
Kurs wzornictwa przemysłowego
Opanuj cały proces projektowania przemysłowego, od wczesnego szkicowania i badań użytkowników po modelowanie CAD, prototypowanie i przekazanie do produkcji. Ten kurs obejmuje każdą kluczową dziedzinę, którą musi znać pracujący projektant przemysłowy, w tym ergonomię, materiałoznawstwo, strategię CMF i zrównoważone projektowanie. Niezależnie od tego, czy zaczynasz karierę w projektowaniu produktu, czy podnosisz swoje umiejętności, jest to najpełniejsza dostępna edukacja z zakresu projektowania przemysłowego.
Czego Twój zespół się nauczy:
Rozwiniesz praktyczne umiejętności w całym cyklu rozwoju produktu, zaczynając od badań projektowych i generowania pomysłów, przez szkicowanie, modelowanie 3D CAD, dobór materiałów i prototypowanie. Nauczysz się stosować zasady ergonomii i dane antropometryczne do rzeczywistych problemów projektowych oraz podejmować świadome decyzje produkcyjne z wykorzystaniem metod DFM i DFA. Kurs obejmuje również zrównoważone projektowanie, tożsamość marki, specyfikację CMF oraz umiejętności zawodowe, w tym komunikację z klientem i rozwój portfolio. Po jego ukończeniu będziesz w stanie przeprowadzić koncepcję produktu od briefu opartego na badaniach aż po dopracowany, udokumentowany projekt gotowy do przekazania do produkcji.
Jak Twój zespół uczy się w praktyce Kurs wzornictwa przemysłowego
Jak Twój zespół ćwiczy Kurs wzornictwa przemysłowego
Pracownicy tych firm uczą się z Dedika









Treść kursu
8 Rozdziały • 38 LekcjeCzas trwania od 4 do 360 godzin (Ty decydujesz)
Rozdział 1UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyPodstawy projektowania przemysłowego
Podstawy projektowania przemysłowego
Lekcja 1 • Myślenie projektowe jako ramy
Wprowadza cykl empatyzuj-definiuj-generuj pomysły-prototypuj-testuj jako ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów. Dostarcza iteracyjnego sposobu myślenia stosowanego w każdym kolejnym rozdziale.
Lekcja 2 • Podstawowe słownictwo i kluczowe pojęcia
Definiuje podstawowe terminy: forma, funkcja, ergonomia, estetyka i użyteczność. Wspólne słownictwo umożliwia precyzyjną komunikację podczas recenzji i briefów.
Lekcja 3 • Role i obowiązki projektantów
Mapuje rolę projektanta przemysłowego w zespołach rozwoju produktu i łańcuchach dostaw. Studenci rozumieją oczekiwania zawodowe przed rozpoczęciem pracy w studio.
Lekcja 4 • Historia i ewolucja dziedziny
Śledzi projektowanie przemysłowe od produkcji rzemieślniczej przez produkcję masową po wytwarzanie cyfrowe. Ustanawia oś czasu, do której studenci odnoszą się przez cały kurs.
Rozdział 2UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyKomunikacja wizualna i szkicowanie
Komunikacja wizualna i szkicowanie
Lekcja 1 • Podstawy szkicowania
Obejmuje grubość linii, proporcje i podstawową perspektywę, aby zbudować pewne tworzenie śladów. Te podstawy stanowią podstawę każdej techniki szkicowania wprowadzonej później.
Lekcja 2 • Rzuty prostokątne i widoki eksplodowane
Uczy rzutów z przodu, z boku i z góry wraz z eksplodowanymi widokami montażowymi. Te rysunki techniczne łączą intencję projektową z komunikacją produkcyjną.
Lekcja 3 • Techniki szkicowania koncepcyjnego
Uczy szybkiego generowania miniatur i nawyku generowania pomysłów w myśl zasady ilość przed jakością. Studenci uczą się szybko eksternalizować wiele koncepcji przed ich dopracowaniem.
Lekcja 4 • Podstawy renderowania i cieniowania
Wprowadza logikę źródła światła, rzucanie cieni oraz renderowanie markerem lub ołówkiem w celu komunikowania materiału i formy. Renderowane szkice stają się gotowymi do prezentacji artefaktami.
Lekcja 5 • Cyfrowe szkicowanie i tablice prezentacyjne
Stosuje narzędzia do szkicowania na tablecie i zasady układu, aby tworzyć dopracowane tablice koncepcyjne. Studenci finalizują gotowy do prezentacji pakiet wizualny.
Rozdział 3UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyMateriały i procesy wytwarzania
Materiały i procesy wytwarzania
Lekcja 1 • Metale i ich właściwości
Obejmuje metale żelazne i nieżelazne, stopy oraz obróbkę powierzchni istotną dla projektowania produktu. Decyzje dotyczące wyboru materiału są oparte na właściwościach mechanicznych i estetycznych.
Lekcja 2 • Tworzywa sztuczne i polimery
Rozróżnia termoplasty od termoutwardzalnych i elastomerów, łącząc każdy z odpowiednimi procesami. Studenci dopasowują wybór polimeru do funkcji produktu i wielkości produkcji.
Lekcja 3 • Drewno, kompozyty i materiały naturalne
Bada drewno lite, drewno inżynieryjne, kompozyty włókniste i naturalne alternatywy. Poszerza paletę projektanta poza metale i tworzywa sztuczne.
Lekcja 4 • Procesy addytywne i montażowe
Wprowadza formowanie wtryskowe, druk 3D oraz techniki łączenia, w tym spawanie i łączenie mechaniczne. Studenci projektują części z myślą o montażu i demontażu.
Lekcja 5 • Procesy kształtowania i ubytkowe
Obejmuje odlewanie, kucie, tłoczenie, obróbkę skrawaniem i cięcie jako podstawowe metody kształtowania. Studenci rozumieją, jak każdy proces wpływa na geometrię i tolerancje.
Rozdział 4UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyCzynniki ludzkie i ergonomia
Czynniki ludzkie i ergonomia
Lekcja 1 • Antropometria i wymiary ciała
Wprowadza dane percentylowe, zasięgi i strefy luzu dla różnych populacji użytkowników. Decyzje dotyczące wymiarowania oparte na danych zastępują zgadywanie w geometrii produktu.
Lekcja 2 • Projektowanie inkluzywne i uniwersalne
Stosuje zasady uniwersalnego projektowania, aby dostosować się do użytkowników w różnym wieku, o różnej sprawności i wielkości ciała. Poszerza zasięg rynkowy przy jednoczesnym spełnieniu standardów dostępności.
Lekcja 3 • Chwyt, siła i biomechanika
Bada typy chwytów, siły szczypania i obciążenie mięśniowo-szkieletowe w celu informowania o projektowaniu uchwytów i elementów sterujących. Zmniejsza ryzyko urazów i poprawia komfort produktu.
Lekcja 4 • Ergonomia kognitywna i użyteczność
Obejmuje modele mentalne, afordanse, informację zwrotną i zapobieganie błędom w interakcji z produktem. Łączy projektowanie fizyczne z tym, jak użytkownicy postrzegają i obsługują produkty.
Rozdział 5UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyModelowanie 3D i CAD dla projektantów
Modelowanie 3D i CAD dla projektantów
Lekcja 1 • Środowisko CAD i przepływ pracy
Orientuje studentów w interfejsie CAD, zarządzaniu plikami i konwencjach przepływu pracy w modelowaniu. Ustrukturyzowany przepływ pracy zapobiega błędom i wspiera współpracę zespołową.
Lekcja 2 • Modelowanie bryłowe parametryczne
Uczy tworzenia cech opartych na szkicach, w tym wyciągnięć, obrotów, przeciągnięć i operacji boolowskich. Historia parametryczna umożliwia szybką iterację projektu.
Lekcja 3 • Renderowanie i wizualizacja
Stosuje materiały, oświetlenie i ustawienia środowiska, aby tworzyć fotorealistyczne rendery produktów. Wysokiej jakości wizualizacje komunikują intencję projektową interesariuszom.
Lekcja 4 • Modelowanie zespołów i więzy
Obejmuje zespoły wieloczęściowe, więzy skojarzenia i wykrywanie kolizji. Modelowanie zespołów weryfikuje dopasowanie i funkcję przed fizycznym prototypowaniem.
Lekcja 5 • Techniki modelowania powierzchniowego
Wprowadza powierzchnie NURBS, modelowanie łat i ciągłość krzywizny dla złożonych form organicznych. Modelowanie powierzchniowe umożliwia tworzenie kształtów, których nie da się osiągnąć za pomocą modelowania bryłowego.
Rozdział 6UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyBadania projektowe i proces skoncentrowany na użytkowniku
Badania projektowe i proces skoncentrowany na użytkowniku
Lekcja 1 • Persony, mapy podróży i wnioski
Syntetyzuje badania w persony, mapy podróży i zasady projektowania, które kierują generowaniem pomysłów. Te narzędzia utrzymują zespół w zgodzie co do potrzeb użytkowników przez cały proces opracowywania.
Lekcja 2 • Definiowanie briefu projektowego
Uczy, jak interpretować briefy klientów, identyfikować ograniczenia i przeformułowywać problemy jako stwierdzenia okazji. Dobrze zdefiniowany brief zapobiega kosztownemu rozszerzaniu zakresu.
Lekcja 3 • Badania ilościowe i analiza danych
Wprowadza ankiety, analitykę użytkowania i podstawową analizę statystyczną w celu walidacji wniosków jakościowych. Liczby dodają pewności i wspierają uzasadnienia biznesowe.
Lekcja 4 • Jakościowe metody badawcze
Obejmuje badanie kontekstowe, częściowo ustrukturyzowane wywiady i obserwację etnograficzną w celu odkrycia ukrytych potrzeb. Dane jakościowe ujawniają motywacje, których ankiety nie wychwytują.
Lekcja 5 • Analiza konkurencji i rynku
Ocenia istniejące produkty poprzez benchmarkowanie, demontaż i mapy pozycjonowania rynkowego. Analiza konkurencji ujawnia luki i wyróżniki dla nowych projektów.
Rozdział 7UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyPrototypowanie i tworzenie modeli
Prototypowanie i tworzenie modeli
Lekcja 1 • Modele z pianki, tektury i miękkie
Uczy szybkiego tworzenia modeli z pianki, tektury i tkaniny, aby szybko badać formę i proporcje. Tanie materiały umożliwiają odważne eksperymenty na wczesnym etapie.
Lekcja 2 • Testowanie z użytkownikami z użyciem prototypów
Projektuje ustrukturyzowane testy użytkowników z wykorzystaniem fizycznych prototypów w celu zebrania praktycznej informacji zwrotnej. Wyniki testów bezpośrednio wpływają na kolejną iterację projektu.
Lekcja 3 • Wytwarzanie cyfrowe do prototypowania
Obejmuje druk 3D FDM i żywiczny, cięcie laserowe i frezowanie CNC w celu tworzenia dokładnych modeli fizycznych. Wytwarzanie cyfrowe łączy geometrię CAD z namacalnymi artefaktami.
Lekcja 4 • Strategia prototypowania i wierność
Definiuje prototypy o niskiej, średniej i wysokiej wierności oraz wskazuje, kiedy każdy z nich stosować w trakcie opracowywania. Dopasowanie wierności do etapu projektu oszczędza czas i zasoby.
Lekcja 5 • Prototypy funkcjonalne i wyglądu
Rozróżnia prototypy funkcjonalne, które testują mechanizmy, od modeli wyglądu, które komunikują estetykę. Każdy typ odpowiada na konkretne pytania projektowe.
Rozdział 8UkryjUkryj szczegółyZobacz szczegółyRozwój projektu i strategiczne dopracowywanie
Rozwój projektu i strategiczne dopracowywanie
Lekcja 1 • Przekazanie projektu i dokumentacja
Przygotowuje rysunki inżynierskie, specyfikacje CMF i dokumenty uzasadnienia projektu do przekazania do produkcji. Kompletna dokumentacja zapobiega błędnej interpretacji podczas produkcji.
Lekcja 2 • Dopracowanie estetyczne i projektowanie CMF
Opracowuje strategie koloru, materiału i wykończenia (CMF), które dostosowują estetykę produktu do marki i oczekiwań użytkowników. Decyzje CMF są dokumentowane w arkuszu specyfikacji.
Lekcja 3 • Walidacja projektu i testowanie
Przeprowadza ustrukturyzowane testy walidacyjne w oparciu o kryteria oryginalnego briefu z użyciem prototypów i informacji zwrotnej od użytkowników. Walidacja potwierdza, że projekt spełnia cele funkcjonalne i doświadczeniowe.
Lekcja 4 • Generowanie i selekcja koncepcji
Stosuje ustrukturyzowane metody generowania pomysłów i macierze decyzyjne, aby systematycznie generować i filtrować koncepcje. Rygorystyczna selekcja ogranicza błędy i poprawia jakość wyników.
Lekcja 5 • Projektowanie dla produkcji i montażu
Stosuje zasady DFM i DFA w celu zmniejszenia liczby części, uproszczenia oprzyrządowania i obniżenia kosztów produkcji. Ograniczenia produkcyjne są wbudowane w decyzje projektowe od samego początku.
Twój ważny certyfikat ukończenia
Ten kurs jest dla Ciebie:
Aspirujący projektanci przemysłowi: gotowi do zbudowania ustrukturyzowanych, profesjonalnych podstaw.
Inżynierowie mechanicy: chcący dodać do swojego warsztatu pracy myślenie projektowe skoncentrowane na człowieku.
Projektanci graficy: chcący przejść do pracy z trójwymiarowymi produktami fizycznymi.
Przedsiębiorcy: opracowujący fizyczny produkt i potrzebujący mówić językiem projektanta.
Ostatni absolwenci: poszukujący praktycznych umiejętności łączących teorię akademicką z praktyką studyjną.
Hobbystyczni twórcy: gotowi wyjść poza majsterkowanie i projektować z zawodową precyzją.
Powiązane kursy
FAQ
Kim jest Dedika?
Czy certyfikat jest ważny w Polska?
Czy kursy są darmowe?
Jaki jest wymiar godzinowy kursu?
Jak wyglądają kursy?
Jak działają kursy?
Jaki jest czas trwania kursów?
Jaki jest koszt lub cena kursów?
Czym jest kurs EAD lub kurs online i jak działa?
Kurs PDF



















