Plan de estudios del Curso Taller de Diseño Paramétrico en Autodesk Inventor Professional

SESIÓN 01: INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE DISEÑO EN AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL

  • Objetivo:
    • Familiarizarse con la interfaz y la estructura de trabajo de Autodesk Inventor Professional, identificando las funciones principales para la creación de modelos paramétricos y la correcta organización de archivos de diseño mecánico.
  • Temas:
    • Presentación del entorno de Autodesk Inventor
    • Estructura y tipos de archivos en Autodesk Inventor
    • Navegación en el espacio de trabajo
    • Personalización del entorno de trabajo
    • Creación de proyectos
  • Ejemplos:
    • Personalizar entorno de diseño
    • Crear un proyecto
    • Añadir herramienta de acceso rápido
    • Crear y guardar archivo
    • Cambiar de unidades de archivo

SESIÓN 02: CREACIÓN DE BOCETOS Y TÉCNICAS DE DIBUJO

  • Objetivo:
    • Aplicar herramientas de boceto 2D y restricciones geométricas para definir geometrías base en planos de trabajo, utilizando cotas paramétricas y criterios de dibujo técnico.
  • Temas:
    • Entorno de Boceto (Sketch)
    • Herramientas para crear dibujos en 2D
    • Herramientas para modificar dibujos en 2D
    • Restricciones geométricas y acotado dimensional
  • Ejemplos:
    • Dibujo restringido
    • Simetría de dibujos en 2D
    • Patrón circular en 2D
    • Patrón rectangular en 2D
    • Dibujo sobre un sólido 3D

SESIÓN 03: MODELADO PARAMÉTRICO DE PIEZAS MECÁNICAS

  • Objetivo:
    • Crear modelos tridimensionales de piezas mecánicas mediante operaciones paramétricas, empleando funciones básicas y avanzadas de modelado, así como el control de parámetros del modelo.
  • Temas:
    • Operaciones básicas de Modelado 3D
    • Operaciones de modificación de sólidos
    • Historial de operaciones
    • Parámetros de un modelo
    • Propiedades de un sólido
    • Piezas en Chapa Metálica
  • Ejemplos:
    • Modelado de carcasa metálica
    • Modelado de pistón
    • Diseño paramétrico de horquilla metálica
    • Diseño de bandeja en chapa metálica
    • Modelado de rótula

SESIÓN 04: ENSAMBLE MECÁNICO Y SIMULACIÓN DE MOVIMIENTO

  • Objetivo:
    • Ensamblar componentes mecánicos utilizando restricciones geométricas y configuraciones cinemáticas básicas, simulando su movimiento funcional dentro del entorno de ensamblaje.
  • Temas:
    • Entorno de ensamblaje de componentes
    • Inserción de componentes
    • Restricciones de ensamblaje
    • Simulación básica de movimiento
    • Entorno de Inventor Studio
  • Ejemplos:
    • Animación de movimiento rotativo
    • Ensamble de piezas del centro de contenido 
    • Ensamble de estructura metálica
    • Detección de interferencias
    • Ensamble de conjunto brazo de transmisión tubular

SESIÓN 05: ENTORNO DE DIBUJO

  • Objetivo:
    • Configurar plantillas de dibujo para la representación gráfica de piezas y conjuntos, estableciendo parámetros de hoja, vistas y elementos institucionales como cajetín y márgenes.
  • Temas:
    • Acceso al entorno de dibujo
    • Inserción de vistas
    • Personalización de cajetín y atributos
  • Ejemplos:
    • Vistas principales
    • Crear vista de corte
    • Editar identificador de vista
    • Propiedad personalizada
    • Generar archivo de ploteo

SESIÓN 06: DESARROLLO DE PLANOS TÉCNICOS

  • Objetivo:
    • Generar planos técnicos completos a partir de modelos y ensamblajes, aplicando acotaciones, símbolos de fabricación y listas de materiales, listos para su exportación y revisión técnica.
  • Temas:
    • Acotación de vistas: cotas lineales, radiales, angulares
    • Símbolos y anotaciones técnicas
    • Herramientas para anotación de agujeros y centros
    • Creación de listas de materiales (BOM)
    • Exportación de planos en PDF
  • Ejemplos:
    • Acotado de pieza mecánica
    • Formato de acotado
    • Propiedades de lista de materiales
    • Plano de estructura metálica
    • Plano de pieza en chapa metálica

SESIÓN 07: PROYECTO FINAL - MODELADO DE MECANISMO PARA PUERTAS EN BUSES

  • Objetivo:
    • Integrar los conocimientos adquiridos para el diseño completo de un mecanismo funcional, desde el modelado de componentes hasta su ensamblaje, simulación de movimiento y documentación técnica final.
  • Temas:
    • Análisis del mecanismo de Puerta: conjuntos, función y movilidad
    • Presentación de conjuntos de ensamble
    • Simulación de movimiento del conjunto global
    • Generación de vistas y planos técnicos
  • Ejemplos:
    • Renderizado de imagen
    • Animación en unión empernada
    • Análisis de interferencia en ensambles
    • Animación de visibilidad de componente
    • Lista de materiales de conjuntos

Plan de estudios actualizado el 17 de enero de 2026.

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