Projektowanie 3D w produktach Autodeskowych poziom I
Projektowanie 3D w produktach Autodeskowych poziom I
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Pozostałe techniczne
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do inżynierów mechaników, konstruktorów, technologów, projektantów maszyn, instalatorów oraz absolwentów kierunków technicznych, którzy chcą opanować zaawansowane techniki rysunku 2D i 3D w AutoCAD oraz modelowania parametrycznego 3D w programie Autodesk Inventor. Usługa dedykowana jest osobom pragnącym rozwijać zielone kompetencje w zakresie ekoprojektowania (Eco-design), optymalizacji topologicznej, redukcji masy konstrukcji i minimalizacji odpadów produkcyjnych (Zero Waste). Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera oraz znajomość rysunku technicznego.
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników8
- Data zakończenia rekrutacji04-10-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURZnak Jakości TGLS Quality Alliance
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest nabycie praktycznych umiejętności pracy w programach AutoCAD i Inventor oraz zielonych kompetencji. Uczestnik nauczy się tworzyć parametryczne modele maszyn, optymalizować masę konstrukcji, rozkrój blach i listy BOM pod kątem Eco-designu.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Charakteryzuje narzędzia standaryzacji, automatyzacji rysunkowej i zarządzania dokumentacją cyfrową w programie AutoCAD. | Rozróżnia przeznaczenie szablonów DWT, stylów wymiarowania, tekstu oraz tabel w celu ujednolicenia dokumentacji. Identyfikuje procedury publikacji wsadowej do formatów cyfrowych (PDF/DWG) z wykorzystaniem menedżera zestawów arkuszy (Sheet Set Manager) i pól automatycznych. Wskazuje sposoby personalizacji interfejsu (CUI), palet narzędzi oraz tworzenia makr automatyzujących powtarzalne operacje. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Wykorzystuje bloki dynamiczne, narzędzia parametryzacji 2D oraz funkcje sztucznej inteligencji (AI) w procesie kreślenia. | Wskazuje poprawne parametry i operacje dla bloków dynamicznych oraz zasady wyodrębniania atrybutów do arkuszy kalkulacyjnych. Wybiera odpowiednie więzy geometryczne i wymiarowe oraz równania parametryczne do sterowania wariantami detali 2D. Określa zasady działania funkcji AI Smart Blocks (Placement, Search and Convert) w zakresie sugerowania rozmieszczenia i automatycznej zamiany geometrii. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Koordynuje pracę na odnośnikach zewnętrznych oraz wykorzystuje asystentów AI do weryfikacji zmian projektowych. | Określa zasady dołączania i kontrolowania podkładów rastrowych, plików PDF oraz odnośników zewnętrznych XREF w rysunku. Identyfikuje procedury bezpiecznego udostępniania widoków i pracy w chmurze przy użyciu funkcji Trace. Wskazuje schemat działania funkcji AI Markup Import i Markup Assist przy automatycznym rozpoznawaniu i nanoszeniu uwag z plików zewnętrznych. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Definiuje strukturę plików, zasady szkicowania parametrycznego oraz modelowania części w środowisku Autodesk Inventor. | Identyfikuje typy plików projektu (.ipj) oraz formaty rozszerzeń części (.ipt), złożeń (.iam) i rysunków (.idw/.dwg). Wskazuje reguły nakładania więzów w szkicach 2D oraz procedurę importu i przekształcania geometrii DWG z programu AutoCAD. Określa działanie podstawowych operacji bryłowych (wyciągnięcia, obroty, otwory, szyki) oraz przeznaczenie właściwości iProperties. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Projektuje konstrukcje blachowe oraz tworzy zrównoważone zespoły mechaniczne z analizą kolizji. | Wskazuje procedury definiowania stylów blach, tworzenia kołnierzy, zagięć oraz generowania poprawnego rozwinięcia płaskiego. Wybiera odpowiednie wiązania i połączenia dla podzespołów oraz komponentów znormalizowanych z biblioteki Content Center. Identyfikuje metody przeprowadzania analizy kolizji i interferencji w celu eliminacji błędów montażowych w zespołach 3D. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Tworzy dokumentację techniczną 2D z modeli 3D oraz wykorzystuje narzędzia automatycznej generacji kształtu (AI/Generative). | Definiuje procedurę generowania widoków, przekrojów, szczegółów oraz automatycznych list części (BOM) z modelu cyfrowego. Określa zasady konfiguracji i działania modułu Shape Generator do optymalizacji kształtu konstrukcji pod zadane obciążenia. Wskazuje metody tworzenia prezentacji i widoków rozstrzelonych opisujących strukturę montażową wyrobu. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Wykazuje odpowiedzialność za wdrażanie cyfrowego obiegu dokumentacji oraz zasad ekoprojektowania w środowisku CAD. | Uzasadnia w rozmowie z walidatorem eliminację tradycyjnych wydruków próbnych na rzecz pełnego, bezpapierowego obiegu plików cyfrowych (Green Computing). Wyjaśnia znaczenie uwzględniania w tabliczkach rysunkowych i wykazach informacji o materiale oraz podatności komponentów na recykling. Deklaruje gotowość do krytycznej oceny projektów 2D pod kątem minimalizacji przyszłego zużycia surowców naturalnych i zgodności z unijnymi wymogami ekoprojektu. | Wywiad swobodny |
| Wykazuje świadomość korzyści środowiskowych płynących ze standaryzacji i optymalizacji geometrii 2D. | Samodzielnie argumentuje, jak stosowanie sprawdzonych szablonów projektowych i inteligentnych bloków zapobiega błędom wykonawczym generującym odpady. Wyjaśnia rolę asystentów AI w redukcji czasu pracy i zużycia energii elektrycznej przez stacje robocze podczas zaawansowanych operacji rysunkowych. Opisuje granice technologii 2D i moment, w którym dla oszczędności materiałowej konieczne jest przejście do parametrycznego modelowania 3D. | Wywiad swobodny |
| Wykazuje odpowiedzialność za optymalizację materiałową wyrobów i minimalizację odpadów (Zero Waste) w modelowaniu 3D. | W oparciu o wykonany projekt końcowy uzasadnia redukcję masy i zmianę geometrii części, powołując się na mierzalny raport zielonych efektów (oszczędność surowca). Samodzielnie argumentuje, w jaki sposób optymalizacja rozkroju w konstrukcjach blachowych zapobiega powstawaniu odpadów poprodukcyjnych. Wyjaśnia znaczenie doboru materiałów z bazy danych z krytycznym uwzględnieniem ich gęstości, śladu węglowego i podatności na ponowne przetworzenie. | Wywiad swobodny |
| Propaguje ideę cyfrowego prototypowania oraz zasady projektowania z myślą o demontażu i recyklingu (Eco-design). | Broni w rozmowie z walidatorem koncepcji zastępowania kosztownych fizycznych makiet testowych cyfrowymi prototypami 3D jako metody ochrony zasobów planetarnych. Wyjaśnia, na czym polega projektowanie pod demontaż (Design for Disassembly) oraz jak unifikacja elementów złącznych wpływa na łatwość naprawy i serwisu maszyny. Deklaruje świadomość nadchodzących wymogów unijnych (np. Cyfrowy Paszport Produktu) i wskazuje, jak listy materiałowe BOM z programu Inventor wspierają ten proces. | 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 12. 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 13. Dokumentacja techniczna
- Rysunki wykonawcze i złożeniowe z modelu, widoki, przekroje, szczegóły, wymiarowanie, listy części i BOM.
Moduł 14. 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 15. 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.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 44 Standaryzacja i organizacja dokumentacji | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 05-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 2 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 44 Bloki dynamiczne i inteligentne bloki | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 05-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 44 Parametryzacja w 2D | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 05-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 7 z 44 Ćwiczenia praktyczne i powtórzenie materiału z modułów 1-3 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 05-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 8 z 44 Odnośniki, współpraca i przegląd | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 06-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 9 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 10 z 44 Automatyzacja i personalizacja | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 06-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 11 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 12 z 44 Wprowadzenie do 3D w AutoCAD | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 06-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 13 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 06-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 14 z 44 Ćwiczenia praktyczne i zaawansowane modelowanie bryłowe | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 06-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 15 z 44 Projektowanie z myślą o środowisku w dokumentacji 2D | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 16 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 17 z 44 Integracja narzędzi AI i automatyzacja rysunkowa | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 18 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 19 z 44 Cyfrowy obieg i weryfikacja dokumentacji projektowej | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:45 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 20 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 21 z 44 Podsumowanie modułu AutoCAD i przygotowanie danych do eksportu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 07-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 22 z 44 Środowisko i organizacja projektu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat 23 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 24 z 44 Szkicowanie parametryczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:45 | Godzina zakończenia 12:15 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 25 z 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 26 z 44 Modelowanie części | 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 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 19-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 28 z 44 Ćwiczenia praktyczne z modelowania bryłowego IPT | 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 44 Konstrukcje blachowe | 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 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 31 z 44 Złożenia i analiza kolizji | 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 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 33 z 44 Dokumentacja techniczna i listy części BOM | 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 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 20-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 35 z 44 Projektowanie pod demontaż i unifikacja elementów | 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 44 Wprowadzenie do cyfrowego prototypowania i Shape Generator | 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 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 10:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 38 z 44 Projekt końcowy: Nowoczesne projektowanie maszynowe cz. 1 | 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 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:15 | Godzina zakończenia 12:45 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 40 z 44 Projekt końcowy: Optymalizacja i raport zielonych efektów cz. 2 | 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 44 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 42 z 44 Podsumowanie szkolenia i weryfikacja cyfrowych prototypów | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący ANDRZEJ CIEPLIK | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 43 z 44 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 21-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 44 z 44 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 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 48:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 41:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 06:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 56:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 840,00 PLN |
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT | |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 3 840,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 80,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 80,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 300,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 300,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 600,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 600,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 48:00 |
Prowadzący
Prowadzący
ANDRZEJ CIEPLIK
Przeprowadzenie ponad 700 autoryzowanych szkoleń Autodesk
Prowadzenie szkoleń w obszarze MFG od 2000 roku (AutoCAD, Mechanical, Inventor, Fusion, CREO itp..)
Specjalizacja: Wirtualne Prototypowania Elementów 3D z wykorzystaniem narzędzi AI
Prowadzenie walidacji szkoleń od 2007 roku
Praca jako egzaminator CAD w zakresie akredytacji ECDLCAD od 2007 roku
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Informacje o materiałach dla uczestników
Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, niezależnie od wybranej formy realizacji usługi (online lub stacjonarnie). Materiały są przekazywane drogą mailową lub udostępniane do pobrania z dedykowanej przestrzeni dyskowej.
W skład pakietu wchodzą:
- Autorski, szczegółowy skrypt szkoleniowy w formacie PDF.
- Komplet plików ćwiczeniowych i podkładów DWG wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.
Klauzula ochrony praw autorskich:
- Wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, prezentacji, skryptów oraz innych utworów udostępnionych w trakcie szkolenia stanowią wyłączną własność Jednostki Szkoleniowej lub współpracujących z nią trenerów.
- Zamawiający oraz uczestnicy szkolenia otrzymują prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie na własny użytek edukacyjny w celu wdrożenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
Zabrania się dalszego rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania
Informacje dodatkowe
Opis procesu walidacji:
Walidacja odbywa się na koniec szkolenia i składa się z dwóch niezależnych 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.