Получить знания о 3D-печати металлами, пластиками, порошками и полимерами.; Научиться работать с технологией 3D-сканирования, доступным программным обеспечением; Сформировать осознанное представление о возможностях аддитивных технологий на собственном производстве.;

Аддитивный LEVEL UP! Марафон вебинаров по аддитивным технологиям

Стоимость модулей и вебинаров:

от 3 000₽ - до 15 000₽

Купить курс
Есть места

3 000 - 15 000

Курс поможет

Получить знания о 3D-печати металлами, пластиками, порошками и полимерами.

Научиться работать с технологией 3D-сканирования, доступным программным обеспечением

Сформировать осознанное представление о возможностях аддитивных технологий на собственном производстве.

Программа обучения

Модуль 1

История возникновения технологии FFF

Модуль 2

Принцип работы FFF-принтера

Модуль 3

Виды кинематики и систем подачи материала

Модуль 4

Обзор материалов для печати

Модуль 5

Обзор 3D-принтеров

Модуль 6

Особенности и ограничения технологии FFF

Модуль 7

Слайсер: особенности подготовки задания в Polygon X

Фотополимерная 3D-печать

  • 3D-печать как процесс
  • Механика и выбор 3D-принтера
  • Подготовка к 3D-печати
  • Типы материалов для 3D-печати и примеры использования
  • Все, что нужно для постобработки

Технология SLS

  • История возникновения и развитие технологии
  • Преимущества технологии SLS-печати
  • Принцип работы SLS-принтеров
  • Обзор оборудования и материалов для SLS-печати
  • Подготовка к SLS-печати (правильное расположение деталей, заполнение камеры, замки)
  • Работа с ПО

Технология SLM

  • История возникновения SLM-технологии
  • Принцип действия и основные этапы технологической подготовки
  • Жизненный цикл детали
  • Планирование производства и экономика
  • Примеры использования SLM-технологии

Технология DED

  • Сравнение технологии DED с другими АТ
  • P-DED и W-DED технологии
  • Технологическая подготовка DED-процессов
  • Примеры использования DED-технологии

Технология BinderJetting (BJ)

  • Общие сведения о технологии BinderJetting и история появления технологии
  • Разновидности технологии и отрасли применения
  • Печать песком и полиметилметакрилатом
  • Печать керамикой и металлами
  • Прогноз дальнейшего развития технологии

Функции CAM-программ для различных технологий 3D-печати

  • Технологическая подготовка аддитивного производства
  • Программное обеспечение
  • Типовые инструменты и функционал (на примере Voxeldance Additive)
  • Взаимодействие CAD/CAE/CAM систем в аддитивном проектировании и производстве

Повышение точности 3D-печати. Использование ПО для компенсации технологических отклонений

  • Причины возникновения технологических деформаций
  • Прогнозирование дефектов SLM 3D-печати методами компьютерного моделирования
  • Увеличение точности 3D-печати в REDITIVE.COMPENSATION
  • Примеры использования и реализованные проекты

1. Технология FFF/FDM

  • История возникновения технологии FFF
  • Принцип работы FFF-принтера
  • Виды кинематики и систем подачи материала
  • Обзор материалов для печати
  • Обзор 3D-принтеров
  • Особенности и ограничения технологии FFF
  • Слайсер: особенности подготовки задания в Polygon X

2. Фотополимерная 3D-печать

  • 3D-печать как процесс
  • Механика и выбор 3D-принтера
  • Подготовка к 3D-печати
  • Типы материалов для 3D-печати и примеры использования
  • Все, что нужно для постобработки

Модуль 1

Реверс-инжиниринг

  • Общие понятия
  • Актуальность
  • Области применения

Модуль 2

Оборудование для проведения измерений

  • Традиционные инструменты
  • 3D-измерительное оборудование

Модуль 3

Процесс реверс-инжиниринга

Обзор и работа в ПО для реверс-инжиниринга - Geomagic Design X

Обзор и работа в ПО для контроля геометрии - Geomagic Control X

Функции CAM-программ для различных технологий 3D-печати

  • Технологическая подготовка аддитивного производства
  • Программное обеспечение
  • Типовые инструменты и функционал (на примере Voxeldance Additive)
  • Взаимодействие CAD/CAE/CAM систем в аддитивном проектировании и производстве

Повышение точности 3D-печати. Использование ПО для компенсации технологических отклонений

  • Причины возникновения технологических деформаций
  • Прогнозирование дефектов SLM 3D-печати методами компьютерного моделирования
  • Увеличение точности 3D-печати в REDITIVE.COMPENSATION
  • Примеры использования и реализованные проекты

Понятие генеративного проектирования

  • Что такое генеративное проектирование
  • Бионическое проектирование
  • Патентный поиск и тренды
  • Подходы и методы генеративного проектирования
  • Программное обеспечение для выполнения генеративного проектирования
  • Выводы и заключения

ПО для осуществления оптимизации 3D-моделей

  • Виды задач геометрической оптимизации
  • Работа в отечественном ПО
  • Работа в зарубежном ПО
  • Демонстрация процесса оптимизации
  • Выводы и заключения

Модуль 1
Введение. Зачем нужно ТЭ

Модуль 2
Критерии выбора изделия для замены технологии с традиционной на АТ

Модуль 3
Выбор технологии АП, оборудования и материалов

Модуль 4
Расчет стоимости изготовления изделия традиционный методом и ТА (формулы)

Модуль 1

Реверс-инжиниринг

  • Общие понятия
  • Актуальность
  • Области применения

Модуль 2

Оборудование для проведения измерений

  • Традиционные инструменты
  • 3D-измерительное оборудование

Модуль 3

Процесс реверс-инжиниринга

Модуль 4

Geomagic Design X

Модуль 5

Контроль геометрии

  • Общие понятия
  • Области применения

Модуль 6

Процесс контроля геометрии

Модуль 7

Примеры работ

1. Технология SLS

  • История возникновения и развитие технологии
  • Преимущества технологии SLS-печати
  • Принцип работы SLS-принтеров
  • Обзор оборудования и материалов для SLS-печати
  • Подготовка к SLS-печати (правильное расположение деталей, заполнение камеры, замки)
  • Работа с ПО

2. Технология SLM

  • История возникновения SLM-технологии
  • Принцип действия и основные этапы технологической подготовки
  • Жизненный цикл детали
  • Планирование производства и экономика
  • Примеры использования SLM-технологии

3. Технология DED

  • Сравнение технологии DED с другими АТ
  • P-DED и W-DED технологии
  • Технологическая подготовка DED-процессов
  • Примеры использования DED-технологии

4. Технология BinderJetting (BJ)

  • Общие сведения о технологии BinderJetting и история появления технологии
  • Разновидности технологии и отрасли применения
  • Печать песком и полиметилметакрилатом
  • Печать керамикой и металлами
  • Прогноз дальнейшего развития технологии

1. Технология FFF/FDM

  • История возникновения технологии FFF
  • Принцип работы FFF-принтера
  • Виды кинематики и систем подачи материала
  • Обзор материалов для печати
  • Обзор 3D-принтеров
  • Особенности и ограничения технологии FFF
  • Слайсер: особенности подготовки задания в Polygon X

2. Фотополимерная 3D-печать

  • 3D-печать как процесс
  • Механика и выбор 3D-принтера
  • Подготовка к 3D-печати
  • Типы материалов для 3D-печати и примеры использования
  • Все, что нужно для постобработки

3. Технология SLS

  • История возникновения и развитие технологии
  • Преимущества технологии SLS-печати
  • Принцип работы SLS-принтеров
  • Обзор оборудования и материалов для SLS-печати
  • Подготовка к SLS-печати (правильное расположение деталей, заполнение камеры, замки)
  • Работа с ПО

4. Технология SLM

  • История возникновения SLM-технологии
  • Принцип действия и основные этапы технологической подготовки
  • Жизненный цикл детали
  • Планирование производства и экономика
  • Примеры использования SLM-технологии

5. Технология DED

  • Сравнение технологии DED с другими АТ
  • P-DED и W-DED технологии
  • Технологическая подготовка DED-процессов
  • Примеры использования DED-технологии

6. Технология BinderJetting (BJ)

  • Общие сведения о технологии BinderJetting и история появления технологии
  • Разновидности технологии и отрасли применения
  • Печать песком и полиметилметакрилатом
  • Печать керамикой и металлами
  • Прогноз дальнейшего развития технологии
Доступ к вебинарам Вебинар будет доступен в вашем личном кабинете бессрочно

пора делать
первый шаг

Как выбрать курс

наши преподаватели

Павел Курдюмов

Руководитель промышленного направления и отдела технической поддержки HARZ Labs

Провел более 70-ти обучений за 2020-2023 год в рамках проекта HARZ Labs Академия по всей России.
Большой опыт запуска профессионального оборудования на производстве.

Илья Виноградов

Генеральный директор ООО «3Д Вижн»

Стаж трудовой деятельности – 10 лет, с 2013 по н.в.

Константин Фетисов

Ведущий инженер-конструктор ООО «ИННФОКУС»

Стаж трудовой деятельности (ИТР) – 7 лет, с 2017 по н.в.
Педагогической работы – 2 года, с 2022 по н.в.

Ирина Арапова

Руководитель образовательных проектов PICASO3D

Магистр по направлению Прикладная информатика (Системы корпоративного управления в инновационных отраслях), методист дополнительного образования (повышение квалификации и переподготовка)

стоимость курса

Старт: 22 апреля

Технология 3D-печати FFF/FDM

3 000₽
Программа

Технологии SLA, DLP/LCD

3 000₽
Программа

Технология 3D-печати SLS

3 000₽
Программа

Технология 3D-печати SLM

3 000₽
Программа

Технология 3D-печати DED

3 000₽
Программа

Технология 3D-печати BJ

3 000₽
Программа

Функции CAM-программ для различных технологий 3D-печати

3 500₽
Программа

Повышение точности 3D-печати

3 500₽
Программа

Технологии аддитивного производства (2 вебинара)

5 000₽
Программа

Реверс-инжиниринг и 3D-сканирование (2 вебинара)

6 000₽
Программа

Реверс-инжиниринг и контроль геометрии (2 вебинара)

6 000₽
Программа

CAM-программы. Подготовка 3D-моделей к печати (2 вебинара)

6 000₽
Программа

Генеративное проектирование

6 000₽
Программа

Технико-экономическое обоснование внедрения АТ

9 000₽
Программа

Реверс-инжиниринг и контроль геометрии (4 вебинара)

10 000₽
Программа

Технологии аддитивного производства (4 вебинара)

10 000₽
Программа

Технологии аддитивного производства (6 вебинаров)

15 000₽
Программа

Оставить заявку или оплатить на сайте

благодарим за интерес!

Ожидайте, наш менеджер скоро свяжется с вами для уточнения деталий!

место проведения курса

Дополнительно

Стоимость модулей и вебинаров:

от 3 000₽ - до 15 000₽

Есть места

3 000 - 15 000

Купить курс