Autodesk Fusion: Modelowanie 3D, sztuczna inteligencja AI i projektowanie generatywne w kontekście Zielonych Kompetencji
Autodesk Fusion: Modelowanie 3D, sztuczna inteligencja AI i projektowanie generatywne w kontekście Zielonych Kompetencji
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Grupa docelowa usługi
Usługa szkoleniowa skierowana jest do osób indywidualnych oraz pracowników sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich oraz dużych firm), którzy chcą od podstaw opanować obsługę nowoczesnego, chmurowego programu Autodesk Fusion oraz zdobyć kwalifikacje w obszarze zrównoważonego projektowania 3D i "zielonych miejsc pracy".
Szkolenie jest dedykowane osobom bez wcześniejszego doświadczenia w modelowaniu trójwymiarowym, które chcą poznać narzędzia sztucznej inteligencji AI (projektowanie generatywne, automatyzacja modeli) i wykorzystać je do wdrażania założeń ekoprojektowania (Eco-design), gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz idei lekkich konstrukcji od samego początku nauki.
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników8
- Data zakończenia rekrutacji16-10-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości TGLS Quality Alliance
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie od podstaw umiejętności modelowania 3D i obsługi chmurowego środowiska Autodesk Fusion w kontekście zielonych kompetencji. Uczestnik opanuje podstawy projektowania parametrycznego i organicznego, wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji AI (Generative Design, Automated Modeling) oraz automatyzację dokumentacji BOM. Pozwoli to na wdrażanie założeń Eco-designu i Zero Waste poprzez odchudzanie konstrukcji. Kurs kończy międzynarodowa certyfikacja Autodesk.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Porusza się po chmurowym interfejsie Autodesk Fusion, zarządza strukturą plików w Team Hub oraz samodzielnie tworzy od podstaw w pełni sparametryzowane części bryłowe. | Uczestnik prawidłowo konfiguruje przestrzeń projektową i zarządza wersjami plików w chmurze (Team Hub) w ramach bezpapierowej współpracy. Uczestnik poprawnie nakłada podstawowe wiązania geometryczne i wymiarowe na szkic dwuwymiarowy (2D). Uczestnik bezbłędnie wykonuje podstawowe operacje bryłowe: wyciągnięcie proste, obrotowe, tworzenie otworów oraz modyfikacje krawędzi. Uczestnik poprawnie weryfikuje podstawowe właściwości fizyczne bryły (masę i objętość) za pomocą narzędzi diagnostycznych programu. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Tworzy proste kształty organiczne w module modelowania swobodnego, łącząc estetykę bioniczną z zasadami minimalizacji naddatków obróbczych. | Uczestnik poprawnie wstawia i modyfikuje bryły bazowe (Primitive) w środowisku rzeźbienia (Form). Uczestnik precyzyjnie manipuluje krawędziami, wierzchołkami i płaszczyznami modelu za pomocą narzędzia Edit Form. Uczestnik transformuje siatkę organiczną T-Splines w litą bryłę geometryczną zdatną do dalszej obróbki inżynierskiej. Uczestnik identyfikuje na modelu błędy geometrii uniemożliwiające poprawną konwersję siatki na model bryłowy. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Definiuje cele wytrzymałościowe i ograniczenia technologiczne w module Generative Design w celu algorytmicznego odchudzania konstrukcji. | Uczestnik poprawnie definiuje obszary geometrii do zachowania (Preserve Geometry) oraz obszary wykluczone (Obstacle Geometry). Uczestnik nakłada siły, obciążenia oraz utwierdzenia fizyczne na model w środowisku generatywnym. Uczestnik konfiguruje parametry wyjściowe procesu: cel minimalizacji masy, współczynnik bezpieczeństwa oraz dopuszczalne ekomateriały. Uczestnik wybiera odpowiednie metody wytwarzania (np. druk 3D, frezowanie 3-osiowe) w filtrach algorytmu AI. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Tworzy zespoły 3D za pomocą inteligentnych relacji, automatyzuje modelowanie koncepcyjne i generuje zestawienia materiałowe oparte na uczeniu maszynowym. | Uczestnik poprawnie wykorzystuje algorytm Automated Modeling do wygenerowania prostej koncepcji łączącej wskazane płaszczyzny. Uczestnik nakłada relacje i połączenia ruchome (Joints) między komponentami w zespole, weryfikując poprawność działania mechanizmu. Uczestnik generuje arkusz rysunkowy 2D z automatycznym rozmieszczeniem widoków przez asystenta AI. Uczestnik tworzy tabelę listy części (BOM) z poprawnie przypisanymi parametrami masy w celu kontroli zużycia surowców. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Interpretuje chmurowe wyniki optymalizacji topologicznej, oceniając wygenerowane warianty pod kątem efektywności surowcowej. | Uczestnik poprawnie porównuje wygenerowane przez AI warianty w module Generative Design i wskazuje model o najkorzystniejszym stosunku wagi do wytrzymałości. Uczestnik merytorycznie uzasadnia wybór konkretnej metody wytwarzania (np. addytywnej), wykazując powiązanie między geometrią modelu a redukcją odpadu produkcyjnego. Uczestnik poprawnie argumentuje, jak odchudzenie elementu (lightweighting) w Autodesk Fusion przekłada się na mniejszy ślad węglowy produktu w fazie transportu. | Wywiad swobodny |
| Uczestnik wykazuje gotowość do krytycznej analizy tradycyjnych metod projektowych pod kątem marnotrawstwa surowców i przejawia postawę zorientowaną na zielone innowacje. | Uczestnik formułuje logiczne argumenty środowiskowe przemawiające za zastąpieniem budowy energochłonnych, fizycznych prototypów ich cyfrowymi odpowiednikami w chmurze (Team Hub). Uczestnik identyfikuje korzyści oraz bariery wdrożenia ekoprojektowania (Eco-design) we własnej branży lub środowisku zawodowym. Uczestnik deklaruje gotowość do stosowania algorytmów automatyzacji i sztucznej inteligencji AI w celu eliminacji nadwymiarowości konstrukcyjnej w codziennej praktyce inżynierskiej. | Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kwalifikacje niewłączone do ZSK
Uznane kwalifikacje
Informacje
- Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację4D Group
- Nazwa Podmiotu certyfikującegoAutodesk
Program
Program
Moduł I: Chmurowy ekosystem projektowy, modelowanie bryłowe i swobodne od podstaw.
- Wprowadzenie do środowiska Autodesk Fusion w kontekście GOZ: Filozofia pracy w chmurze, konfiguracja konta i nawigacja po interfejsie. Zarządzanie projektami, wersjonowanie i bezpapierowa współpraca zespołowa (Team Hub) eliminująca odpady informacyjne i ograniczająca ślad węglowy procesów badawczo-rozwojowych.
- Podstawy modelowania bryłowego i parametryzacji: Nauka rysowania od zera. Tworzenie pierwszych szkiców 2D, nakładanie podstawowych wiązań geometrycznych oraz operacji bryłowych (wyciągnięcie proste, obrotowe, tworzenie otworów, fazowanie) zorientowanych na oszczędność surowca.
- Modelowanie swobodne (T-Splines) dla początkujących: Rzeźbienie prostych, organicznych kształtów trudnych do uzyskania tradycyjnymi metodami. Projektowanie struktur bionicznych mających na celu minimalizację naddatków obróbczych w procesie produkcji.
Moduł II: Projektowanie generatywne (Generative Design) i odchudzanie modeli.
- Podstawy konfiguracji procesów Generative Design: Definiowanie proekologicznych celów projektowych (maksymalna redukcja wagi przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości) oraz ograniczeń fizycznych (dobór ekomateriałów, alternatywne technologie wytwarzania sprzyjające ochronie środowiska).
- Algorytmiczna analiza wyników i selekcja wariantów: Wykorzystanie chmurowych algorytmów sztucznej inteligencji do generowania gotowych wariantów części na podstawie zadanych sił i obciążeń. Nauka analizy porównawczej modeli pod kątem zużycia materiału.
- Optymalizacja topologii konstrukcji lekkich: Praktyczne metody odchudzania modeli mechanicznych (lightweighting) w celu ograniczenia zużycia surowców (stali, aluminium, tworzyw) w procesie fizycznego wykonawstwa.
Moduł III: Algorytmiczna automatyzacja procesów i struktury danych.
- Automated Modeling jako narzędzie szybkiej koncepcji: Wykorzystanie uproszczonych algorytmów AI do automatycznego generowania alternatywnych koncepcji projektowych łączących ściany i obiekty bez niepotrzebnego nadwymiarowania konstrukcji.
- Inteligentne dopasowanie i mechanika złożeń (AI Join): Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznego sugerowania połączeń i relacji między komponentami w zespołach 3D, eliminujące błędy montażowe i powstawanie odpadów produkcyjnych (Zero Waste).
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 23 Wprowadzenie do środowiska Autodesk Fusion w kontekście GOZ | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 23 Podstawy modelowania bryłowego i parametryzacji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 4 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 23 Podstawy modelowania bryłowego i parametryzacji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 6 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 7 z 23 Modelowanie swobodne (T-Splines) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 8 z 23 Podstawy konfiguracji procesów Generative Design | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 9 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 10 z 23 Algorytmiczna analiza wyników i selekcja wariantów | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 11 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 23 Algorytmiczna analiza wyników i selekcja wariantów | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 13 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 14 z 23 Optymalizacja topologii konstrukcji lekkich | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 15 z 23 Automated Modeling jako narzędzie szybkiej koncepcji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 16 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 17 z 23 Inteligentne dopasowanie i mechanika złożeń (AI Join) | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:45 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 18 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 19 z 23 Zrównoważona dokumentacja 2D i asystent rysunkowy | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 23 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 13:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 23 Przegląd projektów i przygotowanie do walidacji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:45 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat 22 z 23 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 23 z 23 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | 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 24:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 20:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 03:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 28:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 4 500,00 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 4 500,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 187,50 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 187,50 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 24:00 |
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 końcowego wymagane jest zaliczenie obu części na poziomie minimum 70%.
Część 1: Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie. Składa się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Pytania weryfikują m.in. chmurowy ekosystem Team Hub, modelowanie parametryczne brył, rzeźbienie organiczne T-Splines, konfigurację środowiska Generative Design (obciążenia, utwierdzenia, ekomateriały), algorytm Automated Modeling, relacje Joint (AI Join) oraz zestawienia materiałowe BOM.
Część 2: Wywiad swobodny z trenerem. Obejmuje obronę wykonanego projektu 3D. Trener ocenia 4 kryteria (optymalizacja masy bryły, dobór ekomateriału, interpretacja wyników AI i GOZ) w skali
2 pkt (pełne spełnienie),
1 pkt (częściowe),
0 pkt (brak). Maksymalna liczba punktów wynosi 8. Próg zaliczenia to min. 6 pkt (75%).
Wyniki dokumentuje Protokół Walidacji.
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.