Projektowanie 3D w Rhinoceros dla zaawansowanych (poziom II) – szkolenie kończące się uzyskaniem certyfikatu
Projektowanie 3D w Rhinoceros dla zaawansowanych (poziom II) – szkolenie kończące się uzyskaniem certyfikatu
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaInformatyka i telekomunikacja / Projektowanie graficzne i wspomagane komputerowo
- Grupa docelowa usługi
Usługa jest adresowana do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu Rhinoceros (nabytą podczas szkoleń podstawowych lub w ramach nauki własnej), które dążą do poszerzenia kompetencji o zaawansowane techniki modelowania 3D. Odbiorcami szkolenia są w szczególności przedstawiciele branż projektowych, tacy jak: projektanci architektury, biżuterii, statków i jachtów, modelarze, tapicerzy, specjaliści ds. wzornictwa przemysłowego, a także osoby odpowiedzialne za przygotowywanie modeli na potrzeby druku 3D oraz obróbki maszynowej CAM/CNC.
Usługa adresowana także dla Uczestników projektu:
„Kierunek - Rozwój”
„Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” i/lub „Nowy start w Małopolsce z EURESem”
Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe.
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników5
- Data zakończenia rekrutacji20-11-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Usługa przygotowuje uczestnika do pracy w programie Rhinoceros na poziomie zaawansowanym poprzez dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu zaawansowanych technik modelowania, optymalizacji geometrii 3D, zachowania płynności i jakości geometrii, rozwijania powierzchni na płasko oraz zasad przygotowywania profesjonalnej dokumentacji technicznej.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje zaawansowane zasady topologii NURBS oraz możliwości personalizacji programu. | wskazuje zaawansowane opcje rzutni oraz dodatkowe uchwyty (Osnaps) wspomagające proces modelowania | Test teoretyczny |
| definiuje zasady zachowania ciągłości geometrycznej z wykorzystaniem punktów kontrolnych i edycyjnych | Test teoretyczny | |
| wyjaśnia różnice między powierzchniami przycinanymi i bez przycięć (Trimmed vs Untrimmed) | Test teoretyczny | |
| Opisuje zaawansowaną topologię SubD oraz metody analizy i naprawy powierzchni. | charakteryzuje proces konwersji różnych typów geometrii do i z formatu SubD | Test teoretyczny |
| wskazuje najczęściej spotykane błędy w układzie wielokątów oraz metody diagnostyki i naprawy geometrii z zewnątrz | Test teoretyczny | |
| opisuje zastosowanie map środowiskowych i narzędzi analizy zakrzywienia powierzchni w ocenie jakości modelu. | Test teoretyczny | |
| Definiuje zaawansowane techniki modelowania i rozwijania powierzchni złożonych. | wyjaśnia zasady płynnego łączenia krzywych i powierzchni złożonych oraz neutralizowania problemów z odkrytymi krawędziami | Test teoretyczny |
| rozróżnia strategie rozwijania powierzchni rozwijalnych (Unroll) i nierozwijalnych (Squish, SquishBack) | Test teoretyczny | |
| opisuje proces optymalizacji powierzchni wyciągniętych z niskiej jakości krzywych. | Test teoretyczny | |
| Wymienia zasady zmiękczania krawędzi oraz generowania dokumentacji technicznej. | wskazuje algorytmy zaokrąglenia i techniki profilowania ze zmiennym promieniem | Test teoretyczny |
| opisuje zasady tworzenia dynamicznych przekrojów i zastosowania technik rzutowania w dokumentacji | Test teoretyczny | |
| określa sposób umieszczania elementów, bloków i oznaczeń na arkuszach w dokumentacji projektowej | Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Program szkolenia:
I. Przypomnienie najważniejszych zagadnień.
- Praca z płaszczyznami konstrukcyjnymi, zaawansowane opcje rzutni
- Dodatkowe uchwyty (Osnaps) oraz inne narzędzia wspomagające modelowanie
- Pojęcie jakości krzywej i powierzchni
- Zalety optymalnej jakości geometrii – porównanie z podejściem tradycyjnym
II. Zaawansowana topologia NURBS
- Stopień (Degree) na krzywej i powierzchni
- Punkty kontrolne vs punkty edycyjne
- Pojęcie segmentu geometrii oraz punkty węzłowe
- Ciągłość geometryczna z punktu widzenia punktów kontrolnych
- Metodologia czterech krawędzi powierzchni (Four-sided surface principle)
- Powierzchnie przycinane vs powierzchnie bez przycięć (Trimmed vs Untrimmed)
III. Zaawansowana topologia SubD i analiza powierzchni
- Stopień krzywych w SubD i ciągłość na powierzchni
- Krawędzie kontra ścianki (Edges vs Faces)
- Załamania i gładkości na geometrii (Creases and Continuity), załamania częściowe
- Najczęściej spotykane błędy w układzie wielokątów
- Miejscowe zagęszczenie i luzowanie siatek SubD (Subdivide, Bevel, Inset)
- Wyciąganie geometrii do SubD i płynne łączenie części
- Konwersja różnych typów geometrii do/z SubD
- Ograniczenia geometrii SubD
- Wykres zmian krzywizny – pojęcie jakości krzywej
- Analiza zakrzywienia na powierzchni
- Mapy środowiskowe i zebra
- Narzędzia krawędzi, analiza ciągłości na krawędziach
- Krawędzie nadmiarowe i sposoby ich usuwania
- Sposoby naprawy geometrii z zewnątrz, diagnostyka modelu
IV. Zaawansowane techniki modelowania i rozwijanie powierzchni
- Funkcje kreatywne a ciągłość geometryczna
- Płynne łączenie krzywych i powierzchni złożonych
- Krawędzie odkryte i neutralizowanie problemów z nimi związanych
- Optymalizacja powierzchni wyciągniętych z niskiej jakości krzywych
- Upłynnianie krzywych
- Zaawansowana orientacja obiektów
- Dodatkowe funkcje kolorowego manipulatora transformacji (Gumball)
- Modelowanie z obrazków: import, ustawianie w rzutniach, odrysowywanie
- Nadawanie grubości ściankom
- Krzywe i powierzchnie uśrednione (Tween)
- Pojęcie powierzchni rozwijalnych i nierozwijalnych
- Strategie rozwinięć powierzchni rozwijalnych (Unroll) i Squish
- Strategie rozwinięć powierzchni nierozwijalnych (Squish i SquishBack)
- Rozciąganie i ścieśnianie geometrii
- Listkowanie – technika przekształcania powierzchni nierozwijalnej w szereg rozwijalnych
V. Zmiękczanie krawędzi powierzchni złożonych, generowanie dokumentacji technicznej
- Profilowanie (fillet) ze zmiennym promieniem wielu krawędzi jednocześnie
- Algorytmy zaokrąglenia – co można osiągnąć dzięki ich zastosowaniu
- Zmiękczanie krawędzi do wizualizacji i druku 3D
- Przygotowanie geometrii do zaokrągleń
- Dynamiczne przekroje – techniki tworzenia sekcji
- Techniki rzutowania w dokumentacji technicznej
- Arkusze i skala rzutów w dokumentacji projektowej
- Umieszczanie elementów na arkuszu rysunku
- Podstawowe oznaczenia w dokumentacji technicznej
- Bloki, instancje i złożenia w dużych projektach.
VI. Powtórzenie materiału
VII. Walidacja - egzamin wewnętrzny.
Informacje organizacyjne:
1. Adresaci szkolenia (Grupa docelowa):
Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły kurs dla początkujących lub samodzielnie opanowały podstawy programu Rhinoceros i chcą pogłębić wiedzę. Polecane jest w szczególności projektantom architektury, biżuterii, statków/jachtów, modelarzom, osobom zajmującym się wzornictwem oraz przygotowującym projekty pod druk 3D i maszyny CAM/CNC
2. Warunki organizacyjne przeprowadzania szkolenia:
Forma i wielkość grupy: Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie szkoleniowej ClickMeeting. Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych grupach liczących od 2 do maksymalnie 5 uczestników, co gwarantuje indywidualne podejście trenera.
Stanowisko pracy: Podczas zajęć online każdy uczestnik pracuje na samodzielnym, własnym stanowisku komputerowym (komputer lub laptop) wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Wyposażenie stanowiska (sprzęt i oprogramowanie): Wymagany jest system Windows 10+ lub Mac OS 10.15+, min. 8 GB RAM, karta graficzna obsługująca OpenGL 4.1 oraz mysz z kółkiem przewijania. Stanowisko musi być wyposażone w program Rhinoceros 8. Organizator udostępnia uczestnikom pliki do ćwiczeń oraz, w razie potrzeby, licencję oprogramowania na czas trwania kursu.
3. Czas trwania usługi a przerwy: Usługa obejmuje 18 godzin dydaktycznych (w tym 7 godz. zajęć teoretycznych, 10 godz. praktycznych i 1 godz. walidacji). Przerwy ujęte w harmonogramie (łącznie 2 godziny zegarowe) nie wliczają się w czas trwania szkolenia (nie wchodzą w skład 18 godzin dydaktycznych usługi).
4. Organizacja procesu walidacji: Walidacja (egzamin wewnętrzny) odbywa się na zakończenie szkolenia w formie zdalnej w czasie rzeczywistym i trwa 1 godzinę dydaktyczną (45 minut zegarowych). Walidacja składa się z części praktycznej (wykonywanie zadań w programie Rhinoceros na samodzielnym stanowisku) oraz weryfikacji wiedzy teoretycznej. Proces walidacji jest rozdzielony od procesu kształcenia – walidację przeprowadza wyznaczony egzaminator (inna osoba niż trener prowadzący zajęcia).
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 17 I. Przypomnienie najważniejszych zagadnień (wykład) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 2 z 17 II. Zaawansowana topologia NURBS (wykład, rozmowa) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 3 z 17 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 11:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 4 z 17 II. Zaawansowana topologia NURBS (ćwiczenia praktyczne) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 5 z 17 III. Zaawansowana topologia SubD i analiza powierzchni (wykład, rozmowa) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 6 z 17 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 7 z 17 III. Zaawansowana topologia SubD i analiza powierzchni (ćwiczenia praktyczne) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 17 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:45 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 9 z 17 IV. Zaawansowane techniki modelowania i rozwijanie powierzchni (wykład, rozmowa) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 23-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 16:00 | Godzina zakończenia 17:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 10 z 17 IV. Zaawansowane techniki modelowania i rozwijanie powierzchni (ćwiczenia praktyczne) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 11 z 17 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 12 z 17 V. Zmiękczanie krawędzi powierzchni złożonych, generowanie dokumentacji technicznej (wykład, rozmowa) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat 13 z 17 V. Zmiękczanie krawędzi powierzchni złożonych, generowanie dokumentacji technicznej (ćwiczenia praktyczne) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 14 z 17 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 15 z 17 VI. Powtórzenie materiału (ćwiczenia praktyczne) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Karol Burzyński | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 16 z 17 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 17 z 17 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 24-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:45 | Godzina zakończenia 16:30 | Liczba godzin 00:45 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 15:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 12:45 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:45 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 02:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 18:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 2 878,20 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 2 340,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 185,69 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 150,97 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 15:30 |
Prowadzący
Prowadzący
Karol Burzyński
Współautor podręcznika z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D. Autoryzowany Instruktor Rhinoceros w Polsce.
Prowadził zajęcia z projektowania, wizualizacji i druku 3D w wielu szkołach i na uczelniach takich jak np. Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska i wiele innych. Potrafi w przystępny sposób wyjaśniać nawet skomplikowane zagadnienia, dzięki czemu kursy i warsztaty które prowadzi są cenione zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych uczestników.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Kursanci otrzymują e-podręcznik w języku polskim w formie PDF wraz z zestawem plików do ćwiczeń.
Warunki uczestnictwa
Umiejętność modelowania 3D w programie Rhinoceros na poziomie dla początkujących.
Informacje dodatkowe
Kurs obejmuje 18 godzin edukacyjnych, tj. 13,5 godz. zegarowych.
Zajęcia teoretyczne: 6 godz.
Zajęcia praktyczne: 11 godz.
Egzamin wewnętrzny: 1 godz.
Proces walidacji (egzamin wewnętrzny) prowadzony jest przez niezależnego eksperta, oddzielnie od procesu nauczania.
Po zakończeniu usługi rozwojowej (minimum 80% obecności) uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskane kompetencje wraz z opisem osiągniętych efektów uczenia się i sposobem ich weryfikacji.
Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach projektu Kierunek – Rozwój.
Podpisano umowę z WUP Kraków w ramach Projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” i/lub „Nowy start w Małopolsce z EURESem”.
Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe.
Kompetencja związana z cyfrową transformacją.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Szkolenie realizowane jest online w czasie rzeczywistym na platformie szkoleniowej ClickMeeting.
Uczestnik powinien posiadać komputer lub laptop z dostępem do Internetu (min. 5 Mb/s) wyposażony w mikrofon oraz kamerę z zainstalowanym systemem:
Windows 10 lub nowszym
lub
Mac OS 10.15 lub nowszym
Zalecane parametry komputera/laptopa z systemem Windows:
- 64-bitowy procesor Intel lub AMD (nie ARM)
- 8 GB pamięci (RAM) lub więcej.
- 1 GB miejsca na dysku.
- karta graficzna obsługująca OpenGL 4.1
- 4 GB pamięci VRAM wideo lub więcej.
- mysz z kilkoma przyciskami i kółkiem przewijania.
- opcjonalnie manipulator 3D firmy 3dconnexion SpaceNavigator lub SpaceMouse
Zalecane parametry komputera/laptopa z systemem MacOS
- Apple Mac z procesorem Intel lub Apple.
- 8 GB pamięci (RAM) lub więcej.
- procesor graficzny AMD jest zalecany na komputerach Intel Mac.
- 5 GB miejsca na dysku.
- mysz z wieloma przyciskami i kółkiem przewijania. (Magic Mouse nie jest zalecana do użytku z Rhino).
- opcjonalnie manipulator 3D firmy 3dconnexion SpaceNavigator lub SpaceMouse.
Oprogramowanie: Rhinoceros 8 w wersji ewaluacyjnej, komercyjnej lub edukacyjnej.
Organizator umożliwia również udostępnienie licencji oprogramowania na czas trwania szkolenia.