Projektowanie 3D w mechanice
Projektowanie 3D w mechanice
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do inżynierów mechaników, konstruktorów, technologów, projektantów, rysowników technicznych, pracowników biur projektowo-konstrukcyjnych oraz absolwentów kierunków technicznych, którzy chcą płynnie przejść od podstaw modelowania 3D do zaawansowanych technik automatyzacji, standaryzacji i zarządzania dużymi zespołami danych w programie Autodesk Inventor. Usługa dedykowana jest osobom pragnącym rozwijać kompetencje przyszłości w zakresie wykorzystania asystentów AI i generatywnego prototypowania (Shape Generator) do nowoczesnego i wydajnego tworzenia konstrukcji maszynowych. Obejmuje ona również zielone kompetencje ukierunkowane na zrównoważony rozwój (Design for Disassembly), ekologiczne zarządzanie plikami, kontrolę masy oraz radykalne ograniczenie odpadu materiałowego w procesach produkcyjnych. Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi komputera oraz bazowa znajomość zasad rysunku technicznego.
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników8
- Data zakończenia rekrutacji15-10-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości TGLS Quality Alliance
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest przygotowanie uczestników do samodzielnej i zaawansowanej pracy w programie Autodesk Inventor w obszarze parametrycznego modelowania części, blach, konstrukcji ramowych i złożeń oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi automatyzacji i algorytmów AI (Shape Generator) do optymalizacji procesów inżynieryjnych zgodnie z zasadami ekoprojektowania, redukcji odpadów materiałowych i cyfrowego prototypowania.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje środowisko pracy programu Autodesk Inventor oraz zasady parametrycznego szkicowania i modelowania części. | Identyfikuje przeznaczenie struktur plików o rozszerzeniach .ipj, .ipt, .iam oraz .idw/.dwg. Wskazuje prawidłowe rodzaje więzów geometrycznych i wymiarowych niezbędnych do pełnego zdefiniowania szkicu 2D. Rozróżnia podstawowe operacje modelowania bryłowego, takie jak wyciągnięcie proste, obrót oraz przeciągnięcie. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Objaśnia reguły tworzenia konstrukcji z blach oraz budowania złożeń i dokumentacji technicznej. | Wymienia parametry definiowane w stylach blach, wpływające na prawidłowe generowanie rozwinięcia. Klasyfikuje rodzaje wiązań i połączeń geometrycznych stosowanych do pozycjonowania komponentów w zespole. Definiuje elementy składowe rysunku wykonawczego i złożeniowego, w tym strukturę listy części oraz zestawienia BOM. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Definiuje założenia cyfrowego prototypowania oraz możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w projektowaniu. | Wyjaśnia rolę cyfrowego prototypowania w procesie ograniczania liczby fizycznych makiet testowych. Opisuje zasadę działania narzędzia Shape Generator w zakresie optymalizacji topologicznej kształtu. Wskazuje parametry wejściowe (obciążenia, utwierdzenia) wymagane do poprawnego przeprowadzenia analizy Shape Generator. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| charakteryzuje metody zaawansowanego modelowania części wielobryłowych oraz komponentów pochodnych. | Definiuje różnicę między tradycyjnym modelowaniem jednobryłowym a tworzeniem części wielobryłowych. Wyjaśnia mechanizm działania i asocjacyjność operacji części pochodnej (Derive). Identyfikuje przeznaczenie narzędzi iFeatures oraz iParts w procesie standaryzacji bibliotek firmowych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Opisuje zasady projektowania zespołów metodą top-down oraz zarządzania wariantami konstrukcji. | Wyjaśnia koncepcję modelowania szkieletowego (Skeleton Modeling) i rolę części adaptacyjnych w zespole. Rozróżnia zastosowanie reprezentacji położenia od widoków projektu w środowisku złożeń. Definiuje strukturę i zasady działania inteligentnych złożeń typu iAssemblies. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Objaśnia reguły projektowania konstrukcji ramowych przy użyciu Frame Generatora. | Wskazuje warunki bazowe (geometrię odniesienia) niezbędne do wygenerowania ramy z profili hutniczych. Klasyfikuje operacje obróbki końcowej profili, takie jak docinanie do narożnika, przycinanie/wydłużanie oraz pasowanie. Opisuje sposób generowania zestawień materiałowych dla profili o zmiennych długościach. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uzasadnia wybór rozwiązań konstrukcyjnych w projekcie końcowym pod kątem optymalizacji materiałowej i ekoprojektowania. | Wyjaśnia w rozmowie, w jaki sposób przeprowadził kontrolę masy i dobrał materiał z bazy z uwzględnieniem jego gęstości oraz podatności na recykling. Omawia proces odtworzenia dokumentacji 2D z AutoCAD do 3D, wskazując na uzyskane wskaźniki redukcji masy w przygotowanym raporcie. Argumentuje zastosowanie optymalizacji rozkroju blachy w celu mierzalnego zmniejszenia odpadu produkcyjnego. | Wywiad swobodny |
| Opisuje procedury montażowe i demontażowe wyrobu w kontekście zrównoważonego rozwoju i redukcji śladu węglowego. | Wyjaśnia założenia koncepcji Projektowania pod demontaż (Design for Disassembly) na przykładzie wykonanego modelu. Opisuje w wywiadzie podjęte działania w zakresie unifikacji elementów złącznych i redukcji łącznej liczby części w zespole. Omawia sposób wykorzystania widoków rozstrzelonych (prezentacji) do stworzenia bezpapierowej, cyfrowej instrukcji montażu. | Wywiad swobodny |
| Uzasadnia metody zarządzania dużymi złożeniami pod kątem redukcji zapotrzebowania na energię obliczeniową stacji roboczych. | Omawia w rozmowie techniki upraszczania geometrii (np. Shrinkwrap / Zamień na uproszczenie) stosowane do redukcji wagi plików. Wyjaśnia wpływ optymalizacji struktury dużego zespołu na zmniejszenie obciążenia procesora i pamięci RAM, wiążąc to z oszczędnością energii elektrycznej. Opisuje zasady bezpiecznej i odchudzonej wymiany danych modelowych z klientem zewnętrznym w celu ochrony własności intelektualnej. | Wywiad swobodny |
| Analizuje efektywność materiałową struktur przemysłowych w oparciu o zaawansowane funkcje programu. | Wyjaśnia podczas wywiadu, jak przeprowadził proces optymalizacji długości profili i ich rozkroju w Frame Generatorze w celu eliminacji odpadów. Porównuje i uzasadnia wybór alternatywnych wariantów konstrukcji ramowej pod kątem kryterium minimalnej masy i stabilności. Omawia logiczne powiązania parametrów w modelu szkieletowym, które pozwalają na błyskawiczne i bezbłędne modyfikacje ekologiczne całego typoszeregu maszyn. | Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację4D Group
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoAutodesk
Program
Program
Moduł 1. Środowisko i organizacja projektu
- Interfejs, pliki projektu (.ipj), struktura plików (IPT, IAM, IDW/DWG), biblioteki i Content Center.
Moduł 2. Szkicowanie parametryczne
- Szkice 2D, więzy, wymiary, parametry użytkownika i tabele parametrów.
- Przejście z 2D: import geometrii DWG z AutoCAD i przekształcanie jej w szkice parametryczne.
Moduł 3. Modelowanie części
- Wyciągnięcia, obroty, przeciągnięcia, wyciągnięcia złożone, żebra, otwory, gwinty, szyki, lustra, zaokrąglenia i fazowania.
- Elementy robocze, style materiałów i wyglądu, iProperties.
- Zielony aspekt: dobór materiału z bazy z uwzględnieniem masy, gęstości i możliwości recyklingu; kontrola masy części już na etapie modelu.
Moduł 4. Blachy
- Styl blach, kołnierze, zagięcia, rozwinięcia
- Zielony aspekt: optymalizacja rozkroju i minimalizacja odpadu materiałowego.
Moduł 5. Złożenia
- Wiązania i połączenia, podzespoły, elementy znormalizowane z Content Center, analiza kolizji i interferencji, stopnie swobody.
- Prezentacje i widoki rozstrzelone.
- Zielony aspekt: projektowanie pod demontaż (Design for Disassembly), unifikacja elementów złącznych i redukcja liczby części.
Moduł 6. Dokumentacja techniczna
- Rysunki wykonawcze i złożeniowe z modelu, widoki, przekroje, szczegóły, wymiarowanie, listy części i BOM.
Moduł 7. Wprowadzenie do cyfrowego prototypowania
- Zielony aspekt: ograniczenie liczby prototypów fizycznych, odchudzanie konstrukcji na podstawie wyników analizy.
- AI i generatywność: Shape Generator, czyli optymalizacja kształtu pod zadane obciążenia; pokaz przejścia do projektowania generatywnego w Autodesk Fusion jako rozwinięcie ścieżki na poziomie II.
Moduł 8. Projekt końcowy: „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy”
- Uczestnik przejmuje istniejącą dokumentację 2D urządzenia (z AutoCAD), odtwarza ją jako model parametryczny w Inventorze, optymalizuje masę i materiał, a następnie generuje dokumentację wykonawczą.
- Krótki raport: masa przed i po, liczba części, odpad blachy. Daje to mierzalny „zielony” efekt, który firma może pokazać np. we wniosku o dofinansowanie.
Moduł 9. Zaawansowane modelowanie części
- Części wielobryłowe i tworzenie z nich komponentów , części pochodne (Derive).
- iFeatures i iParts: rodziny części i biblioteki firmowych elementów.
- Warianty i stany projektowe, uproszczenia.
Moduł 10. Projektowanie złożeń metodą top-down
- Szkielet (modelowanie szkieletowe), części adaptacyjne
- Reprezentacje położenia i widoki projektu, iAssemblies.
- Duże złożenia: Uproszczenia do wymiany z klientem. Zielony aspekt: lżejsze pliki, mniejsze zapotrzebowanie na sprzęt i energię obliczeniową.
Moduł 11. Konstrukcje ramowe
- Frame Generator: profile, narożniki, docinanie, zestawienia.
- Zielony aspekt: optymalizacja długości profili i rozkroju, porównanie wariantów konstrukcji pod kątem masy.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 44 Środowisko i organizacja projektu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 2 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 44 Szkicowanie parametryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 44 Przejście z 2D | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 7 z 44 Modelowanie części | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 44 Blachy | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 9 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 10 z 44 Złożenia | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 11 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 44 Dokumentacja techniczna | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 14 z 44 Wprowadzenie do cyfrowego prototypowania | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 15 z 44 Projekt końcowy „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy” – część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 16 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 17 z 44 Projekt końcowy „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy” – część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 18 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 19 z 44 Projekt końcowy „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy” – część 3 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 44 Projekt końcowy – podsumowanie i raport | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 22 z 44 Zaawansowane modelowanie części – część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 23 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 24 z 44 Zaawansowane modelowanie części – część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 25 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 26 z 44 Zaawansowane modelowanie części – część 3 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 27 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 28 z 44 Zaawansowane modelowanie części – podsumowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 29 z 44 Projektowanie złożeń metodą top-down – część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 30 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 31 z 44 Projektowanie złożeń metodą top-down – część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 32 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 33 z 44 Projektowanie złożeń metodą top-down – część 3 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 34 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 35 z 44 Projektowanie złożeń metodą top-down – podsumowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 36 z 44 Konstrukcje ramowe – część 1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 37 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 38 z 44 Konstrukcje ramowe – część 2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 39 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 40 z 44 Konstrukcje ramowe – część 3 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 41 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 42 z 44 Konstrukcje ramowe – podsumowanie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 43 z 44 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 44 z 44 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:45 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 48:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 41:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 06:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 56:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 840,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 3 840,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 80,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 80,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 300,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 300,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 600,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 600,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 48:00 |
Prowadzący
Prowadzący
ANDRZEJ CIEPLIK
Przeprowadzenie ponad 700 autoryzowanych szkoleń Autodesk
Prowadzenie szkoleń w obszarze MFG od 2000 roku (AutoCAD, Mechanical, Inventor, Fusion, CREO itp..)
Specjalizacja: Wirtualne Prototypowania Elementów 3D z wykorzystaniem narzędzi AI
Prowadzenie walidacji szkoleń od 2007 roku
Praca jako egzaminator CAD w zakresie akredytacji ECDLCAD od 2007 roku
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Informacje o materiałach dla uczestników
Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, niezależnie od wybranej formy realizacji usługi (online lub stacjonarnie). Materiały są przekazywane drogą mailową lub udostępniane do pobrania z dedykowanej przestrzeni dyskowej.
W skład pakietu wchodzą:
- Autorski, szczegółowy skrypt szkoleniowy w formacie PDF.
- Komplet plików ćwiczeniowych i podkładów DWG wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.
Klauzula ochrony praw autorskich:
- Wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, prezentacji, skryptów oraz innych utworów udostępnionych w trakcie szkolenia stanowią wyłączną własność Jednostki Szkoleniowej lub współpracujących z nią trenerów.
- Zamawiający oraz uczestnicy szkolenia otrzymują prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie na własny użytek edukacyjny w celu wdrożenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
Zabrania się dalszego rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania
Informacje dodatkowe
Opis procesu walidacji:
Walidacja odbywa się na koniec szkolenia i składa się z dwóch niezależnych etapów. Do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest zaliczenie obu części.
Część 1: Test automatyczny. Obejmuje 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Weryfikuje wiedzę z zakresu szkicowania parametrycznego, blach, konstrukcji ramowych Frame Generator oraz złożeń top-down. Sprawdza także znajomość narzędzia Shape Generator AI w kontekście redukcji masy maszyn oraz zasad Green Computing i Zero Waste. Próg zaliczenia wynosi min. 70% poprawnych odpowiedzi.
Część 2: Wywiad swobodny. Ustna ocena zielonych kompetencji inżynierskich na bazie projektu końcowego. Walidator ocenia umiejętność argumentacji w zakresie cyfrowego prototypowania, optymalizacji rozkroju blach i profili ramowych oraz projektowania pod demontaż poprzez unifikację łączników. Kryteria oceniane są w skali 0-2 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 8 (min. 6 pkt do zaliczenia).
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu
Uczestnik bierze udział w szkoleniu realizowanym w formule online z wykorzystaniem własnego, samodzielnego stanowiska komputerowego. Stanowisko to musi spełniać poniższe wymagania techniczne:
1. Wymagania sprzętowe komputera (minimum):
- System operacyjny: Microsoft® Windows® 10 lub Windows® 11 (wersje 64-bitowe).
- Procesor: Intel® i-Series, Xeon® lub AMD® Ryzen, Ryzen Threadripper PRO (taktowanie 2.5 GHz lub wyższe).
- Pamięć RAM: 16 GB.
- Karta graficzna: Karta obsługująca standard DirectX® 11 z Shader Model 5 (lub podstawowa z 24-bitową głębią koloru).
- Ekran: Wyświetlacz o rozdzielczości minimum 1680 x 1050 w palecie True Color.
- Dysk twardy: 30 GB wolnej przestrzeni dyskowej. [1, 2, 3]
2. Oprogramowanie i licencje:
- Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zainstalowanego oprogramowania będącego przedmiotem szkolenia.
- Jako Autoryzowane Centrum Szkoleniowe (ATC) zapewniamy uczestnikom bezpłatne, legalne licencje szkoleniowe na czas trwania kursu.
3. Stanowisko pracy i akcesoria:
- Konfiguracja ekranów: Rekomendowane jest stanowisko wyposażone w dwa monitory (pierwszy do samodzielnej pracy w programie CAD, drugi do podglądu ekranu trenera i komunikacji).
- Multimedia: Komputer/laptop musi posiadać sprawną kamerę wideo oraz słuchawki z mikrofonem. Wyposażenie to jest niezbędne do zapewnienia dwustronnej komunikacji oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem usługi. [1]
- Manipulatory: Wymagane jest posiadanie standardowej myszy komputerowej (praca w programach CAD za pomocą touchpadu jest nieefektywna).
4. Łącze sieciowe i platforma szkoleniowa:
- Parametry sieci: Stałe i stabilne połączenie internetowe o przepustowości minimum 100 Mb/s.
- Platforma: Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy Zoom. Instalacja dedykowanej aplikacji nie jest wymagana (dostęp możliwy z poziomu przeglądarki internetowej).
5. Organizacja i wsparcie techniczne:
- Link oraz oficjalne zaproszenie do spotkania online zostaną przesłane uczestnikowi drogą mailową na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
- W dniu poprzedzającym kurs organizowane jest opcjonalne połączenie techniczne, mające na celu weryfikację stabilności łącza, konfiguracji sprzętu oraz poprawności komunikacji.