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Máster : Máster en Ingeniería Mecatrónica

Máster : Máster en Ingeniería Mecatrónica

999 € ¡LO QUIERO!
Certificación :
Curso online Euroinnova FormaciónCurso Online Homologado Cualifica

Tiempo de estudio:600 horas

Realización:Master Online

Coste: 44396 MXN 22198 MXN

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
A quién se dirige este Master Online
El presente curso está dirigido a todos aquellos ingenieros informáticos, electrónicos o industriales que quieran ampliar sus conocimientos, recibir una formación especializada en la materia y marcar el factor diferenciador en un mundo cada vez más importante y en continuo cambio.
Salidas Profesionales Master Online
Con el presente Máster en Ingeniería Mecatrónica recibirá una formación amplia y especializada en la materia. La mecatrónica es aquella ciencia que se encarga de estudiar la aplicación de los automatismos para ayudar al ser humano a realizar labores, para ello, la mecatrónica hace uso de sistemas de ingeniería mecánica, electrónica, computacional y de control. Con el presente Máster en Ingeniería Mecatrónica aprenderá a desarrollar diseñar y desarrollar automatismos.
Disciplina del Master Online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Que capacidades obtendrás este Master Online
El presente Máster en Ingeniería Mecatrónica le proporcionará la formación necesaria para comprender, diseñar y desarrollar sistemas automátizados, siendo algo muy demandado en un sector en continua evolución y desarrollo, donde para incrementar la productividad se tienda a desarrollar sistemas automatizados o semiautomatizados.
Resumen objetivo de conocimientos Master Online Máster : Máster en Ingeniería Mecatrónica
- Familiarizar al alumno con la estructura interna de los autómatas, su modo de funcionamiento y su manejo. - Montar sistemas de automatización industrial. - Mantener sistemas de automatización industrial. - Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial. - Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. - Aprender los principios de la Automatización. - Conocer los dispositivos de mando automáticos. - Conocer el procedimiento para el arranque y manejo de motores. - Aprender los autómatas programables, y conocer la programación Omron. - Conocer los sistemas secuenciales con autómatas. - Obtener los conocimientos necesarios en la hidráulica aplicada y los circuitos hidráulicos. - Conocer las principales técnicas de Inteligencia Artificial y, para cada una de ellas, su inspiración, biológica, física o incluso matemática, así como los distintos conceptos y principios (sin entrar en detalles matemáticos), con ejemplos y gráficos para cada uno de ellos. - Aprender sobre los dominios de aplicación se ilustran mediante aplicaciones reales y actuales. - Diferenciar y observar un ejemplo de implementación genérico, que se completa con una aplicación práctica, desarrollada en C#. - Conocer y analizar la tecnología de impresión 3D - Describir y determinar el proceso de fabricación e impresión de un objeto - Comprender el montaje y utilización de una impresora 3D - Conocer la relación de la impresión 3D con la robótica y la fabricación digital - Analizar e identificar el uso de la impresión 3D en diferentes sectores
Profesión Master Online
Industria / Automatización Industrial / Industria / Informática / Programación / Desarrollo

PARTE 1. MECATRÓNICA. SENSORES Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA MECATRÓNICA
  1. ¿Qué es la mecatrónica?
  2. Mecatrónica: ventajas vs inconvenientes
  3. La figura del profesional en mecatrónica
  4. El proceso de diseño
  5. La importancia de los sistemas en la mecatrónica
  6. - Sistemas de medición

    - Sistemas de control

    - Controlador lógico programable

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SENSORES
  1. Sensores y transductores: introducción
  2. - Terminología del funcionamiento

  3. Desplazamiento, posición y proximidad
  4. Velocidad y movimiento
  5. - Transductores y velocidad

    - Transductores y movimiento

  6. Fuerza
  7. Presión de fluidos
  8. Flujo de líquidos
  9. Nivel de líquidos
  10. Temperatura
  11. Luz
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES
  1. Introducción al acondicionamiento de señales
  2. - Procesos del acondicionamiento de señales

  3. Amplificador operacional
  4. - Amplificador inversor

    - Amplificador no inversor

    - Amplificador sumador

    - Amplificador integrador

    - Amplificador diferencial

    - Amplificador logarítmico

    - Comparador

  5. Filtrado de la señal
  6. Puente de Wheatstone
  7. Modulación por pulsos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEÑALES DIGITALES
  1. Introducción a las señales digitales
  2. Señal analógica
  3. Señal digital
  4. Señales analógicas vs. Señales digitales
  5. Convertidores de señal
  6. - De digital a analógica

    - De analógica a digital

    - El teorema de Nyquist

    - El teorema del muestreo

  7. Adquisición de datos
  8. Procesamiento de señales digitales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MULTIPLEXORES
  1. Multiplexores: introducción
  2. - Multiplexores y bits

    - Multiplexores de 1 bit y sus expresiones booleanas

    - Multiplexores con dos entradas de selección

    - Multiplexor con cualquier número de entradas de selección

    - Demultiplexores

    - Multiplexores con entrada de validación (ENABLE)

    - Extensión de multiplexores

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LÓGICA DIGITAL
  1. El concepto de lógica digital
  2. - Lógica: tipologías

  3. Compuertas lógicas
  4. Compuertas lógicas básicas
  5. - AND

    - OR

    - NOT

  6. Compuertas lógicas combinadas
  7. - NAND

    - NOR

    - XOR

    - NXOR

PARTE 2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DESARROLLADORES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
  1. Intorucción a la inteligencia
  2. Inteligencia de los seres vivos
  3. Inteligencia artificial
  4. Dominios de aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS EXPERTOS
  1. ¿Qué es un sistema experto en polígonos?
  2. Estrucutra de un sistema experto
  3. Inferencia: Tipos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Construcción de un sistema Expertos
  1. Fases de construcción de un sistema
  2. Rendimiento y mejoras
  3. Dominios de aplicación
  4. Creación de un sistema experto en C#
  5. Añadir incertidumbre y probabilidades
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LÓGICA DIFUSA
  1. Introducción a la lógica difusa
  2. Incertidumbre e imprecisión
  3. Conjuntos difusos y grados de pertenencia
  4. Operadores sobre los conjuntos difusos
  5. Creación de reglas
  6. Fuzzificación y defuzzificación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. BÚSQUEDA DE RUTAS
  1. Introducción a la búsqueda de rutas
  2. Rutas y grafos
  3. Ejemplo en cartografía
  4. Algoritmos exhaustivos de búsqueda de rutas e "inteligentes"
  5. Implementación
  6. Dominios de aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ALGORITMOS GENÉTICOS
  1. ¿Qué son los algoritmo genéticos?
  2. Evolución biológica y artificial
  3. Elección de la representación
  4. Evaluación, selección y supervivencia
  5. Reproducción: crossover y mutación
  6. Dominios de aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. METAHEURÍSTICOS DE OPTIMIZACIÓN
  1. Optimización y mínimos
  2. Algoritmos voraces
  3. Descenso por gradiente
  4. Búsqueda tabú
  5. Recocido simulado
  6. Optimización por enjambre de partículas
  7. Meta-optimización
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMAS MÚLTIPLES AGENTES
  1. Introducción a lo sistemas Múltiples agentes
  2. Origen biológico
  3. Sistemas multi-agentes
  4. Clasificación de los agentes
  5. Principales algoritmos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. REDES NEURONALES
  1. Introducción a las redes neuronales
  2. Origen biológico
  3. La neurona formal
  4. Perceptrón
  5. Redes feed-forward
  6. Aprendizaje
  7. Otras redes
UNIDAD DIDÁCTICA 10. WEBGRAFÍA
  1. Introducción a la Webgrafía
  2. Sistemas expertos
  3. Lógica difusa
  4. Algoritmos genéticos
  5. Búsqueda de rutas
  6. Metaheurísticos
  7. Sistemas multi-agentes
  8. Redes neuronales

PARTE 3. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
  1. Conceptos previos
  2. Objetivos de la automatización
  3. Grados de automatización
  4. Clases de automatización
  5. Equipos para la automatización industrial
  6. Diálogo Hombre-máquina, HMI y SCADA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ROBÓTICA. EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES CONCEPTOS
  1. La robótica
  2. Evolución de los robots industriales. Cobótica
  3. Fabricantes de robots manipuladores
  4. Definición de Robot
  5. Componentes básicos de un sistema robótico
  6. Subsistemas estructurales y funcionales
  7. Aplicaciones de la robótica
  8. Criterios de clasificación de los robots
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRO-MAGNÉTICOS
  1. Principios y propiedades de la corriente eléctrica
  2. Fenómenos eléctricos y electromagnéticos
  3. Medida de magnitudes eléctricas. Factor de potencia
  4. Leyes utilizadas en el estudio de circuitos eléctricos
  5. Sistemas monofásicos. Sistemas trifásicos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS APLICADAS A INSTALACIONES AUTOMATIZADAS
  1. Tipos de motores y parámetros fundamentales
  2. Procedimientos de arranque e inversión de giro en los motores
  3. Sistemas de protección de líneas y receptores eléctricos
  4. Variadores de velocidad de motores. Regulación y control
  5. Dispositivos de protección de líneas y receptores eléctricos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPONENTES DE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS
  1. Automatismos secuenciales y continuos. Automatismos cableados
  2. Elementos empleados en la realización de automatismos: elementos de operador, relé, sensores y transductores
  3. Cables y sistemas de conducción de cables
  4. Técnicas de diseño de automatismos cableados para mando y potencia
  5. Técnicas de montaje y verificación de automatismos cableados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. REGLAJE Y AJUSTES DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS
  1. Reglajes y ajustes de sistemas mecánicos, neumáticos e hidráulicos
  2. Reglajes y ajustes de sistemas eléctricos y electrónicos
  3. Ajustes de Programas de PLC entre otros
  4. Reglajes y ajustes de sistemas electrónicos
  5. Reglajes y ajustes de los equipos de regulación y control
  6. Informes de montaje y de puesta en marcha
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
  1. Interpretación de documentación técnica
  2. Tipología de las averías
  3. Diagnóstico de averías del sistema eléctrico-electrónico
  4. Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento
  5. Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos
  6. Mantenimiento de los equipos
  7. Reparación de sistemas de automatismos eléctricos-electrónicos. Verificación y puesta en servicio
  8. Reparación y mantenimiento de cuadros eléctricos

PARTE 4. SISTEMAS DE ACTUACIÓN APLICADOS A LA MECATRÓNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE ACTUACIÓN NEUMÁTICA E HIDRÁULICA I
  1. Introducción a los sistemas de actuación.
  2. Sistemas neumáticos e hidráulicos.
  3. Preparación del aire comprimido.
  4. - Propiedades del aire comprimido.

    - Compresión del aire.

    - Secado del aire comprimido.

    - Tratamiento del aire comprimido.

  5. Fuentes de energía.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE ACTUACIÓN NEUMÁTICA E HIDRÁULICA II
  1. Válvulas: conceptos fundamentales.
  2. - Válvulas para control de dirección.

    - Válvulas de control de presión.

  3. Cilindros.
  4. Servoválvulas y válvulas de control proporcional.
  5. - Servoválvulas.

    - Válvulas de control proporcional.

  6. Válvulas para el control de procesos.
  7. Actuadores giratorios.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE ACTUACIÓN MECÁNICA
  1. Sistemas mecánicos.
  2. Tipos de movimiento.
  3. Cadenas cinemáticas.
  4. Levas.
  5. Engranes.
  6. Trinquete.
  7. Bandas y cadenas de transmisión.
  8. Cojinetes (chumaceras).
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE ACTUACIÓN ELÉCTRICA
  1. Sistemas eléctricos.
  2. Interruptores mecánicos.
  3. Interruptores de estado sólido.
  4. Solenoides.
  5. Motores de cd.
  6. Motores de ca.
  7. Motores paso a paso.

PARTE 5. SISTEMAS DE MICROPROCESADORES EN MECATRÓNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MICROPROCESADORES
  1. Control.
  2. Sistemas microprocesadores IS.
  3. Microcontroladores.
  4. - ¿Diferencia entre microcontrolador y microprocesador?

    - Procesador o CPU.

    - Memoria para el programa.

    - Memoria de datos.

    - Líneas de E/S.

    - Generador de impulsos de reloj.

  5. Aplicaciones en Mecatrónica.
  6. Programación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LENGUAJE ENSAMBLADOR
  1. Lenguajes
  2. - Paradigmas de programación.

    - Algunos lenguajes de programación.

  3. Conjuntos de instrucciones.
  4. - Modelos de arquitectura.

    - Tipos de instrucciones.

    - Registros.

  5. Programas en lenguaje ensamblador.
  6. - IDE.

    - Hola mundo.

    - Programa Suma.

  7. Subrutinas.
  8. - Instrucciones.

    - Ejemplo.

  9. Tablas de consulta.
  10. Sistemas embebidos.
  11. - Componentes.

    - Arquitectura.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LENGUAJE C
  1. Mecatrónica, ¿por qué el lenguaje C?
  2. - Preparación del entorno.

    - Primer programa en C.

  3. Estructura de un programa.
  4. Control de flujo y ciclos.
  5. - Las sentencias alternativas.

    - Las sentencias repetitivas.

  6. Arreglos.
  7. - Array unidimensional.

    - Array multidimensional.

  8. Apuntadores.
  9. Desarrollo de programas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE ENTRADA/SALIDA
  1. Introducción a las interfaces.
  2. Direccionamiento entrada/salida.
  3. Requerimientos de una interfaz.
  4. Adaptadores de interfaz para dispositivos periféricos.
  5. - Dispositivos periféricos.

    - Adaptadores.

  6. Interfaz para comunicaciones en serie.
  7. - Métodos E/S para comunicaciones en serie.

  8. Ejemplos de acoplamiento mediante interfaz.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
  1. Controladores lógicos programables.
  2. Estructura básica del PLC.
  3. Procesamiento de la entrada/salida.
  4. - Entradas/Salidas Centralizadas.

    - Entradas/Salidas Distribuidas.

    - Procesamiento E/S.

  5. Programación en escalera.
  6. Lista de instrucciones.
  7. Enclavamiento y relevadores internos.
  8. Secuenciación.
  9. Temporizadores y contadores.
  10. Registros de corrimiento.
  11. Controles maestro y de salto.
  12. Manejo de datos.
  13. Entrada/salida analógica.

PARTE 6. AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DE AUTOMATIZACIÓN
  1. Concepto de Automatización
  2. Tipos de automatización
  3. Áreas principales de aplicación
  4. Tipos de procesos industriales
  5. Controladores secuenciales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁLGEBRA DE BOOLE
  1. Introducción
  2. Funcionamiento digital de un Sistema
  3. Operaciones de lógica básica
  4. Operaciones en el Álgebra de Boole
  5. Teoremas importantes del Álgebra de Boole
  6. Funciones en el Álgebra de Boole
  7. Tabla de la Verdad de una función lógica
  8. Realización de Funciones Lógicas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISPOSITIVOS DE MANDO AUTOMÁTICOS
  1. Realización de esquemas básicos
  2. Automatismos cableados
  3. Encendido de una lámpara mediante un relé
  4. Realización de automatismos básicos
  5. Automatismos con temporizadores
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCEDIMIENTOS PARA EL ARRANQUE DE MOTORES
  1. Funcionamiento de los motores de corriente continua
  2. Funcionamiento de los motores de corriente alterna
  3. Manejo seguro de los motores eléctricos
  4. Descripción de los distintos tipos de arranques
  5. Los procesos de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
  1. Aspectos generales de los sistemas de protección
  2. Clasificación de los sistemas de protección
  3. Los cortacircuitos fusibles
  4. Relé térmico
  5. Interruptor magnetotérmico
  6. Interruptor diferencial
  7. Instalaciones de puesta a tierra
  8. Normas del Reglamento electrotécnico de baja tensión para la puesta a tierra
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CIRCUITOS COMBINACIONALES
  1. Introducción
  2. Decodificadores.
  3. Codificadores
  4. Multiplexores
  5. Demultiplexores
  6. Comparadores binarios
  7. Circuito semisumador
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y CÓDIGOS
  1. Sistema Binario
  2. Sistema Octal
  3. Sistema Hexadecimal
  4. Códigos decimales codificados en binario (BCD)
  5. Otros códigos binarios
  6. Códigos alfanuméricos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUTÓMATAS PROGRAMABLES
  1. Definición de Autómata Programable
  2. Sistemas programados. Programación básica
  3. Representación de Entradas y Salidas
  4. Programación de contactos de apertura y cierre
  5. Instrucciones básicas STEP 7 y en KOP
  6. Programación en formato FUP
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROGRAMACIÓN DE ESQUEMAS CABLEADOS
  1. Realización de programas KOP a partir del esquema cableado
  2. Programación con temporizadores
  3. Programación con Contadores
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROGRAMACIÓN CON OMRON
  1. Serie CPM2A
  2. Serie CJ2H
  3. Direccionamiento de entradas y salidas
  4. Cable RS-232 de conexión.
  5. Control de Flancos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. EJEMPLOS DE PROGRAMAS
  1. Cableado de los S7-200
  2. Relés interfaces
  3. Cintas transportadoras
  4. Control de Tolva
UNIDAD DIDÁCTICA 12. SISTEMAS SECUENCIALES
  1. Sistemas Biestables
  2. Contadores
  3. Registro de desplazamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 13. SÍNTESIS DE SISTEMAS SECUENCIALES CON AUTÓMATAS
  1. Modelo de Autómata de Moore
  2. La maquina de Mealy
  3. Método de programación de GRAFCET
UNIDAD DIDÁCTICA 14. HIDRÁULICA APLICADA
  1. Hidráulica
  2. Principios físicos de hidráulica
  3. Magnitudes físicas
  4. Características principales de los fluidos hidráulicos
  5. Bombas hidráulicas. Sus tipos
  6. Instalaciones hidráulicas
  7. Elementos hidráulicos de trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 15. CIRCUITOS HIDRÁULICOS
  1. Gobierno de un cilindro de simple efecto
  2. Mando de un cilindro de doble efecto
  3. Regulación de la velocidad de avance de un cilindro
  4. Regulación de presión
  5. Electrohidráulica

PARTE 7. DISEÑO E IMPRESIÓN 3D APLICADA A LA ROBÓTICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D
  1. Concepto de impresión 3D
  2. Origen, desarrollo y actualidad de la impresión 3D
  3. Aplicaciones de la impresión 3D
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN 3D
  1. Tecnologías de impresión 3D
  2. - FDM (Deposición de material fundido)

    - SLA (Estereolitografía)

    - Polyjet (Fotopolimerización por luz ultravioleta)

    - SLS (Sinterizado Selectivo Láser)

    - DMLS (Sintetizado Directo de Metal por Láser)

  3. Estructura general de una impresora 3D
  4. Materiales termoplásticos para impresión 3D
  5. - ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

    - PLA (Poliácido Láctico)

    - PET (Tereftalato de Polietileno)

    - HIPS (Poliestireno de alto impacto)

  6. Impresión con tecnología FFF
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN OBJETO
  1. Influencia del diseño e impresión en la fabricación
  2. - Ventajas de la fabricación aditiva

    - Limitaciones de la fabricación aditiva

  3. Trabajos previos a la fabricación
  4. Calidad y terminación de la pieza
  5. - Tratamientos mecánicos

    - Tratamientos térmicos

    - Tratamientos químicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE IMPRESIÓN
  1. Elección de material
  2. Subida de archivos
  3. Detección y corrección de fallos
  4. - Fallos típicos en el diseño 3D

    - Corrección de fallos con el programa

  5. Ajuste de espesores y escala
  6. - Ajuste de escala

    - Ajuste de espesores

  7. Análisis de acabados finales
  8. - Levantamiento de la base (Warping)

    - Almohadillado (Pillowing)

    - Encordado (Strining)

    - Voladizos (Overhang)

    - Líneas muy visibles en la capa inferior

    - Subextrusión (Under extrusion)

    - Las paredes no se tocan

    - Desplazamientos

    - Base curvada

    - Filamento mordido (Grinding)

    - Filamento enredado

    - Arañazos y marcas en las piezas (scratches)

    - Imprime capas de relleno aleatorias o faltan partes de mi pieza

    - Las piezas se sueltan de la mesa

    - Impresión peluda (Hairy print)

    - Burbujas en los hilos y en las piezas

    - Grietas en la pieza

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MONTAJE Y UTILIZACIÓN DE UNA IMPRESORA 3D
  1. Componentes de una impresora 3D
  2. - Estructura del soporte

    - Extrusor

    - Electrónica

  3. Montaje de una impresora 3D
  4. Utilización básica de una impresora
  5. Operaciones de calibración y mantenimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ROBÓTICA Y FABRICACIÓN DIGITAL
  1. Robótica
  2. - Robot

    - Dómotica

  3. Fabricación digital
UNIDAD DIDÁCTICA 7. USO DE LA IMPRESIÓN 3D EN DIFERENTES SECTORES
  1. Sector del arte y del diseño
  2. Medicina y salud
  3. Arquitectura
  4. Industria
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