Обучение
Инженерный консалтинг сегодня является основой коренных преобразований, катализатором стратегических изменений на российских предприятиях-заказчиках. Специализируясь на решении сложных задач, и имея большой положительный опыт сотен реализованных проектов технического перевооружения, мы выполняем функцию проводника в сложнейшем деле формирования конкурентоспособного бизнеса машиностроительных предприятий.
Наша цель состоит в том, чтобы помочь специалистам предприятий и ВУЗов «мыслить аддитивно», учиться разрабатывать продукцию с учетом нового инженерного мышления, а также с успехом реализовать потенциал технологий 3D печати. Поэтому мы рады предложить вам сертифицированные обучающие курсы в соавторстве с лучшими мировыми экспертами!
Консультирование
Предлагаемые нами программы обучения позволяют в интерактивном режиме отвечать на любые вопросы по интеграции технологий 3D печати, индивидуальной дорожной карты с поддержкой пользователя на каждом этапе разработки и производства продукции.
Стратегическое планирование
- поиск и анализ деталей-представителей для аддитивного производства;
- поиск решений для обхода ограничений традиционных технологий;
- уменьшение массы изделий или сборочных узлов.
Зная и применяя в своей работе традиционные и инновационные технологии, мы оцениваем возможность использования аддитивного производства для получения лучшего экономического эффекта, а также решения невозможных для классических технологий задач. Технологический подход должен быть реалистичным с учетом накладываемых ограничений, а также должен учитывать прогресс развития новых технологий в ближайшие годы. Очень важно определить очередность внедрения технологий сегодня и завтра.
Изменения в управлении производством
Аддитивное производство, как ведущая технология цифровизации в промышленности, заставляет меняться компании и ее сотрудников. В сотрудничестве со специалистами предприятий мы помогаем реализовывать необходимые изменения в организационной структуре.
Семинары-практикумы
На семинарах мы даем исчерпывающую информацию на следующие основные вопросы:
- изменения в конструкции модели для получения максимального эффекта от использования аддитивных технологий;
- генерация новых идей компании для решения выявленных проблем или придания новых функциональных возможностей своим продуктам, не упуская при этом возможности 3D печати.
Семинары-практикумы основаны на проверенных и испытанных методиках, которые могут порождать большое количество оперативных идей и сценариев поведения. Семинары ведут опытные методисты, являющиеся независимыми специалистами в отрасли.
Для каких отраслей
- электроэнергетика;
- топливная промышленность;
- металлургический комплекс;
- нефтехимическая промышленность;
- машиностроение и металлообработка;
- пищевая промышленность;
- медицинская промышленность;
- народное образование;
- культура и искусство;
- наука и научное обслуживание;
- товары широкого потребления;
- архитектура и строительство;
- ювелирное дело.
Авторский курс-интенсив
Интенсивный курс предназначен для максимально быстрого погружения в особенности аддитивных технологий и их сопоставления с традиционными принципами производства.
Слушатели получат внушительный объем информации, освоив который они смогут осознанно принимать стратегические и судьбоносные решения по выбору и диффузии наиболее востребованной технологии/ий.
Также большое внимание на курсе автор уделяет многим вспомогательным и сопутствующим решениям: программное обеспечение, периферийное оборудование, дополнительная обработка.
Большое количество графической информации, уникальная компоновка слайдов и графика помогут слушателям лучше усвоить информацию визуально и на слух.
Основные темы:
- Промышленные аддитивные технологии (АТ): для кого и для чего? Где находится Россия в пространстве АТ. Основные принципы выбора детали под АТ. Выбор технологии: формативные, субтрактивные или аддитивные? Основные аспекты применяемости АТ. Топ применений.
- Проектирование. Реверс-инжиниринг: 3D сканирование и корректировка модели для дальнейшей обработки в системах САПР, создания цифрового архива, подготовки модели к печати на 3D-принтере. Возможности создания принципиально новых изделий и деталей по сравнению с аналогами, полученными с использованием классических технологий. Топологическая оптимизация. Целевые характеристики и ограничения, поиск наилучшего варианта конструкции с помощью топологической оптимизации. Принципы «бионического»/генеративного проектирования. Моделирование/симуляция технологического процесса.
- Организационные и технические отличия моделей 3D производства: прототип, мастер-модель, штучное/мелкосерийное и промышленное производство АТ. Ремонт и изготовление по требованию. АТ и отраслевые решения. Матрица аддитивных технологий b2b для предприятия.
- Подбор АТ под требования производства. Преимущества и ограничения различных аддитивных технологий печати. Области применения технологий аддитивного производства. Обзор современных аддитивных технологий печати (SLA, FDM, SLS, DLP, MJP, SJP, SLM, DMD и др.) Распределение материалов по процессам АТ. Комбинированная аддитивно-субтрактивная обработка. Показатели эффективности АТ. Наиболее популярные технологии и загрузка оборудования.
- Способы постобработки 3D-печатных моделей.
- Инструменты для наименее затратного производства. Практика на предприятиях. АТ из металлов: Выборочное лазерное сплавление металлопорошковых композиций. Осаждение газопорошковой струи при помощи направленного энергетического воздействия. Осаждение/наплавка металлической проволоки методом дуговой сварки. Гибридная технология выборочного лазерного сплавления и фрезерной обработки. Послойное наплавление металлопорошковой композиции. Прорывные технологии послойного наплавления металлопорошковой композиции и струйной печати со связующим веществом (3D-печать MIM-материалов). Струйная печать связующим (песок, керамика). АТ из термопластиков и реактопластов: моделирование методом послойного наплавления термопластиков. Гибридная технология аддитивного производство шнековой экструзией с использованием гранулированных термопластиков, включая наполненных углеродными волокнами. Коэкструзия композитного волокна. Селективное лазерное спекание полиамидов и полистирола. Струйная печать фотополимерами. Стереолитография. Синергия: гибридные технологии.
- Экономика и мифы об аддитивном производстве. Стоимость цикла. Целесообразность при небольших объемах производства. Внедрение 3D-изделий в серийное производство, комплексные решения: все этапы производства конечных изделий.
Общая продолжительность курса: 5 часов, 1 день с перерывами.
Работа с аудиторией вопрос-ответ: 0,5-1 час.
Количество слайдов: более 200 шт.
Для кого: руководство предприятий, инженеры, технологи, научные сотрудники, студенты, преподаватели школ и вузов.
Стоимость курса: по договоренности сторон.
- «Eppur si muove or Forget Everything You Knew About Classic 3D Printing/ Eppur si muove или забудьте все, что вы знали о классической 3d-печати». Научно-технический журнал "Фотоника". Выпуск #5/2022. сентябрь 2022г. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.5.358.368.
- «Аддитивные зарисовки или решения для тех, кто не хочет продолжать терять деньги», ISBN 978-5-600-02999-6. ООО "Умное производство". 18 мая 2021 г.
- «3d-печать полиметаллами. Вы готовы?» Журнал "Аддитивные технологии". май 2022 г.
- «Я верю в российских разработчиков». Журнал "Аддитивные технологии". 23 августа 2021 г.
- «Пользователи АТ ждут качества и доступности». Журнал «Умное Производство». 4 декабря 2020 г.
- «Переход к проволочным аддитивным технологиям — тренд или необходимость?» Журнал "Умное Производство". 6 декабря 2019 г.
- «Аддитивные технологии. Время расширять горизонты». Журнал "Умное Производство" (4) 48. 1 декабря 2019 г.
- «Металлообработка – 2019»: 10 российских трендов аддитивных технологий». Журнал "Умное Производство". 20 августа 2019 г.
- «Аддитивные технологии: парк машин растет, специалисты — в дефиците». Журнал "Умное Производство". 16 апреля 2019 г.
- «Lock, Stock and two Smoking nozzles». Научно-технический журнал "Фотоника". Выпуск #2/2019 (ISSN 1993-7296). 1 апреля 2019 г.
- «Formnext 2018. Итоги масштабной европейской выставки по 3d-печати». НТИ Фотоника. Выпуск #8/2018, DOI: 10.22184/1993-7296.2018.12.8.738.742. 1 декабря 2018 г.
- «Wire for additive technologies: innovations and traditions in a single product/Проволока для аддитивных технологий: инновации и традиции в одном продукте». НТИ Фотоника. Выпуск #3/2018, DOI: 10.22184/1993-7296.2018.71.3.292.296. 1 мая 2018 г.
- «Проволока для аддитивных технологий: инновации и традиции в одном продукте». 3dpulse. 1 апреля 2018 г.
- «Аддитивные технологии: идеальность отпугивает». Журнал «Умное производство», № 1 (41). 1 марта 2018 г.
- «Креативные фабрики будущего». Connect WIT 2017 №11-12. 1 декабря 2017 г.
- «Числом и умением. Что обеспечило Франции место в тройке мировых лидеров в сфере аддитивных технологий». Журнал «Умное производство», № 4 (40). 1 декабря 2017 г.
- «Фабрики будущего. Как видят их производители аддитивных систем». Журнал «Умное производство» (выпуск 39). 1 сентября 2017
- «Цифровые фабрики Индустрии 4.0. Осязаемые прототипы нового технологического уклада». Журнал «Умное производство» (выпуск 35). 1 сентября 2016 г.
- «Использование аддитивных технологий в современной медицине». Журнал «Умное производство» (выпуск 34). 1июля 2016 г.
- «Настольный 3D-принтер для профессионала». Журнал «Умное производство» (выпуск 34). 1 июля 2016 г.
- «ULTEM – аддитивное производство из материала будущего». Журнал «Умное производство» (выпуск 33). 1 марта 2016 г.
- «Современные методы изготовления уникальной производственной оснастки». Журнал «Умное производство» (выпуск 32). 1 декабря 2015 г.
- «Металлическая 3D-печать – будущее эффективных производств». Журнал «Умное производство» (выпуск 31). 1 сентября 2015 г.
- «Эра аддитивного производства наступает». Журнал «САПР и графика». 1 апреля 2015 г.
- «Эра аддитивного производства наступает». Журнал «Умное производство» (выпуск 29). 1 марта 2015 г.
- «Аддитивное производство для промышленного применения и не только». Журнал «Умное производство» (выпуск 26). 7 июля 2014 г.
- «Stratasys DDM. Прямое цифровое производство растворимых сердечников для изготовления изделий из композитов». Журнал «Умное производство» (выпуск 24). 1 декабря 2013 г.
- «Технологии быстрого прототипирования в производстве конечной продукции и оснастки». Журнал «Умное производство» (выпуск 20). 1 декабря 2012 г.
- «Быстрое цифровое производство из термопластиков». Аэрокосмический курьер. – 2011. – №3-4. – 88 с. 1 января 2011 г.
От имени Московской школы управления «СКОЛКОВО» позвольте искренне поблагодарить Вас за участие в качестве эксперта на программе по подготовке управленческих кадров, реализуемой Всероссийской академией внешней торговли в партнерстве с бизнес-школой СКОЛКОВО в рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на тему «Влияние технологий аддитивного производства на производительность труда сегодня. Практика внедрения на предприятиях».
Ваше выступление было очень содержательным. Все участники программы высоко оценили Ваш откровенный рассказ и искренние ответы на вопросы, прониклись Вашей энергетикой и харизмой.
Большое Вам спасибо за внимание и вовлеченность в проекты Московской школы управления СКОЛКОВО. Мы искренне надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
ООО «Сибирский биоуголь» благодарит за проведение семинара по теме аддитивных технологий. Данный формат — семинар-демонстрация — позволил не только расширить знания коллектива в части технологий, но и разобрать на реальных примерах возможность использования технологий в рамках производства пиролизного комплекса. Объем представленной на семинаре информации и метод изложения полностью соответствует современным нормам. Выбрав данный формат общения, нам удалось повысить уровень знаний без отрыва от рабочего процесса.
В процессе интенсива были рассмотрены даже такие малоизвестные, но достаточно перспективные технологии, как 3D печать с использованием древесных материалов. Спектр экзотических применений 3D печати постоянно растет и АП больше не следует рассматривать только как технологию быстрого прототипирования (RP).
Рекомендуем данный курс для всех производственных предприятий и R&D центров.
В дальнейшем компания ООО «Сибирский биоуголь» рассчитывает на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.
Были изучены основные виды аддитивных технологий, в том числе были ознакомлены с возможностями современного оборудования в части используемых материалов, качества поверхностей и размерной точности получаемых изделий. Рассмотрены варианты адаптации конструкции деталей, изготавливаемых традиционным способом под вариант изготовления 3D печатью, в особенности, варианты оптимизации геометрии деталей для обеспечения минимальной плотности заполнения поддерживающих структур.
Полученный багаж знаний позволит в дальнейшем более широко и эффективно применять данные виды аддитивных технологий при проектировании и изготовлении перспективных изделий.
Обученные специалисты остались довольны качеством преподавания и представленного материала. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и рекомендуем данный курс заинтересованным компаниям.
Уважаемая Лариса Петровна! Физико-технологический институт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА — Российский технологический университет» (далее — РТУ МИРЭА) выражает Вам и Вашим сотрудникам искреннюю признательность и благодарность за проведение интенсива «Погружение в аддитивные технологии» 12 декабря 2019 в РТУ МИРЭА.
На авторском курсе директор по продажам Трубашевский Д.С. обстоятельно и доходчиво рассказал студентам и преподавателям института об использовании инноваций в промышленности, привел актуальную аналитику, прогнозы, текущее состояние и будущее отрасли аддитивных технологий, а также привел примеры успешных применений в промышленности.
Так же хотелось бы отметить высокий технический уровень Дмитрия Святославовича, преподавательские навыки, исчерпывающие ответы на вопросы аудитории.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество в подготовке инженерных кадров и быстрого освоения многогранной экосистемы аддитивных технологий.
Основы технологий прототипирования для инженеров
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы технологий прототипирования для инженеров» направлена на освоение практических навыков необходимых для участия в компетенции «Изготовление прототипов» международного соревнования Worldskills.
Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы:
- способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных технологических процессов;
- способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров;
- способность использовать технические средства и CAD-системы при разработке новых технологий и изделий машиностроения;
- способность использовать современные САМ-системы при изготовлении машиностроительной продукции.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование.
Объем программы – 70 академических часов.
В программу входит 1 модуль.
Срок обучения (при очной форме обучения): 4 недели.
Форма обучения: очно-заочная.
Численность слушателей в группе – 6 человек.
Программа состоит из 1 модуля. В завершении программы каждый слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца после прохождения итоговой аттестации.
Программа курса:
- технологии аддитивного производства;
- технология SLA/FTI/DLP;
- технология FDM;
- технология MJM;
- технология SLS/SLM/EBM;
- вакуумное литье в силиконовые формы;
- разработка прототипа изделия с применением 3D сканирования;
- разработка прототипа изделия с применением 3D моделирования;
- формат stl и программное обеспечение для работы с данным форматом;
- примеры разработки прототипов изделий.
Стоимость обучения за 1 слушателя: 25 000 рублей.
Курс проводится на базе Московского политехнического университета центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии».
Аддитивные технологии: разработка, моделирование и применение
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Компьютерное моделирование аддитивных технологий» направлена на развитие профессиональных компетенций и формирование у слушателей системы теоретических и практических знаний основ компьютерного моделирования аддитивных технологий, осуществляемых в условиях современных производств автомобильной и других отраслей промышленности.
Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы:
- формирование теоретических знаний основ компьютерного моделирования аддитивных технологий, распространенных в современном производстве;
- формирование практических навыков топологической оптимизации изделий, подготавливаемых к изготовлению с применением аддитивных технологий, осуществляемой с применением компьютерных программ;
- формирование практических навыков применения компьютерных программ для имитационного моделирования аддитивных технологий для выявления на этапе подготовки производства ошибок проектирования изделий и выбора оптимальных режимов изготовления изделий;
- овладение методиками применения компьютерных программ для топологической оптимизации и имитационного моделирования для разработки, исследования и оптимизации аддитивных технологий изготовления изделий.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и/ или среднее профессиональное образование, специалисты предприятий
Срок обучения по 5 модулям (при очной форме обучения): 10 недель.
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Обучение по 5 модулям рассчитано на 212 академических часов.
Периодичность обучения – набор осуществляется 1 раз в квартал.
Численность слушателей в группе – от 5 человек.
Стоимость обучения, при оплате 5 модулей: 96 000 рублей.
Программа состоит из 5 модулей, возможно прохождение обучения по каждому модулю в отдельности, с получением удостоверения о повышении квалификации после прохождения итоговой аттестации по каждому модулю.
Модуль 1: «Технологии аддитивного производства»
- классификация аддитивных технологий;
- физические основы аддитивных технологий;
- материалы для аддитивных технологий;
- технология аддитивного производства изделий из светоотверждаемых полимеров;
- технология аддитивного производства изделий из термопластиков;
- технология аддитивного производства изделий из порошковых материалов;
- сложности и особенности применения аддитивных технологий;
- примеры применения аддитивных технологий.
Трудоемкость: 36 академических часов, в т.ч. 18 часов очного обучения.
Стоимость: 12 000 рублей.
Модуль 2*: «Моделирование: построение твердотельной 3D модели»
- исходные данные для построения 3D модели;
- выбор CAD-программы для твердотельного моделирования;
- создание простейшей 3D модели в CAD-системе (T-FLEX CAD, Autodesk Fusion – на выбор слушателя);
- создание средней сложности 3D модели в CAD-системе;
- форматы передачи данных при трехмерном моделировании.
Трудоемкость: 36 академических часов, в т.ч. 18 часов очного обучения.
Стоимость: 12 000 рублей.
* применяется ПО T-FLEX CAD 3D, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion
Модуль 3*: «Моделирование: подготовка 3D модели к 3D печати»
- формат данных для изготовления прототипов с использованием аддитивных технологий;
- программное обеспечение для работы с полигональными моделями (анализ, лечение и обработка 3D моделей);
- обработка 3D моделей в программе Netfabb;
- настройка и запуск оборудования для реализации аддитивных технологий или как настроить процесс «3D печати».
Трудоемкость: 32 академических часа, в т.ч. 16 часов очного обучения.
Стоимость: 11 500 рублей.
* применяется ПО T-FLEX CAD 3D, Autodesk Inventor, Netfabb.
Модуль 4*: «Компьютерное моделирование аддитивных технологий»
- теоретические основы компьютерного моделирования технологических процессов;
- классификация программного обеспечения для компьютерного моделирования (CAE-программы) технологических процессов;
- подготовка данных о материалах и оборудовании в САЕ-программах;
- моделирование технологии получения изделия из термопластика;
- моделирование технологии получения изделия из порошкового материала;
- моделирование технологии получения изделия из композиционных материалов.
Трудоемкость: 36 академических часа, в т.ч. 24 часов очного обучения.
Стоимость: 22 500 рублей.
* применяется ПО T-FLEX CAD 3D, Autodesk Inventor, Simufact.additive (MSC), Digimat (MSC).
Модуль 5*: «Обратный инжиниринг и бионический дизайн»
- технологии и инструменты обратного инжиниринга;
- технология 3D сканирования: оборудование и методы сканирования;
- 3D сканирование для контроля геометрии изделий;
- основы 3D сканирования, обработки данных и создания 3D модели;
- способы валидации и верификации 3D моделей;
- бионический дизайн, топологическая оптимизация и генеративное проектирование;
- решение задач по оптимизации веса конструкций/деталей;
- численное моделирование аддитивных технологий производства изделий из порошковых материалов;
- численное моделирование аддитивных технологий производства изделий из термопластиков.
Трудоемкость: 72 академических часа, в т.ч. 46 часов очного обучения.
Стоимость: 38 000 рублей.
* применяется ПО T-FLEX CAD 3D, Autodesk Inventor, solidThinking Inspire, Altair OptiStruct, Simufact.additive (MSC), Digimat (MSC).
Курс проводится на базе Московского политехнического университета центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии».
Практический курс по 3D печати
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и/ или среднее профессиональное образование, специалисты предприятий.
Срок обучения: 4 дня по 8 часов (пт., сб.); либо 6 дней по 4 часа (вт., чт.) и 6 часов (сб.).
Форма обучения: очная.
Обучение рассчитано на 40 академических часов.
Периодичность обучения – набор осуществляется 1 раз в квартал.
Численность слушателей в группе – от 5 человек.
Содержание программы:
- физические основы аддитивных технологий;
- материалы для аддитивных технологий;
- технология аддитивного производства изделий из светоотверждаемых полимеров;
- технология аддитивного производства изделий из термопластиков;
- технология аддитивного производства изделий из порошковых материалов;
- сложности и особенности применения аддитивных технологий;
- примеры применения аддитивных технологий;
- формат данных для изготовления прототипов с использованием аддитивных технологий
- *программное обеспечение для работы с полигональными моделями (анализ, лечение и обработка 3D моделей);
- *обработка 3D моделей в программе Netfabb;
- *настройка и запуск оборудования для реализации аддитивных технологий или как настроить процесс «3D печати».
Трудоемкость: 40 академических часов, в т.ч. 28 часов очного обучения.
Стоимость обучения за 1 слушателя: 14 000 рублей.
* применяется ПО T-FLEX CAD 3D, Autodesk Inventor, Netfabb.