lichnyj profil 6tbghrvrhh23 64
Комплексный образовательный проект инженерная лаборатория Орион
Артикул 32333

Комплексный образовательный проект «Инженерная лаборатория»

«Инженерная лаборатория» — это современный образовательный комплекс, объединяющий технологии 3D-сканирования, цифрового моделирования, аддитивного производства и механической обработки в единую инженерную среду.

Комплекс позволяет учащимся пройти полный путь создания изделия: от физического объекта и цифровой модели — до изготовления готовой детали с использованием современных производственных технологий.

В основе лаборатории лежит практико-ориентированный подход к обучению, при котором учащиеся не просто изучают теорию, а работают с реальными инженерными инструментами, используемыми в цифровом производстве, прототипировании и механообработке.

В состав комплекса входят три взаимосвязанных модуля: многофункциональный производственный комплекс с поддержкой 3D-печати, лазерной гравировки и CNC-обработки, настольный 3D-сканер высокой точности, а также модульный инженерный станочный комплекс для изучения механической обработки материалов.

3D-сканер позволяет создавать цифровые копии объектов и получать готовые трехмерные модели для дальнейшей обработки, редактирования и производства. Использование технологий структурированного света обеспечивает высокую детализацию сканирования и точную передачу геометрии объектов. Полученные модели могут использоваться для реверсивного инжиниринга, проектной деятельности, прототипирования и последующей 3D-печати.

После этапа цифровизации учащиеся переходят к работе с технологиями цифрового производства. Многофункциональный производственный модуль объединяет несколько производственных технологий в единой системе и позволяет изучать основы аддитивного производства, числового программного управления, лазерной обработки и цифрового моделирования. Комплекс поддерживает изготовление прототипов, создание макетов, производство деталей, лазерную маркировку и обработку различных материалов.

Отдельную роль в лаборатории играет инженерный станочный модуль, предназначенный для изучения основ механической обработки и инженерной механики. Модульная конструкция позволяет собирать различные конфигурации оборудования, включая токарный, сверлильный, фрезерный и шлифовальный станки. Работа с комплексом помогает учащимся понять принципы резания материалов, координатных перемещений, фиксации заготовок, кинематики станков и организации производственного процесса.

Объединение цифровых и классических технологий обработки формирует у учащихся целостное понимание современного производства. Лаборатория позволяет связать этапы сканирования, проектирования, прототипирования и механической обработки в единую производственную цепочку, максимально приближенную к реальным инженерным процессам.

Комплекс подходит для оснащения инженерных классов, школьных технопарков, центров дополнительного образования, STEM-пространств, кванториумов и профильных учебных лабораторий. Решение может использоваться как для базового знакомства с современными производственными технологиями, так и для реализации проектной и исследовательской деятельности.

Работа с лабораторией способствует развитию инженерного мышления, пространственного восприятия, навыков цифрового моделирования, проектирования и технического творчества. Учащиеся получают практический опыт работы с современным оборудованием и осваивают технологии, применяемые в промышленности, машиностроении, цифровом производстве и инженерной разработке.

Комплексный образовательный проект «Инженерная лаборатория» — это не просто набор оборудования, а полноценная образовательная производственная среда, позволяющая познакомить учащихся с современными инженерными технологиями и сформировать понимание полного цикла создания изделия — от идеи до готового результата.

Если у вас остались вопросы по комплектации или вам нужна помощь, свяжитесь с нами на странице Контакты.

Оборудование соответствует стандартам Минпросвещения России.

920000,00 

Доступно для предзаказа

Фото продукции

Состав набора

Практические работы

Техническое задание

Комплексный образовательный проект инженерная лабораторияКомплексный образовательный проект инженерная лаборатория учебное оборудованиеКомплексный образовательный проект инженерная лаборатория принтерКомплексный образовательный проект инженерная лаборатория 3D принтерКомплексный образовательный проект инженерная лаборатория 3D сканерКомплексный образовательный проект инженерная лаборатория кванториумКомплексный образовательный проект инженерная лаборатория сканер
Комплексный образовательный проект «Инженерная лаборатория»

Современная образовательная экосистема для изучения цифрового производства, 3D-технологий и механообработки.

«Инженерная лаборатория» — это комплексное учебное решение, объединяющее технологии 3D-сканирования, аддитивного производства и механической обработки в единую инженерную среду.

Инженерная лаборатория — технические характеристики модулей

Модуль 1. Многофункциональный 3D-принтер / гравировальный модуль

Компактная цифровая производственная станция для 3D-печати, лазерной гравировки и инженерного прототипирования. Предназначена для образовательных учреждений, STEM-лабораторий, кружков робототехники и проектной деятельности.

Основные характеристики

  • Тип оборудования: настольный модульный 3D-принтер
  • Технология печати: FDM
  • Область печати: до 130 × 130 × 130 мм
  • Толщина слоя: от 0,05 мм
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Поддерживаемые материалы: PLA, ABS, TPU, PETG
  • Температура сопла: до 260 °C
  • Тип платформы: съемная магнитная платформа
  • Точность позиционирования:
  • по оси X/Y: ±0,01 мм
  • по оси Z: ±0,0025 мм
  • Скорость печати: до 100 мм/с
  • Интерфейсы подключения: USB, Wi-Fi
  • Поддерживаемые форматы: STL, OBJ, G-code
  • Совместимость с ОС: Windows, macOS
  • Дисплей управления: сенсорный
  • Электропитание: 24 В
  • Корпус: алюминиевый профиль + ударопрочный пластик
  • Дополнительные возможности
  • Лазерная гравировка
  • Быстрая смена модулей
  • Автоматическая калибровка
  • Работа с инженерными и дизайнерскими проектами
  • Поддержка учебных CAD/CAM-сценариев
  • Модуль 2. Настольный 3D-сканер

    Высокоточный настольный 3D-сканер для создания цифровых моделей физических объектов. Используется для реверс-инжиниринга, цифрового моделирования, подготовки к 3D-печати и учебных инженерных проектов.

    Основные характеристики

    Тип сканирования:
  • фиксированное сканирование
  • сканирование с поворотным столом
  • Технология сканирования: структурированный белый свет
  • Точность сканирования: до 0,1 мм
  • Точность одной сцены: ≤ 0,1 мм
  • Разрешение точки: 0,17–0,2 мм
  • Скорость сканирования: одна сцена: менее 8 секунд
  • автоматический полный цикл: до 2 минут
  • Минимальный размер объекта: 30 × 30 × 30 мм
  • Максимальная область сканирования: до 700 × 700 × 700 мм (ручное совмещение)
  • Область автоматического сканирования: 200 × 200 × 200 мм
  • Размер одной сцены: 200 × 150 мм
  • Тип подсветки: LED белого света
  • Текстурное сканирование: поддерживается
  • Разрешение камеры: 1,3 Мп
  • Рабочая дистанция: 290–480 мм
  • Поддерживаемые форматы экспорта: OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF
  • Системные требования: ОС: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
  • Видеокарта: NVIDIA
  • Оперативная память: от 8 ГБ
  • Интерфейс: USB 2.0 / USB 3.0
  • Конструктивные особенности:
  • Интегрированный поворотный стол
  • Автоматическое совмещение моделей
  • Компактная настольная конструкция
  • Безопасная система белого света без лазерного излучения
  • Поддержка прямой интеграции с 3D-печатью
  • Комплектация:
  • 3D-сканер
  • Поворотный стол
  • Калибровочная плата
  • Кабели подключения
  • Блок питания
  • Программное обеспечение
  • Модуль 3. Многофункциональный станок 8-в-1

    Универсальный модульный мини-станок для изучения основ механической обработки материалов, инженерии и производственных технологий.

    Поддерживаемые конфигурации

  • Токарный станок по металлу
  • Токарный станок по дереву
  • Фрезерный станок
  • Сверлильный станок
  • Шлифовальный станок
  • Лобзиковый станок
  • Делительный станок
  • Ручной гравировальный модуль
  • Основные характеристики
  • Тип конструкции: модульный настольный станок
  • Материал направляющих: металл
  • Материал корпуса: металл + инженерный пластик
  • Напряжение питания: 12 В
  • Тип двигателя: DC мотор
  • Скорость вращения шпинделя: до 20 000 об/мин
  • Максимальный диаметр обработки: до 50 мм
  • Максимальная длина обработки: до 135 мм
  • Точность позиционирования: до 0,02 мм
  • Тип управления: ручной механический
  • Тип зажимного патрона: трехкулачковый мини-патрон
  • Учебные возможности
  • Изучение принципов механической обработки
  • Основы токарных и фрезерных работ
  • Создание прототипов
  • Обработка пластика, дерева, мягких металлов
  • Развитие инженерного мышления и навыков проектирования
  • Комплектация
  • Базовая станина
  • Шпиндельный модуль
  • Фрезерный модуль
  • Сверлильный модуль
  • Шлифовальный модуль
  • Патрон
  • Комплект оснастки
  • Набор инструментов
  • Блок питания
  • Защитные элементы
  • Общие характеристики комплекса «Инженерная лаборатория»

    Тип комплекса: образовательная инженерная лаборатория полного цикла

    Назначение:

  • инженерное образование
  • STEM/STEAM
  • робототехника
  • прототипирование
  • цифровое производство
  • Возрастная категория:
  • средняя школа
  • старшая школа
  • колледжи
  • технопарки
  • Поддержка проектной деятельности: да
  • Возможность совместной работы модулей: да
  • Подготовка моделей:
  • сканирование → моделирование → печать → механическая обработка
  • Формат обучения:
  • индивидуальный
  • групповой
  • проектный
  • Тип размещения: настольный
  • Электропитание: 220 В / 50 Гц
  • Соответствие современным STEM-подходам: да
  • Лаборатория разработана для:

  • школ;
  • технопарков;
  • центров дополнительного образования;
  • инженерных классов;
  • STEM-пространств;
  • колледжей;
  • кружков робототехники и цифрового производства.
  • Единая инженерная производственная цепочка

    Комплекс формирует полноценный цикл инженерного проектирования:

  • 1. 3D-сканирование объектов
  • Получение цифровых моделей физических объектов с помощью настольного 3D-сканера высокой точности.
  • 2. Цифровое моделирование
  • Редактирование и доработка моделей в CAD/CAM-среде.
  • 3. Аддитивное производство
  • Создание прототипов и изделий на многофункциональном 3D-принтере.
  • 4. Лазерная и CNC-обработка
  • Гравировка, фрезеровка и обработка различных материалов.
  • 5. Механическая обработка
  • Изучение принципов токарной, сверлильной, фрезерной и шлифовальной обработки на модульном инженерном станочном комплексе.

    Состав инженерной лаборатории

    Модуль 1. Многофункциональный производственный комплекс

    Универсальный модуль цифрового производства, объединяющий несколько технологий обработки:

  • 3D-печать;
  • лазерная гравировка;
  • CNC-обработка;
  • модульная конфигурация;
  • сменные рабочие модули;
  • сенсорное управление;
  • поддержка различных материалов.
  • Комплекс позволяет учащимся изучать:
  • основы аддитивных технологий;
  • принципы числового программного управления;
  • лазерную обработку;
  • подготовку цифровых моделей к производству;
  • основы цифрового прототипирования.
  • Возможности:

  • изготовление прототипов;
  • создание макетов;
  • производство деталей;
  • лазерная маркировка;
  • гравировка;
  • фрезеровка пластиков и мягких материалов;
  • инженерное моделирование.
  • Модуль 2. Настольный 3D-сканер

    Высокоточный сканирующий модуль предназначен для создания цифровых копий объектов.

    Возможности:

  • автоматическое сканирование;
  • сканирование на поворотном столе;
  • ручное сканирование;
  • построение текстурированных 3D-моделей;
  • экспорт в популярные форматы 3D-моделей;
  • интеграция с CAD/CAM и 3D-печатью.
  • Образовательные задачи:

  • реверсивный инжиниринг;
  • цифровизация объектов;
  • изучение технологий компьютерного зрения;
  • создание цифровых архивов;
  • подготовка моделей для печати и обработки.
  • Модуль 3. Инженерный станочный комплекс

    Модульная система механической обработки, предназначенная для изучения основ машиностроения и инженерной механики.

    Поддерживаемые конфигурации:

  • токарный станок;
  • сверлильный станок;
  • фрезерный станок;
  • шлифовальный станок;
  • лобзиковый модуль;
  • координатная обработка;
  • ручная механическая обработка.
  • Комплекс позволяет изучать:

  • кинематику станков;
  • работу шпинделя;
  • координатные перемещения;
  • механическую обработку;
  • основы резания материалов;
  • точность обработки;
  • фиксацию заготовок;
  • инженерную механику.
  • Ключевые преимущества комплекса

  • Полный цикл инженерного производства
  • От сканирования объекта — до изготовления готовой детали.
  • Практико-ориентированное обучение
  • Учащиеся работают с реальными технологиями современного производства.
  • Интеграция цифровых и классических технологий
  • Лаборатория объединяет цифровое производство и механическую обработку.
  • STEM-подход
  • Развитие инженерного, технического и проектного мышления.
  • Модульность и масштабируемость
  • Комплекс может использоваться как единая лаборатория или как отдельные независимые модули.
  • Современные производственные технологии
  • Изучение технологий, применяемых в инженерии, промышленности и цифровом производстве.
  • Образовательные направления

    Комплекс подходит для реализации программ по направлениям:
  • инженерия;
  • робототехника;
  • цифровое производство;
  • 3D-моделирование;
  • мехатроника;
  • CAD/CAM;
  • промышленный дизайн;
  • техническое творчество;
  • проектная деятельность;
  • FabLab / MakerSpace;
  • STEM-образование.
  • Формируемые компетенции

    Работа с лабораторией позволяет развивать:

  • пространственное мышление;
  • инженерное проектирование;
  • навыки прототипирования;
  • основы цифрового производства;
  • работу с 3D-моделями;
  • понимание механообработки;
  • технологическое мышление;
  • навыки работы с современным оборудованием.
  • Области применения

  • Общеобразовательные школы
  • Инженерные и технологические классы.
  • Центры дополнительного образования
  • STEM-лаборатории и кружки технического творчества.
  • Технопарки и кванториумы
  • Подготовка инженерных проектов и практических разработок.
  • Колледжи и профильные учреждения
  • Изучение основ современного производства и инженерных технологий.
  • Инженерная лаборатория — это не просто набор оборудования Это современная образовательная производственная среда, позволяющая учащимся познакомиться с реальными технологиями цифрового и механического производства, освоить инженерное мышление и пройти полный путь создания изделия — от идеи до готового результата.

    Техническое задание №1

    Учебное оборудование

    Комплексный образовательный проект инженерная лаборатория

    Конструктор предназначен для изучения основ твердотельного моделирования, применения аддитивных технологий в процессе макетирования и прототипирования объектов, технологий механической обработки и принципов функционирования технологического оборудования.

    Состав комплекта:

      Конструктор для сборки 3D принтера не менее 4 шт.:

    • экструдер для печати пластиками с температурой плавления до 245°;
    • LCD экран для отображения параметров и настроек печати;
    • интерфейс USB для загрузки данных;
    • порт для подключения SD карты памяти для загрузки данных без использования компьютера.
    • Комплект расходных материалов к 3D принтеру:

    • безопасный PLA пластик не менее 10 кг; - безопасный PLA Wood пластик не менее 3 кг;
    • безопасный FilaFlex пластик не менее 5 кг.
    • Конструктор для сборки 3D сканера:

    • поворотный стол для установки сканируемого объекта (предназначен для подключения к компьютеру с помощью интерфейса USB 2.0 и сохранения данных в формате STL.
    • Конструктор для сборки станков для механической обработки не менее 4 шт.

      Комплект учебно-методических материалов.

    Похожие товары