Szkolenie Autodesk Nastran – kompleksowe analizy MES i symulacje dynamiczne
Szkolenie Autodesk Nastran – kompleksowe analizy MES i symulacje dynamiczne
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Automatyka i robotyka
- Identyfikatory projektówZachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Małopolski Pociąg do kariery
- 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.
Usługa adresowana również dla Uczestników Projektu:
- Małopolski Pociąg do Kariery
- Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe
- inne projekty również
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji18-11-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- 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 edukacyjnym szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania modeli obliczeniowych, wykonywania analiz metodą elementów skończonych (MES) oraz prowadzenia symulacji dynamicznych z wykorzystaniem środowiska Autodesk Nastran. Uczestnicy nauczą się definiowania warunków brzegowych i obciążeń, interpretacji wyników analiz oraz wykorzystania narzędzi symulacyjnych do oceny wytrzymałości, zachowania i optymalizacji konstrukcji w praktyce inżynierskiejEfekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Uczestnik poznaje środowisko pracy z modułem do obliczeń wytrzymałościowych za pomocą metody elementów skończonych MES | 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. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik definiuje w jaki sposób przygotować zadanie obliczeniowe oraz jak interpretować wyniki uzyskane z danej analizy | 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. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik poznaje środowisko pracy z modułem do obliczeń wytrzymałościowych za pomocą metody elementów skończonych MES | 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. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik charakteryzuje możliwości środowiska Autodesk Inventor Nastran w zakresie analiz MES, analiz dynamicznych, nieliniowych, termicznych i wyboczeniowych oraz zna zasady przygotowania modeli obliczeniowych i interpretacji wyników symulacji. | Uczestnik omawia rodzaje analiz dostępnych w programie, rozróżnia typy elementów skończonych i kontaktów oraz wyjaśnia zasady definiowania warunków brzegowych, siatkowania i interpretacji wyników obliczeń. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik samodzielnie przygotowuje model MES, definiuje siatkę, kontakty, materiały i warunki obciążenia oraz wykonuje analizy liniowe, dynamiczne, termiczne i nieliniowe w środowisku Autodesk Inventor Nastran. | Uczestnik wykonuje model obliczeniowy, generuje siatkę MES, definiuje parametry analizy oraz przeprowadza symulację i poprawnie interpretuje otrzymane wyniki obliczeń | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik samodzielnie i odpowiedzialnie wykorzystuje narzędzia symulacyjne MES do oceny zachowania konstrukcji oraz wspiera proces podejmowania decyzji projektowych w pracy zespołowe | Uczestnik dobiera odpowiedni typ analizy do problemu projektowego, interpretuje wyniki symulacji z uwzględnieniem ograniczeń modelu oraz konsultuje rozwiązania w kontekście wymagań projektowych | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik opisuje zasady przygotowania modeli do symulacji dynamicznych, definiowania połączeń, obciążeń oraz interpretacji wyników analiz ruchu w środowisku Autodesk Inventor | Uczestnik wyjaśnia etapy przygotowania symulacji dynamicznej, rozróżnia typy połączeń i obciążeń oraz omawia możliwości analizy wyników i eksportu danych do analiz MES | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik samodzielnie przygotowuje model CAD do symulacji dynamicznej, definiuje połączenia, siły, momenty i ścieżki ruchu, uruchamia analizę oraz tworzy animacje i eksportuje obciążenia do analiz wytrzymałościowych MES | Uczestnik poprawnie konfiguruje model symulacyjny, wykonuje analizę ruchu, interpretuje wyniki w narzędziu Grapher oraz generuje animację i eksport danych do dalszych analiz | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik odpowiedzialnie wykorzystuje wyniki symulacji dynamicznych do wspierania procesu projektowego oraz współpracuje przy analizie i ocenie zachowania mechanizmów i konstrukcji | Uczestnik dobiera odpowiednie parametry symulacji do analizowanego problemu, ocenia poprawność wyników oraz komunikuje wnioski wspierające optymalizację projektu | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Usługa realizowana jest:
- w oparciu o metody aktywizujące uczestników tj. ćwiczenia, analiza przypadku, dyskusja grupowa, chat.
- w formie warsztatowej, przez co mobilizuje 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.
Sposób udokumentowania obecności na usłudze rozwojowej:
- SZKOLENIE: poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności
- WALIDACJA - sporządzenie protokołu z WALIDACJI
Szkolenie trwa 4 dni:
Autodesk Inventor Nastran: 30.11-01.12.2026
Analizy MES: 19.11.2026
Symulacje dynamiczne: 11.12.2026
WALIDACJA: 11.12.2026
ZAKRES TEMATYCZNY:
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
Symulacje dynamiczne w Autodesk Inventor
Interfejs użytkownika
Przygotowanie modeli CAD
Definiowanie połączeń i status modelu
Definiowanie sił i momentów
Tworzenie ścieżek
Uruchamiania symulacji ruchu
Przeglądanie wyników - Grapher wyjściowy
Tworzenie animacji
Nieznane siły
Eksport obciążeń do analiz wytrzymałościowych MES
Autodesk Nastran
Wprowadzenie do Inventor Nastran
Podstawy MES
Interfejs użytkownika (GUI) Inventor Nastran
Obróbka wyników w Inventor Nastran
Siatkowanie (meshing) w Inventor Nastran
Definiowanie kontaktów w Inventor Nastran
Definiowanie konektorów w Inventor Nastran
Nastawy analiz w Inventor Nastran
Analizy liniowe w Inventor Nastran
Analizy dynamiczne w Inventor Nastran
Analizy nieliniowe w Inventor Nastran
Analizy termiczne w Inventor Nastran
Walidacja jest prowadzona w formie w testu teoretycznego z odpowiedziami generowanymi automatycznie. Test jest skonstruowany w ten sposób, że uczestnik wybierając odpowiedź musi wykonać zadania w programie Inventor by poznać właściwą odpowiedź.
WALIDACJA PROCESU KSZTAŁCENIA odbywa się za pośrednictwem testu dostępnego online, którego wynik jest generowany automatycznie, bez udziału człowieka. Pracownik ATC koordynuje przebieg walidacji oraz odpowiada za techniczne przygotowanie uczestnika do walidacji: wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do egzaminu i udostępnienie unikalnego kodu egzaminu uczestnikowi kursu oraz poinformowanie uczestnika o wyniku walidacji.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 29 Interfejs użytkownika i pliki związane z analizą MES, Przygotowanie i uruchomienie symulacji (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 2 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 29 Analiza wyników symulacji, Analiza i symulacja zespołu (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 29 Wykonywanie parametrycznej analizy wytrzymałościowej, Kontrola siatki MES i zbieżność wyników (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 7 z 29 Wykonywanie analizy modalnej, Generowanie raportów (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 29 Wprowadzenie do Autodesk Inventor Nastran oraz rola analiz CAE (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 30-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 9 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 10 z 29 Podstawy MES oraz znaczenie poprawnych założeń obliczeniowych woptymalizacji konstrukcji(ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 30-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 11 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 29 Interfejs użytkownika Inventor Nastran i przygotowanie modeli doanaliz(ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 30-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 14 z 29 Interpretacja wyników i wykorzystanie analiz do ograniczania błędówprojektowych i strat materiałowych(ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 30-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 15 z 29 Siatkowanie (meshing) w Inventor Nastran i wpływ jakości siatki nawiarygodność wyników (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 01-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:15 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 16 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:15 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 17 z 29 Definiowanie kontaktów i konektorów oraz przygotowanie modeluobliczeniowego (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 01-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 18 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 19 z 29 Nastawy analiz w Inventor Nastran, analizy liniowe i dynamiczne orazinterpretacja wyników (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 01-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 01-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 29 Analizy nieliniowe, termiczne i wyboczeniowe oraz rekomendacjeprojektowe zgodne z zasadami ekoprojektowania (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 01-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 22 z 29 Interfejs użytkownika, przygotowanie modeli CAD, definiowanie połączeń i status modelu (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 11-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 23 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 24 z 29 Definiowanie sił i momentów, tworzenie ścieżek, uruchamiania symulacji ruchu (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 11-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 25 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 26 z 29 Przeglądanie wyników - Grapher wyjściowy, tworzenie animacji (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 11-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 27 z 29 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 28 z 29 Nieznane siły, eksport obciążeń do analiz wytrzymałościowych MES (ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 11-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 29 z 29 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący Włodzimierz Dżygadło | Data realizacji zajęć 12-12-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 30:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 24:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 04:30 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 34:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 920,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 4 000,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 164,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 133,33 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 30:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Włodzimierz Dżygadło
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 Analizy MES, Nastran
Warunki uczestnictwa
Warunki udziału:
- podstawowa znajomość obsługi komputera,
- własne oprogramowanie Inventor,
- stabilne łącze internetowe,
- uczestnik loguje się do aplikacji GoTo pełnym imieniem i nazwiskiem,
- uczestnik na początku i końcu każdego dnia szkolenia włącza kamerkę podczas trwania usługi rozwojowej,
- obowiązek uczestnictwa w min. 80% zajęć.
W przypadku pracy na komputerze firmowym prosimy sprawdzić, czy nie ma ograniczeń i blokad, które uniemożliwią pobieranie plików szkoleniowych oraz udziału w szkoleniu w aplikacji GoTo https://app.goto.com/landing
Informacje dodatkowe
Uczestnik na max. 3 dni przed szkoleniem otrzymuje maila z linkiem do zajęć i materiałami szkoleniowymi.
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
Zawarto umowę z WUP w Szczecinie w ramach projektu "Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe”
Zawarto współpracę z WUP w Krakowie w ramach Projektu Małopolski Pociąg do Kariery
Istnieje możliwość zastosowania zwolnionej stawki VAT w przypadku kiedy dana usługa kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: w co najmniej 70%. Wymagamy podpisania oświadczenia.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Kurs będzie prowadzony w czasie rzeczywistym poprzez dedykowaną platformę GoTo, do której dostęp zapewnia Usługodawca.
Rekomendowane warunki techniczne:
- Założone konto Autodesk (w celu pobrania oprogramowania)
- Zainstalowane własne oprogramowanie Inventor (2025 i wyżej) na własnym sprzęcie
- Własny sprzęt spełniający wymogi techniczne danego oprogramowania: https://www.autodesk.com/pl/products
- 2 monitory (jeden do komunikacji i możliwości widoku ekranu prowadzącego szkolenie, drugi do pracy własnej)
- Mikrofon, kamera, głośnik
- dostęp do Internetu: łącze stałe minimum 100 Mb/s.
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. |