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la figura del tecnico informatico in medicina è un professionista specializzato nell'applicazione delle tecnologie informatiche nel settore sanitario. Si occupa della gestione, manutenzione e ottimizzazione dei sistemi informatici utilizzati nelle strutture sanitarie, come ospedali, cliniche e laboratori. Le sue responsabilità includono la gestione dei software per la gestione delle cartelle cliniche elettroniche (EMR), l'assistenza nella sicurezza dei dati sensibili dei pazienti e l'implementazione di soluzioni tecnologiche per il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle cure mediche.
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Materie
Stampa
3d
Manutenzione
Tecnico
Modellazione
Programma
Modulo 1: La Stampa 3D e alla Modellazione
Storia e sviluppo della stampa 3D
Introduzione alla modellazione 3D e applicazioni in ingegneria
Software di modellazione: panoramica e scelta degli strumenti
Modulo 2: Fondamenti della Modellazione 3D
Geometria e solidi 3D
Creazione di oggetti attraverso forme base (cuboid, sfere, cilindri, ecc.)
Approccio parametrico e non parametrico nella modellazione
Modulo 3: Tipologie di Stampa 3D
Tecnologie di stampa: FDM, SLA, SLS, DLP, e altre
Vantaggi e svantaggi di ciascun tipo di stampa
Scelta della tecnologia di stampa in base al tipo di progetto
Modulo 4: Software di Modellazione 3D
Introduzione a software di modellazione come AutoCAD, SolidWorks, Fusion 360
Creazione di un modello 3D base
Funzionalità avanzate dei software di modellazione
Modulo 5: Fasi del Processo di Stampa 3D
Progettazione: dal modello alla stampa
Preparazione del modello per la stampa (slicing)
Tipi di file per la stampa 3D (STL, OBJ, ecc.)
Modulo 6: Materiali per la Stampa 3D
Materiali termoplastici (PLA, ABS, PETG, TPU, ecc.)
Resine e materiali speciali per la stampa 3D
Selezione del materiale in base alle proprietà richieste (resistenza, flessibilità, ecc.)
Modulo 7: Ottimizzazione dei Modelli 3D
Tecniche di ottimizzazione per ridurre il tempo di stampa e migliorare la qualità
Supporti e orientamento dei modelli
Strategie per evitare errori comuni nella stampa
Modulo 8: Sistemi di Coordinamento e Gestione delle Stampa 3D
Software di slicing: Cura, PrusaSlicer, Repetier
Impostazione di parametri per velocità, temperatura, e altri fattori
Controllo remoto e monitoraggio delle stampanti 3D
Modulo 9: Analisi e Simulazioni di Modelli 3D
Simulazioni di stress e deformazioni in modelli 3D
Analisi della resistenza dei materiali tramite software (come SolidWorks Simulation)
Come integrare simulazioni nei progetti ingegneristici
Modulo 10: Modellazione Parametrica Avanzata
Introduzione alla modellazione parametrica con esempi pratici
L'uso di constraint e relazioni tra geometrie
Creazione di modelli parametrici per applicazioni specifiche in ingegneria
Modulo 11: Modellazione e Stampa per Prototipazione Rapida
Come utilizzare la stampa 3D per il prototyping
Tecniche per migliorare la rapidità e la qualità nella creazione di prototipi
Esempi di prototipi ingegneristici: dalle strutture ai circuiti
Modulo 12: Software di CAD e Integrazione con Stampa 3D
Uso di software CAD avanzati come AutoCAD, SolidWorks, CATIA
Integrazione dei file CAD con le macchine di stampa 3D
Creazione di modelli per l'industria, come ingranaggi, parti meccaniche, e dispositivi elettronici
Modulo 13: Ingegneria delle Strutture con la Stampa 3D
Progettazione di strutture leggere e resistenti
Creazione di parti personalizzate e sistemi modulari
Applicazioni in ingegneria civile e meccanica
Modulo 14: IoT e Stampa 3D: Creazione di Progetti Smart
Creazione di dispositivi connesse tramite sensori
Uso della stampa 3D per la prototipazione di dispositivi IoT (Internet of Things)
Integrazione di circuiti e componenti elettronici in modelli 3D
Modulo 15: Sostenibilità nella Stampa 3D
Considerazioni ambientali nella scelta dei materiali
Tecniche per ridurre i rifiuti e ottimizzare l'uso dei materiali
Il futuro della stampa 3D sostenibile e le sue applicazioni