Engineering Institute of Technology (EIT)
Professioneel competentiecertificaat in de machinebouw
Online
Certificaat
DUUR
3 maanden
TALEN
Engels
TEMPO
Deeltijd
DEADLINE VOOR AANMELDING
EERSTE STARTDATUM
COLLEGEGELD
STUDIE FORMAAT
Afstand leren
Onze virtuele open week is ons grootste live en online evenement tot nu toe. Een reeks sessies wordt gepresenteerd (en opgenomen) verspreid over meerdere dagen in de week van maandag 12 oktober 2026.

REGISTREER HIER VOOR DE VIRTUELE OPEN WEEK 2023.
In deze interactieve live online cursus van 3 maanden leer je:
- Begrijp basis mechanische engineering concepten zoals kracht , werk , kracht , momenten en koppels
- Identificeer de verschillende gebalanceerde en ongebalanceerde krachten en belastingen in een systeem
- Bepaal het belang van algemene technische materiaaleigenschappen in relatie tot de levensduur en het falen van componenten
- Voer een basisontwerp uit voor statische sterkte
- Pas de theorie en principes toe die gelden voor de werking van gemeenschappelijke mechanische aandrijfcomponenten
- Selecteer geschikte tandwielen en lagers
- Begrijp de onderliggende principes die gelden voor de werking van gemeenschappelijke mechanische aandrijfmechanismen en aandrijvingen
- Maak onderscheid tussen de verschillende mechanismen voor warmteoverdracht en begrijp de principes voor het ontwerp van warmtewisselaars
- Voer een eenvoudig ontwerp en selectie van leidingsystemen en bijbehorende componenten uit
- Bewaken, beheersen en evalueren van trillingen
- Selecteer het juiste productiesysteem en begrijp de principes van het ontwerp voor de productie
- Starten en opzetten van een effectief maar eenvoudig inspectie- en onderhoudsprogramma (inclusief smering)
- Waardeer de behoefte aan standaardisatie en begrijp de algemeen geldende mechanische normen en codes
cursus details
Dit is een intensieve cursus die je de essentie van werktuigbouwkunde geeft .
Mechanische engineering, in eenvoudige bewoordingen, behandelt alle bewegende apparatuur; dit maakt het misschien de breedste en meest uiteenlopende technische disciplines. De mechanische discipline ontleent in wezen zijn breedte aan de noodzaak om alles te ontwerpen en te produceren, van kleine (zelfs nano) individuele apparaten, zoals meetinstrumenten, tot grote systemen zoals werktuigmachines en energiecentrales. Eenvoudige installatie en onderhoudsgemak zijn cruciaal voor het succes van een mechanisch systeem, evenals operationele flexibiliteit en ontwerpflexibiliteit. Inzicht in parameters voor de selectie en het ontwerp van mechanische systemen is essentieel voor het identificeren van geschikte systemen voor een bepaalde toepassing.
Om al deze kwesties in context te plaatsen, is een goede kennis van mechanische principes in combinatie met een goed begrip van sleutelconcepten zoals kracht, energie en warmte belangrijk. Mechanische krachtoverbrenging wordt besproken vanuit het oogpunt van tandwielen , koppelingen en lagers . Een juiste selectie en dimensionering van deze kritische mechanische componenten zijn van vitaal belang om optimale prestaties en verbeterde efficiëntie van een mechanisch systeem te garanderen. Onlangs heeft vloeistoftechnologie een aanzienlijke verandering ondergaan en daarom is een gedetailleerd overzicht van de onderliggende principes van vloeistofkracht en de toepassingen ervan van vitaal belang. De theorie achter warmteoverdracht , de verschillende mechanismen voor warmteoverdracht en het ontwerp van warmtewisselaars worden ook onderzocht.
Elke studie van mechanische systemen zou onvolledig zijn zonder een evaluatie van mechanische trillingen op te nemen . Dit helpt u bij het bewaken, besturen en analyseren van trillingen en bij het uitvoeren van foutdiagnoses in mechanische systemen. Het gebied van onderhoud heeft zich ontwikkeld tot een afzonderlijke en zeer gespecialiseerde functie. Een effectief onderhoudsregime helpt bij het identificeren van faalsymptomen en maakt het mogelijk corrigerende maatregelen te nemen om ongeplande en soms catastrofale storingen te voorkomen. Ten slotte helpt een discussie over de vele normen, codes en voorschriften voor mechanische systemen het hele traject in perspectief te plaatsen.
Voordelen van online leren voor studenten
- Kostenbesparend: geen reis of accommodatie nodig
- Interactief: live, interactieve sessies laten je communiceren met je instructeur en medestudenten
- Flexibel: korte interactieve sessies via internet die u thuis of op kantoor kunt bijwonen.
- Praktisch: voer oefeningen uit door op afstand toegang te krijgen tot onze labs en simulatiesoftware
- Deskundige instructeurs: instructeurs hebben uitgebreide industriële ervaring; ze zijn niet alleen 'academici'
- Geen geografische grenzen: leer vanaf elke locatie, alles wat u nodig hebt is een internetverbinding
- Voortdurende ondersteuning: van uw instructeur (s) en een toegewijde leerondersteuningsfunctionaris voor de volledige duur van de cursus
- Internationaal inzicht: communiceer en netwerk met deelnemers van over de hele wereld en krijg waardevol inzicht in de internationale praktijk
Voordelen van online leren voor werkgevers
- Lagere trainingskosten: geen reis of accommodatie nodig
- Minder uitvaltijd: korte webinars (60-90 minuten) en flexibele trainingsmethoden betekent minder tijd zonder werk
- Behoud werknemers: houd personeel dat een kwalificatie als een voltijds onderzoek overweegt
- Verhoog de efficiëntie: verbeter de vaardigheden en kennis van uw technische of technische medewerkers
- Internationaal inzicht: studenten hebben toegang tot internationaal gevestigde professionele instructeurs en studenten
Hoe werkt het?
EIT online leercursussen omvatten een combinatie van live, interactieve sessies via internet met een professionele instructeur, vaste lezingen en opdrachten. De cursussen omvatten simulatiesoftware en laboratoriumtoepassingen op afstand, zodat u de theorie in de praktijk kunt brengen, en u krijgt constante ondersteuning van een toegewijde Learning Support Officer.
Praktische oefeningen en Remote Laboratories
Als onderdeel van de baanbrekende nieuwe manier van lesgeven gebruiken onze online engineeringcursussen een reeks externe laboratoria (labs) en simulatiesoftware om uw leren te vergemakkelijken en om de kennis te testen die u tijdens uw cursus hebt opgedaan. Het gaat om complete werklaboratoria die op verschillende locaties in de wereld zijn opgezet en waarin u zich kunt aanmelden en de verschillende praktische sessies kunt doorlopen.
Deze worden aangevuld met simulatiesoftware die op afstand of op uw computer wordt uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat u de vereiste hands-on ervaring opdoet. Niemand kan veel leren van alleen lezingen, de laboratoria en simulatiesoftware zijn ontworpen om de absorptie van de materialen te vergroten en om u een praktische oriëntatie van de leerervaring te geven. Dit alles geeft u een solide, praktische kennis van de belangrijkste principes die worden behandeld en zorgt ervoor dat u maximaal profijt trekt van uw cursus.
Cursusbeschrijving
Module 1: Basisprincipes van werktuigbouwkunde
- Inleiding en basisconcepten
- Eenheden voor technische grootheden
- Interpretatie van mechanische tekeningen
- Wrijving - belang in mechanische systemen, typen, statische en dynamische wrijvingscoëfficiënten
Module 2: technische materialen
- Stress-stam relatie
- Eigenschappen van technische materialen: sterkte, hardheid, ductiliteit en taaiheid
- Thermische verwerking van metalen en hoe dit hun eigenschappen beïnvloedt
- Ferro en non-ferro legeringen
- Een veel voorkomend falen van materiaalsoorten: breuk, vermoeidheid, kruip en corrosie
Module 3: Mechanisch ontwerp
- Basisprincipes
- Veiligheidsfactor
- Statisch evenwicht
- Ontwerp voor statische sterkte
- Schroefdraadbevestigingen
- Sleutels en sleutelgaten
- Geklonken gewrichten
- Ontwerp voor vermoeiingssterkte
Module 4: Tandwielen en lagers
- Tandwielen: Terminologieën, typen, verhoudingen en tandwieltreinen
- Versnellingskeuze en versnellingsbakken
- Problemen met versnellingen oplossen
- Lagers: belastingen, typen, selectie en probleemoplossing
- Installatie richtlijnen
Module 5: Mechanische Aandrijvingen
- Riem- en kettingaandrijvingen
- Mechanische koppelingen
- Hydrostatische aandrijvingen
- Hydrodynamische aandrijvingen
- Koppelomvormers en vloeistofkoppelingen
- Koppelingen: soorten, prestaties en selectie
- Remmen: soorten, prestaties en selectie
Module 6: Prime Movers
- Wat is een prime mover?
- Verbrandingsmotoren
- Elektrische motoren
- Hydraulische en luchtmotoren
- Gasturbines
- Mechanische frequentieregelaars
- Hydraulische en pneumatische cilinders
- Vergelijkende verdiensten / nadelen van verschillende prime movers
- Primer mover selectiecriteria, toepassingen
Module 7: Vloeistoftechniek
- Concepten: Viskeuze stroming en Reynoldsgetal
- Leidingen, selectie en dimensionering
- Pompen en kleppen: soorten en toepassingen
- Fluid engineering symbolen en diagrammen
- Analyse van leidingsystemen
- Afdichtingen, fittingen, flenzen, pakkingen en O-ringen
- Mechanische afdichtingen: soorten, selectie en onderhoud
Module 8: Theorie van warmteoverdracht
- Wetten van de thermodynamica
- Thermische cycli
- Warmtewisselaars: soorten, onderhoud en probleemoplossing
- Warmtepompen
- Airconditioning
- Warmte: geleiding, convectie en straling
Module 9: Mechanische trillingen
- Systeem met één vrijheidsgraad
- Terminologieën: Amplitude, fase en frequentie
- De natuurlijke trillingsfrequentie
- Systeem met meerdere vrijheidsgraden
- Trillingsmeting: sensoren, analysers en interpretatie
- Gebruik van trillingen als hulpmiddel voor conditiebewaking
- Problemen oplossen en ongewenste trillingen corrigeren
Module 10: Productie en productiesystemen
- Metaalproductie - gieterijproces
- Afgietsel maken en metaal smelten
- Sterven en precisie gieten
- Warmtebehandeling (verharden en verzachten)
- Warm en koud bewerken van metaal
- Persen
- Numerieke besturing
- Machinaal bewerken en snijden van metaal
- Brootsen, vormen en zagen
- Basisprincipes van lassen en soorten lasverbindingen
- Solderen
- CAD/CAM
- Snelle prototyping
Module 11: Onderhoud
- Doelstellingen, betrouwbaarheid en beschikbaarheid
- Pech, preventief en voorspellend onderhoud
- Standaard praktijken en tools
- Smering
- Factoren die de uitvaltijd van apparatuur beïnvloeden
- Gevaarlijke mislukkingen
- Conditiebewakingsmethoden
- Niet-destructief onderzoek en inspecties
- Planning en inspectieschema's
Module 12: Codes en normen voor werktuigbouwkunde
- Behoefte aan standaardisatie
- Werktuigbouwkundige normen
- Overzicht normen
- Voordelen van standaardisatie
- ISO9000/1
- Six-sigma
Voordelen
- Ontvang een certificaat van voltooiing van EIT .
- Leer van bekende faculteits- en branche-experts van over de hele wereld.
- Flexibiliteit om altijd en overal aanwezig te zijn, zelfs als u fulltime werkt.
- Communiceer met experts uit de sector tijdens de webinars en ontvang de laatste updates/aankondigingen over dit onderwerp.
- Ervaar een wereldwijd leerproces met studenten met verschillende achtergronden en ervaringen, wat een geweldige netwerkmogelijkheid is.
- Begrijp de basisconcepten van werktuigbouwkunde, zoals warmteoverdracht, vloeistofmechanica, het mechanisme van tandwielen en lagers en de principes van machineontwerp.
- Verwerf praktische vaardigheden die essentieel zijn bij het ontwerpen van mechanische elementen zoals bevestigingsmiddelen, spieën, spiebanen en klinkverbindingen.
- Ontdek de nieuwste mechanische processen in de productie, het onderhoud ervan en de internationale normen en codes die hierop van toepassing zijn.
certificaat
Om een certificaat van voltooiing te behalen voor het Professional Certificate of Competency van EIT , moeten studenten een aanwezigheidspercentage van 65% behalen bij de live, online tweewekelijkse webinars. Gedetailleerde samenvattingen/notities kunnen worden ingediend in plaats van aanwezigheid. Daarnaast moeten studenten een cijfer van 60% behalen voor de opdrachten die de vorm kunnen aannemen van schriftelijke opdrachten en praktische opdrachten. Studenten moeten ook een cijfer van 100% behalen voor quizzen. Als een student niet de vereiste score behaalt, krijgt hij of zij de mogelijkheid om de opdracht opnieuw in te dienen om de vereiste score te behalen.
Er zijn verschillende beursopties beschikbaar. Kijk op de website van het instituut voor meer informatie.
Ongeacht of u een binnenlandse of internationale student bent, als u bij EIT op de campus studeert, moedigen ons ondersteunende gemengde leermodel en de kleine klassen u aan om uw technische kennis uit te breiden en betrokken te blijven bij uw studie, terwijl u tegelijkertijd wereldwijde netwerken opbouwt.
Wij bieden onze opleidingen op de campus aan via een unieke methodologie die gebruikmaakt van een internationale groep deskundige docenten en toegewijde leerondersteuningsmedewerkers. Daarnaast krijgt u toegang tot geavanceerde simulatiesoftware en fysieke en virtuele laboratoria om concepten te testen en uw begrip van de programma-inhoud te verdiepen.
EIT heeft campussen verspreid over Australië: Perth (West-Australië), Melbourne (Victoria) en Brisbane (Queensland).


