Politechnika Trzeciego Wieku

Politechnika Trzeciego Wieku

Laboratorium zastosowań sztucznej inteligencji w połączeniu z drukowaniem 3D

Laboratorium zastosowań sztucznej inteligencji w połączeniu z drukowaniem 3D

mgr inż. Marcin Kutrzyński    

Termin:  piątki  15:15 -16:45 

Miejsce: sala 120c bud. E-1, Wydział Architektury, ul. Prusa 53-55 

Projekt semestralny: Wspólna maszyna Goldberga

1. AI + druk 3D jako narzędzia twórcze

Teoria – czego się dowiem

Na czym polega fabrykacja cyfrowa Jak AI wspiera projektowanie Jak będzie wyglądał projekt semestralny Rola modułów i współpracy

Praktyka – co zrobię

Pierwsze rozmowy z AI o pomysłach Szkic własnego modułu Wybór roli w projekcie

2. Jak rozmawiać z AI o formie i funkcji

Teoria: Prompt jako specyfikacja techniczna Opis geometrii i ograniczeń Błędy w komunikacji z AI

Praktyka: Tworzenie promptów projektowych Konsultacje koncepcji z AI Generowanie wariantów pomysłów

3. Podstawy modelowania 3D (Tinkercad)

Teoria: Bryły podstawowe Operacje logiczne Eksport STL

Praktyka: Pierwszy prosty model Modyfikacja własnego projektu Przygotowanie do druku

4. Modelowanie funkcjonalne

Teoria: Tolerancje Połączenia Stabilność konstrukcji

Praktyka: Projekt złącza modułów Testowe dopasowanie elementów Korekty geometrii

5. Grounding projektowy

Teoria: Co znaczy „da się to wydrukować” Ograniczenia materiałowe Fizyczne realia druku

Praktyka: Audyt projektu z AI Wyszukiwanie błędów Poprawki konstrukcyjne

6. Architektura maszyny Goldberga

Teoria: Standardy modułów Interfejsy Przepływ energii/ruchu

Praktyka: Uzgodnienie wspólnego formatu Dopasowanie projektów Plan montażu

7. Pierwsze prototypy

Teoria: Rola prototypowania Druk jako test

Praktyka: Pierwszy wydruk modułu Analiza błędów Dokumentacja problemów

8. Iteracja z pomocą AI

Teoria: Projektowanie iteracyjne Cykl poprawy

Praktyka: Konsultacje błędów z AI Wersja 2.0 modelu Kolejny wydruk

9. Mechanizmy proste

Teoria: Dźwignie Rampy Wahadła

Praktyka: Dodanie mechanizmu Test ruchu Regulacja

10. Mechanizmy złożone

Teoria: Zapadki Przekładnie Opóźniacze

Praktyka: Projekt mechanizmu Integracja z modułem Próby działania

11. Optymalizacja fabrykacji

Teoria: Czas druku Zużycie materiału Wytrzymałość

Praktyka: Zmiana parametrów slicera Porównanie wydruków Ulepszenia

12. Integracja systemu

Teoria: Problemy systemowe Synchronizacja

Praktyka: Składanie maszyny Testy ciągłości Eliminacja kolizji

13. Strojenie i stabilizacja

Teoria: Niezawodność Rezerwa bezpieczeństwa

Praktyka: Regulacje Wielokrotne próby Korekty końcowe

14. Prezentacja i refleksja

Teoria: Dokumentowanie procesu Rola portfolio

Praktyka: Pokaz działania Prezentacje uczestników Wspólna analiza

 

 

Galeria zdjęć

Politechnika Wrocławska ©