
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.
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
Cómo practicas Curso de AutoCAD y SolidWorks certificado
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.
Contenido del curso
8 Capítulos • 41 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesIntroducción al CAD y fundamentos de diseño
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 2OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de dibujo 2D en AutoCAD
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 3OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas 2D avanzadas y salida de dibujo
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 4OcultarOcultar detallesVer detallesBoceto 3D y modelado de piezas en SolidWorks
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 5OcultarOcultar detallesVer detallesDiseño y gestión de ensamblajes en SolidWorks
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 6OcultarOcultar detallesVer detallesPlanos de ingeniería y documentación técnica en SolidWorks
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 7OcultarOcultar detallesVer detallesModelado de superficies y diseño avanzado de piezas
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 8OcultarOcultar detallesVer detallesSimulación, renderizado e integración de flujos de trabajo
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.
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...

Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.

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La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.

Principales capacitaciones
Preguntas frecuentes
¿Quién es Dedika?
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