методы постобработки изделий, полученных технологиями аддитивного производства; ➢ проведение испытаний образцов и изделий, полученных методами аддитивного производства. Для связи с нами: Офис индустриальных связей Сколтеха industry@skoltech.ru |