Szkolenie Solid Edge poziom I
Szkolenie Solid Edge poziom I
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Solid Edge. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAD. Zalecana znajomość obsługi komputera oraz podstawowych zagadnień technicznych.
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników8
- Data zakończenia rekrutacji14-08-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usług Szkoleniowo– Rozwojowych PIFS SUS 3.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie projektowania CAD na bazie Solid Edge.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Zna istotę i ogólne zastosowanie programu. | Przygotowuje, ustawia i wykonuje rysunek za pomocą narzędzi. Modyfikuje rysunek. | Test teoretyczny |
| Zna narzędzia programu. | Wymienia narzędzia do rysowania precyzyjnego. | Test teoretyczny |
| Wykonuje obiekty 3D, potrafił wykorzystać główne rozwiązania CAD 3D/2D systemu Solid Edge do prac projektowych w inżynierii mechanicznej, a także nabędzie kompetencje niezbędne dla samodzielnego zamodelowania indywidualnych części 3D / części blaszanych 3D na podstawowym poziomie złożoności. | Zna podstawowe wiadomości z zakresu obiektów 3D. | Test teoretyczny |
| Łączy części 3D do postaci złożenia 3D (podstawowa złożoność) uwzględniając ich ewentualny ruch. | Przygotowuje i wykonuje operacje. | Test teoretyczny |
| Zna operacje potrzebne do wykonania dokumentacji 2D dla części 3D oraz złożeń 3D. | Przygotowuje i wykonuje operacje. | Test teoretyczny |
Cel biznesowy
Szkolenia zwiększy efektywność procesów projektowych w przedsiębiorstwie poprzez rozwój kompetencji pracowników w zakresie wykorzystania systemu Siemens Solid Edge do projektowania mechanicznego CAD 2D/3D. Nabyte umiejętności pozwolą na sprawniejsze przygotowywanie modeli przestrzennych, złożeń oraz dokumentacji technicznej, co przyczyni się do skrócenia czasu realizacji prac konstrukcyjnych, ograniczenia ryzyka występowania błędów projektowych oraz poprawy jakości opracowywanych rozwiązań. Podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego zwiększy możliwości przedsiębiorstwa w zakresie realizacji nowych projektów oraz usprawni wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających proces projektowo-inżynierski.Efekt usługi
Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił wykorzystać główne rozwiązania CAD 3D/2D systemu Solid Edge do prac projektowych w inżynierii mechanicznej.
Nabędzie kompetencje niezbędne dla samodzielnego zamodelowania indywidualnych części 3D / części blaszanych 3D na podstawowym poziomie złożoności, będzie w stanie połączyć części 3D do postaci złożenia 3D (podstawowa złożoność) uwzględniając ich ewentualny ruch.
Kryteria walidacji min. 60% poprawnych odpowiedzi testu.
Metoda potwierdzenia osiągnięcia efektu usługi
Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie.
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
1. Wstęp:
a) ogólne informacje na temat szkolenia, materiały szkoleniowe i certyfikaty,
b) najważniejsze obszary zastosowań Solid Edge,
c) ogólna filozofia pracy CAD 3D/2D w Solid Edge,
d) „hybrydowy” charakter Solid Edge,
e) środowiska specjalizowane.
2. Interface użytkownika (UI):
a) ekran startowy,
b) podstawowe elementy ekranu,
c) opcje Solid Edge,
d) personalizacja interfejsu.
3. Modelowanie części (tryb sekwencyjny):
a) najważniejsze elementy projektu części,
b) omówienie części praktycznej,
c) wykonanie modelu części płyta:
• pierwsza operacja, polecenie Szkic,
• wstęp do szkicownika 2D,
• uniwersalne narzędzie wymiarowania 2D (SmartDimension),
• rysowanie profilu wyciągnięcia,
• operacja Przeciągnij (+ Dodaj),
• regiony i zamienne działanie polecenia Przeciągnij (+ Dodaj, - Wytnij),
• szkic zakorzeniony wewnątrz operacji Przeciągnij (- Wytnij),
• polecenie Przeciągnij (- Wytnij),
• fazowanie krawędzi,
• edycja wykonanych operacji,
• status operacji w Pathfinder,
• zmiana kolejności operacji,
• Tablica materiałów,
• Właściwości fizyczne,
• Właściwości pliku i Menedżer właściwości,
d) modyfikacja modelu płyty do zbudowania kolejnego:
• operacja Otwór,
• Szyk operacji,
• polecenie Pomiar,
• Zmienne, Tabela zmiennych,
e) wykonanie modelu części śruba:
• operacja Obróć (+ Dodaj, - Wytnij),
• polecenie Gwint, Zaokrąglenie, Faza oraz tworzenie wariantu uproszczonego.
f) ćwiczenia samodzielne.
4. Budowanie złożeń:
a) główne cele tworzenia złożeń,
b) wiadomości wstępne nt. struktury złożenia,
c) tworzenie złożenia połączenie śrubowe:
• najważniejsze metody budowania złożeń,
• rozpoczęcie budowy złożenia,
• nadawanie i modyfikacja podstawowych relacji,
• relacja FlashFit,
• dodanie kolejnego komponentu,
• symbole w drzewie Pathfinder złożenia,
• narzędzie Błędy,
• karta relacji,
• rodzaje odstępów w relacjach,
• Menedżer relacji w złożeniu,
• polecenie Przeciągnij komponent,
• analiza kolizji statycznych (polecenie Sprawdź kolizje),
• edycja komponentów,
• odrębne otwieranie komponentów,
• Zmienne, Przeglądaj zmienne,
• polecenie Zapamiętaj relacje,
• wykorzystanie wymiarów i adnotacji PMI oraz ich przeniesienie do pliku 3D PDF,
• Właściwości fizyczne i Menedżer właściwości fizycznych,
• Menedżer właściwości,
• wyszukiwanie / zaznaczanie komponentów,
• Właściwości wystąpienia,
• ogólne zarządzanie widocznością komponentów,
• kolorystyka komponentów (Style lic),
• Konfiguracje wyświetlania,
• Warianty uproszczone elementów składowych złożenia,
• Widok rozstrzelony (środowisko ERA),
• Menedżer konfiguracji,
• komponenty aktywne /nieaktywne,
• Otwórz złożenie jako,
• okno dialogowe Otwórz plik,
• Przekrój PMI,
• wstęp do tworzenia list części BOM (polecenie Raporty),
• tworzenie części w kontekście złożenia.
d) ćwiczenia samodzielne.
5. Modelowanie części blaszanych (sekwencyjne):
a) parametry części blaszanej,
b) tworzenie części blaszanej:
• Arkusz blachy jako operacja startowa,
• operacja Zagięcie,
• Zagięcie wielokrawędziowe,
• dodawanie Otworów na zagięciach,
• polecenie Zagięcie profilowe,
• opcje zagięcia profilowego,
• Zamknij naroża 2Z,
• Tabela gięcia z poziomu modelu 3D,
• tworzenie Rozwinięcia elementu blaszanego,
• eksport rozwinięcia do pliku DXF.
c) dokumentacja 2D części blaszanej:
• Tworzenie widoku izometrycznego i widoku rozwinięcia,
• Tabela gięcia w dokumentacji 2D.
6. Dokumentacja 2D:
a) główne cele tworzenia rysunków 2D,
b) tworzenie dokumentacji wykonawczej dla płyty 02:
• sposoby rozpoczęcia pracy z nowym rysunkiem,
• Kreator widoków,
• wykonanie sąsiadujących ze sobą widoków,
• Aktualizacja widoków,
• Właściwości widoku rysunkowego (zakładka Wyświetlanie),
• tworzenie Widoku pomocniczego,
• definiowanie Widoku szczegółowego,
• Przekroje i Kłady,
• tworzenie Wyrwania,
• definiowanie Widoku przerwanego,
• Oznaczenia środka, Osie symetrii, Automatyczne osie symetrii,
• Okrąg otworów pod śruby,
• wymiarowanie,
• polecenie Pobierz wymiary,
• modyfikacja stylu wymiaru,
• wybrane Adnotacje,
• aktualizacja 2D po zmianach w 3D (asocjatywność projektu).
c) dokumentacja złożeniowa dla połączenia śrubowego:
• rozpoczęcie tworzenia dokumentacji złożeniowej,
• widok rozstrzelony (wykorzystanie istniejącej konfiguracji wyświetlania),
• aktualizacja widoku rozstrzelonego,
• wymiary i adnotacje w dokumentacji złożeniowej,
• Lista części (BOM),
• zastosowanie przekroju PMI na widoku izometrycznym.
d) dokumentacja 2D – informacje dodatkowe:
• arkusze rysunkowe (formatki),
• zmiana rozmiaru arkusza,
• wydruk dokumentów 2D.
e) ćwiczenia samodzielne.
7. Technologia Synchroniczna:
a) cele stosowania,
b) środowisko pracy,
c) tworzenie i edycja geometrii (modelowanie części):
• tworzenie regionu i jego wyciągnięcie,
• wykorzystanie regionu otwartego,
• dodawanie wymiarów PMI do istniejącej geometrii,
• tworzenie pochylenia z wykorzystaniem Koła sterowego,
• wyciągnięcie obrotowe (Obróć),
• Przekrój ruchomy,
• operacja Otwór,
• okno dialogowe Założenia projektowe,
d) tworzenie i edycja geometrii (część blaszana):
• definiowanie Zagięcia profilowego,
• polecenie Zagięcie,
• modyfikacja kąta gięcia z wykorzystaniem Założeń projektowych,
• zmiana położenia zagięcia z wykorzystaniem Założeń projektowych,
• tworzenie Rozwinięcia.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 22 Wstęp, interfejs użytkownika | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 3 z 22 Modelowanie części (tryb sekwencyjny) cz.I | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:20 | Liczba godzin 01:40 |
Przedmiot / temat 4 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:20 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:40 |
Przedmiot / temat 5 z 22 Modelowanie części (tryb sekwencyjny) Cz.II | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 14:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 7 z 22 Modelowanie części (tryb sekwencyjny) cz.III | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 24-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:40 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 8 z 22 Budowanie złożeń cz.I | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 25-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 9 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 10 z 22 Budowanie złożeń cz.II | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 25-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:20 | Liczba godzin 01:40 |
Przedmiot / temat 11 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:20 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:40 |
Przedmiot / temat 12 z 22 Modelowanie części blaszanych cz.I | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 25-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 25-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 14:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 14 z 22 Modelowanie części blaszanych cz.II | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 25-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:40 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:20 |
Przedmiot / temat 15 z 22 Dokumentacja 2D cz.I | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 16 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 17 z 22 Dokumentacja 2D cz.II | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:40 | Godzina zakończenia 12:20 | Liczba godzin 01:40 |
Przedmiot / temat 18 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:20 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:40 |
Przedmiot / temat 19 z 22 Technologia synchroniczna | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 22 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 14:40 | Liczba godzin 00:10 |
Przedmiot / temat 21 z 22 Technologia synchroniczna cz.II | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący inż. Szymon Kudelski | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:40 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 22 z 22 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-08-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:00 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 21:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 17:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 03:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 24:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 305,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 3 500,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 205,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 166,67 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 21:00 |
Prowadzący
Prowadzący
inż. Szymon Kudelski
W kolejnych latach zdobywał doświadczenie w firmach działających w różnych krajach Europy, zajmujących się projektowaniem samochodów wyścigowych, dronów oraz elementów wykonywanych z włókna węglowego. Kompozyty zbrojone włóknem szklanym i węglowym są jego głównym obszarem zainteresowań.
Posiada również doświadczenie w obszarze inżynierii odwrotnej oraz skanowania 3D, które zdobywał zajmując się odtwarzaniem trudno dostępnych części zamiennych do samochodów klasycznych.
Specjalizuje się w pracy z Solid Edge, ale doświadczenie zdobywał także w innych programach CAD i narzędziach do modelowania. W GM System zajmuje się również przygotowywaniem artykułów technicznych, rozwijaniem bazy wiedzy Solid Edge oraz prowadzeniem szkoleń na poziomie podstawowym.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały szkoleniowe autorstwa GM System:
Szkolenie Solid Edge poziom 1 - Modelowanie 3D części i złożeń oraz tworzenie ich dokumentacji 2D
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe