
Autodesk Fusion 강의
오토데스크 퓨전을 기초부터 마스터하고 실제 부품을 설계, 시뮬레이션 및 제조하는 역량을 습득합니다. 이 종합적인 과정은 3D 모델링, 조립 설계, CAM 프로그래밍, 응력 해석 및 기술 문서 작성을 다룹니다. 엔지니어, 설계자 또는 메이커이든 관계없이 완전하고 전문가 수준의 Fusion 워크플로우를 갖추게 됩니다.
무엇을 배우게 되나요:
완전히 구속된 2D 스케치와 파라메트릭 솔리드 모델을 피처 기반 도구를 사용하여 구축합니다.
기계적 움직임과 접촉을 정확하게 시뮬레이션하는 이음을 사용하여 다중 구성 요소 조립체를 구성합니다.
T-스플라인 폼 모델링과 고급 서피스 기법을 사용하여 복잡한 유기적 형상을 생성합니다.
실제 프로토타이핑 전에 설계를 검증하기 위해 정적 응력, 모달 및 열 시뮬레이션을 실행합니다.
2D 및 3D CNC 공구 경로를 프로그래밍하고, 충돌을 시뮬레이션하며, 검증된 G-코드를 내보냅니다.
치수, 공차, GD&T 기호 및 자재 명세서가 포함된 업계 표준 기술 도면을 제작합니다.
실용적으로 학습하는 방법 Autodesk Fusion 강의
실습 방법 Autodesk Fusion 강의
회사를 위한 맞춤형 팀 교육
Dedika 기업 전용 과정에서는 귀사의 비즈니스와 필요에 맞춘 실습과 예제를 제공합니다.
과정 내용
8 장 • 39 수업4시간에서 360시간 사이 (당신이 결정)
1장숨기기자세히 숨기기자세히 보기Fusion 시작하기
Fusion 시작하기
1 수업 • 단위, 환경 설정 및 표시 설정
정확한 모델링을 위한 문서 단위, 그리드 및 시각적 스타일을 설정합니다. 올바른 환경 설정은 단위 불일치로 인한 재작업을 줄여줍니다.
2 수업 • 데이터 패널 및 파일 관리
클라우드 기반 프로젝트 저장소, 버전 관리 및 파일 내보내기를 다룹니다. 적절한 파일 관리는 데이터 손실을 방지하고 팀 협업을 가능하게 합니다.
3 수업 • 인터페이스 레이아웃 및 탐색
도구 모음, 브라우저, 타임라인 및 캔버스를 소개합니다. 탐색 숙달은 과정의 모든 모델링 작업의 필수 전제 조건입니다.
4 수업 • 작업 공간 및 설계 환경
각 작업 공간(설계, 생성 설계, 시뮬레이션, 제조)의 목적을 설명합니다. 학습자는 작업을 잃지 않고 컨텍스트를 전환하는 방법을 배웁니다.
2장숨기기자세히 숨기기자세히 보기2D 스케칭 기초
2D 스케칭 기초
1 수업 • 스케치 편집 및 재사용
스케치 편집을 위한 자르기, 연장, 오프셋, 대칭 및 패턴 도구를 소개합니다. 효율적인 편집은 스케치 복잡성을 줄이고 설계 반복 속도를 높입니다.
2 수업 • 기하 및 치수 구속조건
스마트 치수와 함께 일치, 접선, 평행 및 수직 구속조건을 적용합니다. 완전 구속된 스케치는 의도하지 않은 형상 변경을 방지합니다.
3 수업 • 스케치 평면 및 원점 형상
스케치 평면 선택 및 원점 축 사용을 가르칩니다. 올바른 평면 선택이 설계 전반에 걸쳐 부품 방향을 결정합니다.
4 수업 • 핵심 스케치 도구
선, 호, 원, 사각형, 다각형 및 스플라인을 다룹니다. 이러한 기본 요소는 3D 작업에 사용되는 모든 프로파일의 구성 요소를 형성합니다.
5 수업 • 구성 형상 및 모범 사례
구성선과 점을 사용하여 프로파일에 영향을 주지 않고 스케치 레이아웃을 안내합니다. 깔끔한 스케치 관행은 다운스트림 피쳐의 신뢰성을 향상시킵니다.
3장숨기기자세히 숨기기자세히 보기파라메트릭 솔리드 모델링
파라메트릭 솔리드 모델링
1 수업 • 스윕 및 로프트 피쳐
경로를 따라 프로파일을 스윕하거나 단면 간을 로프트하여 복잡한 솔리드를 생성합니다. 이러한 도구는 돌출을 넘어 유기적이고 전이적인 형상을 처리합니다.
2 수업 • 돌출 및 회전 피쳐
돌출 및 회전을 통해 닫힌 프로파일을 솔리드로 변환합니다. 이 두 가지 작업은 대부분의 각주 및 축대칭 부품을 생성합니다.
3 수업 • 구멍, 필렛 및 모따기 피쳐
자리파기 구멍, 필렛 및 모따기를 사용하여 엔지니어링 디테일을 추가합니다. 타임라인의 올바른 피쳐 순서는 재구축 오류를 방지합니다.
4 수업 • 쉘, 드래프트 및 리브 피쳐
솔리드를 속이 비게 하고, 드래프트 각도를 적용하며, 구조용 리브를 추가합니다. 이러한 피쳐는 사출 성형 및 주조 부품 설계에 필수적입니다.
5 수업 • 패턴 및 대칭 피쳐
직사각형, 원형 및 경로 패턴을 사용하여 피쳐를 복제합니다. 대칭 및 패터닝은 모델링 시간을 단축하고 형상 일관성을 보장합니다.
4장숨기기자세히 숨기기자세히 보기조립품 설계 및 이음
조립품 설계 및 이음
1 수업 • 조립품의 구성요소 및 바디
구성요소와 바디를 구별하고 조립 브라우저 계층 구조를 설명합니다. 올바른 구성요소 구조는 이음 및 자재 명세서 출력에 필요합니다.
2 수업 • 이음 유형 및 동작
강체, 회전, 슬라이더, 원통, 볼 이음을 적용하여 동작을 구속합니다. 각 이음 유형은 실제 기계적 연결에 매핑됩니다.
3 수업 • 동작 연구 및 애니메이션
이음 구동 동작을 애니메이션으로 만들어 기계적 기능을 확인하고 프레젠테이션을 만듭니다. 동작 연구는 간섭 및 작동 범위 문제를 조기에 발견합니다.
4 수업 • 기성 이음 및 접촉 세트
기성 이음을 사용하여 이미 배치된 구성요소를 구속하고 충돌 감지를 위한 접촉 세트를 추가합니다. 이러한 도구는 제조 전에 조립 적합성을 검증합니다.
5 수업 • 외부 참조 및 연결 구성요소
외부 구성요소를 링크하고 파일 간 참조 업데이트를 관리합니다. 링크된 참조는 소스 부품이 변경될 때 조립품을 동기화 상태로 유지합니다.
5장숨기기자세히 숨기기자세히 보기표면 모델링 기법
표면 모델링 기법
1 수업 • 연속성 및 곡률 해석
표면 간 G0, G1, G2 연속성을 적용하고 얼룩말 및 곡률 해석을 사용합니다. 시각적 해석 도구는 제조 전에 표면 품질을 확인합니다.
2 수업 • 표면 트리밍 및 연장
정확한 경계 정의를 위해 표면을 트리밍, 트리밍 해제 및 연장합니다. 깨끗한 표면 경계는 성공적인 솔리드 변환에 중요합니다.
3 수업 • 표면 기본체 및 패치 도구
평면, 돌출, 회전 및 패치 표면을 생성합니다. 표면 기본체는 더 복잡한 자유형 작업을 위한 기본 형상을 설정합니다.
4 수업 • 두껍게 및 솔리드 변환
두껍게 및 스티치 작업을 사용하여 닫힌 표면 바디를 솔리드로 변환합니다. 이 단계는 표면 모델링과 다운스트림 제조 워크플로우를 연결합니다.
5 수업 • T-스플라인 및 폼 모델링
푸시-풀 편집으로 T-스플라인 바디를 조각하기 위해 폼 작업 공간을 사용합니다. T-스플라인은 파라메트릭 도구만으로는 달성할 수 없는 부드럽고 유기적인 형상을 가능하게 합니다.
6장숨기기자세히 숨기기자세히 보기기술 도면 및 문서
기술 도면 및 문서
1 수업 • 도면 뷰 배치 및 편집
시트에 기본, 투영, 단면, 상세 및 보조 뷰를 배치합니다. 올바른 뷰 선택은 모호함 없이 부품 형상을 전달합니다.
2 수업 • 기하 공차
평탄도, 직각도 및 진위치를 포함한 기하 공차 기호를 적용합니다. 기하 공차는 좌표 공차보다 기능적 요구사항을 더 정밀하게 전달합니다.
3 수업 • 자재 명세서 및 주석
자재 명세서, 벌룬, 표면 거칠기 기호 및 용접 노트를 생성합니다. 완전한 주석은 제조 모호성을 줄이고 조달을 지원합니다.
4 수업 • 치수 및 공차
공차 주석과 함께 선형, 각도, 반경, 좌표 치수를 추가합니다. 정확한 공차 부여는 제조 정밀도와 검사 기준을 주도합니다.
5 수업 • 도면 설정 및 템플릿
뷰를 배치하기 전에 시트 크기, 도면 제목 블록 및 도면 표준을 구성합니다. 올바르게 구성된 템플릿은 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 문서화를 보장합니다.
7장숨기기자세히 숨기기자세히 보기시뮬레이션 및 응력 해석
시뮬레이션 및 응력 해석
1 수업 • 모달 및 열 해석
모달 해석으로 고유 진동수를 식별하고 열 연구로 열 분포를 평가합니다. 이러한 해석은 공진 파손 및 열 변형을 방지합니다.
2 수업 • 하중 및 구속조건 적용
모델에 구조 하중, 압력, 모멘트 및 고정 구속조건을 정의합니다. 정확한 경계 조건은 시뮬레이션 타당성에서 가장 중요한 요소입니다.
3 수업 • 시뮬레이션 작업 공간 설정
시뮬레이션 작업 공간에서 재료, 메쉬 설정 및 연구 유형을 구성합니다. 올바른 설정은 시뮬레이션 결과가 실제 조건을 정확히 반영하도록 보장합니다.
4 수업 • 결과 해석 및 설계 반복
프로브 도구, 수렴 플롯 및 결과 비교를 사용하여 설계 변경을 추진합니다. 반복적 시뮬레이션은 물리적 프로토타입 주기와 재료 낭비를 줄입니다.
5 수업 • 정적 응력 실행 및 검토
정적 응력 연구를 실행하고 폰 미세스 응력, 변위 및 안전율 플롯을 검토합니다. 결과는 응력 집중을 줄이기 위한 형상 변경을 안내합니다.
8장숨기기자세히 숨기기자세히 보기CAM 및 제조 준비
CAM 및 제조 준비
1 수업 • 선반 및 선반 작업
회전 부품을 위한 페이싱, 선삭, 홈 가공 및 나사 가공 작업을 프로그래밍합니다. 선반 공구 경로는 밀링을 보완하여 가공 형상의 전체 범위를 포괄합니다.
2 수업 • 공구 경로 시뮬레이션 및 G-코드 출력
충돌 및 패임을 감지하기 위해 공구 경로를 시뮬레이션한 다음 검증된 G-코드를 포스트합니다. 포스트 전 시뮬레이션은 비용이 많이 드는 기계 오류 및 스크랩 부품을 제거합니다.
3 수업 • 3D 밀링 및 어댑티브 클리어링
복잡한 3D 표면을 위한 어댑티브 클리어링, 평행 및 스캘럽 전략을 적용합니다. 효율적인 3D 전략은 사이클 시간을 줄이고 공구 수명을 연장합니다.
4 수업 • 제조 작업 공간 및 설정
공구 경로를 생성하기 전에 기계, 소재 및 작업 좌표계를 구성합니다. 올바른 설정은 기계 충돌을 유발하는 좌표 오류를 방지합니다.
5 수업 • 2D 밀링 작업
각주 부품을 위한 2D 컨투어, 포켓, 페이스 및 보어 공구 경로를 생성합니다. 이러한 작업은 평평한 피쳐를 가진 구성요소에 대한 대부분의 CNC 밀링 작업을 포괄합니다.
귀하의 유효한 수료증
이 과정은 이런 분들을 위한 것입니다:
기계 엔지니어분들 중 Fusion으로 CAD 도구 세트를 현대화할 준비가 되신 분들.
아이디어를 스케치에서 프로토타입으로 발전시키고자 하는 제품 디자이너.
기본적인 3D 프린팅을 넘어 정밀 설계로 나아가고자 하는 열정적인 메이커.
모델링 소프트웨어 내에서 직접 공구 경로를 프로그래밍하려는 CNC 가공자.
사전 CAD 경험 없이 제조업 또는 산업 디자인 분야로 전직하려는 분들.
인턴십을 위해 실무 소프트웨어 역량이 필요한 공학 전공 학생.
우리 수강생들의 이야기
수업이 완벽합니다. 1년 패키지를 구매했는데, 드디어 플랫폼을 바꿀 필요 없이 관심 있는 다양한 주제들을 학습할 기회를 얻었습니다... 여러분이 해주시는 모든 것에 감사드리며, 이미 다른 사람들에게도 추천했습니다...

강의가 핵심을 바로 짚어주는 점과 챕터를 변경하고 필요 없는 내용을 건너뛸 수 있는 점이 마음에 듭니다.

콘텐츠와 프레젠테이션 방식, 그리고 비디오 자막이 마음에 들어요. 학습 과정이 빨라집니다!

플랫폼이 빠르고 사용하기 간단합니다. 다양한 콘텐츠와 보충 비디오들이 학습에 많은 도움이 됩니다.

주요 역량 과정
자주 묻는 질문
Dedika는 누구인가요?
수료증은 대한민국에서 유효한가요?
강의가 무료인가요?
강의의 학습 시간은 어떻게 되나요?
강의는 어떤 방식인가요?
강의는 어떻게 진행되나요?
강의 기간은 어떻게 되나요?
강의의 비용 또는 가격은 얼마인가요?
EAD 또는 온라인 강의란 무엇이며, 어떻게 진행되나요?
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