Projektowanie 3D w produktach Autodeskowych poziom II
Projektowanie 3D w produktach Autodeskowych poziom II
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do inżynierów mechaników, konstruktorów, technologów, projektantów maszyn oraz pracowników działów R&D, którzy chcą przenieść dokumentację 2D do parametrycznego środowiska 3D i zarządzać dużymi projektami. Usługa dedykowana jest specjalistom wdrażającym standardy Przemysłu 4.0, automatyzującym pracę z pomocą AI (Smart Blocks, asystenci Autodesk, Markup Assist) oraz optymalizującym konstrukcje ramowe i blachowe. Program rozwija zielone kompetencje w przemyśle: uczy redukcji masy (Shape Generator), minimalizacji odpadów, projektowania pod demontaż i tworzenia zestawień BOM pod Cyfrowy Paszport Produktu (DPP). Od uczestników wymagana jest znajomość rysunku technicznego oraz podstawowa obsługa programu AutoCAD (np. na poziomie I), umożliwiająca swobodne przejście do zaawansowanych funkcji i modelowania bryłowego 3D.
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników8
- Data zakończenia rekrutacji08-10-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości TGLS Quality Alliance
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem jest przygotowanie inżynierów do zaawansowanego projektowania CAD 2D/3D, automatyzacji procesów AI, modelowania top-down i zarządzania dokumentacją w programach AutoCAD oraz Inventor w oparciu o ekoprojektowanie ESG i przepisy ESPR.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje zaawansowane narzędzia standaryzacji rysunkowej oraz automatyzacji zarządzania dokumentacją cyfrową w programie AutoCAD. | Wskazuje w teście automatycznym prawidłowe przeznaczenie szablonów DWT, stylów wymiarowania, tekstu oraz tabel w procesie ujednolicania dokumentacji technicznej. Identyfikuje procedury publikacji wsadowej do formatów cyfrowych (PDF/DWF) z wykorzystaniem menedżera zestawów arkuszy (Sheet Set Manager) oraz pól automatycznych (Fields). Rozróżnia metody personalizacji interfejsu użytkownika (CUI), palet narzędzi oraz tworzenia makr automatyzujących powtarzalne operacje kreślarskie. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Wykorzystuje bloki dynamiczne, mechanizmy parametryzacji 2D oraz funkcje sztucznej inteligencji (AI) w procesie projektowania. | Wybiera w teście automatycznym poprawne parametry i operacje dla bloków dynamicznych oraz zasady wyodrębniania atrybutów geometrycznych do arkuszy kalkulacyjnych. Dopasowuje odpowiednie więzy geometryczne, wymiarowe oraz równania matematyczne do sterowania inteligentnymi wariantami detali w przestrzeni 2D. Określa zasady działania algorytmów AI Smart Blocks (Placement, Search and Convert) w zakresie automatycznego sugerowania rozmieszczenia i zamiany geometrii. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Koordynuje procesy współpracy zespołowej na odnośnikach zewnętrznych oraz z użyciem asystentów cyfrowych AI. | Wskazuje w teście automatycznym zasady dołączania, kontrolowania i weryfikacji podkładów rastrowych, plików PDF oraz odnośników zewnętrznych XREF w rysunku. Identyfikuje procedury bezpiecznego współdzielenia widoków projektowych i pracy w chmurze z wykorzystaniem funkcji wirtualnej kalki (Trace). Określa schemat działania funkcji AI Markup Import oraz Markup Assist przy automatycznym rozpoznawaniu i nanoszeniu uwag z plików zewnętrznych na warstwy DWG. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Definiuje strukturę plików, reguły szkicowania parametrycznego oraz operacje modelowania części w środowisku Autodesk Inventor. | Rozróżnia w teście automatycznym typy plików projektu (.ipj) oraz formaty rozszerzeń części (.ipt), złożeń (.iam) i rysunków technicznych (.idw/.dwg). Wskazuje prawidłowe reguły nakładania więzów w szkicach 2D oraz procedurę importu i konwersji płaskiej geometrii DWG z programu AutoCAD na szkice parametryczne. Identyfikuje działanie podstawowych operacji bryłowych (wyciągnięcia, obroty, otwory, szyki) oraz przeznaczenie techniczne właściwości i parametrów fizycznych iProperties. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Projektuje konstrukcje blachowe oraz buduje zespoły mechaniczne z wykorzystaniem analiz poprawności montażowej. | Wybiera w teście automatycznym prawidłowe procedury definiowania stylów blach, tworzenia kołnierzy, zagięć oraz generowania płaskiego rozwinięcia modelu 3D. Dopasowuje odpowiednie wiązania i połączenia dla podzespołów oraz komponentów znormalizowanych pobieranych z biblioteki Content Center. Identyfikuje metody przeprowadzania analizy kolizji oraz interferencji w celu eliminacji błędów przestrzennych w zespołach maszynowych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Tworzy dokumentację techniczną 2D na podstawie modeli bryłowych oraz stosuje narzędzia algorytmicznej optymalizacji kształtu. | Wskazuje w teście automatycznym procedury generowania widoków, przekrojów, szczegółów oraz automatycznych zestawień komponentów i list części (BOM). Określa zasady konfiguracji i działania modułu Shape Generator (optymalizacja topologiczna) do redukcji masy konstrukcji pod zadane obciążenia. Rozróżnia metody tworzenia dokumentacji prezentacyjnej oraz widoków rozstrzelonych opisujących strukturę i sekwencję montażową wyrobu. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Definiuje metody zaawansowanego modelowania części wielobryłowych oraz zarządzania wariantami i stanami modelu. | Identyfikuje w teście automatycznym techniki modelowania wielobryłowego (Multi-body) oraz zasady tworzenia komponentów zależnych za pomocą funkcji części pochodnych (Derive). Wskazuje zasady budowania inteligentnych rodzin części i operacji z wykorzystaniem narzędzi iFeatures oraz iParts sterowanych tabelami parametrów. Rozróżnia reguły zarządzania wariantami wykonania, reprezentacjami oraz stanami modelu (Model States) w obrębie jednego pliku projektu. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Projektuje zaawansowane złożenia maszynowe metodą Top-Down oraz zarządza optymalizacją wydajności dużych zespołów. | Wskazuje w teście automatycznym zasady modelowania szkieletowego (Skeletal Modeling) i sterowania geometrią komponentów adaptacyjnych z poziomu centralnego pliku bazy. Wybiera poprawne procedury tworzenia reprezentacji położenia, widoków projektu oraz konfiguracji zaawansowanych zespołów iAssemblies. Określa metody stosowania uproszczeń geometrii (Simplified / Shrinkwrap) w celu optymalizacji wydajności komputera przy pracy z dużymi złożeniami. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Projektuje przestrzenne konstrukcje ramowe w oparciu o bazy profili znormalizowanych. | Identyfikuje w teście automatycznym procedury nakładania profili hutniczych z biblioteki norm na przygotowany szkielet konstrukcyjny w module Frame Generator. Wskazuje poprawne operacje technologiczne obróbki narożników, docinania i wydłużania profili w zaawansowanym szkielecie ramy. Określa reguły generowania automatycznych zestawień materiałowych i raportów długości odcinków profili dla działu produkcji. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Wykazuje odpowiedzialność za wdrażanie cyfrowego obiegu dokumentacji bezpapierowej oraz standardów ekoprojektowania w środowisku CAD. | Uzasadnia celowość eliminacji tradycyjnych wydruków próbnych na rzecz bezpapierowego obiegu plików cyfrowych (Green Computing). Wyjaśnia znaczenie uwzględniania w zestawieniach rysunkowych informacji o cechach materiałowych oraz podatności projektowanych komponentów na recykling. Argumentuje, w jaki sposób standaryzacja warstw (CAD Standards) i automatyzacja rysunku skracają czas pracy stacji roboczych, wpływając na oszczędność energii elektrycznej. | Wywiad swobodny |
| Wykazuje świadomość znaczenia optymalizacji materiałowej wyrobów 3D i wdrażania założeń gospodarki Zero Waste. | Samodzielnie uzasadnia, na podstawie wykonanego projektu końcowego, relację między zmianą geometrii części a mierzalną redukcją jej masy (oszczędność surowca). Wyjaśnia, w jaki sposób poprawne generowanie rozwinięć płaskich w module Sheet Metal pozwala na optymalizację rozkroju blach i minimalizację odpadów poprodukcyjnych. Definiuje rolę cyfrowego prototypowania (Digital Prototyping) jako metody eliminacji powstawania fizycznego złomu testowego powstającego przy tradycyjnych makietach. | Wywiad swobodny |
| Propaguje ideę projektowania maszyn z myślą o demontażu oraz dostosowania produktów do unijnych wymogów zrównoważonego rozwoju. | Wyjaśnia założenia koncepcji projektowania pod demontaż (Design for Disassembly) oraz wpływ unifikacji elementów złącznych (Content Center) na łatwość naprawy i serwisu wyrobu. Uzasadnia, w jaki sposób strukturalne bazy danych BOM z programu Inventor wspierają przedsiębiorstwo w wykazaniu śladu węglowego i tworzeniu Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP) zgodnie z przepisami ESPR. Argumentuje celowość stosowania zaawansowanych uproszczeń dużych złożeń w kontekście zmniejszenia zapotrzebowania na moc obliczeniową infrastruktury IT przedsiębiorstwa. | 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. Standaryzacja i organizacja dokumentacji
- Szablony DWT, style wymiarowania, tekstu, tabel i multilinii. Standardy warstw i sprawdzanie ich zgodności (CAD Standards,).
- Zestawy arkuszy (Sheet Set Manager), pola (fields), automatyczne tabliczki rysunkowe, publikacja wsadowa do PDF/DWF.
- Zielony aspekt: obieg dokumentacji w pełni cyfrowy, bez wydruków próbnych; publikacja i przegląd w PDF
Moduł 2. Bloki dynamiczne i inteligentne bloki
- Parametry i operacje na blokach, tabele właściwości, bloki z atrybutami, wyodrębnianie danych do tabel i Excela.
- AI: Smart Blocks (Placement, Search and Convert), czyli automatyczne sugerowanie rozmieszczenia bloków na podstawie wcześniejszych wstawień i zamiana powtarzalnej geometrii na bloki.
Moduł 3. Parametryzacja w 2D
- Więzy geometryczne i wymiarowe, zarządzanie parametrami, równania.
- Parametryczne warianty detali jako przygotowanie do pracy w Inventorze.
Moduł 4. Odnośniki, współpraca i przegląd
- Odnośniki zewnętrzne (XREF), rastry, PDF, podkłady
- Praca zespołowa: udostępnianie widoków, Trace, przechowywanie w chmurze.
- AI: Markup Import i Markup Assist, czyli automatyczne rozpoznawanie uwag naniesionych na wydruku lub PDF i przenoszenie ich do rysunku.
Moduł 5. Automatyzacja i personalizacja
- Makra, palety narzędzi, dostosowanie interfejsu (CUI)
- AI: wykorzystanie asystentów AI (np. Autodesk Assistant)
Moduł 6. Wprowadzenie do 3D w AutoCAD
- Projektowanie elementów 3D
- Świadome określenie granicy: kiedy AutoCAD 3D wystarcza, a kiedy potrzebny jest Inventor .
Moduł 7. Projektowanie z myślą o środowisku (w dokumentacji 2D)
- Oznaczanie materiałów i ich możliwości recyklingu w tabliczkach i wykazach, zestawienia materiałowe
Moduł 8. Środowisko i organizacja projektu
- Interfejs, pliki projektu (.ipj), struktura plików (IPT, IAM, IDW/DWG), biblioteki i Content Center.
Moduł 9. 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 10. 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 11. Konstrukcje blachowe
- 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 12. Dokumentacja techniczna
- Rysunki wykonawcze i złożeniowe z modelu, widoki, przekroje, szczegóły, wymiarowanie, listy części i BOM.
Moduł 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 65 Standaryzacja i organizacja dokumentacji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 2 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 65 Standaryzacja i organizacja dokumentacji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 65 Bloki dynamiczne i inteligentne bloki | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 7 z 65 Bloki dynamiczne i inteligentne bloki | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 12-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 65 Parametryzacja w 2D | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 9 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 10 z 65 Parametryzacja w 2D | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 11 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 65 Odnośniki, współpraca i przegląd | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 14 z 65 Odnośniki, współpraca i przegląd | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 13-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 15 z 65 Automatyzacja i personalizacja | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 16 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 17 z 65 Wprowadzenie do 3D w AutoCAD | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 18 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 19 z 65 Projektowanie z myślą o środowisku (w dokumentacji 2D | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 65 Projektowanie z myślą o środowisku (w dokumentacji 2D) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 14-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 22 z 65 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 23 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 24 z 65 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 25 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 26 z 65 Szkicowanie parametryczne | 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 27 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 28 z 65 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 29 z 65 Modelowanie części | 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 30 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 31 z 65 Modelowanie części | 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 32 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 33 z 65 Konstrukcje blachowe | 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 34 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 35 z 65 Konstrukcje blachowe | 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 36 z 65 Złożenia | 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 37 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 38 z 65 Złożenia | 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 39 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 40 z 65 Dokumentacja techniczna | 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 41 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 42 z 65 Wprowadzenie do cyfrowego prototypowania | 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 43 z 65 Zaawansowane modelowanie części | 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 44 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 45 z 65 Zaawansowane modelowanie części | 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 46 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 47 z 65 Zaawansowane modelowanie części | 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 48 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 09-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 49 z 65 Zaawansowane modelowanie części | 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 50 z 65 Projektowanie złożeń metodą top-down | 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 51 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 52 z 65 Projektowanie złożeń metodą top-down | 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 53 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 54 z 65 Projektowanie złożeń metodą top-down | 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 55 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 10-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 56 z 65 Projektowanie złożeń metodą top-down | 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 57 z 65 Konstrukcje ramowe | 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 58 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 59 z 65 Projekt końcowy: „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy” | 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 60 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 61 z 65 Projekt końcowy: „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy” | 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 62 z 65 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 63 z 65 Projekt końcowy: „Nowoczesne projektowanie maszynowe, poziom wdrożeniowy” | 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 64 z 65 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 11-11-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 65 z 65 - | 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 72:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 62:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 09:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 84:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 7 740,00 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 7 740,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 107,50 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 107,50 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 72:00 |
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 części. Do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest zaliczenie obu części.
Część 1: Test z wynikiem generowanym automatycznie. Składa się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Pytania weryfikują wiedzę i umiejętności z zakresu standaryzacji rysunków, bloków Smart Blocks AI, parametryzacji 2D/3D, modelowania części IPT i złożeń IAM, optymalizacji rozkroju blach, list części BOM oraz modułu Shape Generator pod kątem Green Computing, Eco-designu i Zero Waste. Próg zaliczenia wynosi min. 70% poprawnych odpowiedzi.
Część 2: Wywiad swobodny. Obejmuje ustną ocenę zielonych kompetencji inżynierskich oraz odpowiedzialności za zasoby. Walidator ocenia umiejętność argumentacji w zakresie cyfrowego prototypowania, optymalizacji masy maszyn, projektowania pod demontaż i unifikacji części. 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.