Szkolenie zaawansowane: Autodesk Inventor stopień II oraz ilogic i Analizy MES
Szkolenie zaawansowane: Autodesk Inventor stopień II oraz ilogic i Analizy MES
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Automatyka i robotyka
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla osób indywidualnychwsparcie dla pracodawców i ich pracowników
- Grupa docelowa usługi
Grupa docelowa to:
- Osoby studiujące na kierunkach inżynierskich np. mechanika, mechatronika, automatyka, informatyka itp.
- Osoby zajmujące się projektowaniem, inżynierią lub pokrewnymi dziedzinami.
- Osoby zajmujące się analizą wytrzymałościową i optymalizacją konstrukcji.
- Technolodzy i inżynierowie produkcji
- Projektanci pracujący w branży motoryzacyjnych, lotniczych, maszynowych, budowlanych i energetycznych.
- Osób, które chcą zautomatyzować swoją pracę i zmniejszyć liczbę ręcznych operacji.
- Użytkownicy zainteresowani programowaniem w Inventorze bez konieczności znajomości zaawansowanego kodowania.
Szkolenie jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników oprogramowania Inventor - czyli dla osób, które znają już podstawy pracy w programie Inventor.
Usługa adresowana również dla Uczestników Projektu:
- Kierunek–Rozwój
- Małopolski Pociąg do Kariery
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników10
- Data zakończenia rekrutacji29-05-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi44
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem kursu jest opanowanie technik projektowania i optymalizacji modeli 3D oraz automatyzacja systemów inżynierskich w środowisku Autodesk Inventor.Uczestnik zyskuje umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz wytrzymałościowych, interpretowania wyników oraz wykorzystania uzyskanych danych do optymalizacji projektów.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik definiuje i rozróżnia bardziej złożone zagadnienia w środowisku Inventor | Kryteria weryfikacji Uczestnik wie kiedy można zastosować bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak iFeature, iPart, iAssembly czy iLogic.Uczestnik definiuje i stosuje reguły iLogic do automatyzacji modelu, jak również przewiduje skutki wprowadzanych reguł. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik tworzy automatyzację procesów w środowisku Inventor | Kryteria weryfikacji Uczestnik tworzy i stosuje reguły iLogic, które automatyzują powtarzalne operacje projektowe.Uczestnik tworzy wielowariantowe części (iPart) i zespoły (iAssembly), korzystając z tabeli sterującej do definiowania różnych wariantów projektowych. Uczestnik tworzy szablony przetłoczeń, które są ponownie wykorzystywane w różnych projektach, oraz definiuje parametry przetłoczeń w taki sposób, aby były one łatwe do modyfikacji i ponownego zastosowania. Uczestnik efektywnie korzysta z narzędzi Design Accelerator do automatycznego generowania elementów mechanicznych, takich jak połączenia gwintowane, wałki, przekładnie czy łożyska. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik projektuje i obsługuje biblioteki | Kryteria weryfikacji Uczestnik pokazuje, jak tworzy sparametryzowane elementy (np. przetłoczenia, otwory) i zapisuje je jako iFeature w bibliotece. Tworzy takie elementy, które można szybko wstawiać w różnych projektach.Uczestnik korzysta z Content Center Inventora, czyli biblioteki standardowych komponentów, takich jak śruby, nakrętki, profile, wałki itp. Uczestnik aktualizuje komponenty w bibliotece i wdraża zmiany do projektów, które ich używają. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik projektuje i tworzy zespoły parametryczne | Kryteria weryfikacji Uczestnik definiuje kluczowe parametry komponentów, takie jak wymiary, materiały, liczba elementów itp., które będą wpływać na zespół. Uczestniktworzy zespoły iAssembly, co pozwala na projektowanie wariantów tego samego zespołu poprzez modyfikowanie wartości parametrów i tabel sterujących. Uczestnik potrafi zastosować iPart do stworzenia sparametryzowanych komponentów, które mogą być używane w zespole, umożliwiając szybkie zmiany w konfiguracji komponentów. Uczestnik stosuje zrozumiały system nazewnictwa, aby parametry były intuicyjne dla innych osób pracujących nad projektem. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik tworzy dokumentację 2D część i zespołów | Kryteria weryfikacji Uczestnik wygeneruje rysunek 2D na podstawie modelu 3D części, uwzględniając odpowiednie widoki (np. widok główny, widok boczny, przekroje).Uczestnik wyeksportuje dokumentację 2D do formatu pliku (np. PDF, DWG) oraz przygotuje ją do druku lub przesyłania do innych osób. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik poznaje środowisko pracy z modułem do obliczeń wytrzymałościowych za pomocą metody elementów skończonych MES | Kryteria weryfikacji Uczestnik wie jak MES dzieli geometrię na małe elementy, które są następnie analizowane pod kątem różnych obciążeń.Uczestnik przeprowadza obliczenia wytrzymałościowe za pomocą metody elementów skończonych, wybierając odpowiedni typ analizy (np. analiza naprężeń, odkształceń, analizy termiczne) i wykona obliczenia w różnych scenariuszach. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik definiuje analizę statyczną w zakresie liniowym oraz analizą modalną | Kryteria weryfikacji Uczestnik przygotuje model do analizy statycznej w zakresie liniowym, w tym zdefiniuje odpowiednie warunki brzegowe, obciążenia (np. siły, momenty) i wybierze materiały, które będą uwzględniane w analizie.Uczestnik przygotuje model 3D do analizy modalnej, w tym określi odpowiednie materiały, warunki brzegowe i inne parametry, które mają wpływ na częstotliwości drgań własnych obiektu. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Efekty uczenia się Uczestnik definiuje w jaki sposób przygotować zadanie obliczeniowe oraz jak interpretować wyniki uzyskane z danej analizy | Kryteria weryfikacji Uczestnik analizuje wyniki obliczeń, takie jak rozkład naprężeń, przemieszczenia, i odkształcenia, oraz wyciąga wnioski dotyczące wytrzymałości konstrukcji.Uczestnik wykorzystuje wyniki obu analiz (statycznej liniowej oraz modalnej) do optymalizacji konstrukcji, zmieniając geometrię lub materiały w celu poprawy wytrzymałości i odporności na drgania. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, które mają mobilizować grupę do maksymalnego i aktywnego udziału
w zajęciach. Trener przeprowadza zajęcia wdrażając wybrany zakres „krok po kroku”.
Uczestnik w trakcie szkolenia musi wykonać kilka prostych rysunków, które sprawdzają poziom jego wiedzy
na każdym etapie szkolenia. Przekłada się to na lepsze przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczestników szkolenia.
Autodesk Inventor – Stopień II
iFeature – Tworzenie szablonu przetłoczenia
Tworzenie pliku automatyzującego wstawianie sparametryzowanych przetłoczeń w blachach
iPart – Projektowanie typoszeregu części
Tworzenie wielowariantowej części w oparciu o tabelę sterującą z możliwością sterowania zarówno gabarytem części jak i elementami konstrukcyjnymi występującymi w danym detalu.
iAssembly – Projektowanie typoszeregu zespołu
Tworzenie wielowariantowego zespołu w oparciu o tabelę sterującą.
iLogic – reguły sterujące
Programowanie modeli przy użyciu reguł iLogic – przedstawienie technik umożliwiających automatyzację procesu projektowania.
Design Accelerator
Omówienie technik automatycznego generowania połączeń gwintowanych, przekładni, wałków itp.
Generator ram – Projektowanie na bazie kształtowników stalowych
Tworzenie zespołu zbudowanego z profili stalowych- techniki umieszczania kształtowników i ich obróbka.
Zespoły spawane
Przedstawienie możliwości tworzenia konstrukcji spawanej poprzez określenie odpowiednich czynności na każdym etapie przygotowania konstrukcji oraz przedstawienie metod tworzenia spoin i ich raportowanie.
Uproszczenia zespołów
Techniki uproszczenie dużych złożeń oraz metody ochrony własności intelektualnej.
Animacja – Inventor Studio
Tworzenie animacji ruchu poprzez sterowanie wiązaniami , tworzenie obrazu renderowanego
Analizy MES:
Interfejs użytkownika i pliki związane z analizą MES
Przygotowanie i uruchomienie symulacji
Analiza wyników symulacji
Analiza i symulacja zespołu
Wykonywanie parametrycznej analizy wytrzymałościowej
Kontrola siatki MES i zbieżność wyników
Wykonywanie analizy modalnej
Generowanie raportów
ilogic w Inventor
Środowisko iLogic – omówienie
Temat ma na celu wprowadzić użytkownika w podstawowe narzędzia pracy z regułami i formularzami iLogic. Poznamy zasady tworzenia reguł ich przechowywania.
Reguły zewnętrzne i wewnętrzne – zastosowanie
Temat ma na celu omówienie różnic i sytuacji zastosowania każdego z typów reguł. Poznajemy metody wyzwalania reguł i najlepsze praktyki zarządzania regułami.
Sterowanie parametrami modelu przy wykorzystaniu kodu iLogic
Zarządzanie parametrami, właściwościami i zależnościami jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Poznajemy narzędzia i techniki wykorzystania iLogic w pracy z modelami 3D i szkicami 2D.
Połączenie z plikami Excel
Wykorzystanie MS Excel jako zewnętrznego narzędzie do importu i eksportu danych z i do plików tworzonych w aplikacji Autodesk Inventor. Poznajemy możliwości zarządzania modelami poprzez arkusz kalkulacyjny.
Tworzenie własnych parametrów
Komendy i polecania dające możliwość budowania unikatowych parametrów liczbowych, tekstowych, prawda fałsz celem późniejszego wykorzystania ich w częściach i złożeniach.
Modyfikacja iProperties
Wykorzystanie skryptów jako narzędzia automatyzującego tworzenie nowych i modyfikację już istniejących właściwości. Mapowanie wartości parametrów metody ich eksportu do zewnętrznych plików.
iLogic i konstrukcje blachowe
Skrypty iLogic jako narzędzie automatyzujące pozyskiwanie istotnych informacji z części blachowych. Wymiary rozwinięcia, długość palenia, automatyzacja tworzenia plików DXF.
Pomiary
Prezentacja możliwości dotyczących odczytywania istotnych wymiarów projektowanych modeli oraz automatyzacja wstawiania wymiarów na dokumentacji płaskiej.
Eksport innych formatów
Eksportuj hurtowo swoje dane do formatów PDF,STP,DXF poprzez wykorzystanie skryptów. Oszczędność czasu i automatyzacja jako kluczowy aspekt usprawnienia procesu projektowania.
Walidacja
Walidacja zostanie przeprowadzona na podstawie udostępnionego testu elektronicznego.
Godziny wskazane w harmonogramie to godziny zegarowe (60 min).
Przerwy zaplanowane w usłudze nie są wliczane do czasu trwania procesu szkoleniowego.
Walidacja jest wliczana do procesu kształcenia, a tym samym czasu trwania usługi rozwojowej.
Liczba godzin zajęć teoretycznych: 3
Liczba godzin zajęć praktycznych: 34
Liczba godzin walidacji: 1
Liczba godzin przerw: 6
Łączny czas szkolenia bez przerw to: 38 godzin zegarowych ( tj. 50 godzin dydaktycznych/lekcyjnych).
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Brak wyników. |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 920,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 000,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto111,82 PLN
- Koszt osobogodziny netto90,91 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Włodzimierz Dżygadło
Karol Wrona
Zrealizował ponad 80 szkoleń z oprogramowania Inventor dla ponad 140 uczestników.
Tomasz Gaj
Zrealizował ponad 90 szkoleń z oprogramowania Inventor dla ponad 150 uczestników.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik kursu otrzyma następujące materiały szkoleniowe, przekazane w formie elektronicznej:
- autorskie opracowanie w postaci skryptu Inventor stopień II, oraz Analizy MES
- pliki ćwiczeń iLogic w Inventor
Warunki uczestnictwa
podstawowa znajomość obsługi komputera oraz podstawowa znajomość obsługi programu Inventor
Informacje dodatkowe
Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk (ATC)
Uczestnikom autoryzowanych szkoleń CAD zapewniamy oryginalny Międzynarodowy Certyfikat CAD firmy Autodesk,
który jest najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość
tego oprogramowania czyli AUTODESK® Certificate of Completion - Inventor level II, Analizy MES, iLogic
Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek–Rozwój
Zawarto współpracę z WUP w Krakowie w ramach Projektu Małopolski Pociąg do Kariery
W przypadku przedsiębiorstw istnieje możliwość zastosowania zwolnionej stawki VAT w przypadku
kiedy dana usługa kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:
w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 955 ze zm.).
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Kurs będzie prowadzony w czasie rzeczywistym poprzez dedykowaną platformę GoTo,
do której dostęp zapewnia usługodawca.
Walidacja online realizowana jest za pomocą specjalnej platformy internetowej, do której logują się uczestnicy.
Po zalogowaniu do platformy, każdy uczestnik na żywo obserwuje i słyszy to co prezentuje walidator.
Uczestnik uruchamia test samodzielnie na swoim komputerze.
Wymagania systemowe programu Inventor:
System operacyjny | Microsoft® Windows® 10 64-bit | 64-bit Microsoft® Windows® 11 |
Pamięć | Zalecane: 32 GB RAM lub więcej Minimum: 16 GB RAM dla zespołów mniej niż 500 części | |
Rozdzielczość wyświetlania wideo | Zalecane: 3840 x 2160 (4K) lub FHD 1920×1080 Minimum: 1280 x 1024 | |
Procesor | Zalecane: 3.0 GHz lub lepszy, 4 rdzenie lub więcej , polecamy: Intel® Xeon® E, W, Core i7, i9 lub równoważny Minimum: 2.5 GHz lub szybszy | |
Karta graficzna | Zalecane: 4 GB pamięci GPU z przepustowością 106 GB/S oraz obsługująca DirectX 11 Minimum: 1 GB pamięci GPU z przepustowością 29 GB/S oraz obsługująca DirectX 11 | |
Urządzenie wskazujące | Mysz zgodna z MS-Mouse Manipulator 3D: 3DConnexion SpaceMouse®, wersja sterownika 10.7.0 lub nowsza | |
Przestrzeń Dyskowa | 40 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu | |
Sieć, Internet | Połączenie internetowe wymagane jest do: pobierania i instalacji programu z aplikacji internetowej Autodesk® Desktop App lub konta Autodesk, współpracy i wymiany danych projektowych oraz licencjonowania. |