ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS Canale unico
Docente coordinatore e verbalizzante: ALBERTO BOSCHETTO
Obiettivi formativi
Acquisire gli strumenti conoscitivi e tecnici per:
- scegliere la tecnologia additiva migliore per rispettare le specifiche di un prodotto
- applicare il Design for Manufacturing
- analizzare un codice CNC
- utilizzare un Computer Aided Manufacturing
- pianificare una cella di produzione flessibile
- controllare le caratteristiche geometriche di un prodotto complesso tramite tecniche a contatto e non a contatto.
Risultati di apprendimento attesi
Acquisire gli strumenti conoscitivi e tecnici per:
- scegliere la tecnologia additiva migliore per rispettare le specifiche di un prodotto
- applicare il Design for Manufacturing
- analizzare un codice CNC
- utilizzare un Computer Aided Manufacturing
- pianificare una cella di produzione flessibile
- effettuare un controllo geometrico tramite Reverse Engineering a light scattering oppure mediante Coordinate Measurement Machine
- Saper impiegare le moderne tecniche di Analisi di Immagine
Prerequisiti
Elementi di taglio dei metalli
Cinematica e dinamica del corpo rigido
Programma dell’insegnamento
Introduzione alle tecnologie additive: storia, concetti generali, applicazioni. Elementi costruttivi del Computer Numerical Control. Elementi di base della programmazione CNC. Tecnologie additive: Fused Deposition Modeling, Selective Laser Melting. Flexible Manufactuing Systems. Flexible Assembly Systems.
Reverse Engineering: concetti generali, idea generale sul light scattering e la luce strutturata
Coordinate Measurement Machines: generalità, sensori, programmazione
Elaborazione digitale delle immagine per effettuare misure industriali
Testi di riferimento
Nicotra, L., Campana, F. (2012). Ingegneria assistita dal computer vol.1. Universitalia.
Chua, C.K., Leong, K.F., Lim, C.S. (2010). Rapid prototyping: principles and applications. Rivewr Edge, N.J.: World Scientific.
F. Gabrielli, (1999), “Appunti di programmazione e controllo della produzione”, Pitagora Editrice
S. Kalpakjan, "Manufacturing processes for engineering materials", Addison Wesley
Smid, P. (2007). CNC Programming Handbook. Industrial Press.
Modalità di svolgimento
Lezioni teoriche
Esercitazioni in aula
Lavoro d'anno a casa
Esercitazioni in laboratorio
Frequenza
La frequenza a lezioni, esercitazioni, visite in laboratorio è in presenza.
Modalità di esame
Prova scritta, orale e valutazione di un progetto
Esempi di domande
Un oggetto composto da due coni deve essere fabbricato in Selective Laser Melting e Fused Deposition Modeling. Effettuare un0analisi dei possibili problemi concernenti specifiche orientazioni e le necessarie strutture di supporto.
Un processo produttivo è composto da diverse machine semiautomatiche. Ognua di esse richiede 5 min per effettuare un ciclo. L’operatore necessita di 2 min per caricare e scaricare ogni macchina e 0.5 min per muoversi tra le macchine. Il costo della macchina è 0,2 €/min e quello dell’operatore è 0,6 €/min. Trovare il numero di machine che occorrerebbe assegnare ad ogni operatore.
Un filtro gaussiano è impiegabile per eliminare lo sfondo? E un filtro di Laplace? Come si effettua una separazione tra oggetti uniti?
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - Agenda ONU 2030
- Anno accademico2026/2027
- Corso di studio a cui afferisce l’insegnamentoIngegneria meccanica - Mechanical Engineering
- Codice insegnamento1047547
- CurriculumAutomazione New York University (Percorso valido anche per coloro che partecipano al percorso internazionale italo-statunitense finalizzato al conseguimento del doppio titolo)
- Anno e semestre2º anno - 1º semestre
- TipologiaAttività formative caratterizzanti
- AmbitoIngegneria meccanica
- SSDING-IND/16
- Presenza obbligatoriaNo
- Linguaeng
- CFU9 CFU
- Durata complessiva90 ore
- Distribuzione delle ore63 classroom hours, 27 training hours