Additive Fertigung (Verbundwerkstoffe)
Büro Brindisi
Denen?
Der Workshop richtet sich an Studierende, die Folgendes möchten:
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die gängigsten 3D-Drucktechnologien verstehen und anwenden;
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Arbeiten mit professionellen Maschinen, die in Hochleistungsindustrien eingesetzt werden;
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technische Kenntnisse im Bereich Polymer- und Verbundwerkstoffe erwerben;
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Erleben Sie den gesamten Produktionsablauf: von der CAD-Modellierung bis zur Komponentenfertigung;
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Vorbereitung auf Tätigkeiten im Gesundheitswesen innovative Infrastrukturender fortschrittliche Herstellung sowie Ingenieur-Design.
Es ist ein ideales Umfeld für alle, die digitales Design, praktisches Experimentieren und die Arbeit mit realen industriellen Systemen verbinden möchten.
Das Labor von Additive Fertigung von Verbundwerkstoffen Es wurde gegründet, um Fachkräfte auszubilden, die in der Lage sind, die fortschrittlichsten 3D-Drucktechnologien zu bedienen – von Desktop-Lösungen bis hin zu industriellen Systemen der neuesten Generation.
Das Labor vereint didaktischer Ansatz und industrielle AnwendungDadurch werden die Studierenden befähigt, Bauteile zu entwerfen, sie für die Produktion vorzubereiten und sie aus Hochleistungspolymeren und Verbundwerkstoffen herzustellen.
Ziel ist es, solide Fähigkeiten zu entwickeln in Additivherstellung, mit besonderem Augenmerk auf die Technologie Schmelzfadenherstellung (FFF), heute von zentraler Bedeutung für Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Eisenbahn, Automobilindustrie und fortgeschrittene Fertigung.
Durch Laborübungen erlangen die Studierenden ein umfassendes Verständnis der additiven Fertigung, von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Anwendungen.
Insbesondere erwerben die Studierenden praktische Fähigkeiten in folgenden Bereichen:
- Die wichtigsten additiven Technologien kennenlernen
FFF/FDM-, SLA- und Harzdruckverfahren, industrielle Hochtemperatursysteme.
- Die Elemente einer additiven Fertigungsmaschine verstehen
Handhabungsmechanik, Extrusionssysteme, Heizplatten und temperaturgeregelte Kammern, Firmware und Steuerungslogik.
- Den gesamten Prozess verwalten
CAD-Modellierung des Bauteils, Erstellung der STL-Datei und Fehlerkorrektur, Slicing und Erstellung des G-Codes, Optimierung der Druckparameter, Verwendung von Stützstrukturen: abbrechbare und lösliche Stützstrukturen.
- Kenntnisse und Auswahl von Materialien
- Arbeiten Sie mit professionellen Maschinen
Das Labor ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Desktop/Lernen e IndustrialeDadurch wird ein schrittweiser Übergang von den Grundlagen zur fortgeschrittenen Produktion ermöglicht.
Desktop / Lernbereich
Ein idealer Maschinenpark zum Lernen, Experimentieren und Zusammenbauen von Drucksystemen:
- Voron Printer v2.4 r2: fortgeschrittenes Kit zum Verständnis von Mechanik und Firmware.
- 3 Creality Ender 3 S1Zuverlässige Maschinen für Übungen zu Parametern und Materialien.
- BIGTREETECH SKR MINI E3 V3.0 Controller e Phaetus HF HotEnd: Komponenten für benutzerdefinierte Konfigurationen.
- Anycubic Photon Mono X 6Ks: Hochauflösender Harzdruck.
- Waschen und Aushärten zum Waschen und Härten von Harzen.
- Verschiedene MaterialienPLA, PETG, TPU, Nylon, Verbundwerkstoffe, transparente und graue Harze.
- Raspberry Pi und Einplatinencomputer für Maschinenmanagement und -steuerung.
Dieser Bereich dient dazu, technische Fertigkeiten, Konfiguration, Kalibrierung und das Verständnis der internen Funktionsweise von Druckern zu üben.
Industriegebiet
Der Industriebereich bietet Zugang zu professionellen Fertigungstechnologien, die in Hochleistungsindustrien eingesetzt werden.
Roboze Argo500 FFF Drucker
Ideal für Strukturbauteile und Motorteile aus Superpolymeren.
Roboze Argo350 FFF Drucker
- Konzipiert für mittelgroße bis große Teile
- Hohe Prozessstabilität und Wiederholbarkeit
- Fortschrittliche Automatisierung für die kontinuierliche Produktion
Industriematerialien
Breites Sortiment an zertifizierten Polymeren und Verbundwerkstoffen.
Software
- Simplify3D-Lizenzen um Prozessparameter zu optimieren und professionelle Dateien zu erstellen.
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