Pôle fabrication, ingénierie et technologie

Fabrication de pointe

À propos de ce programme

Advanced Manufacturing offre une formation et une expérience de travail dans le large éventail d'équipements de fabrication. Les élèves apprennent à fabriquer des pièces métalliques à l'aide de tours, de fraiseuses, de perceuses et de meuleuses. Les étudiants apprennent à concevoir des composants sur un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) et à construire des composants de machines complexes, notamment des moteurs et des systèmes d'outillage, à fabriquer des pièces de robotique et d'autres projets nécessitant une conception, une fabrication et un assemblage de précision en utilisant des principes d'ingénierie. Voir ci-dessous pour les descriptions complètes des cours.

Possibilités de carrière

  • Machiniste de précision
  • Programmeur de configuration CNC
  • Fabricant d'outils et de matrices
  • Production d'usine
  • Machiniste/Mécanicien
  • Recherche et Développement

Partenariats industriels

  • Solutions de modélisation Synventive
  • Machine industrielle automatique
  • Machine Snyder
  • Machine informatique
  • CompétencesUSA

Certifications

  • Industrie générale OSHA 10 heures
  • MACWIC
  • Centre d'avancement de la fabrication
  • Collaboratif pour l'innovation de la main-d'œuvre

Accords d'articulation

  • Collège communautaire de la rive nord - Danvers
  • Collège communautaire de l'État du Massachusetts

Membres du comité directeur

  • Charlie Anastos, Harmonic Drive
  • Bruce Boisselle, Whittier Tech
  • Elaine Brown, Encriers maintenant
  • Tracey Cahalane, Microline Chirurgie
  • Paul Coz, Gortons (Paul Soucy)
  • John Donald, Raytheon, Co.
  • Barbara Dunn, Design d'intérieur d'ascenseur
  • John Flinn, Technologies innovantes
  • Robert Franklin, General Electric
  • Gina Frey, Programmes d'action communautaire de la Côte-Nord
  • Paul Hoff, Ingénierie du cristal
  • Chip Holm, tournage spécialisé
  • Bailey Kaplan, Synventif
  • Andrea Kelly, Conduite harmonique
  • Bob Laurano, Métaux Yarde
  • John Macdonald, Paradigme Précision
  • Kim McFarlane, École technique professionnelle Lynn
  • Bill Marnik, General Electric
  • Peter Meymaris, Ingénierie du cristal
  • Paul Moskevitz, Whittier Tech
  • Mike Munday, Arwood Machine Corp.
  • Brian Norris, NAMC
  • Kate O'Malley, MASSHire
  • Rich Oliver, Oliver Welding & Fabricating Inc.
  • Dianne Palter Gill, Collège communautaire North Shore
  • Celina Pendexter, Commonwealth de MA
  • Christopher Phelps, synventif
  • Ashley Ritchie, General Electric
  • Sandro Russo, Machine de Prattville
  • Mary Sarris, embauche MASS
  • Wayne Spritz, AW Chesterton Company
  • Christopher Stempek, Arwood Machine Corp.
  • Michelle Stracqualursi, Salem Metal, Inc.
  • Helene VanDernoot, Solutions de formation en entreprise

Rencontrez les professeurs de fabrication avancée

Dennis Crosscup

M. Dennis Crosscup

Professeur de soudage
DCrosscup@essextech.net

M. Timothée Rigol

Professeur de fabrication avancée
TRigol@essextech.net

M. Robert Trottier

Professeur de fabrication avancée
RTrottier2@essextech.net

Descriptions des cours de fabrication avancée

Numéro du coursNomCréditNiveau scolaire
am101Exploration de la fabrication avancée 91Niveau 9
am103Fabrication de pointe 910Niveau 9
am200Fabrication de pointe 1016Niveau 10
am201Théorie de la fabrication avancée 104Niveau 10
am300Fabrication de pointe 1120Niveau 11
am301Théorie de la fabrication avancée 114Niveau 11
am305Enseignement coopératif en fabrication de pointe 1112Niveau 11
pmet301Parcours CTAE : communication et éléments essentiels de carrière2Niveau 11
pmet302Parcours CTAE : littératie financière professionnelle en finance d'entreprise2Niveau 11
am400Fabrication de pointe 1220Niveau 12
am401Théorie de la fabrication avancée 124Niveau 12
am405Enseignement coopératif en fabrication de pointe 1224Niveau 12
pmet401Parcours CTAE : Humanitarisme civique2Niveau 12
pmet402Parcours CTAE : présentation du portfolio professionnel2Niveau 12
Exploration de la fabrication avancée 9

Cours # am101 | Crédit : 1
Ce cours exploratoire d'une durée de cinq jours initie les élèves de 9e année à une expérience pratique de la réalisation d'un projet sous supervision directe. Les étudiants apprendront à couper des matières premières pour se préparer à l'usinage soustractif de métaux, y compris le laiton, l'acier ou l'aluminium, et à utiliser des tours à moteur manuels, des fraiseuses et des scies à ruban horizontales pour créer un produit, tel qu'une horloge en métal, un yoyo, un fidget spinner ou des dés. De plus, les étudiants seront initiés à l'impression 3D, à la robotique de base dans la fabrication et aux logiciels de CAO/FAO. L'avenir des carrières dans la fabrication aérospatiale, la fabrication d'instruments médicaux, la fabrication d'outils et de matrices, ainsi que l'emploi dans les domaines de l'inspection et de l'assurance qualité seront discutés.

Fabrication de pointe 9

Cours # am103 | Crédits : 10
Ce cours semestriel présente aux étudiants des informations de base sur la sécurité du programme de carrière, la métrologie, l'usinage, y compris le fonctionnement des fraiseuses manuelles et des tours à métaux, les scies à ruban horizontales, les catégories métallurgiques, le travail sur banc et la géométrie des machines-outils. Les étudiants sont également initiés aux termes et au langage utilisés dans l'aérospatiale et le métier de machiniste, la CAO/FAO, la modélisation solide et l'impression 3D. Les étudiants acquièrent également une compréhension de base de la lecture des plans et de l'utilisation de base de l'équipement d'inspection. Les élèves travaillent sur des projets jusqu'à la fin de l'année scolaire tout en pratiquant la sécurité.

Fabrication de pointe 10

Cours # am200 | Crédits : 16
Ce cours d'une année complète présente aux étudiants des informations détaillées sur la sécurité, la métrologie, l'usinage, y compris le fonctionnement des fraiseuses manuelles et conversationnelles et des tours à métaux manuels et conversationnels et des fixations, des scies à ruban horizontales, des études métallurgiques et un aperçu détaillé des machines-outils. Les étudiants utilisent la géométrie et les termes et langages avancés utilisés dans l'aérospatiale et le métier de machiniste pour apprendre à déchiffrer et créer le code G et M, pour être initiés au langage de programmation et au formatage de programme, à la CAO/FAO et au formatage de programme, à la CAO/FAO et à la modélisation solide. , et l'impression 3D. Les étudiants apprennent également à lire et à créer des plans, à prototyper leurs idées et à utiliser un équipement d'inspection détaillée avec une introduction aux dimensions géométriques et aux tolérances.

Fabrication avancée 10 Théorie

Cours # am201 | Crédits : 4
Ce cours en classe d'une année complète fournira aux étudiants la théorie de l'usinage, des techniques de base aux techniques avancées. Les étudiants progresseront en participant à des discussions sur la technologie des machines-outils et tous les aspects de l'usinage des métaux, de la métallurgie et d'autres matériaux, en utilisant des techniques d'usinage soustractives. Les étudiants étudieront également les procédures d'inspection, la géométrie des outils, l'impression 3D, les bases de la CAO / FAO pour la lecture et l'écriture détaillées du code G & M. Ils apprendront également les techniques, les appareils et les outils de mesure d'inspection et d'assurance qualité, ainsi que les concepts liés à la géométrie, au dimensionnement et aux tolérances. Les étudiants seront initiés au langage du programme CNC, une introduction détaillée au code G et M et pratiqueront ces techniques avec leur instructeur. La théorie commencera par des informations très basiques et évoluera vers une compréhension plus détaillée des procédures d'usinage et de fabrication dans un environnement d'apprentissage sûr et amusant.

Théorie de la fabrication avancée 11

Cours # am301 | Crédits : 4
Ce cours en classe d'une année complète initie les étudiants au filetage, aux types de limes et de scies et à l'utilisation de fraiseuses et de fraises, ainsi qu'à une étude des métaux ferreux et non ferreux. Les élèves exploreront la lecture et l'esquisse de plans de fabrication de métaux. Les étudiants apprendront également des techniques de programmation avancées en écrivant des programmes de commandes numériques par ordinateur (CNC) pour le tour CNC et le centre d'usinage à l'aide de codes G&M.

Fabrication de pointe 11

Cours # am300 | Crédits : 20
Ce cours d'une année complète offre aux étudiants une formation et une expérience de travail dans un large éventail d'équipements de fabrication. Les étudiants apprennent à fabriquer des pièces en métal et en plastique à l'aide de tours, de fraiseuses, de perceuses, d'équipements de meulage, de découpeuses laser et d'imprimantes 3D. Ils apprennent à lire des plans, à utiliser une variété d'outils d'inspection et à programmer et à utiliser des équipements à commande numérique par ordinateur (CNC) conformément aux normes de l'industrie. Les étudiants apprennent également à concevoir des composants sur un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) et à construire des composants qui nécessitent une conception, une fabrication et un assemblage de précision, en utilisant les principes de l'ingénierie.

Enseignement coopératif en fabrication de pointe 11

Cours # am305 | Crédits : 12
Ce cours semestriel offre aux étudiants qualifiés une opportunité d'emploi technique de carrière. Le programme est conçu pour permettre aux étudiants de se former en cours d'emploi en les faisant participer à des travaux directement liés à leur domaine technique d'études. Les employeurs coopérants offrent une formation supplémentaire, rémunèrent les étudiants et rendent compte de leurs performances à l'école pour chaque cycle. Veuillez noter que les juniors sont éligibles à l'éducation coopérative pendant les troisième et quatrième trimestres uniquement.

Fabrication de pointe 12

Cours # am400 | Crédits : 20
Ce cours d'une année complète continue de fournir aux étudiants une expérience dans un large éventail d'équipements de fabrication. Les étudiants continuent de travailler sur des projets où ils fabriquent des pièces en métal et en plastique à l'aide de tours, de fraiseuses, de perceuses, d'équipements de meulage, de découpeuses laser et d'imprimantes 3D. Les élèves lisent des plans, utilisent des outils d'inspection et programment et font fonctionner des équipements à commande numérique par ordinateur (CNC) conformément aux normes de l'industrie. Les étudiants continuent également à concevoir des composants à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) et à construire des composants qui nécessitent une conception, une fabrication et un assemblage de précision tout au long du processus de conception technique.

Théorie de la fabrication avancée 12

Cours # am401 | Crédits : 4
Ce cours en classe d'une année complète vise à enseigner aux étudiants les théories sous-jacentes qui accompagnent le programme de fabrication de pointe. L'accent est mis sur la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur, les calculs d'usinage, la théorie de la coupe, la fabrication additive, le flux de travail de planification des tâches, le dimensionnement géométrique et le tolérancement, ainsi que l'analyse des coûts.

Enseignement coopératif en fabrication de pointe 12

Cours # am405 | Crédits : 24
Ce cours d'une année complète offre aux étudiants qualifiés une opportunité d'emploi professionnelle et technique. Le programme est conçu pour permettre aux étudiants de se former en cours d'emploi en les faisant participer à des travaux directement liés à leur domaine technique d'études. Les employeurs coopérants offrent une formation supplémentaire, rémunèrent les étudiants et rendent compte de leurs performances à l'école pour chaque cycle.

Passer au contenu