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Curso de AutoCAD y SolidWorks certificado
Más de 2 millones de estudiantes en todo el mundo

Curso de AutoCAD y SolidWorks certificado

Domine AutoCAD y SolidWorks en un solo curso integral diseñado para ingenieros, diseñadores y profesionales técnicos. Pasará de dibujar planos en 2D precisos a construir ensambles complejos en 3D, generar documentación lista para fabricación y validar diseños mediante simulación. Esta es la capacitación práctica y directa que lo pondrá a trabajar a nivel profesional rápidamente.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Empezará con los fundamentos de AutoCAD y SolidWorks, aprendiendo la navegación de la interfaz, los sistemas de coordenadas y las herramientas principales de dibujo. A partir de ahí, desarrollará competencias avanzadas de dibujo en 2D, incluyendo restricciones paramétricas, referencias externas y salida profesional de planos. Luego, el curso avanza hacia el modelado de piezas en 3D, el diseño de ensambles con relaciones de posición y análisis de movimiento, y planos de ingeniería completamente anotados. También explorará el modelado de superficies, el diseño de chapa metálica y técnicas de piezas multicuerpo. Al finalizar, aplicará SolidWorks Simulation para el análisis de esfuerzos, utilizará Visualize para renderizado fotorrealista y completará un proyecto integrador que reúne todas las competencias en un paquete de diseño profesional.

Cómo estudias de forma práctica Curso de AutoCAD y SolidWorks certificado

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Para ti que eres empresa y quieres capacitar a tu equipo

En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 41 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Introducción al CAD y fundamentos de diseño

  • Lección 1 • Interfaz de AutoCAD y configuración del espacio de trabajo

    Se exploran la cinta de opciones, la línea de comandos y los paneles del espacio de trabajo de AutoCAD. Los estudiantes configuran un entorno de dibujo productivo para uso profesional.

  • Lección 2 • Selección básica de objetos y manipulación

    Se practican los métodos de selección y las operaciones básicas de transformación en ambas plataformas. Estas competencias son prerrequisitos para todas las tareas de dibujo y modelado posteriores.

  • Lección 3 • Sistemas de coordenadas y navegación

    Los sistemas de coordenadas cartesianas y polares sustentan toda la creación de geometría en CAD. Los estudiantes practican la navegación precisa y la entrada de puntos en ambas aplicaciones.

  • Lección 4 • Interfaz de SolidWorks y configuración del espacio de trabajo

    Se presentan los menús de SolidWorks, el Gestor de diseño (Feature Manager) y el Administrador de propiedades (PropertyManager). Los estudiantes establecen un espacio de trabajo coherente alineado con las mejores prácticas de modelado 3D.

  • Lección 5 • Conceptos de CAD y aplicaciones industriales

    Se presentan la terminología básica de CAD, los flujos de trabajo de diseño y los casos de uso en la industria. Este contexto enmarca toda la instrucción específica de software posterior.

Capítulo 2Ver detalles

Fundamentos de dibujo 2D en AutoCAD

  • Lección 1 • Dibujo de precisión con referencias a objetos

    Los modos de referencia a objetos y las herramientas de rastreo imponen la precisión geométrica. Los estudiantes aplican referencias para conectar y alinear geometría sin entrada manual de coordenadas.

  • Lección 2 • Edición y modificación de geometría 2D

    Los comandos de recortar, alargar, equidistancia, empalme y chaflán refinan la geometría básica en perfiles terminados. Estas herramientas de edición se aplican a lo largo de todos los proyectos de dibujo posteriores.

  • Lección 3 • Dibujo de primitivas geométricas

    Se dibujan líneas, círculos, arcos, rectángulos y polígonos utilizando métodos de entrada exacta. El dominio de las primitivas es la base para toda la geometría 2D compleja.

  • Lección 4 • Capas, tipos de línea y propiedades de objetos

    La gestión de capas organiza los elementos de dibujo por función, visibilidad y comportamiento de impresión. Los estudiantes construyen dibujos estructurados que cumplen con las convenciones estándar de dibujo.

  • Lección 5 • Acotación y anotación

    Los estilos de cota, el texto, los líderes y las tolerancias comunican la intención de diseño en los planos de ingeniería. Los estudiantes anotan dibujos según los requisitos de documentación estándar de la industria.

  • Lección 6 • Bloques, plantillas y cajetines

    Los bloques reutilizables y las plantillas estandarizadas aumentan la eficiencia y coherencia del dibujo. Los estudiantes crean una plantilla de cajetín completa para planos de dibujo profesional.

Capítulo 3Ver detalles

Técnicas 2D avanzadas y salida de dibujo

  • Lección 1 • Presentaciones, ventanas gráficas y espacio papel

    Las presentaciones en espacio papel y las ventanas gráficas flotantes organizan la geometría del modelo a escalas de impresión precisas. Los estudiantes configuran presentaciones de vista múltiple para una presentación profesional de láminas de dibujo.

  • Lección 2 • Sombreados, degradados y rellenos

    Los patrones de sombreado y los rellenos de degradado representan materiales y cortes de sección en los planos de ingeniería. Los estudiantes aplican y editan rellenos para cumplir con las convenciones estándar de dibujo en sección.

  • Lección 3 • Trazado y publicación de dibujos

    Se configuran los ajustes de trazado, las asignaciones de plumas y la salida PDF para la entrega de dibujos profesionales. Los estudiantes publican conjuntos de planos de varias hojas tanto en formato impreso como digital.

  • Lección 4 • Restricciones paramétricas en AutoCAD

    Las restricciones geométricas y dimensionales impulsan geometría 2D inteligente y editable. Los estudiantes aplican el diseño basado en restricciones para crear componentes de dibujo adaptables.

  • Lección 5 • Referencias externas y reutilización del diseño

    Los archivos de referencia externa (Xref) vinculan dibujos separados en un conjunto coordinado. Los estudiantes gestionan archivos adjuntos de Xref, superposiciones y enlaces para flujos de trabajo colaborativos.

Capítulo 4Ver detalles

Boceto 3D y modelado de piezas en SolidWorks

  • Lección 1 • Operaciones de extrusión, revolución y barrido

    Las operaciones de protrusión y corte transforman perfiles 2D en geometría sólida 3D. Los estudiantes combinan extrusión, revolución y barrido para modelar formas de piezas complejas.

  • Lección 2 • Geometría de referencia e intención de diseño

    Los planos, ejes y puntos de referencia anclan las operaciones a la intención de diseño en lugar de a la geometría arbitraria. Los estudiantes construyen modelos robustos que se actualizan de manera predecible cuando cambian las dimensiones.

  • Lección 3 • Fundamentos de bocetos y restricciones

    Los bocetos 2D en planos de referencia forman la base de cada operación de SolidWorks. Los estudiantes definen completamente los bocetos utilizando relaciones geométricas y cotas inteligentes.

  • Lección 4 • Patrones y simetría en piezas

    Los patrones lineales, circulares y de simetría replican operaciones de manera eficiente en la geometría de la pieza. Los estudiantes reducen el tiempo de modelado aplicando la repetición inteligente de operaciones.

  • Lección 5 • Operaciones aplicadas: redondeos, chaflanes y vaciados

    Las operaciones aplicadas refinan la geometría sólida añadiendo empalmes, biseles y estructuras de pared delgada. Los estudiantes aplican estas herramientas para producir diseños de piezas fabricables.

Capítulo 5Ver detalles

Diseño y gestión de ensamblajes en SolidWorks

  • Lección 1 • Entorno de ensamblaje e inserción de componentes

    Se establecen el entorno de ensamblaje de SolidWorks y el flujo de trabajo de inserción de componentes. Los estudiantes comprenden los componentes fijos vs. flotantes y la jerarquía de la estructura del ensamblaje.

  • Lección 2 • Movimiento del ensamblaje y detección de interferencias

    Las herramientas de estudio de movimiento y la detección de interferencias validan la función mecánica antes de la fabricación. Los estudiantes identifican y resuelven colisiones y violaciones de holgura en los ensamblajes.

  • Lección 3 • Lista de materiales y documentación del ensamblaje

    La lista de materiales automatizada y las anotaciones de globo documentan el contenido del ensamblaje para fabricación. Los estudiantes generan listas de materiales precisas vinculadas a las vistas de dibujo y a las propiedades de las piezas.

  • Lección 4 • Relaciones de posición y restricciones posicionales

    Las relaciones de posición estándar, avanzadas y mecánicas posicionan y restringen los componentes entre sí. Los estudiantes restringen completamente los ensamblajes para reflejar las relaciones mecánicas del mundo real.

  • Lección 5 • Configuraciones de ensamblaje y variantes de diseño

    Las configuraciones almacenan múltiples estados de diseño dentro de un solo archivo de ensamblaje. Los estudiantes crean variantes de tamaño y configuraciones de componentes suprimidos para familias de productos.

Capítulo 6Ver detalles

Planos de ingeniería y documentación técnica en SolidWorks

  • Lección 1 • Vistas de dibujo y configuración de hojas

    Las vistas estándar, proyectadas, de sección y de detalle se colocan en hojas de dibujo formateadas. Los estudiantes configuran el formato de hoja, la escala y la alineación de vistas para una salida profesional.

  • Lección 2 • Salida de dibujo e integración PDM

    Los planos se exportan a formatos PDF, DXF y DWG para su uso posterior. Los estudiantes comprenden los conceptos básicos de gestión de datos del producto para la liberación controlada de documentos.

  • Lección 3 • Acotación y tolerancia geométrica (GD&T)

    Los símbolos GD&T y las referencias de datum definen la variación permitida de la pieza para su fabricación. Los estudiantes aplican tolerancias de forma, orientación, ubicación y alabeo según la práctica estándar.

  • Lección 4 • Cotas y anotaciones en planos

    Las cotas impulsadas por el modelo y las anotaciones manuales comunican la geometría de la pieza en las hojas de dibujo. Los estudiantes aplican correctamente cotas inteligentes, notas y símbolos de acabado superficial.

  • Lección 5 • Plantillas de dibujo y automatización del cajetín

    Las plantillas de dibujo personalizadas y las propiedades vinculadas del cajetín automatizan los metadatos de documentación. Los estudiantes crean plantillas reutilizables que completan campos a partir de las propiedades del archivo del modelo.

Capítulo 7Ver detalles

Modelado de superficies y diseño avanzado de piezas

  • Lección 1 • Introducción al modelado de superficies

    Las entidades de superficie difieren de los cuerpos sólidos en topología y ámbito de aplicación. Los estudiantes comprenden cuándo se prefiere el modelado de superficies y cómo se relacionan las superficies con la geometría sólida.

  • Lección 2 • Modelado de piezas con múltiples cuerpos

    Múltiples cuerpos sólidos dentro de un archivo de pieza permiten la gestión de geometrías complejas y el diseño de utillaje. Los estudiantes utilizan operaciones booleanas y la gestión de cuerpos para controlar piezas de múltiples cuerpos.

  • Lección 3 • Herramientas de edición y reparación de superficies

    Las operaciones de recortar, coser, rellenar y equidistancia dan forma y reparan la geometría de la superficie. Los estudiantes construyen cuerpos de superficie estancos aptos para la conversión a piezas sólidas.

  • Lección 4 • Operaciones sólidas avanzadas

    Las operaciones de deformación, envoltura, indentación y flexión amplían el modelado sólido más allá de las operaciones basadas en bocetos. Los estudiantes aplican estas herramientas para crear geometrías complejas de manera eficiente.

  • Lección 5 • Diseño de chapa metálica en SolidWorks

    Las operaciones de chapa metálica modelan piezas de patrón plano con dobleces, bridas y cortes. Los estudiantes producen patrones planos y tablas de doblez para documentación de fabricación.

Capítulo 8Ver detalles

Simulación, renderizado e integración de flujos de trabajo

  • Lección 1 • Intercambio de datos entre AutoCAD y SolidWorks

    La traducción de geometría entre AutoCAD y SolidWorks preserva los datos de diseño entre plataformas. Los estudiantes importan perfiles DWG a SolidWorks y exportan datos 3D de vuelta a AutoCAD.

  • Lección 2 • Renderizado fotorrealista con Visualize

    SolidWorks Visualize aplica materiales, iluminación y entornos para producir renders con calidad de mercadeo. Los estudiantes crean imágenes fijas y animaciones giratorias a partir de modelos de ensamblaje.

  • Lección 3 • Proyecto integrador: Paquete de diseño integrado

    Se ejecuta un diseño de producto completo desde el concepto 2D hasta el modelo 3D, ensamblaje, plano y simulación. Los estudiantes entregan un paquete de diseño profesional que demuestra la competencia del curso completo.

  • Lección 4 • Fundamentos de simulación en SolidWorks

    El análisis estático de esfuerzos utilizando SolidWorks Simulation valida la resistencia de la pieza bajo cargas aplicadas. Los estudiantes configuran materiales, apoyos fijos, cargas e interpretan los resultados de esfuerzo de von Mises.

  • Lección 5 • Fundamentos de análisis de flujo y térmico

    Flow Simulation y los estudios térmicos predicen el comportamiento de los fluidos y la transferencia de calor en los diseños. Los estudiantes configuran estudios básicos de flujo y térmicos para informar las decisiones de diseño.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Estudiantes de ingeniería mecánica: que buscan desarrollar competencias en CAD listas para el empleo antes de graduarse.

  • Técnicos de manufactura: que desean pasar del trabajo en taller a roles de diseño.

  • Diseñadores de producto: que necesitan traducir conceptos a geometría técnica precisa y documentada.

  • Personas en transición profesional: que ingresan a la ingeniería o al diseño industrial desde trayectorias profesionales no relacionadas.

  • Aficionados creadores: listos para ir más allá de las herramientas básicas y diseñar piezas con exactitud profesional.

  • Arquitectos o profesionales de la construcción: que amplían sus competencias hacia el dibujo mecánico o industrial.

Lo que dicen nuestros estudiantes

Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

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