Modelowanie 3D w mechanice
Modelowanie 3D w mechanice
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do inżynierów mechaników, konstruktorów, technologów, projektantów maszyn i urządzeń, pracowników biur R&D oraz absolwentów kierunków technicznych, którzy chcą opanować Autodesk Fusion od podstaw do zaawansowanych metod zarządzania produktem. Usługa dedykowana jest osobom wdrażającym nowoczesne standardy Industry 4.0, chcącym rozwijać kompetencje przyszłości w zakresie asystentów AI i algorytmów sztucznej inteligencji (Autodesk Assistant, projektowanie generatywne, AutoConstrain, Automated Drawings) do radykalnego skrócenia czasu projektowania. Program wspiera rozwój zielonych kompetencji poprzez naukę ekoprojektowania: optymalizację rozkroju blach, kontrolę masy, redukcję odpadów oraz unifikację części pod kątem recyklingu i demontażu w chmurze. Od uczestników wymagana jest podstawowa obsługa komputera, znajomość rysunku technicznego oraz bazowa wiedza z zakresu środowiska CAD (np. AutoCAD).
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników8
- Data zakończenia rekrutacji23-10-2026
- 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 samodzielnego modelowania parametrycznego 3D, budowy złożeń top-down, optymalizacji generatywnej AI i automatyzacji rysunku w Autodesk Fusion, w oparciu o ekoprojektowanie i cyfrowy obieg danych chmurowych.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| charakteryzuje strukturę chmurowego środowiska Autodesk Fusion oraz zasady zarządzania danymi projektowymi w zespole. | Identyfikuje różnice między pracą na lokalnych serwerach a pracą w chmurowym hubie zespołowym. Wskazuje poprawne zasady nadawania uprawnień dostępu oraz udostępniania modeli do przeglądu w przeglądarce internetowej. Wyjaśnia działanie mechanizmu wersjonowania i odtwarzania historii zmian w pliku projektowym. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Tworzy parametryczne szkice dwuwymiarowe (2D) z wykorzystaniem więzów, parametrów użytkownika oraz narzędzi AI. | Rozróżnia i poprawnie aplikuje więzy geometryczne oraz wymiarowe w celu pełnego zdefiniowania szkicu. Definiuje parametry użytkownika oraz wyrażenia matematyczne sterujące geometrią modelu. Wskazuje zasady działania funkcji AI AutoConstrain podczas automatycznego nakładania więzów na zaimportowane kontury DWG/DXF. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Konstruuje modele bryłowe 3D z zachowaniem chronologii operacji na osi czasu. | Dobiera odpowiednie operacje kształtowania brył (wyciągnięcia prostoliniowe, obrotowe, przeciągnięcia, otwory, szyki) do zadanego problemu konstrukcyjnego. Wyjaśnia zasady edycji bezpośredniej oraz modyfikacji historycznych operacji na osi czasu (Timeline) bez uszkodzenia struktury modelu. Identyfikuje cechy geometryczne i zastosowanie form swobodnych (T-Splines) przy projektowaniu elementów ergonomicznych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Projektuje zaawansowane złożenia maszynowe metodą Top-down z wykorzystaniem kontekstów strukturalnych. | Wskazuje poprawne techniki tworzenia komponentów zewnętrznych oraz zarządzania kontekstami złożenia (Assembly Contexts). Definiuje nadrzędne źródła geometrii (szkielety i układy) sterujące adaptacyjnymi elementami zespołu. Określa zasady optymalizacji wydajności oprogramowania podczas pracy z dużymi złożeniami (uproszczenia i reprezentacje). | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Parametryzuje konstrukcje blachowe zgodnie z technologią gięcia i wytycznymi produkcyjnymi. | Dobiera i konfiguruje reguły blach (Sheet Metal Rules), w tym grubość materiału oraz współczynniki rozwinięcia. Rozróżnia funkcje tworzenia kołnierzy (Flange), zagięć oraz generowania poprawnego płaskiego rozwinięcia (Flat Pattern). Wskazuje prawidłowe parametry eksportu geometrii rozkroju do formatu DXF dla maszyn tnących. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Konfiguruje zaawansowane mechanizmy, badania ruchu oraz wielowariantowe konfiguracje produktu. | Przypisuje zaawansowane połączenia (joints), grupy ruchu oraz definiuje parametry badań ruchu (Motion Study). Wskazuje sposoby tworzenia i sterowania konfiguracjami wyrobu za pomocą tabeli parametrów w celu automatyzacji wariantowości. Identyfikuje nowości technologiczne z fazy "technology preview" (np. automatyczne modelowanie) wspierane przez Autodesk Assistant. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Projektuje złożenia mechaniczne metodami oddolną i odgórną oraz optymalizuje je pod kątem kryteriów środowiskowych. | Omawia różnice oraz kryteria wyboru pomiędzy strategią projektowania Od góry do dołu (Top-down) a Od dołu do góry (Bottom-up). Wyjaśnia, na czym polega symulacja ruchu mechanizmów oraz w jaki sposób narzędzia wykrywania kolizji wpływają na eliminację fizycznych prototypów. Formułuje zasady projektowania zorientowanego na łatwy demontaż i naprawę (Design for Disassembly) oraz korzyści z unifikacji złączy w celu redukcji śladu węglowego. | Wywiad swobodny |
| Przygotowuje asocjatywną dokumentację techniczną 2D wspomaganą algorytmami sztucznej inteligencji. | Opisuje proces generowania rzutów, przekrojów, szczegółów oraz tabeli BOM (zestawienia komponentów) powiązanych z modelem 3D. Omawia rolę konstruktora w procesie weryfikacji i uzupełniania arkuszy wygenerowanych automatycznie przez moduł AI Automated Drawings. Uzasadnia, w jaki sposób cyfrowy, bezpapierowy obieg dokumentacji oraz kontrola objętości i fizycznych właściwości materiałów w chmurze ograniczają zużycie surowców w przedsiębiorstwie. | Wywiad swobodny |
| wdraża algorytmy projektowania generatywnego (Generative Design) w celu optymalizacji komponentów maszynowych. | Definiuje logiczne założenia wejściowe systemu generatywnego: przestrzenie zachowane (preserve), przeszkody (obstacle) oraz układy obciążeń. Opisuje proces komputerowego porównywania wariantów konstrukcyjnych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję na podstawie zadanych metod wytwarzania. Wyjaśnia proces selekcji wyników pod kątem minimalizacji masy własnej komponentu, ograniczenia zużycia energii w procesie produkcji oraz optymalizacji śladu surowcowego. | Wywiad swobodny |
| Przeprowadza audyt ekoprojektowy i ocenia efektywność wdrożeniową cyfrowego cyklu życia wyrobu. | Omawia strukturę raportu wdrożeniowego, uwzględniając analizę wskaźników KPI takich jak: redukcja masy, zmniejszenie liczby części oraz skrócenie czasu przygotowania dokumentacji. Interpretuje dane z cyfrowego zestawienia BOM pod kątem analizy recyklingowalności materiałów, zarządzania częściami zamiennymi i wydłużania żywotności maszyn. Formułuje wnioski dotyczące minimalizacji odpadów produkcyjnych poprzez zaawansowaną optymalizację rozkroju blach i redukcję naddatków materiałowych w technologiach CAM/3D. | 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 chmurowe i zarządzanie danymi
- Interfejs, przestrzenie robocze ,hub zespołowy, projekty, wersjonowanie i historia zmian.
- Udostępnianie modeli do przeglądu w przeglądarce, komentarze, uprawnienia.
- Zielony aspekt: brak lokalnych serwerów i przesyłania plików, jedna wersja danych dla całego zespołu.
Moduł 2. Szkicowanie parametryczne
- Szkice, więzy, wymiary, parametry użytkownika i wyrażenia.
- Przejście z 2D: import DWG/DXF z AutoCAD i przekształcanie geometrii w szkice parametryczne.
- AI: AutoConstrain, czyli automatyczne proponowanie więzów i wymiarów dla zaimportowanych lub szkicowanych konturów.
Moduł 3. Modelowanie bryłowe i oś czasu
- Wyciągnięcia, obroty, przeciągnięcia, wyciągnięcia złożone, otwory, gwinty, szyki, zaokrąglenia, powłoki.
- Oś czasu i świadome budowanie historii modelu, edycja bezpośrednia.
- Wprowadzenie do modelowania form swobodnych (T-Splines/Form) przy obudowach i elementach ergonomicznych.
- Zielony aspekt: materiały fizyczne, kontrola masy i objętości już na etapie modelu.
Moduł 4. Komponenty i złożenia
- Połączenia (joints), ruch i animacja mechanizmów, kontakt i wykrywanie kolizji.
- Projektowanie w technologii Od góry do dołu i Od dołu do góry
- Zielony aspekt: projektowanie pod demontaż i naprawę, unifikacja złączy, redukcja liczby części.
Moduł 5. Dokumentacja techniczna
- Rysunki wykonawcze i złożeniowe, przekroje, szczegóły, BOM, asocjatywność z modelem.
- AI: Automated Drawings, czyli automatyczne generowanie arkuszy rysunkowych z widokami i wymiarami dla komponentów złożenia, a następnie ich weryfikacja i uzupełnienie przez konstruktora.
Moduł 6. AI w codziennej pracy konstruktora
- Asystent AI w Fusion do wyszukiwania poleceń, objaśniania funkcji i rozwiązywania problemów.
Moduł 7. Projekt końcowy: „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy”
- Uczestnik przejmuje dokumentację 2D urządzenia z AutoCAD, odtwarza ją parametrycznie w Fusion, wykonuje symulację, optymalizuje wybrany element metodą generatywną, generuje dokumentację i przygotowuje jedną część do produkcji (CAM lub druk 3D).
- Krótki raport efektów: masa przed i po, liczba części, odpad materiału, liczba uniknionych prototypów fizycznych.
Moduł 8. Projektowanie złożeń metodą top-down
- Projektowanie w kontekście złożenia, komponenty zewnętrzne i konteksty złożenia (Assembly Contexts), szkielet i układ jako źródło geometrii.
- Zaawansowane połączenia (joints), mechanizmy, grupy ruchu, badania ruchu (Motion Study) i kontakt.
- Praca z dużymi złożeniami: strategia podziału na komponenty, uproszczenia i reprezentacje dla klienta.
Moduł 9. Konstrukcje blachowe
- Reguły blach, kołnierze, zagięcia, rozwinięcia, eksport DXF
- Zielony aspekt: optymalizacja rozkroju, ograniczanie odpadu.
Moduł 10. Projektowanie generatywne (wprowadzenie)
- Definiowanie przestrzeni zachowanej i przeszkód, obciążeń, materiałów i metod wytwarzania; porównywanie wielu wariantów wygenerowanych przez system.
- AI i zielony aspekt: wybór rozwiązania według kryteriów masy, kosztu i ilości materiału;
Moduł 11. Automatyzacja i AI w procesie projektowym
- Asystent AI w Fusion (Autodesk Assistant), AutoConstrain, Automated Drawings dla całych złożeń, przegląd funkcji w fazie technology preview (np. automatyczne modelowanie).
- Konfiguracje sterowane parametrami jako prosty konfigurator wyrobu.
Moduł 12. Ekoprojekt i dane o wyrobie
- BOM jako źródło danych o materiałach, masach, recyklingowalności i częściach zamiennych.
Moduł 13. Projekt końcowy o charakterze wdrożeniowym
- Uczestnik realizuje pełny proces wyrobu: dokumentacja wyjściowa z AutoCAD, model parametryczny z konfiguracjami w Fusion, symulacja i projektowanie generatywne wybranej części, przygotowanie do produkcji, dokumentacja i BOM w stanie wydania.
Raport efektów: masa przed i po optymalizacji, liczba części, odpad materiałowy, szacowany czas obróbki, czas przygotowania dokumentacji przed i po automatyzacji
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 30 Środowisko chmurowe i zarządzanie danymi | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 2 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 30 Szkicowanie parametryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 30 Szkicowanie parametryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 7 z 30 Modelowanie bryłowe i oś czasu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 26-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 30 Modelowanie bryłowe i oś czasu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 27-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 9 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 27-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 10 z 30 Komponenty i złożenia | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 27-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 11 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 27-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 30 Komponenty i złożenia oraz Moduł 6. AI w codziennej pracy konstruktora | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 27-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 27-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 14 z 30 Dokumentacja techniczna | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 27-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 15 z 30 Projekt końcowy: „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy” | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 16 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 17 z 30 Projektowanie złożeń metodą top-down | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 18 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 19 z 30 Projektowanie złożeń metodą top-down | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 30 Konstrukcje blachowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 22 z 30 Projektowanie generatywne, Ekoprojekt i dane o wyrobie | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 23 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 24 z 30 Automatyzacja i AI w procesie projektowym | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 25 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 26 z 30 Projekt końcowy o charakterze wdrożeniowym | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 27 z 30 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 28 z 30 Projekt końcowy o charakterze wdrożeniowym | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 29 z 30 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 30 z 30 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-11-2026 | 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 32:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 27:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 04:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 37:15 |
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 120,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 120,00 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 32:00 |
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 na koniec szkolenia składa się z dwóch niezależnych części. Do zaliczenia wymagane jest zaliczenie obu etapów.
Część 1: Test automatyczny. Obejmuje 15 pytań jednokrotnego wyboru. Weryfikuje wiedzę z chmurowego modelowania parametrycznego, złożeń top-down, blach i automatyzacji AI (AutoConstrain, Automated Drawings). Sprawdza znajomość projektowania generatywnego w kontekście redukcji masy konstrukcji oraz zasad Green Computing i Zero Waste. Próg zaliczenia: min. 70%.
Część 2: Wywiad swobodny. Ustna ocena zielonych kompetencji na bazie projektu końcowego. Walidator sprawdza umiejętność argumentacji w zakresie cyfrowego prototypowania, chmurowego eko-projektowania, unifikacji złączy i redukcji odpadów. Ocena w skali 0-2 pkt. Maksymalnie 8 pkt (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.