
Cursus Geavanceerde Additive Manufacturing
Beheers het volledige spectrum van additive manufacturing — van procesfysica en materiaalwetenschap tot productie-economie en opkomende technologieën. Deze gevorderde cursus rust ingenieurs en productieprofessionals uit met de technische diepgang en strategische kaders die nodig zijn om AM-onderdelen te ontwerpen, kwalificeren en opschalen in echte industriële omgevingen.
Wat je gaat leren:
Classificeer alle zeven ASTM-AM-procesfamilies en selecteer het juiste proces voor elke toepassing.
Pas topologieoptimalisatie en roosterontwerpstrategieën toe om lichtgewicht, hoogwaardige onderdelen te produceren.
Ontwikkel systematische parameterkwalificatieplannen met behulp van design-of-experiments-methoden voor metaal- en polymeer-AM.
Interpreteer microstructuurgegevens en mechanische testresultaten om de AM-onderdeelprestaties te voorspellen en verbeteren.
Bouw total cost of ownership-modellen en supply chain-strategieën die AM-adoptie op schaal rechtvaardigen.
Beoordeel opkomende technologieën — waaronder multi-materiaalsystemen, 4D-printen en AI-gestuurde procesbeheersing.
Hoe je praktisch studeert Cursus Geavanceerde Additive Manufacturing
Hoe je oefent Cursus Geavanceerde Additive Manufacturing
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.
Cursusinhoud
8 Hoofdstukken • 40 LessenDuur tussen 4 en 360 uren (jij beslist)
Hoofdstuk 1VerbergenVerberg detailsBekijk detailsGrondslagen van Additieve Fabricage
Grondslagen van Additieve Fabricage
Les 1 • AM-Werkstroom van Ontwerp tot Onderdeel
Brengt de end-to-end AM-werkstroom in kaart: CAD, bestandsvoorbereiding, bouw, nabewerking en inspectie. Vestigt de procesketen die studenten gedurende de cursus zullen beheersen.
Les 2 • Geschiedenis en Evolutie van AM
Volgt AM van vroege stereolithografie tot moderne multimateriaalsystemen. Biedt context voor het begrijpen waarom huidige procesfamilies bestaan.
Les 3 • Kernterminologie en Meetgegevens van AM
Introduceert standaardterminologie: laagdikte, bouwvolume, resolutie en nauwkeurigheid. Zorgt voor precieze communicatie tussen technische en bedrijfsteams.
Les 4 • Materiaalklassen in AM
Onderzoekt polymeren, metalen, keramieken en composieten die worden gebruikt in AM-processen. Koppelt materiaaleigenschappen aan procescompatibiliteit en prestaties in eindgebruik.
Les 5 • Classificatie van AM-Procesfamilies
Definieert de zeven door ASTM erkende procescategorieën en hun werkingsprincipes. Maakt nauwkeurige processelectie voor gegeven toepassingen mogelijk.
Hoofdstuk 2VerbergenVerberg detailsBekijk detailsOntwerpen voor Additieve Fabricage
Ontwerpen voor Additieve Fabricage
Les 1 • Grondslagen van Topologieoptimalisatie
Introduceert lastpadanalyse en materiaalverdelingsalgoritmen voor constructies met minimale massa. Studenten passen optimalisatieoutput direct toe op AM-bouwbestanden.
Les 2 • Ontwerp van Rooster- en Celstructuren
Behandelt eenheidsceltypen, relatieve dichtheid en gegradeerde roosterstrategieën voor lichtgewicht onderdelen. Verbindt roostergeometrie met mechanische en thermische prestatiedoelen.
Les 3 • Strategie voor Ondersteuningsstructuur
Analyseert overhanghoeken, thermische gradiënten en beperkingen bij verwijdering van ondersteuning per procesfamilie. Studenten minimaliseren het ondersteuningsvolume met behoud van bouwintegriteit.
Les 4 • DfAM-Principes en Mentaliteit
Contrasteert DfAM met conventionele ontwerpregels en legt uit waarom traditionele beperkingen niet langer van toepassing zijn. Verschuift het denken van studenten naar AM-native geometrie.
Les 5 • Toleranties en Passing voor AM-Onderdelen
Adresseert maatcompensatie, krimptoeslagen en montagepassingsstrategieën specifiek voor AM. Stelt studenten in staat toleranties te specificeren die de volledige AM-procesketen overleven.
Hoofdstuk 3VerbergenVerberg detailsBekijk detailsAM-Processen en Materialen voor Polymeren
AM-Processen en Materialen voor Polymeren
Les 1 • Vatfotopolymerisatieprocessen
Behandelt de uithardingsmechanica, harschemie en resolutielimieten van SLA, DLP en MSLA. Verbindt belichtingsparameters met maatnauwkeurigheid en mechanische eigenschappen.
Les 2 • Materiaaljets en PolyJet
Legt druppelafzetting, multimateriaalcapaciteit en verwijdering van wasondersteuning voor PolyJet uit. Benadrukt toepassingen die hoge nauwkeurigheid en Shore-hardheidsgradiënten vereisen.
Les 3 • Kader voor Selectie van Polymere Materialen
Biedt een gestructureerde beslissingsmatrix die eindgebruikseisen koppelt aan polymeer-AM-proces en -materiaal. Studenten oefenen selectie door toepassingsgebaseerde casestudies.
Les 4 • Poederbedfusie voor Polymeren
Geeft details over sintermechanismen van SLS en MJF, poederverversingsratio's en neststrategieën voor onderdelen. Studenten optimaliseren bouwen voor dichtheid, nauwkeurigheid en hergebruik van materiaal.
Les 5 • Gefuseerde Filamentfabricage in Detail
Onderzoekt FFF-hardware, procesparameters en hechtingsmechanica tussen lagen. Studenten stemmen parameters af om beoogde mechanische eigenschappen en oppervlakteafwerking te bereiken.
Hoofdstuk 4VerbergenVerberg detailsBekijk detailsAM-Processen en Materialen voor Metalen
AM-Processen en Materialen voor Metalen
Les 1 • Nabewerking van AM-Metalen Onderdelen
Behandelt spanningsarmgloeien, HIP, warmtebehandeling, verspaning en oppervlakteafwerking voor AM-metalen onderdelen. Studenten ordenen nabewerkingsstappen om uiteindelijke maat- en eigenschapsdoelen te bereiken.
Les 2 • Selectie van Metaallegeringen voor AM
Onderzoekt printbare legeringen: titanium, nikkelsuperlegeringen, roestvast staal, aluminium en gereedschapsstaal. Koppelt lasbaarheid, thermische eigenschappen en poederkenmerken van legeringen aan procesgeschiktheid.
Les 3 • Systemen voor Gerichte Energieafzetting
Onderzoekt laser- en elektronenbundel-DED, draadboog-AM en hybride DED-verspaningssystemen. Verbindt depositiecapaciteit, resolutie en reparatiecapaciteit met toepassingsselectie.
Les 4 • Grondslagen van Laserpoederbedfusie
Behandelt smeltbaddynamica, scanstrategieën en keyhole- versus fusiegebreken in LPBF. Studenten koppelen procesparameters aan dichtheid, microstructuur en restspanning.
Les 5 • Binderjets voor Metalen
Geeft details over binderdepositie, hantering van groene delen, onthinden en sinterkrimp bij metaalbinderjets. Studenten berekenen krimpcompensatie en ontwerpen voor sinterondersteuning.
Hoofdstuk 5VerbergenVerberg detailsBekijk detailsProcesparameters en Kwaliteitsbeheersing
Procesparameters en Kwaliteitsbeheersing
Les 1 • Classificatie van Gebreken en Oorzaakanalyse
Catalogiseert gebreken zoals porositeit, scheuren, delaminatie en kromtrekken met hun procesparameteroorzaken. Stelt studenten in staat om bouwfouten systematisch te diagnosticeren en corrigeren.
Les 2 • Statistische Procesbeheersing voor AM
Past regelkaarten, Cpk-analyse en procescapaciteitsstudies toe op AM-productiegegevens. Studenten stellen regelgrenzen vast en initiëren corrigerende acties op basis van SPC-signalen.
Les 3 • Methodologie voor Parameterontwikkeling
Introduceert ontwerp-van-experimenten-benaderingen voor AM-parameteroptimalisatie over energie, snelheid en omgeving. Studenten bouwen gestructureerde parameterontwikkelingsplannen.
Les 4 • Monitoringtechnologieën tijdens Proces
Onderzoekt smeltbadcamera's, thermische beeldvorming, akoestische emissie en laagsgewijze optische tomografie. Verbindt sensorgegevens met gebreksignaturen voor real-time procesbeheersing.
Les 5 • Dimensionale en Oppervlaktemetrologie
Behandelt CMM, gestructureerd licht scannen, CT met röntgenstralen en oppervlakteprofilometrie voor AM-onderdeelinspectie. Studenten selecteren meetmethoden afgestemd op functietype en tolerantieklasse.
Hoofdstuk 6VerbergenVerberg detailsBekijk detailsMicrostructuur, Eigenschappen en Testen
Microstructuur, Eigenschappen en Testen
Les 1 • Anisotropie van Mechanische Eigenschappen
Kwantificeert de afhankelijkheid van de bouwrichting van trek-, vermoeiings- en breukeigenschappen in AM-onderdelen. Studenten passen anisotropicgegevens toe op ontwerpbeslissingen en veiligheidsfactoren.
Les 2 • Niet-Destructieve Evaluatie van AM-Onderdelen
Past CT met röntgenstralen, ultrasoon testen en indringend kleuronderzoek toe op AM-onderdeelkwalificatie. Studenten selecteren NDE-methoden op basis van gebrekstype, materiaal en geometrie.
Les 3 • Vorming van AM-Microstructuur
Legt stollingstheorie, epitaxiale korrelgroei en kolomnaar-equiaxiale overgangen in AM-metalen uit. Koppelt thermische gradiënt en afkoelsnelheid aan resulterende korrelmorfologie.
Les 4 • Restspanning en Vervorming
Behandelt thermische gradiëntmechanismen, meetmethoden voor restspanning en voorspellingsmethoden voor vervorming. Studenten passen simulatie en experimentele gegevens toe om vervorming van onderdelen te minimaliseren.
Les 5 • Normen voor Mechanisch Testen voor AM
Beoordeelt normen voor trek-, hardheids-, vermoeiings- en impacttesten aangepast voor AM-proefstukgeometrie. Studenten ontwerpen testmatrices die proces- en oriëntatievariabelen omvatten.
Hoofdstuk 7VerbergenVerberg detailsBekijk detailsAM voor Productie en Toeleveringsketen
AM voor Productie en Toeleveringsketen
Les 1 • Kwaliteitsmanagement in AM-Productie
Integreert kwaliteitsplanning, beheersplannen en traceerbaarheidssystemen in AM-productiewerkstromen. Studenten ontwikkelen kwaliteitsmanagementplannen afgestemd op industriële certificeringseisen.
Les 2 • Herontwerp van Toeleveringsketen met AM
Analyseert voorraadvermindering, on-demand-productie en gedistribueerde fabricage mogelijk gemaakt door AM. Studenten brengen transformaties van toeleveringsketens in kaart en kwantificeren doorlooptijdvoordelen.
Les 3 • Identificatie van Onderdelen en AM-Geschiktheid
Biedt een gestructureerd screeningskader om onderdelen te identificeren die het meest profiteren van AM-conversie. Studenten passen geometrische, functionele en economische filters toe op onderdelenportfolio's.
Les 4 • Modellering van Totale Eigendomskosten
Splitst machine-, materiaal-, arbeids-, nabewerkings- en overheadkosten in een kostenmodel per onderdeel. Studenten vergelijken de economie van AM versus conventionele fabricage bij variërende volumes.
Les 5 • Architectuur van Productie-AM-Systemen
Beschrijft machineparken, geautomatiseerde poederhantering, bouwplanning en MES-integratie voor AM-fabrieken. Studenten ontwerpen schaalbare productiecelindelingen.
Hoofdstuk 8VerbergenVerberg detailsBekijk detailsGeavanceerde en Opkomende AM-Technologieën
Geavanceerde en Opkomende AM-Technologieën
Les 1 • Grootschalige AM en Beton-AM
Onderzoekt portaalgebaseerde polymeerextrusie, robotische DED en beton-3D-printen voor de bouw. Studenten evalueren constructieve prestaties en paden voor wettelijke acceptatie.
Les 2 • AI en Machinaal Leren in AM
Past machinaal leren toe op parameteroptimalisatie, gebreksdetectie en generatief ontwerp in AM. Studenten evalueren ML-modeltypen en gegevensvereisten voor AM-gebruiksgevallen.
Les 3 • Multimateriaal- en Functioneel Gegradeerd AM
Behandelt hardware-architecturen en materiaalinterface-strategieën voor multimateriaal-AM-systemen. Studenten ontwerpen onderdelen die samenstellingsgradiënten benutten voor prestatievoordelen.
Les 4 • 4D-Printen en Slimme Structuren
Legt vormgeheugenpolymeren, hydrogels en stimulusresponsieve composieten uit die worden gebruikt in 4D-printen. Studenten ontwerpen actuatievolgordes en evalueren toepassingen voor uitvouwing.
Les 5 • Bioprinten en Biofabricage
Introduceert extrusie-, inkjet- en laserondersteund bioprinten met hydrogel- en celbevattende bioinks. Studenten beoordelen biocompatibiliteitseisen en weefselkweektoepassingen.
Jouw geldig certificaat van voltooiing
Deze cursus is voor jou:
Werktuigbouwkundig ingenieur klaar om verder te gaan dan conventionele fabricagemethoden.
Lucht- en ruimtevaartontwerper die vliegveilige additief vervaardigde componenten wil kwalificeren.
Productiemanager die AM integratie in bestaande productieactiviteiten evalueert.
Materiaalwetenschapper die microstructuurkennis wil verbinden aan AM-procesresultaten.
Productontwikkelaar die het aantal onderdelen wil verminderen door middel van geometrieconsolidatiestrategieën.
Industrieel ingenieur die overstapt naar rollen in additieve fabricage binnen geavanceerde industrieën.
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...

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.

Ik vind de content en de manier van presenteren en transcriptie van video's geweldig, wat het proces versnelt!

Het platform is snel en eenvoudig te gebruiken. De diversiteit aan content en de aanvullende video's helpen enorm bij het leren.

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




















