Hoppa till innehåll

Additiv tillverkningPoäng (3 sp)

Kod: MAP22PT04

Poäng

3 op

Studieperiodens (kursens) lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas den studerande:

- kunna identifiera och beskriva additiva tillverkningsmetoder
- ha en insikt om vilka fördelar additiv tillverkning för med sig
- kunna analysera konstruktioner och utvärdera lämplighet för additiv tillverkning
- kunna förstå begränsningar additiv tillverkning medför och hur de bör beaktas i konstruktionsarbetet
- kunna utföra topologioptimering

Studieperiodens (kursens) innehåll

- Additiva tillverkningsmetoder
- Material
- Topologioptimering
- Stödstrukturer
- Gitterstrukturer
- Efterbehandling

Förkunskapskrav

3D Modellering

Bedömningskriterier, tillräcklig (1)

Känna till princioer som används för additiv tillverkning.
Förstår principerna för optimering av topologi.
Känna till principerna för solida, facett och ytmodeller.
Känna till olika typer av gitterstrukturer.

Bedömningskriterier, goda-synnerligen goda (3-4)

Känna till och förstå begränsningar och möjlighet för metoderna.
Kan tillämpa topologioptimering på enkla föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av enkla föremål.
Kan skapa modeller med gitterstrukturer.

Bedömningskriterier, berömliga (5)

Förstår de tekniska och ekonomiska kopplingar som valet av tillverkningsmetod innebär.
Kan identifiera randvillkor och tillämpa topologioptimering på komplicerade föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av komplicerade föremål.
Förstår och kan beakta fördelar och begränsningar som användning av gitterstrukturer medför.

Anmälningstid

15.06.2025 - 07.09.2025

Tajmning

01.09.2025 - 16.11.2025

Antal studiepoäng

3 op

Prestationssätt

Kontaktundervisning

Ansvarig enhet

Institutionen för teknik och sjöfart

Undervisningsspråk
  • Svenska
Utbildning
  • Utbildning i produktionsekonomi
Lärare
  • Kenneth Ehrström
Lärare

Niklas Kallenberg

Grupper
  • PRE22-P (Storlek: 30. Öppet universitet: 0.)
Grupper
  • PRE22D-V
    Ingenjör (YH), produktionsekonomi, 2022 dagstudier
Smågrupper
  • PRE22-P

Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas den studerande:

- kunna identifiera och beskriva additiva tillverkningsmetoder
- ha en insikt om vilka fördelar additiv tillverkning för med sig
- kunna analysera konstruktioner och utvärdera lämplighet för additiv tillverkning
- kunna förstå begränsningar additiv tillverkning medför och hur de bör beaktas i konstruktionsarbetet
- kunna utföra topologioptimering

Innehåll

- Additiva tillverkningsmetoder
- Material
- Topologioptimering
- Stödstrukturer
- Gitterstrukturer
- Efterbehandling

Tid och plats

1.9.2025 - 14.11.2025

Studiematerial och rekommenderad litteratur

The 3D Printing Handbook. av Ben Redwood, Filemon Schöffer, Brian Garret. 3D HUBS

Undervisningsmetoder

Teorilektioner samt både handledda och individuella övningar.

Praktik- och arbetslivssamarbete

Gästföreläsningar och företagsbesök.

Bedömningsmetoder (förverkligande) och -kriterier (studieperioder/kurser)

Tent vecka 45
Omtent vecka 47
Sista omtent 12.12.2025

Studerandes tidsanvändning och belastning

Förväntad arbetsinsats är 81 timmar varav 36 timmar är schemalagda.

Periodisering av innehållet

Metoder för plast
Metoder för metal
Material
Lämpliga applikationer för additiv tillverkning
Konstruera för additiv tillverkning
Lättviktoptimering
Topologioptimering
Printförberedelser
Reverse engineering, skanning
Efterbehandling
Kostnader
Tent

Vitsordsskala

H-5

Bedömningskriterier, tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)

Känna till princioer som används för additiv tillverkning.
Förstår principerna för optimering av topologi.
Känna till principerna för solida, facett och ytmodeller.
Känna till olika typer av gitterstrukturer.

Arviointikriteerit, goda-synnerligen goda (3-4)

Känna till och förstå begränsningar och möjlighet för metoderna.
Kan tillämpa topologioptimering på enkla föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av enkla föremål.
Kan skapa modeller med gitterstrukturer.

Arviointikriteerit, berömliga (5)

Förstår de tekniska och ekonomiska kopplingar som valet av tillverkningsmetod innebär.
Kan identifiera randvillkor och tillämpa topologioptimering på komplicerade föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av komplicerade föremål.
Förstår och kan beakta fördelar och begränsningar som användning av gitterstrukturer medför.

Bedömningsmetoder (förverkligande) och -kriterier (studieperioder/kurser)

Kursbedömningen består av medelvärdet för följande delmoment
- tentresultat
- planeringsuppgifter
- praktisk printuppgift
Samtliga delmoiment bör vara godkända.

Bedömningskriterier, tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)

Känna till principer och metoder som används för additiv tillverkning.
Förstår principerna för optimering av topologi.
Känna till principerna för solida, facett och ytmodeller.
Känna till olika typer av gitterstrukturer.
Kan utföra 3D printning

Bedömningskriterier, goda-synnerligen goda (3-4)

Känna till och förstå begränsningar och möjligheter för metoderna.
Förstår och kan beskriva parametrar som inverkar på printresultatet
Kan tillämpa topologioptimering på enkla föremål.
Kan skapa modeller med gitterstrukturer.
Kan beakta tillverkningsmetodens begränsningar vid uppbyggnad av 3D-modeller.
Kan utföra 3D printning och känner till parametrar som inverkar på printtiden.

Bedömningskriterier, berömliga (5)

Förstår de tekniska och ekonomiska kopplingar som valet av tillverkningsmetod innebär.
Kan identifiera randvillkor och tillämpa topologioptimering på komplicerade föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av komplicerade föremål och beakta tillverkningsmetodens begränsningar vid uppbyggnad av 3D-modeller.
Förstår och kan beakta fördelar och begränsningar som användning av gitterstrukturer medför.
Kan tillämpa och utförligt beskriva parametrar som inverkar på printresultatet

Förkunskapskrav

3D Modellering

Anmälningstid

01.12.2024 - 05.01.2025

Tajmning

06.01.2025 - 23.02.2025

Antal studiepoäng

3 op

Prestationssätt

Kontaktundervisning

Ansvarig enhet

Institutionen för teknik och sjöfart

Verksamhetspunkt

Vasa, Wolffskavägen 33

Undervisningsspråk
  • Svenska
Lärare
  • Kenneth Ehrström
Lärare

Kaj Rintanen

Grupper
  • MAP22-K (Storlek: 40. Öppet universitet: 0.)
  • MAP22-D (Storlek: 40. Öppet universitet: 0.)
Grupper
  • MAP22D-V
    Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, 2022 dagstudier
Smågrupper
  • MAP22-K
  • MAP22-D

Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas den studerande:

- kunna identifiera och beskriva additiva tillverkningsmetoder
- ha en insikt om vilka fördelar additiv tillverkning för med sig
- kunna analysera konstruktioner och utvärdera lämplighet för additiv tillverkning
- kunna förstå begränsningar additiv tillverkning medför och hur de bör beaktas i konstruktionsarbetet
- kunna utföra topologioptimering

Innehåll

- Additiva tillverkningsmetoder
- Material
- Topologioptimering
- Stödstrukturer
- Gitterstrukturer
- Efterbehandling

Tid och plats

7.1.2025 - 28.2.2025

Studiematerial och rekommenderad litteratur

The 3D Printing Handbook. av Ben Redwood, Filemon Schöffer, Brian Garret. 3D HUBS

Undervisningsmetoder

Teorilektioner samt både handledda och individuella övningar.

Praktik- och arbetslivssamarbete

Gästföreläsningar och företagsbesök.

Bedömningsmetoder (förverkligande) och -kriterier (studieperioder/kurser)

Tent vecka 8
Omtent vecka 10
Sista omtent 4.4.2025

Internationella kontakter

Studerande från partner högskolor inom Nordplus nätverket har möjlighet att delta så beroende på varifrån deltagarna kommer så kan undervisningsspråket bli engelska.

Förverkligandets alternativa prestationssätt

Lektionerna streamas i Teams

Studerandes tidsanvändning och belastning

Förväntad arbetsinsats är 81 timmar varav 36 timmar är schemalagda.

Periodisering av innehållet

Veckorna 2-4 & 6-8, 2 lektionspass per vecka
Intensivdagar 28.1. - 29.1.2025 på plats

Vitsordsskala

H-5

Bedömningskriterier, tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)

Känna till princioer som används för additiv tillverkning.
Förstår principerna för optimering av topologi.
Känna till principerna för solida, facett och ytmodeller.
Känna till olika typer av gitterstrukturer.

Arviointikriteerit, goda-synnerligen goda (3-4)

Känna till och förstå begränsningar och möjlighet för metoderna.
Kan tillämpa topologioptimering på enkla föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av enkla föremål.
Kan skapa modeller med gitterstrukturer.

Arviointikriteerit, berömliga (5)

Förstår de tekniska och ekonomiska kopplingar som valet av tillverkningsmetod innebär.
Kan identifiera randvillkor och tillämpa topologioptimering på komplicerade föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av komplicerade föremål.
Förstår och kan beakta fördelar och begränsningar som användning av gitterstrukturer medför.

Bedömningsmetoder (förverkligande) och -kriterier (studieperioder/kurser)

Kursbedömningen består av medelvärdet för följande delmoment
- tentresultat
- planeringsuppgifter
- praktisk printuppgift
Samtliga delmoiment bör vara godkända.

Bedömningskriterier, tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)

Känna till principer och metoder som används för additiv tillverkning.
Förstår principerna för optimering av topologi.
Känna till principerna för solida, facett och ytmodeller.
Känna till olika typer av gitterstrukturer.

Bedömningskriterier, goda-synnerligen goda (3-4)

Känna till och förstå begränsningar och möjligheter för metoderna.
Förstår och kan beskriva parametrar som inverkar på printresultatet
Kan tillämpa topologioptimering på enkla föremål.
Kan skapa modeller med gitterstrukturer.
Kan beakta tillverkningsmetodens begränsningar vid uppbyggnad av 3D-modeller.

Bedömningskriterier, berömliga (5)

Förstår de tekniska och ekonomiska kopplingar som valet av tillverkningsmetod innebär.
Kan identifiera randvillkor och tillämpa topologioptimering på komplicerade föremål.
Kan göra topologioptimerade 3D modeller av komplicerade föremål och beakta tillverkningsmetodens begränsningar vid uppbyggnad av 3D-modeller.
Förstår och kan beakta fördelar och begränsningar som användning av gitterstrukturer medför.
Kan tillämpa och utförligt beskriva parametrar som inverkar på printresultatet

Förkunskapskrav

3D Modellering