
🔹 Превратите замысел в управляемый цифровой прототип.
Модель может эффектно выглядеть на экране, но оставаться непригодной для редактирования, проверки или изготовления. После изменения одного размера нарушаются пропорции, компоненты теряют правильное положение, а чертежи больше не соответствуют конструкции.
Чтобы избежать этого, важно не просто изучить команды моделирования, а понимать полный процесс разработки изделия: от замысла и параметрического эскиза до проверки сборки, документации, визуализации и подготовки производственных данных.
Курсы Autodesk Fusion 360 в учебном центре IT СТОЛИЦА рассчитаны на начинающих и пользователей, желающих систематизировать имеющиеся знания. Вы начнете с интерфейса, облачного проекта и первого эскиза, а затем перейдете к твердотельному, поверхностному, Form- и Mesh-моделированию, сборкам, листовому металлу, чертежам, Simulation и базовым CAM-операциям.
Современное официальное название платформы — Autodesk Fusion, однако многие пользователи продолжают искать ее как Fusion 360. Во время обучения оба названия относятся к одной программной среде.
Workflow курса: замысел → облачный проект → параметрический эскиз → 3D-деталь → сложная форма → компоненты и сборка → проверка → чертежи → визуализация → Simulation → CAM или 3D-печать → финальный выпуск.
Практический результат — собственный Autodesk Fusion-проект с управляемой 3D-моделью, компонентами, чертежами, презентационными материалами и подготовленными данными для выбранного способа изготовления.
🧭 Работайте с моделью, историей и версиями в одной среде
Autodesk Fusion объединяет настольные инструменты проектирования с облачным хранением данных. Это позволяет видеть историю изменений, создавать версии, возвращаться к предыдущим решениям и не терять структуру проекта среди случайных копий файлов.
Вы научитесь:
✔ создавать проекты и папки;
✔ управлять документами через Data Panel;
✔ сохранять последовательные версии;
✔ работать с Browser и Timeline;
✔ различать Bodies и Components;
✔ контролировать связи между элементами;
✔ вносить изменения через параметры и историю операций;
✔ готовить проект к совместному просмотру.
🧩 Выбирайте правильный способ создания формы
Одну и ту же форму в Fusion можно построить разными методами. Для точной детали с определенными размерами целесообразно параметрическое твердотельное моделирование. Для плавного корпуса или дизайнерского изделия могут потребоваться Surface или Form. Импортированная либо сканированная модель может поступать в виде Mesh.
На курсе вы научитесь:
✔ создавать твердые тела;
✔ редактировать историю моделирования;
✔ строить и восстанавливать поверхности;
✔ формировать плавные T-Spline-объекты в Form;
✔ работать с полигональной Mesh-геометрией;
✔ преобразовывать геометрию между доступными типами;
✔ избегать чрезмерно сложной и нестабильной структуры;
✔ выбирать метод в соответствии с дальнейшим использованием модели.
🤝 Проверяйте, как компоненты работают вместе
Отдельная деталь может быть правильной, но в готовом изделии ее необходимо точно расположить относительно других компонентов.
Во время обучения вы создадите сборку, настроите Joints, проверите подвижность и найдете нежелательные пересечения. Сможете оценить, достаточно ли места для перемещения элементов и не конфликтуют ли детали после изменения параметров.
🏢 Пройдите путь от CAD-модели до подготовки изготовления
Отличие Autodesk Fusion от многих классических CAD-систем заключается в том, что проект можно продолжить в средах Simulation и Manufacture без отдельного переноса геометрии.
В рамках курса вы познакомитесь с:
✔ чертежами и таблицами компонентов;
✔ технической визуализацией;
✔ подготовкой модели к 3D-печати;
✔ базовым статическим исследованием;
✔ созданием CAM Setup;
✔ простыми 2D- и 2.5D-траекториями;
✔ симуляцией обработки;
✔ подготовкой учебного NC-файла.
Эти блоки помогут понять связь между геометрией и изготовлением. Они не заменяют профессиональной подготовки инженера-расчетчика, технолога или оператора станка.
💼 Кому подойдут курсы Autodesk Fusion 360
Программа будет полезна:
✔ начинающим в 3D-моделировании;
✔ студентам технических и дизайнерских специальностей;
✔ изобретателям и разработчикам собственных продуктов;
✔ инженерам, конструкторам и технологам;
✔ мастерам, работающим с 3D-печатью;
✔ специалистам небольших производственных команд;
✔ предметным и промышленным дизайнерам;
✔ пользователям других CAD-систем, переходящим на Fusion;
✔ тем, кто хочет объединить моделирование, презентацию и базовую подготовку изготовления.
Для начала достаточно уверенно пользоваться компьютером. Предыдущий опыт работы в Fusion не требуется.
🚀 Создайте проект, который можно показать, проверить и изготовить
Обучение построено вокруг практического результата. Вместо набора несвязанных упражнений вы будете постепенно разрабатывать собственное изделие и проверять, как каждое изменение влияет на модель, компоненты, чертежи и производственные данные.
Оставьте заявку на курсы Autodesk Fusion 360, чтобы выбрать формат обучения и уточнить дату ближайшего старта.
Дополнительные курсы
🗂️ Программа курса Autodesk Fusion 360: от первого эскиза до цифрового производства
Программа состоит из 12 последовательных модулей. Курс начинается с основ и постепенно переходит к углубленным CAD-инструментам, Simulation, CAM и подготовке модели к 3D-печати.
Доступность отдельных функций может зависеть от типа лицензии Autodesk Fusion. Перед началом обучения версию и тарифный план необходимо согласовать с преподавателем.
🧭 Модуль 1. Облачный проект, интерфейс и логика Autodesk Fusion
📘 Теоретическая часть
- Назначение Autodesk Fusion в разработке продукта.
- Взаимосвязь CAD, CAM, CAE и облачных данных.
- Структура интерфейса и рабочие среды.
- Data Panel, проекты и папки.
- Сохранение документов и создание версий.
- Browser и структура модели.
- Timeline и история параметрических операций.
- Отличие между Body и Component.
- Единицы измерения.
- ViewCube, навигация и режимы отображения.
- Создание, копирование и переименование документов.
- Импорт и открытие внешних файлов.
- Правила организации учебного проекта.
🧩 Практика
✔ Создание облачного проекта.
✔ Организация папок и документов.
✔ Настройка единиц измерения.
✔ Создание первого компонента.
✔ Навигация вокруг модели.
✔ Сохранение нескольких версий документа.
✔ Проверка структуры Browser и Timeline.
📈 Результат модуля
Слушатель создаст структурированный облачный Fusion-проект, научится различать тела и компоненты и подготовит среду для дальнейшего моделирования.
🔹 Модуль 2. Параметрические эскизы и геометрические зависимости
📘 Теоретическая часть
- Роль эскиза в параметрической модели.
- Выбор плоскости построения.
- Линии, окружности, дуги, прямоугольники, многоугольники и сплайны.
- Основная и вспомогательная геометрия.
- Project и повторное использование контуров.
- Обрезка, продление, смещение и зеркальное отражение.
- Геометрические Constraints.
- Размерные зависимости.
- Горизонтальность, вертикальность и параллельность.
- Касательность, концентричность и симметрия.
- Степени свободы эскиза.
- Полностью определенная геометрия.
- Поиск конфликтующих зависимостей.
- Подготовка профиля для 3D-операции.
🧩 Практика
✔ Создание нескольких тренировочных эскизов.
✔ Построение профиля первой детали.
✔ Использование вспомогательных линий.
✔ Наложение геометрических Constraints.
✔ Задание управляющих размеров.
✔ Поиск избыточной связи.
✔ Получение полностью определенного эскиза.
✔ Проверка поведения после изменения размера.
📈 Результат модуля
Слушатель создаст точный параметрический эскиз, который предсказуемо перестраивается после редактирования размеров.
🧩 Модуль 3. Твердотельное моделирование и работа с Timeline
📘 Теоретическая частина
- Переход от профиля к твердому телу.
- Extrude и режимы Join, Cut, Intersect и New Body.
- Revolve и ось вращения.
- Hole и типы отверстий.
- Fillet и Chamfer.
- Shell и тонкостенные детали.
- Draft и технологические уклоны.
- Rib и конструктивные ребра.
- Thread и отображение резьбы.
- Rectangular, Circular и Path Pattern.
- Mirror для тел и операций.
- Combine и разделение геометрии.
- Рабочие плоскости, оси и точки.
- Редактирование эскизов и операций через Timeline.
- Диагностика ошибок после изменения раннего элемента.
🧩 Практика
✔ Построение базового тела через Extrude.
✔ Создание осесимметричной детали.
✔ Добавление отверстий, ребер, фасок и скруглений.
✔ Формирование тонкостенного корпуса.
✔ Создание массива повторяющихся элементов.
✔ Редактирование ранней операции в Timeline.
✔ Исправление ошибки перестроения.
✔ Назначение физического материала.
📈 Результат модуля
Слушатель создаст параметрическую твердотельную деталь с логичной историей моделирования и управляемыми конструктивными элементами.
📈 Модуль 4. Параметры, компоненты и конфигурации изделия
📘 Теоретическая часть
- User Parameters и параметрическая архитектура.
- Именование ключевых размеров.
- Формулы и математические зависимости.
- Проверка минимальных и максимальных значений.
- Управление несколькими элементами через общий параметр.
- Структура компонентов внутри документа.
- Внутренние и внешние компоненты.
- Повторное использование связанных компонентов.
- Конфигурации деталей и сборок.
- Таблица конфигураций.
- Изменение параметров, свойств и операций в разных вариантах.
- Подавление элементов.
- Контроль версий конфигурируемого изделия.
- Выбор между копией документа, конфигурацией и производным компонентом.
🧩 Практика
✔ Создание таблицы основных параметров.
✔ Формирование зависимостей между размерами.
✔ Построение нескольких типоразмеров изделия.
✔ Создание двух или более конфигураций.
✔ Подавление отдельного элемента в выбранном варианте.
✔ Проверка свойств конфигураций.
✔ Тестирование граничных значений параметров.
📈 Результат модуля
Слушатель подготовит управляемое семейство вариантов изделия без хаотичного копирования и ручного исправления одинаковых моделей.
🖼️ Модуль 5. Поверхностное моделирование сложной геометрии
📘 Теоретическая часть
- Отличие между Solid и Surface.
- Ситуации, в которых поверхность эффективнее твердого тела.
- Surface Extrude и Surface Revolve.
- Sweep вдоль траектории.
- Loft между несколькими профилями.
- Направляющие кривые и контроль формы перехода.
- Patch для закрытия открытой области.
- Offset Surface.
- Extend и продолжение края.
- Trim и удаление лишнего участка.
- Stitch и соединение поверхностей.
- Thicken и создание толщины.
- Replace Face.
- Преобразование замкнутой оболочки в Solid.
- Проверка открытых краев и проблемных стыков.
🧩 Практика
✔ Построение нескольких типов поверхностей.
✔ Создание перехода между профилями.
✔ Формирование поверхности вдоль траектории.
✔ Обрезка и продление геометрии.
✔ Закрытие открытого участка.
✔ Сшивка поверхностной оболочки.
✔ Преобразование результата в твердое тело.
✔ Исправление проблемного стыка.
📈 Результат модуля
Слушатель создаст управляемую поверхностную форму, проверит ее целостность и подготовит к объединению с твердотельной моделью.
🏛️ Модуль 6. Form, T-Spline и Mesh-моделирование
📘 Теоретическая часть
- Назначение среды Form.
- T-Spline-геометрия и контрольная сетка.
- Box, Cylinder, Sphere и Quadball.
- Edit Form и перемещение граней, ребер и вершин.
- Симметрия формы.
- Insert Edge и добавление контрольных участков.
- Subdivide и детализация сетки.
- Crease для формирования характерного ребра.
- Bridge, Fill Hole и соединение участков.
- Преобразование Form в BRep.
- Mesh-объекты и полигональная структура.
- Reduce и уменьшение количества полигонов.
- Plane Cut и разделение сетки.
- Convert Mesh и ограничения преобразования.
- Выбор между повторным построением и редактированием импортированной сетки.
🧩 Практика
✔ Создание базовой T-Spline-формы.
✔ Редактирование пропорций через контрольную сетку.
✔ Настройка симметрии.
✔ Создание плавного и характерного участков.
✔ Завершение Form и проверка BRep-результата.
✔ Импорт Mesh-модели.
✔ Уменьшение плотности полигонов.
✔ Подготовка сетки к использованию в проекте.
📈 Результат модуля
Слушатель создаст плавную дизайнерскую форму и научится подготавливать Mesh-геометрию к редактированию и интеграции с CAD-моделью.
🤝 Модуль 7. Компоненты, Joints и проверка движения
📘 Теоретическая часть
- Bodies и Components в сборочной структуре.
- Активация компонента перед моделированием.
- Ground и базовый компонент.
- Joint Origin.
- Rigid, Revolute, Slider и Cylindrical Joint.
- Pin-Slot, Planar и Ball Joint.
- As-Built Joint.
- Ограничения перемещения и вращения.
- Drive Joint и проверка движения.
- Motion Link.
- Rigid Group.
- Contact Sets.
- Interference Analysis.
- Проверка зазоров.
- Копирование и повторное использование компонентов.
- Восстановление потерянных связей.
🧩 Практика
✔ Формирование структуры компонентов.
✔ Создание сборочной модели.
✔ Настройка нескольких типов Joints.
✔ Задание границ движения.
✔ Запуск управляемого перемещения.
✔ Создание Motion Link.
✔ Поиск нежелательных пересечений.
✔ Исправление конфликтующего положения.
📈 Результат модуля
Слушатель создаст подвижную сборочную модель, проверит взаимное положение деталей и найдет геометрические конфликты.
🗂️ Модуль 8. Sheet Metal и подготовка развертки
📘 Теоретическая часть
- Назначение среды Sheet Metal.
- Sheet Metal Rules.
- Толщина, радиус сгиба и K-factor.
- Flange и Contour Flange.
- Bend и создание сгиба.
- Отбортовки и угловые соединения.
- Вырезы в согнутой детали.
- Unfold и Refold.
- Преобразование твердого тела в листовой компонент.
- Flat Pattern.
- Ориентация развертки.
- Проверка линий сгиба.
- Обновление Flat Pattern после изменения детали.
- Экспорт плоского контура в DXF.
- Проверка технологических параметров.
🧩 Практика
✔ Создание правила листового металла.
✔ Построение базового листового компонента.
✔ Добавление полок, сгибов и вырезов.
✔ Создание углового соединения.
✔ Формирование Flat Pattern.
✔ Внесение изменения в габариты.
✔ Обновление развертки.
✔ Экспорт плоской геометрии.
📈 Результат модуля
Слушатель создаст параметрический листовой компонент с разверткой, обновляющейся после изменения исходной модели.
🗂️ Модуль 9. Чертежи, позиции и перечень компонентов
📘 Теоретическая часть
- Создание Drawing на основе модели.
- Формат и параметры листа.
- Base View и Projected View.
- Масштаб и ориентация.
- Section View.
- Detail View.
- Break View и сокращенное представление.
- Видимые и скрытые контуры.
- Осевые линии и центровые обозначения.
- Размеры, допуски и технические примечания.
- Обозначения отверстий и резьбы.
- Parts List и структура компонентов.
- Balloons и позиционные обозначения.
- Чертеж для выбранной конфигурации.
- Обновление документации после изменения 3D-модели.
- Экспорт чертежа в PDF, DWG или DXF.
🧩 Практика
✔ Создание чертежа основной детали.
✔ Размещение проекционных видов.
✔ Построение разреза и детализированного вида.
✔ Нанесение размеров и обозначений.
✔ Создание сборочного чертежа.
✔ Добавление Parts List и Balloons.
✔ Изменение параметра 3D-модели.
✔ Обновление и проверка чертежа.
📈 Результат модуля
Слушатель подготовит комплект связанных чертежей, позиционных обозначений и таблицу компонентов для актуальной модели.
🖼️ Модуль 10. Материалы, Render и презентация изделия
📘 Теоретическая часть
- Отличие между Physical Material и Appearance.
- Назначение материалов телам и компонентам.
- Редактирование цвета, блеска и прозрачности.
- Масштаб и ориентация текстур.
- Decal и размещение графики на поверхности.
- Scene Settings.
- Фон и окружение.
- Источники освещения.
- Камера и выбор ракурса.
- Перспективное и ортографическое представление.
- In-Canvas Render.
- Локальный и облачный рендеринг.
- Баланс качества и времени вычисления.
- Сохранение презентационного изображения.
- Проверка соответствия визуализации реальной геометрии.
🧩 Практика
✔ Назначение физических и визуальных материалов.
✔ Настройка текстур.
✔ Создание презентационного ракурса.
✔ Подготовка сцены и освещения.
✔ Выполнение тестового рендера.
✔ Корректировка темных и нечитаемых участков.
✔ Создание финального изображения изделия.
✔ Сохранение нескольких презентационных кадров.
📈 Результат модуля
Слушатель подготовит технически понятную презентацию изделия, демонстрирующую его форму, материалы и составные части.
🔍 Модуль 11. Simulation и базовая проверка конструкции
📘 Теоретическая часть
- Цель инженерного исследования.
- Отличие между геометрической проверкой и расчетом.
- Типы исследований, доступные в Fusion.
- Структура Static Stress Study.
- Материал и его расчетные свойства.
- Constraints и закрепление модели.
- Loads и приложение нагрузок.
- Contacts между компонентами.
- Построение расчетной сетки.
- Локальное уточнение Mesh.
- Запуск исследования.
- Напряжения, перемещения и коэффициент запаса.
- Поиск некорректных или нереалистичных результатов.
- Влияние граничных условий на выводы.
- Документирование исходных предположений.
- Лицензионные ограничения Simulation-функций.
🧩 Практика
✔ Подготовка модели к статическому исследованию.
✔ Проверка материала.
✔ Задание закреплений и нагрузок.
✔ Настройка контактов.
✔ Создание сетки.
✔ Запуск доступного исследования.
✔ Анализ основных результатов.
✔ Корректировка модели и повторная проверка.
📈 Результат модуля
Слушатель выполнит учебное статическое исследование, проанализирует результат и поймет границы его практического применения.
🚀 Модуль 12. Manufacture, 3D-печать и финальный выпуск проекта
📘 Теоретическая часть
- Связь CAD-модели с Manufacture.
- CAM Setup и выбор типа операции.
- Machine Coordinate System.
- Заготовка и ее размеры.
- Tool Library.
- Выбор инструмента и режимов обработки.
- Face, 2D Pocket, 2D Contour и Drilling.
- Высоты переходов и безопасные плоскости.
- Черновая и чистовая обработка.
- Симуляция траекторий.
- Поиск столкновений инструмента и держателя.
- Оценка последовательности операций.
- Post Process и назначение постпроцессора.
- Ответственность за проверку NC-кода.
- Экспорт STL или 3MF для 3D-печати.
- Ориентация модели и базовая проверка сетки.
- Контролируемое изменение исходной конструкции.
- Обновление чертежа, Simulation и CAM-данных.
- Формирование итогового пакета проекта.
- Проверка версий и связанных материалов.
🧩 Практика
✔ Создание CAM Setup.
✔ Настройка заготовки и системы координат.
✔ Выбор инструментов.
✔ Построение базовых траекторий.
✔ Симуляция процесса обработки.
✔ Обнаружение потенциального столкновения.
✔ Создание учебного NC-файла.
✔ Подготовка модели к 3D-печати.
✔ Внесение контрольного изменения в изделие.
✔ Обновление чертежей и производственных данных.
✔ Формирование финального пакета файлов.
📈 Результат модуля
Слушатель завершит полный учебный Fusion-проект, свяжет 3D-модель с чертежами и подготовит данные для базового CAM-процесса или 3D-печати.
🗂️ Итоговый проект «Autodesk Fusion: от замысла до цифрового производства»
Тематика проекта определяется в соответствии с интересами и профессиональной целью слушателя. Это может быть механическое устройство, корпус, предметное изделие, прототип, оснастка или другой объект согласованной сложности.
Итоговый проект будет содержать:
✔ описание замысла и ожидаемого результата;
✔ структурированный облачный проект;
✔ последовательные версии документа;
✔ параметрические эскизы;
✔ управляемые твердые тела;
✔ логичную Timeline;
✔ поверхностный или Form-элемент;
✔ подготовленную Mesh-геометрию при необходимости;
✔ систему компонентов;
✔ Joints и проверку движения;
✔ анализ взаимных пересечений;
✔ одну или несколько конфигураций;
✔ листовой компонент по тематике проекта;
✔ чертеж детали или сборки;
✔ Parts List и позиционные обозначения;
✔ презентационный рендер;
✔ учебное Simulation-исследование при доступности;
✔ CAM Setup или файл для 3D-печати;
✔ результат контролируемого изменения;
✔ пакет материалов для презентации и передачи.
Состав итоговой работы адаптируется к объекту и доступной лицензии. В проект не добавляются инструменты, не имеющие практического смысла для выбранного изделия.
⚖️ Критерии оценки итогового проекта
При проверке будут учитываться:
- понятная структура облачных данных;
- логичное использование Bodies и Components;
- определенность параметрических эскизов;
- последовательность операций в Timeline;
- управляемость ключевых параметров;
- стабильность модели после изменения размеров;
- обоснованный выбор Solid, Surface, Form или Mesh;
- качество поверхностных стыков;
- отсутствие неоправданно тяжелой Mesh-структуры;
- правильность Joints;
- отсутствие нежелательных пересечений;
- корректность листового компонента и развертки;
- соответствие чертежей актуальной модели;
- читаемость документации;
- понятность презентационного изображения;
- корректность исходных условий Simulation;
- безопасность и логичность учебных CAM-траекторий;
- правильное обновление материалов после контрольного изменения;
- наличие необходимых файлов и версий.
Главным критерием станет целостность цифрового процесса после изменения конструкции.
📈 Результат, который можно продемонстрировать
После завершения обучения вы сможете:
- организовать облачный Fusion-проект;
- создавать параметрические эскизы;
- моделировать твердые тела;
- работать с поверхностями, Form и Mesh;
- разделять модель на компоненты;
- настраивать Joints;
- проверять движение и пересечения;
- создавать конфигурации;
- моделировать листовые детали;
- получать чертежи и перечень компонентов;
- готовить презентационные изображения;
- выполнять базовое Simulation-исследование;
- создавать учебные CAM-траектории;
- экспортировать модель для 3D-печати;
- обновлять связанные материалы после изменения конструкции.
💼 Формат обучения и поддержка преподавателя
Курс можно проходить в группе, индивидуально или онлайн. Во время занятий вы будете работать над практическими моделями и постепенно развивать итоговый проект.
Преподаватель поможет:
- понять причины ошибок в Timeline;
- выбрать правильный тип геометрии;
- построить устойчивые параметрические связи;
- организовать компоненты;
- проверить Joints и движение;
- оценить исходные условия Simulation;
- проверить последовательность CAM-операций;
- подготовить проект к презентации.
После завершения курса выпускник получает сертификат IT СТОЛИЦА, а итоговую работу можно добавить в учебное портфолио.
⚖️ Честно о границах курса
Курс охватывает широкий процесс от CAD-модели до базовой подготовки изготовления, но не заменяет инженерного, технологического или производственного образования.
В рамках одного курса невозможно профессионально освоить все возможности Fusion. В программу не входят как отдельные углубленные специализации:
- сложный нелинейный и тепловой анализ;
- профессиональная валидация результатов CAE;
- Generative Design;
- проектирование электроники и PCB;
- сложное многоосевое CAM-программирование;
- токарно-фрезерная обработка;
- автоматизация производственных операций;
- полная подготовка серийного производства;
- программирование через Fusion API;
- администрирование Fusion Manage;
- профессиональное проектирование пресс-форм.
Доступность Simulation, конфигураций, облачного рендеринга, отдельных CAM-операций и экспорта зависит от подписки, расширений и типа лицензии.
Учебный NC-код нельзя передавать на станок без проверки квалифицированным технологом или оператором, учета конкретного оборудования, оснастки, инструмента и материала.
❓ Часто задаваемые вопросы о курсах Autodesk Fusion 360
Можно ли обучаться без опыта 3D-моделирования?
Да. Программа начинается с интерфейса, облачных проектов и параметрических эскизов. Более сложные инструменты добавляются постепенно.
Autodesk Fusion и Fusion 360 — это разные программы?
Нет. Autodesk использует название Autodesk Fusion, но многие пользователи и учебные материалы продолжают называть платформу Fusion 360.
Нужен ли мощный компьютер?
Fusion имеет официальные системные требования, а скорость работы зависит от сложности моделей и характеристик оборудования. Перед записью желательно сравнить параметры компьютера с актуальными требованиями Autodesk.
Требуется ли постоянное подключение к интернету?
Fusion использует облачную систему хранения и управления данными. Отдельные операции можно выполнять офлайн в течение разрешенного периода, но для входа, синхронизации, обновления и части облачных функций необходим интернет.
Можно ли использовать бесплатную версию Personal Use?
Personal Use предназначена только для соответствующего условиям личного некоммерческого использования и имеет функциональные ограничения. Перед обучением необходимо проверить, доступны ли в выбранном плане необходимые инструменты курса.
Будем ли мы изучать 3D-печать?
Да. Вы подготовите модель к экспорту в полигональный формат, проверите геометрию и рассмотрите базовые требования к ориентации изделия. Полная настройка конкретного слайсера зависит от оборудования и не является основной темой курса.
Входит ли в программу CAM?
Да. Отдельный модуль посвящен созданию Setup, выбору инструментов, базовым 2D- и 2.5D-траекториям, симуляции и ознакомлению с постпроцессированием.
Научимся ли мы выполнять расчет прочности?
Вы пройдете базовый рабочий процесс статического исследования. Курс не предоставляет инженерной квалификации и не заменяет профессиональной проверки материалов, нагрузок, контактов и результатов.
Можно ли работать над собственной моделью?
Такую возможность можно согласовать с преподавателем. Объект должен соответствовать программе, доступному времени и возможностям установленной лицензии.
Что у меня будет после завершения обучения?
Вы завершите собственный проект с 3D-моделью, компонентами, чертежами, рендером и данными для CAM или 3D-печати, а также получите сертификат IT СТОЛИЦА.
🚀 Пройдите путь от замысла до подготовленного цифрового изделия
Если вы хотите не просто создавать красивые 3D-формы, а управлять параметрами, проверять сборки, выпускать чертежи и понимать подготовку модели к изготовлению, начните обучение по комплексной программе.
Запишитесь на курсы Autodesk Fusion 360 с нуля до Advanced — выберите удобный формат и создайте собственный проект под руководством преподавателя.










