Masz pytania? Zadzwoń:

660-412-192

Brak produktów w koszyku.

Pracownia ZPT “budowa maszyn w oparciu o druk 3D”.

Kompletny zestaw umożliwiający prowadzenie zajęć budowy maszyn z ZPT z uwzględnieniem projektowania, druku 3D, mechaniki, elektroniki oraz programowania. Uczniowie samodzielnie drukują elementy konstrukcyjne, kompletują zestawy mechaniczne i elektroniczne, a następnie budują oraz uruchamiają funkcjonalne modele maszyn wykorzystujące platformę CyberBrick. Zestaw idealnie wpisuje się w nową podstawę programową “kompas jutra” realizowaną na zajęciach praktyczno technicznych. Uczniowie poznają podstawy budowy maszyn ich praktycznym zastosowaniem, zapoznając się jednocześnie z podstawami programowania i zastosowania druku 3D.

10 569,11  netto
13 000,01  brutto

Ten produkt wymaga indywidualnej wyceny.

Koszt dostawy zostanie podany po złożeniu zamówienia. Standardowy koszt na terenie Śląska -0 zł, poza Śląskiem – 24,60 zł. Szczegóły w cenniku.

W magazynie

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy

Pracownia ZPT „Budowa maszyn w oparciu o druk 3D”

to nowoczesny zestaw dydaktyczny przygotowany z myślą o realizacji programu „Pracownie Kompas Jutra” oraz nowej podstawy programowej dla zajęć praktyczno-technicznych. Rozwiązanie łączy projektowanie przestrzenne, druk 3D, mechanikę, elektronikę, automatykę i programowanie, umożliwiając prowadzenie zajęć metodą projektową zgodnie z ideą edukacji STEAM. Uczniowie nie korzystają z gotowych modeli – samodzielnie wykonują elementy konstrukcyjne na drukarce 3D, montują kompletne urządzenia oraz uruchamiają je z wykorzystaniem nowoczesnych zestawów CyberBrick.

Sercem pracowni jest drukarka Bambu Lab P1S Combo wyposażona w system AMS, umożliwiający automatyczny druk z czterech kolorów filamentu. Dzięki wysokiej precyzji, dużej prędkości pracy oraz automatycznej kalibracji uczniowie mogą szybko przygotowywać elementy konstrukcyjne wykorzystywane podczas zajęć. W zestawie znajdują się również kompletne pakiety filamentów oraz elementów elektronicznych i mechanicznych niezbędnych do budowy funkcjonalnych modeli maszyn.

Drukarka 3D Bambu Combo

Profesjonalna drukarka 3D nowej generacji stanowiąca centrum całej pracowni ZPT. Urządzenie wykonuje automatyczną kalibrację, kompensację drgań oraz poziomowanie stołu, dzięki czemu uczniowie mogą skoncentrować się na projektowaniu i budowie modeli zamiast na konfiguracji sprzętu.

Zamknięta komora robocza umożliwia drukowanie nie tylko z PLA, ale również z bardziej wymagających materiałów, takich jak PETG, TPU, ABS czy ASA. Wysoka prędkość pracy oraz precyzyjne prowadzenie głowicy znacząco skracają czas wykonywania projektów.

Najważniejsze zalety

  • automatyczna kalibracja i poziomowanie,
  • druk gotowy do pracy praktycznie od razu po uruchomieniu,
  • bardzo wysoka prędkość drukowania,
  • zamknięta komora robocza,
  • możliwość pracy z wieloma rodzajami filamentów,
  • kamera umożliwiająca monitorowanie procesu druku,

System AMS – Automatyczny System Podawania Filamentu

System AMS przenosi możliwości drukarki na znacznie wyższy poziom. Pozwala automatycznie korzystać z czterech różnych filamentów bez konieczności ręcznej wymiany materiału. Dzięki temu uczniowie mogą wykonywać wielokolorowe modele, oznaczać elementy konstrukcyjne odpowiednimi kolorami oraz poznawać praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych.

System automatycznie wykrywa materiał, kontroluje jego podawanie oraz zmniejsza ryzyko błędów podczas wydruku, co przekłada się na większą niezawodność pracy całej pracowni.

Komponenty do budowania maszyn

Ten zestaw został wyposażony w komplet, części elektronicznych, sterowników, śrubek silników a nawet filamentów potrzebnych do zbudowania kompletnych modeli maszyn w tym : dźwig tupu żuraw, koparka, wózek widłowy, ramie robotyczne. Jednak wszystkie części elektroniczne są przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania i mogą posłużyć do budowy wielu innych modeli z serii Cyber Brick.

Zestaw części elektronicznych i mechanicznych do budowy dźwigu typu żuraw

To znacznie więcej niż zestaw elementów montażowych. CyberBrick łączy elektronikę, mechanikę i programowanie w jeden spójny system edukacyjny. Po wydrukowaniu wszystkich części uczniowie budują funkcjonalny dźwig wyposażony w napędy, obrót wieży oraz mechanizm podnoszenia ładunku.

Projekt pozwala zrozumieć działanie przekładni, silników, serwomechanizmów oraz układów sterowania wykorzystywanych we współczesnych maszynach budowlanych.

Kompetencje rozwijane podczas projektu

  • mechanika,
  • automatyka,
  • elektronika,
  • programowanie,
  • analiza konstrukcji maszyn,
  • praca projektowa.

Zestaw części elektronicznych i mechanicznych do budowy koparki

Model koparki CyberBrick umożliwia budowę w pełni funkcjonalnej maszyny wyposażonej w napęd gąsienicowy oraz ruchome ramię robocze. Uczniowie uczą się współpracy wielu napędów jednocześnie oraz zasad sterowania wieloma osiami ruchu.

Projekt doskonale pokazuje, jak współpracują mechanika, elektronika i oprogramowanie podczas budowy nowoczesnych maszyn roboczych.

Najważniejsze zalety projektu

  • realistyczne odwzorowanie pracy koparki,
  • kilka niezależnych mechanizmów ruchu,
  • możliwość zdalnego sterowania,
  • nauka budowy układów napędowych,
  • praktyczne wykorzystanie serwomechanizmów i silników.

Zestaw części elektronicznych i mechanicznych do budowy ramienia robotycznego

Jedna z najbardziej zaawansowanych części całego zestawu. Wieloosiowe ramię robotyczne CyberBrick pozwala uczniom poznać podstawy robotyki przemysłowej, automatyki oraz programowania manipulatorów.

Model wykorzystuje serwomechanizmy zapewniające płynny ruch wielu osi jednocześnie, umożliwiając wykonywanie rzeczywistych operacji, takich jak chwytanie, przenoszenie czy precyzyjne pozycjonowanie elementów. Dzięki otwartej architekturze CyberBrick możliwe jest również tworzenie własnych programów sterujących, w tym z wykorzystaniem MicroPython, oraz rozbudowa projektu o kolejne funkcje.

Zestaw części elektronicznych i mechanicznych do budowy dwóch wózków widłowych

CyberBrick umożliwia budowę dwóch niezależnych modeli wózków widłowych pracujących jednocześnie. Dzięki temu uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia zespołowe, organizować zadania logistyczne oraz uczyć się sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie.

System pozwala również konfigurować sterowanie oraz programować zachowanie modeli, dzięki czemu zestaw stanowi doskonałe wprowadzenie do automatyki magazynowej.

Za pomocą tych samych części możesz zbudować również inne modele maszyn np. zdalnie sterowany samochód.

Zestaw filamentów do pracowni „Budowa maszyn w oparciu o druk 3D”

Integralnym elementem pracowni „Budowa maszyn w oparciu o druk 3D” jest profesjonalny zestaw materiałów eksploatacyjnych Bambu Lab, skompletowany w taki sposób, aby umożliwić realizację wszystkich projektów znajdujących się w zestawie oraz pozostawić szkołom zapas materiałów do wykonywania własnych modeli i kolejnych ćwiczeń praktycznych.

Zestaw obejmuje filamenty przeznaczone zarówno do wykonywania elementów konstrukcyjnych maszyn, jak również części wymagających zwiększonej wytrzymałości, elastyczności lub efektów wizualnych. Dzięki temu uczniowie poznają właściwości różnych materiałów wykorzystywanych we współczesnym druku 3D oraz uczą się świadomego doboru tworzyw do konkretnych zastosowań inżynierskich.

Wszystkie filamenty są w pełni kompatybilne z drukarką Bambu Lab P1S Combo oraz systemem AMS, który automatycznie rozpoznaje rodzaj i kolor materiału, dobiera odpowiednie parametry wydruku oraz umożliwia automatyczne przełączanie pomiędzy filamentami. Rozwiązanie to znacząco skraca czas przygotowania modeli, zwiększa niezawodność pracy oraz pozwala wykonywać wydruki wielokolorowe bez ręcznej wymiany materiału.

Filamenty PLA Basic/Mate – podstawowy materiał konstrukcyjny

Większość zestawu stanowią filamenty PLA Basic, uznawane za najlepszy materiał do zastosowań edukacyjnych. Charakteryzują się wysoką dokładnością wymiarową, bardzo dobrą jakością powierzchni oraz łatwością drukowania nawet przez początkujących użytkowników. Dzięki dużej sztywności oraz odpowiedniej wytrzymałości doskonale sprawdzają się podczas wykonywania elementów mechanicznych, obudów, przekładni oraz konstrukcji wykorzystywanych w projektach szkolnych.


Do zestawu dołączono między innymi następujące kolory: złoty, szary, czarny, żółty, biały, czerwony, niebieski, zielony, niebiesko-szary.

Bogata kolorystyka umożliwia wykonywanie modeli zgodnych z dokumentacją techniczną, oznaczanie poszczególnych podzespołów różnymi kolorami, tworzenie atrakcyjnych modeli dydaktycznych oraz realizację własnych projektów uczniowskich.

Specjalistyczne filamenty

Oprócz klasycznych filamentów typu PLA do zestawu dołączono filemty TPU, Transculent, czy PETG. Ich unikalne zastosowanie uatrakcyjnia wszystkie projektu i nadaj im praktyczny i realistyczny charakter.

Filament PLA Translucent umożliwia wykonywanie elementów częściowo przepuszczających światło. Dzięki niemu uczniowie mogą projektować osłony, klosze, elementy dekoracyjne oraz modele prezentujące działanie światła i optyki. Materiał pozwala również tworzyć atrakcyjne wizualnie projekty STEM oraz modele demonstracyjne.Filament TPU 95A HF umożliwia wykonywanie części elastycznych przy zachowaniu bardzo wysokiej prędkości drukowania. Materiał idealnie sprawdza się podczas produkcji: opon, rolek, amortyzatorów, uszczelek, elementów antypoślizgowych, osłon mechanicznych. Drugi filament elastyczny znajdujący się w zestawie to TPU 90A, charakteryzujący się jeszcze większą miękkością i sprężystością. Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie elementów wymagających dużej odkształcalności, takich jak amortyzatory, elastyczne złącza, chwytaki robotów czy elementy tłumiące drgania.
Filament PETG Translucent Clear został przeznaczony do wykonywania elementów wymagających większej odporności mechanicznej oraz podwyższonej trwałości. Łączy wysoką wytrzymałość z częściową przezroczystością, dzięki czemu doskonale nadaje się do produkcji osłon, obudów, pojemników, elementów konstrukcyjnych oraz części narażonych na intensywne użytkowanie podczas zajęć praktycznych.

To może Ci Się Spodobać

Pracownia ZPT “budowa ma...

10 569,11  netto
13 000,01  brutto