Kies uw taal
Cursus Geavanceerde Additive Manufacturing
Meer dan 2 miljoen studenten wereldwijd

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.

Dedika voor bedrijven

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.

Klik hier

Cursusinhoud

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

Hoofdstuk 1Bekijk details

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 2Bekijk details

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 3Bekijk details

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 4Bekijk details

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 5Bekijk details

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 6Bekijk details

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 7Bekijk details

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 8Bekijk details

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.

Certificering

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...
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