Scegli la tua lingua
Corso Autodesk Inventor
Più di 2 milioni di studenti in tutto il mondo

Corso Autodesk Inventor

4,1

Padroneggi Autodesk Inventor partendo da zero e acquisisca le competenze CAD su cui i team di ingegneria fanno effettivamente affidamento. Questo corso tratta il disegno 2D, la modellazione solida di parti, la progettazione di assemblaggi, i disegni tecnici, la lamiera, la simulazione e l'automazione della progettazione. Ogni argomento è costruito attorno a flussi di lavoro meccanici reali, in modo che possa applicare immediatamente ciò che impara sul lavoro.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Imparerà a navigare nell'interfaccia di Inventor e a configurare un ambiente di progetto professionale sin dal primo giorno. Il corso La guiderà attraverso il disegno parametrico 2D, la modellazione 3D di parti di base e avanzata e la progettazione di assemblaggi multicomponente mediante vincoli e giunti. Produrrà disegni tecnici completamente annotati che soddisfano gli standard di documentazione del settore. Vengono inoltre trattati in profondità la progettazione di lamiere, l'analisi delle tensioni con FEA, la simulazione dinamica e i flussi di lavoro per l'esportazione dei modelli. I contenuti supplementari introducono l'automazione iLogic, la modellazione di superfici, la progettazione di saldature, la definizione basata sul modello e il rendering fotorealistico. Alla fine, disporrà della padronanza tecnica per gestire progetti Inventor complessi e delle abitudini professionali per lavorare efficacemente all'interno di un team di ingegneria.

Come studi in modo pratico Corso Autodesk Inventor

Come metti in pratica Corso Autodesk Inventor

Per te che sei un'azienda e vuoi formare il tuo team

Su Dedika per aziende, il corso include esercizi ed esempi personalizzati sul tuo business e secondo le esigenze della tua azienda.

Clicca qui

Contenuto del corso

8 Capitoli • 38 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Introduzione ad Autodesk Inventor

  • Lezione 1 • Controlli di navigazione e visualizzazione

    Insegna l'uso di orbita, panoramica, zoom e ViewCube per un'ispezione efficiente del modello. Una navigazione fluida è un prerequisito per una creazione geometrica accurata.

  • Lezione 2 • Tipi di file e impostazione del progetto

    Illustra i formati di file IPT, IAM, IDW, IPN e i loro ruoli. Una corretta configurazione del progetto previene collegamenti interrotti ai file durante il corso.

  • Lezione 3 • Opzioni e preferenze dell'applicazione

    Configura unità, visualizzazione e impostazioni dello schizzo per adattarsi ai flussi di lavoro professionali. Impostazioni predefinite corrette riducono le rilavorazioni in ogni esercizio successivo.

  • Lezione 4 • Panoramica dell'interfaccia di Inventor

    Introduce la barra multifunzione, il browser e la finestra grafica come strumenti di navigazione principali. Stabilisce la consapevolezza spaziale necessaria per tutte le successive attività di modellazione.

Capitolo 2Vedi dettagli

Fondamenti di schizzo 2D

  • Lezione 1 • Ambiente di schizzo e piani

    Spiega i piani di origine, l'attivazione dello schizzo e i sistemi di coordinate. La scelta del piano di schizzo corretto determina l'orientamento del pezzo e il comportamento del gruppo a valle.

  • Lezione 2 • Applicazione dei vincoli geometrici

    Applica vincoli coincidenti, tangenti, paralleli, perpendicolari e simmetrici. I vincoli geometrici definiscono l'intento progettuale indipendentemente dai valori dimensionali.

  • Lezione 3 • Vincoli dimensionali e parametri

    Pilota le dimensioni dello schizzo con quote lineari, angolari e radiali collegate ai parametri. Le quote parametriche consentono rapide iterazioni progettuali senza ridisegnare la geometria.

  • Lezione 4 • Disegno della geometria di base dello schizzo

    Illustra linee, archi, cerchi, rettangoli e spline utilizzando gli strumenti di schizzo. Un input geometrico accurato riduce lo sforzo di vincolo e gli errori di modellazione.

  • Lezione 5 • Strumenti di modifica e riutilizzo dello schizzo

    Utilizza taglia, estendi, offset, specchia e serie per modificare e moltiplicare la geometria. Una modifica efficiente riduce i tempi di creazione dello schizzo su profili complessi.

Capitolo 3Vedi dettagli

Modellazione solida 3D di base

  • Lezione 1 • Feature svuota, nervatura e sformo

    Svuota i pezzi con la feature svuota, aggiunge nervature strutturali e applica angoli di sformo per la stampabilità. Queste feature sono essenziali per la progettazione di pezzi in plastica e fusione.

  • Lezione 2 • Feature foro, raccordo e smusso

    Aggiunge fori di precisione, raccordi lisci e smussi angolati ai corpi solidi. Queste feature riflettono i processi di produzione reali e migliorano la funzionalità del pezzo.

  • Lezione 3 • Feature serie e specchia

    Replica le feature utilizzando operazioni di serie rettangolare, circolare e specchia. Le serie impongono la simmetria progettuale e riducono la creazione ridondante di feature.

  • Lezione 4 • Feature di lavoro e geometria di riferimento

    Crea piani, assi e punti di lavoro per supportare il posizionamento di feature complesse. La geometria di riferimento sblocca la costruzione di feature fuori asse e angolate.

  • Lezione 5 • Feature estrusione e rivoluzione

    Crea geometria solida e di taglio estrudendo profili e rivoluzionando attorno ad assi. Queste due feature costituiscono la base della maggior parte delle forme dei pezzi meccanici.

Capitolo 4Vedi dettagli

Tecniche avanzate di modellazione di pezzi

  • Lezione 1 • Feature spirale e goffratura

    Genera spirali elicoidali per molle e filettature e goffra o incide testi e loghi. Queste feature soddisfano requisiti specializzati di produzione e branding.

  • Lezione 2 • Parametri e iProperties

    Collega le quote del modello a parametri con nome e popola le iProperties per la gestione dei dati. Il controllo parametrico consente tabelle di progettazione e aggiornamenti automatici dei disegni.

  • Lezione 3 • Modellazione di pezzi multi-corpo

    Gestisce più corpi solidi all'interno di un singolo file di pezzo per progetti complessi. Le tecniche multi-corpo supportano flussi di lavoro di progettazione stampi e assemblaggi saldati.

  • Lezione 4 • Migliori pratiche di modellazione dei pezzi

    Applica strategie di ordine delle feature, denominazione e soppressione per modelli robusti e manutenibili. Buone abitudini di modellazione prevengono guasti quando le quote o la topologia cambiano.

  • Lezione 5 • Feature sweep e loft

    Guida i profili lungo un percorso con sweep e fonde più profili con loft. Queste feature creano efficientemente tubazioni, maniglie e superfici aerodinamiche.

Capitolo 5Vedi dettagli

Progettazione di gruppi e vincoli

  • Lezione 1 • Fondamenti dell'ambiente di gruppo

    Introduce l'ambiente IAM, la struttura del browser e il flusso di lavoro di posizionamento dei componenti. La comprensione dell'ambiente di gruppo è un prerequisito per applicare correttamente i vincoli.

  • Lezione 2 • Componenti adattivi e flessibili

    Consente ai pezzi adattivi di ridimensionarsi in base al contesto del gruppo e ai sotto-gruppi flessibili di muoversi. Queste tecniche supportano la progettazione top-down e la simulazione del meccanismo.

  • Lezione 3 • Collegamenti con giunti nei gruppi

    Applica giunti rigidi, rotazionali, a slitta e cilindrici come alternativa ai vincoli. I giunti semplificano la definizione del movimento e migliorano la compatibilità con la simulazione.

  • Lezione 4 • Applicazione dei vincoli di gruppo

    Utilizza i vincoli di accoppiamento, allineamento, angolo e tangenza per posizionare i componenti con precisione. I tipi di vincolo corretti definiscono sia la posizione che il movimento consentito.

  • Lezione 5 • Serie e specchiatura nei gruppi

    Replica i componenti utilizzando gli strumenti serie e specchia per popolare i gruppi in modo efficiente. Le serie associative aggiornano tutte le istanze quando il componente di origine cambia.

Capitolo 6Vedi dettagli

Disegni tecnici e annotazioni

  • Lezione 1 • Distinta componenti e pallinature

    Genera distinte componenti automatizzate e richiami a pallino collegati ai modelli di gruppo. Le pallinature collegate alla distinta base si aggiornano automaticamente quando i componenti del gruppo cambiano.

  • Lezione 2 • Annotazioni e simboli

    Aggiunge simboli di finitura superficiale, saldatura, riferimento e GD&T per completare la comunicazione del disegno. I simboli standardizzati sostituiscono lunghe note testuali e riducono gli errori di interpretazione.

  • Lezione 3 • Quote e tolleranze

    Applica quote recuperate e manuali con formati di tolleranza alle viste del disegno. Una quotatura accurata delle tolleranze comunica la variazione accettabile alla produzione e all'ispezione.

  • Lezione 4 • Creazione e modifica delle viste di disegno

    Inserisce viste di base, proiettate, sezioni, dettagli e ausiliarie da modelli 3D. Ogni tipo di vista comunica informazioni geometriche specifiche necessarie per la produzione.

  • Lezione 5 • Ambiente di disegno e impostazione del foglio

    Configura fogli di disegno, bordi, cartigli e standard di disegno. Un'impostazione corretta garantisce che i disegni siano conformi ai requisiti di documentazione organizzativi e di settore.

Capitolo 7Vedi dettagli

Progettazione di lamiere

  • Lezione 1 • Sviluppo piano e tabelle di piegatura

    Apre il pezzo 3D in uno sviluppo piano e genera tabelle di piegatura per la fabbricazione. Gli sviluppi piani pilotano direttamente i programmi di taglio laser e punzonatura.

  • Lezione 2 • Tagli, punzonature e orli

    Aggiunge ritagli, feature utensile di punzonatura e bordi orlati alla geometria della lamiera. Queste feature rappresentano le operazioni di fabbricazione comuni eseguite su presse piegatrici e punzonatrici.

  • Lezione 3 • Facce, flange e rulli di contorno

    Crea facce di base, flange di bordo, flange di contorno e forme rullate come forme primarie della lamiera. Queste feature definiscono l'involucro complessivo del pezzo in lamiera.

  • Lezione 4 • Impostazione dell'ambiente lamiera

    Configura lo spessore del materiale, il raggio di piegatura, il fattore K e gli stili di scarico nelle impostazioni predefinite della lamiera. Impostazioni predefinite corrette garantiscono che gli sviluppi piani corrispondano alle dimensioni reali di fabbricazione.

Capitolo 8Vedi dettagli

Simulazione, analisi e collaborazione

  • Lezione 1 • Simulazione dinamica

    Converte i giunti di gruppo in giunti di simulazione e applica forze per animare i meccanismi. La simulazione dinamica prevede movimento, forze e carichi di reazione nel tempo.

  • Lezione 2 • Esportazione del modello e interoperabilità

    Esporta i modelli nei formati STEP, IGES, STL e DWG per usi a valle. Impostazioni di esportazione corrette preservano la fedeltà geometrica per CAM, FEA e stampa 3D.

  • Lezione 3 • Strumenti di accelerazione progettuale

    Utilizza calcolatori integrati per alberi, ingranaggi, cuscinetti e connessioni bullonate. Gli strumenti di accelerazione generano la geometria e verificano simultaneamente la resistenza dei componenti.

  • Lezione 4 • Analisi delle tensioni con FEA

    Applica carichi, vincoli e impostazioni di mesh per eseguire l'analisi delle tensioni agli elementi finiti sui pezzi. I risultati identificano le regioni ad alta tensione prima della prototipazione fisica.

  • Lezione 5 • Collaborazione con i servizi della piattaforma Autodesk

    Connette Inventor all'archiviazione cloud, a Fusion Team e a Vault per la collaborazione in team. I flussi di lavoro connessi al cloud consentono la progettazione simultanea e la gestione centralizzata dei dati.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Studenti di ingegneria meccanica: pronti ad aggiungere il CAD standard del settore al proprio bagaglio di competenze.

  • Disegnatori che passano dal 2D di AutoCAD: desiderosi di approdare alla modellazione parametrica 3D.

  • Tecnici della produzione: che desiderano leggere, creare e modificare file di parti tecniche.

  • Progettisti di prodotto: che necessitano di competenze CAD strutturate per dare vita a concetti fisici.

  • Cambi di carriera nel settore ingegneristico: in cerca di una padronanza software credibile e riconosciuta dai datori di lavoro.

  • Hobbisti, maker e inventori: che mirano a progettare parti meccaniche precise e pronte per la fabbricazione.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

Chi è Dedika?

Il certificato è valido in Italia?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono strutturati i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Cos’è un corso EAD o online e come funziona?

Corso PDF