Kies uw taal
Cursus Basiskennis Techniek
Meer dan 2 miljoen studenten wereldwijd

Cursus Basiskennis Techniek

Beheers de fundamentele principes die elke technische discipline aandrijven, van statica en thermodynamica tot vloeistofmechanica en elektrische circuits. Deze uitgebreide cursus bouwt de analytische vaardigheden en het technisch zelfvertrouwen op die je nodig hebt om echte technische uitdagingen aan te pakken. Of je nu je technische opleiding begint of basiskennis versterkt, deze cursus biedt de degelijke, praktische basis die de beroepspraktijk vereist.

Dedika voor bedrijven

Wat je gaat leren:

Je ontwikkelt een grondig begrip van statica, dynamica, mechanica van materialen, thermodynamica, vloeistofmechanica en elektrische circuits. De cursus behandelt krachtenanalyse, energiebehoud, spannings- en rekberekeningen, warmteoverdrachtsvormen, leidingstroomontwerp en analyse van wisselstroom- en gelijkstroomcircuits. Je verkent ook technische materialen, numerieke methoden, beheerssystemen en het ontwerpproces. Elk onderwerp bouwt direct voort op het vorige, waardoor een samenhangend geheel van kennis ontstaat dat je direct kunt toepassen. Na afloop ben je in staat om technische systemen in meerdere disciplines te analyseren, ontwerpen en beoordelen.

Hoe je praktisch studeert Cursus Basiskennis Techniek

Hoe je oefent Cursus Basiskennis Techniek

Voor bedrijven die hun team willen trainen

Bij Dedika voor bedrijven bevat de cursus oefeningen en voorbeelden die zijn afgestemd op jouw organisatie en precies zoals jouw bedrijf het nodig heeft.

Klik hier

Cursusinhoud

8 Hoofdstukken • 40 LessenDuur tussen 4 en 360 uren (jij beslist)

Hoofdstuk 1Bekijk details

Grondslagen van de Ingenieurswetenschap

  • Les 1 • Fysische Grootheden en Orde van Grootte

    Traint schattingsvaardigheden en orde-van-grootte-redeneringen voor echte ingenieurscontexten. Ontwikkelt intuïtie voor aannemelijke antwoorden vóór gedetailleerde berekening.

  • Les 2 • Scalars, Vectoren en Coördinatenstelsels

    Onderscheidt scalaire en vectoriële grootheden en introduceert cartesische, polaire en cilindrische stelsels. Maakt correcte ontbinding van fysische grootheden in latere mechanica-onderwerpen mogelijk.

  • Les 3 • Eenheden, Dimensies en Meting

    Behandelt het SI- en afgeleide eenhedenstelsels, dimensieanalyse en meetnauwkeurigheid. Verschaft de kwantitatieve taal die in elk volgend hoofdstuk wordt gebruikt.

  • Les 4 • Wiskundige Hulpmiddelen voor Ingenieurs

    Bespreekt algebra, goniometrie en inleidende calculus toegepast op ingenieursproblemen. Bouwt het rekenkundige vertrouwen op dat nodig is voor krachten-, energie- en veldanalyses.

Hoofdstuk 2Bekijk details

Statica en Evenwicht

  • Les 1 • Evenwichtsvoorwaarden in 2D en 3D

    Past de zes evenwichtsvergelijkingen toe op vlakke en ruimtelijke systemen. Verbindt vectorontbinding uit Hoofdstuk 1 met structurele krachtenbalans.

  • Les 2 • Wrijving en Opleggingsreacties

    Modelleert droge wrijving op contactpunten en berekent opleggingsreacties voor balken en frames. Bereidt studenten voor op realistische belastingsscenario's in constructief ontwerp.

  • Les 3 • Vakwerken en Constructieonderdelen

    Analyseert scharnierverbonden vakwerken met de methode der knopen en de methode der secties. Introduceert inwendige krachtconcepten die essentieel zijn voor latere spanningsanalyse.

  • Les 4 • Krachten, Momenten en Vrijlichaamsdiagrammen

    Introduceert krachttypen, momentberekening en systematische constructie van vrijlichaamsdiagrammen. Deze hulpmiddelen zijn het startpunt voor elke constructieve en mechanische analyse.

  • Les 5 • Zwaartepunten en Oppervlaktemomenten

    Bepaalt de zwaartepunten van samengestelde vormen en berekent de kwadratische oppervlaktemomenten. Deze geometrische eigenschappen voeden direct de analyses van balkbuiging en kolomknik.

Hoofdstuk 3Bekijk details

Dynamica en Kinematica

  • Les 1 • De Wetten van Newton Toegepast op Dynamica

    Past de tweede wet van Newton toe op deeltjes en systemen onder variabele krachten. Overbrugt statische evenwichtsconcepten naar versnellende systemen.

  • Les 2 • Impuls, Stoot en Botsingen

    Past lineaire en hoekige impuls-stoot principes toe op impact- en botsingsproblemen. Vult energiemethoden aan met op impuls gebaseerde oplossingsstrategieën.

  • Les 3 • Kinematica en Dynamica van Starre Lichamen

    Breidt deeltjesdynamica uit naar roterende en translaterende starre lichamen met behulp van massatraagheidsmoment. Maakt analyse van tandwielen, stangenmechanismen en roterende machines mogelijk.

  • Les 4 • Kinematica van Deeltjes

    Beschrijft rechtlijnige en kromlijnige deeltjesbeweging met behulp van positie, snelheid en versnelling. Bepaalt de kinematische vergelijkingen die in alle volgende dynamica-problemen worden toegepast.

  • Les 5 • Arbeid, Energie en Vermogen

    Introduceert de arbeid-energiestelling en behoud van mechanische energie voor dynamische systemen. Biedt een op energie gebaseerd alternatief voor krachtgebaseerde analyse.

Hoofdstuk 4Bekijk details

Mechanica van Materialen

  • Les 1 • Grondbeginselen van Spanning en Rek

    Definieert normaalspanning en -rek en schuifspanning en -rek, en introduceert de wet van Hooke voor elastische materialen. Verschaft het constitutieve raamwerk voor alle volgende constructieve analyses.

  • Les 2 • Torsie in Cirkelvormige Assen

    Leidt de schuifspanning en de wringhoek af voor massieve en holle cirkelvormige assen onder een wringend moment. Verbindt met vermogenstransmissie en asontwerp toepassingen.

  • Les 3 • Buiging van Balken

    Ontwikkelt dwarskrachten- en buigend-momentendiagrammen en de buigformule voor balkspanning. Past direct de zwaartepunt- en oppervlaktemomentresultaten uit Hoofdstuk 2 toe.

  • Les 4 • Axiale Belasting en Thermische Effecten

    Analyseert de vervorming van staven onder axiale belastingen en temperatuurveranderingen. Introduceert statisch onbepaalde axiale problemen die compatibiliteitsvergelijkingen vereisen.

  • Les 5 • Gecombineerde Belasting en Bezwijkcriteria

    Combineert axiale, torsie- en buigspanningen en past de criteria van Von Mises en Tresca toe. Bereidt studenten voor op het beoordelen van meerassige spanningstoestanden in echte componenten.

Hoofdstuk 5Bekijk details

Thermodynamica en Warmteoverdracht

  • Les 1 • Geleiding, Convectie en Straling

    Kwantificeert warmteoverdracht via alle drie de wijzen met behulp van de wet van Fourier, de wet van Newton voor koeling en de wet van Stefan-Boltzmann. Maakt analyse van thermische weerstandsnetwerken mogelijk.

  • Les 2 • Vermogens- en Koelcycli

    Analyseert Rankine-, Brayton- en dampcompressiecycli voor energieopwekking en koeling. Past de eerste en tweede hoofdwet toe op echte thermodynamische cycli.

  • Les 3 • Thermodynamische Systemen en Eigenschappen

    Definieert systeemgrenzen, toestandseigenschappen en thermodynamische processen. Bepaalt de woordenschat en notatie die in energieanalyse worden gebruikt.

  • Les 4 • Tweede Hoofdwet en Entropie

    Introduceert entropie, onomkeerbaarheid en de limiet van het Carnot-rendement. Verschaft de theoretische maximale prestatie benchmark voor alle thermische machines.

  • Les 5 • Eerste Hoofdwet van de Thermodynamica

    Past energiebehoud toe op gesloten en open systemen, inclusief stationaire doorstroomapparaten. Kwantificeert warmte, arbeid en veranderingen in inwendige energie in technische processen.

Hoofdstuk 6Bekijk details

Vloeistofmechanica

  • Les 1 • De Vergelijking van Bernoulli en Toepassingen

    Leidt de Bernoulli-vergelijking af en past deze toe op stromingsmeting en pijpleidingnetwerken. Benadrukt de aannames en beperkingen voor nauwkeurig technisch gebruik.

  • Les 2 • Vloeistofeigenschappen en Hydrostatica

    Definieert viscositeit, dichtheid en oppervlaktespanning, en analyseert de drukverdeling in statische vloeistoffen. Introduceert drijfvermogen en manometrie voor drukmeting.

  • Les 3 • Pijpstroming, Verliezen en Pompsystemen

    Kwantificeert belangrijkste en bijkomende verliezen in pijpleidingnetwerken en koppelt pompkrommen aan systeemkrommen. Integreert Bernoulli- en impulsresultaten voor volledig systeemontwerp.

  • Les 4 • Impulsvergelijking voor Vloeistofsystemen

    Past de lineaire impulsvergelijking toe op controlevolumina voor krachtenanalyse op sproeiers en bochten. Breidt de tweede wet van Newton uit naar stromingsproblemen.

  • Les 5 • Vloeistofkinematica en Stromingsclassificatie

    Beschrijft stromingsvelden met behulp van stroomlijnen, baanlijnen en het Reynoldsgetal voor laminair-turbulente classificatie. Verbindt met concepten van snelheids- en versnellingsvelden.

Hoofdstuk 7Bekijk details

Elektrische Circuits en Elektromagnetisme

  • Les 1 • Grondbeginselen van Gelijkspanningscircuits

    Introduceert de wet van Ohm, de wetten van Kirchhoff en analysetechnieken voor resistieve netwerken. Verschaft de analytische basis voor alle volgende circuitonderwerpen.

  • Les 2 • Circuitstellingen en Vermogen

    Past de stellingen van Thevenin, Norton en superpositie toe om complexe netwerken te vereenvoudigen. Berekent vermogensdissipatie en maximale vermogensoverdrachtscondities.

  • Les 3 • Condensatoren, Spoelen en Transiënten

    Analyseert energieopslag in condensatoren en spoelen en lost eerste-orde RC- en RL-transiënte circuits op. Introduceert tijdconstanten en begin-/eindwaardemethoden.

  • Les 4 • Elektromagnetisme en Elektromechanische Apparaten

    Past de wetten van Faraday en Ampère toe op transformatoren, motoren en generatoren. Verbindt theorie van elektromagnetische velden met praktische elektromechanische energieconversie.

  • Les 5 • Analyse van Wisselstroomcircuits

    Gebruikt fasoren en impedantie om sinusoïdale stationaire circuits met RLC-elementen te analyseren. Introduceert concepten van werkelijk, reactief en schijnbaar vermogen.

Hoofdstuk 8Bekijk details

Technisch Ontwerp en Systeemintegratie

  • Les 1 • Ontwerp van Thermische- en Vloeistofsystemen

    Combineert thermodynamica- en vloeistofmechanicaprincipes om warmtewisselaars en leidingsystemen te ontwerpen. Past energie- en impulsbalansen toe op meercomponenten systeemindelingen.

  • Les 2 • Faalanalyse en Veiligheidsfactoren

    Past concepten van spanning, vermoeiing en breuk toe om componentfalen te voorspellen en te voorkomen. Integreert resultaten uit de mechanica van materialen in op betrouwbaarheid gebaseerde ontwerpbeslissingen.

  • Les 3 • Raamwerk voor het Afstudeerontwerpproject

    Begeleidt studenten door een volledig ontwerpproject dat alle acht kernhoofdstukcompetenties integreert. Ontwikkelt vaardigheden op het gebied van documentatie, presentatie en peer review voor de beroepspraktijk.

  • Les 4 • Technisch Ontwerpproces

    Introduceert de iteratieve ontwerpcyclus van probleemdefinitie tot prototyping en testen. Plaatst alle eerdere technische kennis in een systematische probleemoplossingsmethodiek.

  • Les 5 • Integratie van Elektrische Systemen

    Integreert voeding, beheersing en beveiligingselementen in complete elektrische subsystemen. Past circuitanalyse en elektromagnetische principes toe op reële systeemarchitecturen.

  • Les 6 • Multidisciplinaire Ontwerpoptimalisatie

    Introduceert trade-off analyse, doelfuncties en beperkingsgebaseerde optimalisatie over disciplines heen. Stelt studenten in staat om concurrerende prestatie-, kosten- en veiligheidsdoelstellingen in balans te brengen.

Certificering

Jouw geldig certificaat van voltooiing

Deze cursus is voor jou:

  • Eerstejaars ingenieursstudenten: het opbouwen van een solide multidisciplinaire technische basis.

  • STEM-loopbaanwisselaars: overstappen naar technische functies vanuit aanverwante technische vakgebieden.

  • Technici die promotie zoeken: behoefte aan formele technische theorie om professioneel vooruit te komen.

  • Militaire veteranen: praktische technische ervaring omzetten in geaccrediteerde technische kennis.

  • Pre-engineering studenten: voorbereiding op intensieve cursussen voordat hun programma begint.

  • Hobbyistische uitvinders: die de wetenschap achter hun mechanische en elektrische projecten willen begrijpen.

Wat onze studenten zeggen

Jullie lessen zijn perfect. Ik heb het jaarpakket aangeschaft en heb eindelijk de mogelijkheid om verschillende onderwerpen die mij interesseren te volgen zonder van platform te hoeven wisselen... bedankt voor alles wat jullie doen, ik heb jullie al aan anderen aanbevolen...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent Digitale Marketing
Ik vind het fijn hoe de lessen direct ter zake zijn en hoe ik tussen hoofdstukken kan wisselen en content kan overslaan die ik niet nodig heb.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudent Fotografie
Ik vind de content en de manier van presenteren en transcriptie van video's geweldig, wat het proces versnelt!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudent Nageldesign
Het platform is snel en eenvoudig te gebruiken. De diversiteit aan content en de aanvullende video's helpen enorm bij het leren.
André Felipe
André FelipeStudent Prompt Engineering

Belangrijkste opleidingen

FAQ

Wie is Dedika?

Is het certificaat geldig in Nederland?

Zijn de cursussen gratis?

Wat is de studielast van de cursus?

Hoe zien de cursussen eruit?

Hoe werken de cursussen?

Wat is de duur van de cursussen?

Wat zijn de kosten of prijzen van de cursussen?

Wat is een EAD- of online cursus en hoe werkt het?

PDF-cursus