Авиационные предприятия, конструкторские бюро и производственные организации сегодня испытывают острую потребность в инженерах, которые разбираются в современных технологиях проектирования и изготовления воздушных судов и способны работать в условиях жёстких требований к качеству и безопасности полётов. Когда базовая подготовка уже за плечами, а профессиональные амбиции требуют расширения компетенций, наиболее разумным решением становится профессиональная переподготовка.
Программа профессиональной переподготовки Поршневые двигатели летательных аппаратов в Волгограде — это реальный шанс планомерно актуализировать знания, овладеть современными методами и получить официальный документ, подтверждающий право заниматься профессиональной деятельностью в новой сфере. Для большинства слушателей это не формальный курс, а осознанный карьерный манёвр: переход в высокотехнологичный сегмент промышленности, продвижение на вышестоящую должность, расширение круга решаемых задач.
Направление обучения: Авиастроение
Тип курсов: профессиональная переподготовка
Форма обучения: заочно с применением дистанционных образовательных технологий
Кол-во часов: 1010
Регион: Волгоград
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке
Направление обучения: Авиастроение
Тип курсов: профессиональная переподготовка
Форма обучения: заочно с применением ДОТ
Кол-во часов: 516
Регион: Волгоград
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке
Направление обучения: Авиастроение
Тип курсов: профессиональная переподготовка
Форма обучения: дистанционно
Кол-во часов: 256
Регион: Волгоград
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке
Направление обучения: Авиастроение
Тип курсов: повышение квалификации
Форма обучения: онлайн
Кол-во часов: 72
Регион: Волгоград
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации
Может быть интересно
Это исследователь, который должен глубоко понимать физику и химию материалов, механику деформируемого твердого тела, аэродинамику и технологию производства. Он решает комплексные междисциплинарные задачи, где каждое решение влияет на итоговые характеристики всего летательного аппарата. Это творческая работа, требующая нестандартного мышления, ведь свойства композитной детали зависят не только от ее формы, но и от внутренней структуры — ориентации каждого слоя армирующего волокна.
В продуктовых командах часто используется гибкое начало рабочего дня. Формат работы: Преимущественно офисный или гибридный. Полностью удаленный формат встречается реже, так как работа часто требует тесного взаимодействия с инженерами и доступа к "железу" (пультам, симуляторам).
В зависимости от уровня и конкретного предприятия, в неё входит: Проектирование и подготовка производства: Разработка и оптимизация 3D-моделей деталей с учётом специфики аддитивного производства (так называемое DfAM — Design for Additive Manufacturing) Работа в системах автоматизированного проектирования: CATIA, SolidWorks, NX Siemens, Ansys Топологическая оптимизация деталей — это когда компьютер «убирает» лишний материал там, где нагрузок нет, оставляя только несущие элементы конструкции Разработка технологических карт и маршрутных процессов производства Непосредственное производство: Подготовка аддитивных установок к работе (калибровка, настройка параметров) Контроль процесса печати Работа с металлическими порошками, полимерными материалами, контроль их качества Постобработка деталей: термообработка, снятие поддержек, механическая доработка, HIP-обработка (горячее изостатическое прессование) Контроль качества: Проведение неразрушающего контроля (рентгенография, КТ-сканирование, ультразвуковой контроль) Проверка геометрических параметров на КИМ (координатно-измерительных машинах) Оформление документации в соответствии с авиационными стандартами (АП-21, ГОСТ, EN) Научно-исследовательская работа: Отработка режимов печати для новых материалов Испытания образцов на прочность, усталость, коррозионную стойкость Участие в сертификации деталей и процессов Какие навыки и знания нужны Профессия требует широкого набора компетенций. Вот что понадобится: Технические знания: Материаловедение: свойства металлических сплавов (титан, алюминий, жаропрочные никелевые сплавы), полимеров и композитов Теория и практика методов аддитивного производства: SLM/DMLS (селективное лазерное сплавление), EBM (электронно-лучевое сплавление), FDM, SLS, DED и другие Основы прочностных расчётов, сопромат, теормех Технология машиностроения и метрология Основы авиационного производства и требования к авиационным деталям Программное обеспечение: CAD-системы (CATIA, NX, SolidWorks, Компас-3D) CAM-системы для подготовки заданий на печать (Materialise Magics, Netfabb, Amphyon) Системы инженерного анализа (Ansys, Abaqus) Базовые знания PLM-систем (управление жизненным циклом изделия) Личные качества: Аналитическое мышление и внимательность к деталям (в авиации цена ошибки — человеческие жизни) Умение работать в команде с конструкторами, технологами, испытателями Готовность к постоянному обучению — технологии развиваются очень быстро Ответственность и педантичность в ведении документации Знание английского языка будет большим плюсом: большинство аддитивных установок имеют иностранное программное обеспечение, техническая документация поставщиков — на английском.
Радиолокационные системы (РЛС): метеорадары, системы предупреждения столкновений (TCAS). Работа этого специалиста критически важна для обеспечения безопасности, эффективности и функциональности полетов.
Разница между работой на пилотируемые и автоматические программы существенна. Для пилотируемых аппаратов требования по надёжности выше на порядок.
Полезные материалы по программам обучения
Еще больше программ в нашем Telegram-канале