
In de opleiding Industrieel Ingenieur Automatisering focus je op factory automation en op process control. Of nog: op besturingslogica en opvolging van productieprocessen enerzijds, op meettechniek, nauwkeurigheid, controleerbaarheid en stabiliteit anderzijds.
In september 2013 start de gloednieuwe faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Deze omvat al de ingenieursopleidingen van de Karel de Grote-Hogeschool en de Artesis Hogeschool.
Vanaf het academiejaar 2012-2013 hergroeperen we de Academische Bachelors en Masters Industriële Wetenschappen als volgt:
Karel de Grote-Hogeschool, campus Don Bosco Hoboken:
| Artesis Hogeschool, campus Paardenmarkt:
|
Vanaf het academiejaar 2016-2017 kunnen alle studenten Toegepaste Ingenieurswetenschappen terecht in een gloednieuw gebouw op Campus Groenenborger.
In elke opleiding Toegepaste Ingenieurswetenschappen krijg je een brede basis mee. Tegelijk kan je je al van in het eerste jaar verdiepen in 1 bepaalde opleiding. Je wordt een technologisch expert, sleutelt aan je onderzoeksvaardigheden en leert systeemdenken.
We dompelen je onder in een praktijkbad van:
Hierin staat het unieke karakter van de industrieel ingenieur steeds centraal: we stoppen niet bij de theorie en de concepten en zijn pas tevreden wanneer een toepassing echt werkt.
Biochemie, Chemie en Elektromechanica, telkens op campus Don Bosco Hoboken:
Bouwkunde en Elektronica-ICT, telkens op campus Paardenmarkt:
Je vindt ons ook op alle SID-in's in Vlaanderen.
Hoe weet een robot aan een lopende band welke appels al dan niet geschikt zijn voor consumptie? Hoe detecteert een sprinkler een brand? Is de koffiezet stuk, dan wil jij weten wat er hapert.
Het ligt in je natuur om die vragen te stellen. En er het antwoord op te vinden. Je wil van naaldje tot elektrisch draadje weten waarom iets werkt (of niet). Problemen pak je zonder omwegen aan. Nononsense. Repetitieve klussen? Die zijn voor de robot.
Je onderneemt. Of innoveer je liever?
Je academische opleiding heeft een uitgesproken praktische inslag: ze linkt theorie meteen aan praktijk. We coachen je doorheen een probleemgestuurd en projectgericht traject: in groep en onder begeleiding los je reallife-cases op.
Alle bedrijfssectoren liggen voor je open:
Je gaat aan de slag als procesingenieur, als expert in het capteren en uitwisselen van computer- en PLC-data, als werkplaatsleider of als verantwoordelijke in de controlezaal. Vaak neem je al snel een functie in het middenkader op.
Je troeven? Dat je praktische vaardigheden en een sterk technisch inzicht combineert, en dat je zowel zelfstandig als in team resultaatgericht denkt en werkt.
In de tweede, derde en vierde kolom van de tabellen vind je telkens het aantal uren theorie, het aantal uren praktijk en het aantal uren oefeningen dat aan elk opleidingsonderdeel besteed wordt. Deze indeling is in werkelijkheid niet altijd even scherp als hier wordt weergegeven.
In de vierde kolom vind je de studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.
| Eerste semester | theorie | praktijk | oefeningen | studiepunten |
| Wiskunde | 36 | 16 | 24 | 6 |
| Informatica | 12 | 12 | - | 3 |
| Elektrotechniek | 24 | - | 12 | 3 |
| Economie | 24 | - | - | 3 |
| Scheikunde voor niet-scheikundigen | 48 | - | - | 6 |
| Bouwkunde voor niet-bouwkundigen | 36 | - | 12 | 6 |
| Statica | 24 | - | 16 | 3 |
| Tweede semester | ||||
| Wiskunde | 18 | 8 | 12 | 3 |
| Materiaalkunde | 24 | - | - | 3 |
| Elektronica voor niet-elektronici | 48 | - | - | 6 |
| Minor | 24 | - | - | 3 |
| Elektriciteit | 24 | 12 | - | 3 |
| Automatisering | 24 | - | 12 | 3 |
| CAD 3D, ontwerpen | 12 | 24 | - | 3 |
| Dynamica | 12 | - | 12 | 3 |
| Fluido | 12 | - | 12 | 3 |
| Eerste semester | ||||
| Wiskunde | 24 | 4 | 12 | 3 |
| Statistiek | 12 | 12 | 12 | 3 |
| Thermodynamica en warmtetransport | 18 | - | 12 | 3 |
| Bedrijfseconomie | 24 | - | - | 3 |
| Wisselstroomtechniek | 24 | 12 | - | 3 |
| Automatisering, robotica + factory automation | 24 | 36 | - | 6 |
| CAD 2D, normering | 24 | 12 | 12 | 3 |
| Sterkteleer | 12 | - | 16 | 3 |
| Metaalkunde | 24 | 8 | - | 3 |
| Tweede semester | ||||
| Wiskunde | 12 | 8 | 12 | 3 |
| Minor | 24 | - | - | 3 |
| Wetenschappelijk project | 6 | - | - | 6 |
| Wisselstroomtechniek | 36 | 24 | - | 6 |
| Automatisering | 12 | 24 | - | 3 |
| Energie | 36 | 12 | 12 | 6 |
| Automotive | 24 | 8 | - | 3 |
| Eerste semester | ||||
| Recht | 24 | - | - | 3 |
| Elektrotechniek | 36 | 24 | - | 6 |
| Besturingstechnieken | 24 | 36 | - | 6 |
| Energie | 24 | 8 | - | 3 |
| Automotive | 24 | 8 | - | 3 |
| Sterkte van constructies | 12 | - | 24 | 3 |
| Kunststoffen en composieten | 24 | - | - | 3 |
| Uitvoeringstechnieken | 24 | 12 | - | 3 |
| Tweede semester | ||||
| Minor | 24 | - | - | 3 |
| Levensbeschouwing | 30 | - | - | 3 |
| Elektrotechniek | 24 | 12 | - | 3 |
| Regeltechniek | 24 | - | 12 | 3 |
| Energie | 24 | 8 | - | 3 |
| CAD 3D, simulaties | 12 | 12 | 12 | 3 |
| Machinebouw | 24 | - | 12 | 3 |
| Bachelorproef | 6 | - | - | 9 |
| studiepunten | |
| Specialisatie automatisering | 10 |
| Elektrotechniek & elektrisch design | 7 |
| Mechanica & technisch design | 7 |
| Energie & duurzaam design | 7 |
| Filosofie / Religie, zingeving & levensbeschouwing | 3 |
| Keuzetraject innoverend profiel | |
| Innovatiemanagement | 6 |
| Masterproef | 20 |
| Keuzetraject ondernemend profiel | |
| The Company | 6 |
| Masterproef | 20 |
Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.
Hoe weet een robot aan een lopende band welke appels geschikt zijn voor consumptie? Hoe werkt volautomatisch stockbeheer? En welke technologie zit achter domotica? Jij weet het straks. Sterker nog: je zet die kennis om in praktische toepassingen.
Zo leer je omgaan met Programmeerbare Logische Controle-apparatuur, stuur je robots aan en hou je toezicht op industriële processen. Je leert ook data verzamelen en verwerken, beheerst regeltechnieken en komt alles te weten over veiligheid en machinerichtlijnen. Dat doe je vaak op de bedrijfsvloer of in een geavanceerd lab.
Energieprojecten zijn levensbelangrijk voor het voortbestaan van onze planeet. Jouw rol daarin? Jij weet alles over industriële energiesystemen zoals warmtewisselaars, pompen en turbines. Je kent verbrandingstechnieken door en door. En je bent op de hoogte van nieuwe technologieën.
Pas je die kennis graag toe op de auto-industrie? Dan moet je eerst de mechanische details van motors, aandrijflijnen en chassis begrijpen en zicht krijgen op veiligheid en wagencomfort. Beheers je dat allemaal? Dan zijn groene wagens helemaal jouw domein en past het internationale programma CarEcology en het prestigieuze project KdG-racing helemaal in je kraam.
Wil je aan de slag als ontwerper? Droom je van constructies met nieuwe materialen? Dan moet je op zoek naar de basis van engineering: belastingen op constructies, materialenleer, doordachte ontwerpprocessen (met CAD) en creatieve berekeningsmethodes (zoals EEM). Al die kennis tover je nog tijdens je studie om tot een gerealiseerd ontwerp, zoals een 3D-printer.
Elektriciteit is weer helemaal sexy. Smart grids zouden wel eens een groot stuk van onze energievraag kunnen oplossen. Maar hoe werken ze? En hoe realiseren we ze? Daarvoor grijpen we terug naar de basisprincipes van de elektriciteit: gelijk- en wisselspanning, serie- en parallelschakeling, statische elektriciteit en magnetisme, versluieren, …
Maar uiteraard ga je veel verder: driefasige wisselstroomtechniek, gelijkstroommachines, inductiemotoren, industriële transformatoren, ... In het lab ga je praktisch en eigenhandig om met alle soorten elektrische machines en ontwerp je zelf een elektrische installatie.
Iedere ingenieur heeft een handvol algemene vaardigheden nodig. Zo moet je kunnen spelen met wiskunde, thuis zijn in thermodynamica, materialenleer en elektrotechniek en kan je niet zonder informaticavaardigheden en kennis van CAD. Deze opleidingsonderdelen volg je samen met andere industriële ingenieurs.
Bovenop deze algemene ingenieursvaardigheden krijg je inzicht in de andere disciplines van de opleiding toegepaste ingenieurswetenschappen. Je volgt dus lessen bouwkunde, chemie en elektronica-ICT. De inhoud van deze opleidingsonderdelen is gericht op jouw noden als elektromechanicus.
Als ingenieur heb je vermoedelijk meer dan alleen wetenschappelijke taken. Er wordt op jou gerekend als ondernemer, innovator en communicator. Tijdens je studietraject kies je aan welk van deze drie talenten je extra aandacht besteedt.
Duurzaam design, energieconversie en corrosie (corrosie)
Je onderzoekt wat corrosie precies is, welke gevolgen het proces heeft en hoe je het kunt voorkomen.
Duurzaam design, energieconversie en corrosie (duurzaam design met CAE)
Hoe ontwerp je machines met minder materiaal, minder arbeid en minder afval? Computer aided engineering (CAE) kan daarbij een grote rol spelen: je maakt kennis met de belangrijkste simulatiesoftware en leert die gebruiken.
Duurzaam design, energieconversie en corrosie (energieconversie)
Je zoomt in op de verschillende onderdelen van een energiesysteem en bespreekt telkens de eigenschappen en functie ervan: stoom, warmtewisselaars, zonne-energie, warmtekrachtkoppeling met ontploffingsmotoren ...
Elektrotechniek (labo)
Je ontwikkelt zelf testopstellingen om machines in bedrijf te nemen en uit te proberen. Dat doe je voor wisselstroommotoren, alternators en transformators.
Elektrotechniek (theorie)
Je bestudeert verschillende moderne elektrische aandrijfsystemen en weet het juiste te kiezen, afhankelijk van je doelstellingen.
Fundamentele bedrijfskunde (boekhouding en productiesturing)
Je leert de financiën van een organisatie te beheren en maakt kennis met de basisregels voor boekhouden. Daarnaast verdiep je je ook in operations management en in het opmaken van een productieplanning.
Fundamentele bedrijfskunde (macro-economie)
Je werkt zelf een oplossing uit voor een reëel bedrijfsprobleem. Dat doe je aan de hand van een grondige wetenschappelijke literatuurstudie die je vertaalt in een helder gestructureerde paper. Die presenteer je ook aan een externe jury.
Fundamentele bedrijfskunde (marketing en verkoop)
Je bestudeert de basisbegrippen uit de marketing en de verkoop en weet ze in de praktijk toe te passen. Je oefent je vaardigheden in aan de hand van oefeningen die regelrecht uit de ingenieurspraktijk komen.
Fundamentele bedrijfskunde (sociale wetgeving)
Je maakt kennis met juridisch jargon en met de structuur van de sociale zekerheid in ons land. Je verdiept je ook in arbeidsovereenkomsten en in het statuut van zelfstandigen.
Industriële netwerken, datacaptatie en visualisatie (datacaptatie en visualisatie)
Je bestudeert de industriële standaard OPC en leert hoe je daarmee gegevens uit PLC-systemen kunt verzamelen via industriële netwerken.
Industriële netwerken, datacaptatie en visualisatie (industriële netwerken)
Je bestudeert een reeks industriële netwerkstandaarden zoals ASI, Profibus en Ethernet TCP/IP. Je maakt kennis met het toepassingsgebied, de eigenschappen en de bruikbaarheid van de verschillende systemen.
Industriële robots en visie (industriële robots)
Je bestudeert de rol van de robot in de hedendaagse industrie. Je kijkt naar de belangrijkste toepassingen en de meest fundamentele handelingen en onderdelen ervan.
Industriële robots en visie (visie)
Je verdiept je in de industriële beeldanalyse en geraakt vertrouwd met termen als stereovisie, beeldkromming en –scherpte. Je leert software gebruiken die geavanceerde visietechnologie gebruikt.
Masterproef
Je werkt zelf een oplossing uit voor een wetenschappelijk probleem. Dat doe je aan de hand van een grondige wetenschappelijke literatuurstudie die je vertaalt in een helder gestructureerde paper. Die presenteer je ook aan een externe jury.
Meet- en regeltechnieken (labo meettechnieken automotive)
Je leert een hele reeks belangrijke vaardigheden: dynamisch uitbalanceren, trillingsanalyses uitvoeren, hydraulische schakelingen opstellen, klimatisering berekenen ...
Meet- en regeltechnieken (meerdaagse buitenlandse reis)
Je spendeert een handvol dagen in Berlijn. Naast de historische en culturele aspecten, maak je onderweg ook kennis met een reeks technologische thema's.
Meet- en regeltechnieken (regeltechniek)
Je bestudeert SISO- en MIMO-systemen, en bouwt voor elk regelstrategieën op. Je leert ook omgaan met discontinue en neurale regelkringen.
RZL
Je denkt na over religie, zingeving en levensbeschouwing aan de hand van een reeks moeilijke ethische dilemma's. Je leert een gefundeerd standpunt innemen en verdedigen.
Werktuigbouw en regeltechniek (regeltechniek)
Je verdiept je in de veralgemeende formule van Mason voor regelkringen, voert stabiliteitsanalyses uit en maakt kennis met MIMO-systemen?
Werktuigbouw en regeltechniek (werktuigbouw)
Je zoomt in op koppelingen, riemen en kettingen, lagers en veren. Telkens bestudeer je de eigenschappen van de elementen en hun praktische bruikbaarheid.
Heb je een diploma van professionele bachelor?
Wil je gaan voor een master in de Industriële Wetenschappen?
Met een schakelprogramma kan je in een of twee jaar het masterdiploma behalen!
Lees meer over het verkort programma Industrieel Ingenieur.
De Karel de Grote-Hogeschool is aanvrager en leading partner in het project Cooperative Network Training. Hierin ontwikkelen we mobiele laboratoria die op locatie ingezet kunnen worden voor trainingen aan studenten en in bedrijven.
Het project kadert in het Lifelong Learning Erasmus European Education and Culture Program. Andere partners zijn Krakow, Düsseldorf, Kreta, Valencia, Roussé, Istanbul, Limerick, Phoenix Contacts (Duitsland), Enosad (Turkije) en Limtec (Vlaanderen).
Meer informatie vind je op de website www.conet-eu.net.