Curso de Autodesk Fusion for Design hasta 100% Bonificable a través de FUNDAE
Tu bonificación paso a paso
Forma a tu equipo sin costes mediante la bonificación estatal. Este programa de Autodesk Fusion for Designpara empresas es subvencionable hasta el 100%.
Potencia las habilidades de edición y automatización de tus profesionales.
Accede a una formación avanzada en Autodesk Fusion for Design práctica y orientada a resultados.
Prepara a tu equipo para los retos documentales del entorno laboral actual.
Gestionamos gratis tu bonificación de este curso corporativo de Autodesk Fusion for Design ante FUNDAE.
Recorre la oferta completa y no una visión parcial
Acelera las capacidades de tu equipo con Autodesk Fusion for Design A Medida, tutorizado por expertos y bonificable por FUNDAE para empresas. Contáctanos.
Une diseño, simulación y PLM en un mismo itinerario Otra gran ventaja es que no separa artificialmente modelado, validación y gestión del ciclo de vida. La propia propuesta oficial del producto se apoya en herramientas avanzadas de diseño, simulación y lifecycle management, y el curso respeta precisamente esa lógica integrada.
1
Personaliza el temario al 100% para tu equipo
Diseñamos una formación a medida utilizando los documentos y flujos de trabajo reales de tu empresa.
Nueva Plataforma de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Programa formativo
Temario del curso
Encuentra todo el temario del curso aquí.
Temario
Qué es exactamente Autodesk Fusion for Design y por qué no debe entenderse como una simple licencia de CAD ampliada.
Diferencias entre Fusion base y la oferta Fusion for Design desde una lógica de negocio y de madurez del equipo.
Qué aporta la combinación de modelado avanzado, simulación y lifecycle management cuando el producto es complejo.
Cómo se articula la continuidad entre diseño, validación, documentación, dato y cambio dentro de la oferta actual.
Qué problemas organizativos resuelve mejor Fusion for Design frente a herramientas desconectadas.
Cuándo conviene implantar la oferta completa y cuándo todavía no existe madurez suficiente para absorberla.
Qué áreas funcionales deben coordinarse para sacar valor real al paquete.
Cómo construir una hoja de ruta de adopción por fases sin desaprovechar el potencial de la oferta.
Qué métricas permiten saber si la implantación está aportando velocidad, rigor y menos retrabajo.
Cómo alinear el uso de Fusion for Design con objetivos de ingeniería, industrialización y gobierno del producto.
Qué es exactamente Autodesk Fusion for Design y por qué no debe entenderse como una simple licencia de CAD ampliada.
Diferencias entre Fusion base y la oferta Fusion for Design desde una lógica de negocio y de madurez del equipo.
Qué aporta la combinación de modelado avanzado, simulación y lifecycle management cuando el producto es complejo.
Cómo se articula la continuidad entre diseño, validación, documentación, dato y cambio dentro de la oferta actual.
Qué problemas organizativos resuelve mejor Fusion for Design frente a herramientas desconectadas.
Cuándo conviene implantar la oferta completa y cuándo todavía no existe madurez suficiente para absorberla.
Qué áreas funcionales deben coordinarse para sacar valor real al paquete.
Cómo construir una hoja de ruta de adopción por fases sin desaprovechar el potencial de la oferta.
Qué métricas permiten saber si la implantación está aportando velocidad, rigor y menos retrabajo.
Cómo alinear el uso de Fusion for Design con objetivos de ingeniería, industrialización y gobierno del producto.
Tema 1: Estrategia de plataforma y alcance real de Fusion for Design
Qué es exactamente Autodesk Fusion for Design y por qué no debe entenderse como una simple licencia de CAD ampliada.
Diferencias entre Fusion base y la oferta Fusion for Design desde una lógica de negocio y de madurez del equipo.
Qué aporta la combinación de modelado avanzado, simulación y lifecycle management cuando el producto es complejo.
Cómo se articula la continuidad entre diseño, validación, documentación, dato y cambio dentro de la oferta actual.
Qué problemas organizativos resuelve mejor Fusion for Design frente a herramientas desconectadas.
Cuándo conviene implantar la oferta completa y cuándo todavía no existe madurez suficiente para absorberla.
Qué áreas funcionales deben coordinarse para sacar valor real al paquete.
Cómo construir una hoja de ruta de adopción por fases sin desaprovechar el potencial de la oferta.
Qué métricas permiten saber si la implantación está aportando velocidad, rigor y menos retrabajo.
Cómo alinear el uso de Fusion for Design con objetivos de ingeniería, industrialización y gobierno del producto.
Tema 2: Licenciamiento, composición del paquete y estrategia de asignación por roles
Qué incluye de forma oficial la oferta Fusion for Design y cómo se diferencia de la compra de extensiones sueltas.
Cómo repartir capacidades entre usuarios que diseñan, usuarios que validan y usuarios que gobiernan el dato.
Qué perfiles necesitan acceso continuo a Design Extension y cuáles a Simulation Extension.
Cuándo Fusion Manage debe formar parte del día a día y cuándo puede entrar en una segunda fase.
Cómo evitar un diseño de licencias excesivo o insuficiente para las necesidades reales del equipo.
Qué implicaciones tiene que Fusion for Design se comercialice como paquete integrado.
Cómo justificar internamente la inversión frente a la compra aislada de herramientas.
Qué impacto tiene el modelo de suscripción sobre formación, soporte y actualización del flujo.
Cómo planificar accesos de revisores, responsables de cambio y stakeholders sin saturar la licencia completa.
Qué criterios de madurez organizativa deben acompañar la asignación de roles y capacidades.
Tema 3: Hubs, proyectos, estructura cloud y colaboración base
Cómo funciona el modelo cloud de Fusion y por qué condiciona por completo la forma de trabajar en equipo.
Qué es un hub y cómo organizarlo para que el conocimiento del producto no quede disperso.
Cómo estructurar proyectos, carpetas y miembros con criterio de familia, cliente, negocio o plataforma de producto.
Qué errores aparecen cuando el equipo usa Fusion como si fuera un CAD de archivo local.
Cómo gobernar nombres, convenciones y estados desde el principio para evitar caos documental.
Qué papel tienen el cliente web y la colaboración distribuida dentro del flujo actual.
Cómo trabajar revisiones y compartición sin perder control sobre quién ve qué y cuándo.
Qué prácticas ayudan a reducir versiones paralelas y referencias rotas.
Cómo convertir la colaboración base en un activo organizativo y no solo en una comodidad operativa.
Qué señales muestran que la estructura cloud se está usando bien o mal.
Tema 4: Interfaz general, workspaces y productividad transversal
Cómo leer la interfaz de Fusion desde la lógica de workspaces y no desde menús dispersos.
Qué superficie de trabajo corresponde a Design, Electronics, Render, Animation, Simulation, Drawing y gestión de datos.
Cómo moverse entre tareas sin perder contexto del producto ni desordenar el flujo.
Qué papel tienen navegador, timeline, paneles contextuales y propiedades del documento.
Cómo personalizar la experiencia para equipos de diseño intensivo y no para uso ocasional.
Qué trucos de interfaz reducen tiempo perdido y errores de selección.
Cómo enseñar al equipo a navegar por procesos y no por costumbre individual.
Qué diferencias de comportamiento hay entre escritorio y web viewer para revisión y colaboración.
Cómo mantener visibilidad del modelo y de su historial en productos de complejidad creciente.
Qué hábitos de productividad conviene estandarizar desde el primer mes de uso.
Tema 5: Sketching avanzado y control de intención de diseño
Cómo construir sketches robustos que soporten cambios y variantes sin romper el modelo.
Uso disciplinado de restricciones, cotas, construction geometry y referencias proyectadas.
Qué diferencia hay entre un croquis rápido y un croquis preparado para ingeniería repetible.
Cómo estructurar sketches para piezas sencillas, piezas configurables y ensamblajes dependientes.
Qué anti-patrones deben evitarse en croquis sobrecargados o poco gobernados.
Cómo depurar croquis frágiles antes de que arrastren problemas al resto del historial.
Qué papel tienen auto-constrain y automatizaciones similares dentro del flujo actual.
Cómo combinar claridad geométrica con velocidad de iteración.
Qué criterios permiten saber si la intención de diseño está bien representada en el sketch.
Cómo enseñar al equipo a modelar desde relaciones y no solo desde contornos.
Tema 6: Modelado paramétrico sólido y control del historial
Cómo estructurar extrusiones, revoluciones, lofts, sweeps y operaciones booleanas con lógica de producto.
Qué orden de features ayuda más a la mantenibilidad y cuál tiende a generar fragilidad.
Cómo diseñar piezas que soporten revisiones de geometría, funcionalidad o manufactura.
Cuándo conviene modelado directo y cuándo conviene mantener el enfoque paramétrico completo.
Cómo usar patrones, simetrías y repeticiones sin introducir dependencias innecesarias.
Qué señales indican que un sólido está bien planteado o se está volviendo difícil de sostener.
Cómo revisar la trazabilidad del historial antes de pasar a simulación o documentación.
Qué relación existe entre calidad del sólido y calidad del downstream posterior.
Cómo refactorizar una pieza cuando el historial se ha vuelto poco legible.
Qué método de trabajo reduce mejor retrabajo en productos vivos y revisables.
Tema 7: Componentes, ensamblajes y diseño top-down
Cómo estructurar componentes internos y externos con una lógica clara de producto.
Diferencias entre diseño top-down y bottom-up en Fusion for Design.
Cómo trabajar con joints, movimiento, grados de libertad y ensamblajes preparados para revisión.
Qué papel tienen las referencias y dependencias entre piezas dentro de un producto complejo.
Cómo evitar ensamblajes opacos o difíciles de mantener.
Qué convenciones ayudan a gobernar conjuntos grandes con varios autores.
Cómo trabajar contexto de ensamblaje sin introducir errores de edición cruzada.
Qué criterios usar para decidir modularidad, subensamblajes y encapsulado funcional.
Cómo preparar ensamblajes para drawing, render, animación, BOM y PLM.
Qué rutina de QA conviene seguir antes de liberar un conjunto a fabricación o revisión.
Tema 8: Surfaces y control fino de geometría compleja
Cuándo el modelado de superficies resulta mejor opción que el sólido puro.
Cómo construir transiciones de calidad con continuidad y control geométrico.
Qué papel tienen patch, trim, stitch, extend y otras herramientas en formas complejas.
Cómo revisar calidad superficial con criterio de producto y no solo con validación visual.
Qué flujo conviene seguir para piezas de consumo, carcasas o geometría de alta exigencia estética.
Cómo cerrar superficies de forma estable para convertirlas después en sólidos utilizables.
Qué errores son frecuentes cuando se mezcla superficie y sólido sin estrategia.
Cómo preparar geometría superficial para downstream de simulación o documentación.
Qué decisiones de diseño industrial conviene fijar antes de rematar la superficie.
Cómo usar el análisis de forma para mejorar percepción y manufacturabilidad.
Tema 9: Form y modelado orgánico con T-Spline
Qué valor tiene el entorno Form en productos donde la forma orgánica importa de verdad.
Cómo empezar una topología T-Spline limpia y preparada para refinamiento posterior.
Qué prácticas ayudan a controlar simetría, continuidad y legibilidad de la forma.
Cómo transformar una exploración formal en geometría de ingeniería utilizable.
Qué errores de topología complican después el paso a sólido o a documentación.
Cómo integrar Form con diseño paramétrico sin crear dos mundos desconectados.
Qué tipo de productos se benefician más de este enfoque dentro de Fusion for Design.
Cómo mantener control dimensional sin matar la libertad formal.
Qué papel juega Form en fases conceptuales frente a fases de industrialización.
Cómo revisar la calidad de una geometría orgánica antes de validarla internamente.
Tema 10: Mesh editing y conversión avanzada de malla
Cómo trabajar con mallas dentro de un flujo profesional de diseño y no solo como referencia importada.
Cuándo tiene sentido editar, reparar o convertir una malla frente a reconstruir desde cero.
Qué aporta la edición avanzada de mesh incluida en la oferta Fusion for Design.
Cómo usar reparación adaptativa y otras mejoras recientes para recuperar geometrías complejas.
Qué relación tiene la malla con escaneado, ingeniería inversa y retrofit de producto.
Cómo evitar que una malla pesada degrade el rendimiento y la claridad del proyecto.
Qué criterios seguir al convertir malla a sólido, superficie u objeto T-Spline.
Cómo documentar decisiones cuando el modelo parte de escaneo o de legado geométrico.
Qué límites debe entender el equipo al trabajar con topologías difíciles.
Cómo construir un flujo de mesh-to-design realmente repetible.
Tema 11: Design Extension: plastic rules y diseño consciente del material
Qué aporta la Design Extension específicamente al diseño de piezas plásticas y complejas.
Cómo usar reglas de plástico basadas en material para orientar espesor, draft, radios y criterios geométricos.
Qué ventaja tiene trabajar con guidance material-aware frente a modelar sin reglas de manufacturabilidad.
Cómo usar presets configurables para repetir estándares internos de diseño.
Qué errores reduce este enfoque en piezas inyectadas o carcasas técnicas.
Cómo integrar decisiones de plástico desde el inicio y no como corrección tardía.
Qué papel tiene Design Advice como apoyo a la decisión de diseño.
Cómo documentar y reutilizar reglas de plástico entre proyectos y familias.
Qué relación existe entre estas herramientas y el trabajo posterior en Simulation Extension.
Cómo implantar un método de diseño de plásticos coherente entre diseño e ingeniería.
Tema 12: Design Extension: bosses, snap-fit, ribs/webs y automatización de features
Cómo usar las herramientas específicas de diseño plástico para acelerar piezas de carcasa y ensamblaje.
Qué ventajas aporta automatizar bosses, snap-fits y ribs/webs frente a construirlos a mano uno a uno.
Cómo mantener estas features asociadas al material y a las reglas del producto.
Qué criterios funcionales deben revisarse aunque el feature se genere automáticamente.
Cómo reducir complejidad del timeline mediante features más inteligentes.
Qué errores de robustez se evitan al usar herramientas orientadas a manufactura.
Cómo usar estas capacidades en productos de consumo, electrónica o envolventes mecánicas.
Qué pruebas geométricas conviene hacer antes de pasar a simulación o prototipado.
Cómo convertir la automatización de features en estándar interno y no en excepción.
Qué límites tienen estas herramientas y cuándo conviene volver a modelado manual.
Tema 13: Design Extension: geometric patterning y variación compleja
Cómo usar geometric patterning para aplicar patrones altamente personalizables con control real de tamaño y distribución.
Qué valor aportan los gradientes y la variación paramétrica en ventilación, agarre, estética o aligerado.
Cómo integrar patrones complejos sin perder manufacturabilidad ni estabilidad del modelo.
Qué diferencia existe entre patrón decorativo y patrón funcional de producto.
Cómo usar objetos predefinidos o definidos por el usuario con una lógica reusable.
Qué errores de rendimiento o complejidad conviene vigilar en piezas de gran densidad de patrón.
Cómo preparar estas superficies para render, documentación o fabricación.
Qué casos de uso de producto justifican realmente el patterning avanzado.
Cómo conectar este bloque con plástico, malla o latticing según el objetivo.
Qué rutina de validación conviene seguir antes de liberar una pieza altamente texturizada.
Tema 14: Design Extension: volumetric lattice y lightweighting avanzado
Qué es volumetric lattice y cómo modifica sólidos o mallas cerradas para generar estructuras internas complejas.
Cómo usar cell shapes, distribución, offset y otros parámetros con criterio de rendimiento y manufactura.
Qué aplicaciones tiene el latticing en aligerado, absorción, estética o prototipado.
Cómo evitar usar lattice como efecto visual sin propósito funcional.
Qué relación existe entre latticing y fabricación aditiva o productos de alto valor añadido.
Cómo revisar impacto en masa, rigidez, coste y complejidad de la pieza.
Qué papel juega el lattice en estrategias de innovación ligera y diferenciación formal.
Cómo integrar la decisión de lattice con simulación y revisión de producto.
Qué límites operativos tiene hoy la herramienta dentro del modelo.
Cómo estandarizar un uso prudente y útil del lattice dentro del equipo.
Tema 15: Configurations, reutilización y diseño de familias
Cómo estructurar variantes de un mismo producto sin duplicar trabajo ni perder control documental.
Qué conviene resolver con configuraciones y qué merece un diseño separado.
Cómo preparar familias de producto para ofertas, ingeniería y downstream.
Qué impacto tienen las configuraciones sobre drawings, BOM y change management.
Cómo evitar familias frágiles llenas de excepciones y reglas implícitas.
Qué relación existe entre intención de diseño y estrategia de configuración.
Cómo usar este enfoque para plataformas modulares y catálogo técnico.
Qué prácticas ayudan a que una familia siga siendo legible con el tiempo.
Cómo revisar si una configuración sigue aportando valor o ya genera deuda.
Qué metodología permite reutilizar más y rehacer menos.
Tema 16: Electronics: esquemáticos, bibliotecas y flujo ECAD
Cómo aprovechar que Fusion integra diseño electrónico dentro del mismo ecosistema de producto.
Qué estructura conviene dar a símbolos, componentes, bibliotecas y nets para mantener consistencia.
Cómo crear y mantener librerías que sirvan realmente a varios proyectos y equipos.
Qué relación existe entre esquemático, BOM, PCB y gestión del dato del producto.
Cómo evitar que la biblioteca se convierta en el principal cuello de botella del equipo.
Qué buenas prácticas ayudan a preparar un diseño electrónico mantenible y trazable.
Cómo coordinar el trabajo electrónico con restricciones mecánicas tempranas.
Qué valor aporta Fusion for Design a equipos mecatrónicos frente a flujos ECAD-MCAD desconectados.
Cómo documentar el esquema para soporte, revisión y cambio futuro.
Qué criterios de QA conviene fijar antes de pasar al layout PCB.
Tema 17: PCB, 3D PCB y colaboración ECAD-MCAD
Cómo trabajar el layout PCB con visión de fabricabilidad y ensamblaje.
Qué valor tiene el 3D PCB como puente entre electrónica y carcasa mecánica.
Cómo detectar conflictos de espacio, fijación, conectores o accesibilidad antes de fabricar.
Qué decisiones deben coordinarse entre los dos mundos para reducir iteraciones tardías.
Cómo gestionar cambios de placa dentro del contexto del producto completo.
Qué prácticas ayudan a mantener sincronía entre PCB y volumen mecánico.
Cómo documentar la integración de la electrónica de forma útil para el equipo extendido.
Qué papel juega la simulación térmica cuando la electrónica empieza a condicionar el diseño.
Cómo preparar revisiones conjuntas entre perfiles eléctricos y mecánicos.
Qué rutina mejora más la calidad del handoff entre disciplinas.
Tema 18: Render, materiales y comunicación visual del producto
Cómo usar el entorno Render para validar estética, acabados y percepción del producto.
Qué diferencia existe entre render de revisión interna y render para cliente, marketing o aprobación ejecutiva.
Cómo trabajar materiales, iluminación, cámaras y escenas con intención clara.
Qué papel juega el render en la validación temprana de color, textura y coherencia visual.
Cómo no romper el modelo técnico al preparar una salida visual atractiva.
Qué bibliotecas y convenciones ayudan a mantener consistencia de marca o familia de producto.
Cómo integrar render en revisiones de diseño y no solo al final del proyecto.
Qué errores de presentación son frecuentes en productos complejos.
Cómo usar render para comunicar opciones y no solo resultados cerrados.
Qué flujos de trabajo reducen tiempo entre iteración técnica y validación visual.
Tema 19: Animation, explosiones y comunicación de montaje
Cómo utilizar Animation para explicar ensamblajes, secuencias de montaje y mantenimiento.
Qué valor tiene una vista explosionada bien construida para fabricación, servicio y training.
Cómo secuenciar pasos para que la animación aporte claridad y no simple movimiento.
Qué relación existe entre animación, instrucciones y documentación del producto.
Cómo usarla para revisar accesibilidad y orden de montaje internamente.
Qué prácticas ayudan a comunicar mejor con personal no técnico.
Cómo mantener consistencia entre el ensamblaje real y la animación que se comparte.
Qué tipo de productos se benefician especialmente de esta capa.
Cómo decidir el nivel justo de detalle para no encarecer innecesariamente la salida.
Qué rol puede jugar la animación en preventa, validación y soporte.
Tema 20: Drawings, documentación 2D y automatización del dibujo
Cómo generar drawings coherentes con el modelo y con sus revisiones.
Qué relación existe entre la automatización de drawings y la reducción de errores aguas abajo.
Cómo documentar piezas, conjuntos, detalles, secciones y listas con criterio de fabricación.
Qué papel tienen cotas, notas, partes list, title blocks y propiedades en una salida robusta.
Cómo aprovechar custom properties dentro de los drawings cuando el producto lo requiere.
Qué prácticas ayudan a mantener consistencia entre variante, BOM y plano.
Cómo evitar dibujos sobrecargados o insuficientes para el receptor real.
Qué flujo conviene para emitir documentación rápidamente sin perder calidad.
Cómo revisar drawings antes de liberarlos a cambio o a proveedor.
Qué estándar documental conviene implantar en empresa.
Tema 21: Simulación integrada base y preparación del modelo para validar
Qué incluye la simulación integrada de Fusion dentro del alcance base del producto.
Cómo preparar materiales, contactos, restricciones y cargas con criterio técnico.
Qué decisiones pueden apoyarse razonablemente en estudios base y cuáles exigen niveles superiores.
Cómo revisar malla, simplificación geométrica y coherencia del modelo antes de confiar en el resultado.
Qué errores de interpretación son habituales cuando el equipo usa simulación sin método.
Cómo usar la simulación integrada como filtro temprano de viabilidad.
Qué relación tiene este bloque con la Simulation Extension y con las decisiones de diseño.
Cómo documentar hipótesis y resultados de forma que puedan revisarse después.
Qué valor tiene la comparación entre alternativas desde el mismo entorno CAD.
Cómo implantar simulación temprana sin ralentizar el flujo de diseño.
Tema 22: Simulation Extension: panorama completo y criterio de uso
Qué amplía exactamente la Simulation Extension sobre Fusion base.
Cómo aprovechar que el paquete Fusion for Design incluye la misma Simulation Extension que Autodesk vende por separado.
Qué estudios adicionales aporta la extensión y en qué casos empresariales tienen más retorno.
Cómo decidir si un producto necesita más validación estructural, térmica, dinámica o de manufacturabilidad.
Qué beneficios da trabajar simulación y diseño sin exportar a herramientas desconectadas.
Cómo usar la extensión para reducir prototipos físicos y validar antes.
Qué papel juega la nube en los solves y en la previsibilidad del coste operativo.
Cómo implantar una disciplina de simulación no improvisada dentro del equipo.
Qué métricas y entregables conviene asociar a los estudios.
Cómo evitar sobreutilizar simulación avanzada cuando el problema aún es de definición de diseño.
Tema 23: Simulation Extension: estudios estructurales, térmicos y de evento
Cómo trabajar nonlinear static stress con criterio sobre grandes deformaciones, contacto y comportamiento no lineal.
Qué aporta structural buckling y cuándo es un estudio crítico para validar estabilidad.
Cómo usar modal frequencies para comportamiento vibratorio y evitar resonancias tempranas.
Qué valor tienen thermal y thermal stress para productos donde la temperatura condiciona geometría y función.
Cómo abordar event simulation, tanto quasistatic como dynamic, sin perder claridad en hipótesis y resultados.
Qué decisiones de diseño pueden apoyarse en cada familia de estudio.
Cómo comparar resultados entre variantes desde el mismo entorno de diseño.
Qué errores de setup son más frecuentes en estos estudios avanzados.
Cómo decidir nivel de simplificación y calidad de malla según el fenómeno.
Qué entregables conviene generar para que la validación tenga valor organizativo.
Tema 24: Simulation Extension: electronics cooling, injection molding y shape optimization
Cómo usar electronics cooling para identificar riesgo de sobrecalentamiento en assemblies con PCB.
Qué papel tiene esta simulación en equipos mecatrónicos y electrónicos.
Cómo abordar injection molding para estudiar llenado, calidad potencial y manufacturabilidad de piezas plásticas.
Qué preguntas conviene responder con moldeo por inyección y cuáles pertenecen a etapas posteriores.
Cómo integrar resultados de moldeo con reglas de diseño plástico y cambios geométricos.
Qué aporta shape optimization dentro del paquete cuando se busca aligerar sin perder función.
Cómo articular estos estudios con producto, industrialización y compras.
Qué peligros existen al interpretar un estudio de manufacturabilidad como diseño de proceso final.
Cómo decidir si el retorno de estos estudios justifica su uso sistemático en una familia de producto.
Qué prácticas ayudan a convertir estos análisis en mejora continua del diseño.
Tema 25: Generative Design dentro de Fusion for Design
Qué papel juega generative design dentro de la oferta y cómo se integra con la Simulation Extension.
Cómo definir objetivos, restricciones, materiales y procesos para obtener alternativas útiles.
Qué diferencia hay entre explorar soluciones y aceptar resultados sin criterio de ingeniería.
Cómo usar generative design para reducción de peso, mejora de rendimiento y manufacturabilidad.
Qué relación existe entre este bloque y la validación posterior con simulación.
Cómo seleccionar una alternativa generada y convertirla en modelo gobernable.
Qué tipos de producto aprovechan más esta capacidad hoy.
Cómo documentar la lógica de decisión detrás de la opción elegida.
Qué errores son frecuentes cuando se usa generative design como reclamo y no como herramienta de decisión.
Cómo integrar esta capacidad en revisiones de concepto y en diseño iterativo.
Tema 26: Built-in PDM y gobierno del dato dentro de Fusion
Cómo funciona la gestión de datos integrada de Fusion y por qué es central en Fusion for Design.
Qué valor aportan versiones, historial, propiedades y control del dato en el trabajo de equipo.
Cómo usar la edición colaborativa de propiedades y BOM como base de una mejor disciplina de ingeniería.
Qué aporta trabajar con una única fuente viva del producto frente a copias paralelas de datos.
Cómo evitar conflictos de sincronización, referencias rotas y versiones fuera de control.
Qué cambios organizativos exige pasar de un PDM informal a uno integrado.
Cómo usar el historial y version control para revisar evolución del diseño con más criterio.
Qué relación existe entre built-in PDM y la capa PLM de Fusion Manage.
Cómo enseñar al equipo a editar propiedades y BOM sin deteriorar la calidad del dato.
Qué governance básica conviene implantar desde el principio.
Tema 27: Collaborative BOM, custom properties y shared data
Cómo aprovechar la BOM colaborativa en tiempo real como activo de producto y no como documento pasivo.
Qué papel tienen las custom properties disponibles para suscriptores de Fusion for Design.
Cómo capturar metadatos funcionales, de cumplimiento, de rendimiento o de fabricación directamente en el modelo.
Qué ventajas aporta que estas propiedades vivan en BOM, panel de propiedades, drawings y búsqueda.
Cómo usar quantity override y comparación con modelo en workflows reales de diseño y compras.
Qué riesgos aparecen si varias áreas editan BOM sin reglas de gobierno claras.
Cómo conectar shared part numbers, variantes y trazabilidad del dato.
Qué prácticas ayudan a mantener una BOM útil para diseño, compras, montaje y planificación.
Cómo revisar calidad y consistencia de propiedades antes de liberar.
Qué método interno permite explotar de verdad esta capa colaborativa.
Tema 28: Fusion Manage dentro de Fusion for Design: BOM, cambio y PLM integrado
Qué aporta Fusion Manage específicamente al paquete Fusion for Design.
Cómo pasar de built-in PDM a integrated PLM sin duplicar procesos ni crear dos fuentes de verdad.
Qué procesos PLM incluidos resultan más importantes para un despliegue inicial: BOM, cambios, tareas y calidad.
Cómo estructurar el sistema para que diseño, ingeniería, calidad y supply chain trabajen sobre el mismo dato.
Qué significa lifecycle management dentro de la oferta actual de Autodesk.
Cómo usar Fusion Manage para dar rigor empresarial a la colaboración sobre producto.
Qué relación existe entre el modelo CAD y el proceso de cambio dentro del paquete.
Cómo preparar la organización para trabajar con release discipline y trazabilidad.
Qué prácticas ayudan a que PLM no se perciba como burocracia adicional.
Cómo convertir esta capa en ventaja competitiva y no solo en repositorio de procesos.
Tema 29: Fusion Manage: change and release management
Cómo diseñar procesos de change request, change order, change task y aprobación con sentido real.
Qué información mínima debe capturarse para que un cambio sea trazable y auditable.
Cómo conectar cambios con causa raíz, documentos, BOM y revisiones del diseño.
Qué papel tiene release management en la disciplina de producto.
Cómo manejar cambios urgentes, menores y mayores sin romper el sistema.
Qué errores aparecen cuando las aprobaciones se hacen por fuera del entorno PLM.
Cómo evitar que ingeniería y operaciones trabajen con estados distintos del producto.
Qué métricas conviene seguir para evaluar velocidad y calidad del cambio.
Cómo implantar una cultura de change management que sume y no frene.
Qué entregables deben salir de cada ciclo de cambio.
Tema 30: Fusion Manage: task management, supplier collaboration y calidad
Cómo usar task management para coordinar acciones entre áreas sin perder trazabilidad.
Qué valor tiene supplier collaboration dentro del paquete cuando hay proveedores o partners implicados.
Cómo organizar la participación externa sin comprometer acceso ni control del dato.
Qué papel juegan NCR, RMA, CAPA, FMEA y otros procesos de calidad dentro del PLM.
Cómo conectar calidad, cambios y tareas para que los problemas no se repitan.
Qué indicadores ayudan a ver bloqueos, retrasos o incidencias recurrentes.
Cómo convertir la colaboración con proveedores en proceso vivo y no en correo reactivo.
Qué relación existe entre calidad y decisiones tempranas de diseño.
Cómo diseñar un workflow de calidad útil para ingeniería y supply chain.
Qué prácticas de gestión ayudan a cerrar mejor el loop entre incidencia y mejora.
Tema 31: Fusion Manage: NPI, requirements y portfolio
Cómo usar Fusion Manage para New Product Introduction con hitos, gates y entregables.
Qué significa requirements management dentro del paquete y por qué ayuda a no perder el origen de las decisiones.
Cómo vincular requisitos con cambios, aprobaciones y evolución del producto.
Qué lugar ocupa product portfolio management en organizaciones con varias líneas o plataformas.
Cómo coordinar NPI con diseño, validación y calidad dentro del mismo flujo.
Qué relación existe entre roadmap de producto y visibilidad ejecutiva del PLM.
Cómo evitar que requisitos y portfolio vivan fuera del sistema.
Qué indicadores permiten ver si el lanzamiento avanza con control o con riesgo.
Cómo usar process template library y visual configuration editor para acelerar el despliegue.
Qué prácticas ayudan a que NPI y requirements sean útiles y no burocráticos.
Tema 32: Dashboards, KPIs y visibilidad ejecutiva
Cómo construir dashboards que sirvan tanto a ingeniería como a responsables de negocio.
Qué KPIs conviene explotar sobre cambios, tareas, BOM, calidad y lanzamientos.
Cómo evitar cuadros de mando bonitos pero poco accionables.
Qué indicadores necesitan trazabilidad histórica y cuáles requieren visibilidad en tiempo real.
Cómo coordinar reporting operativo y reporting ejecutivo sin duplicar trabajo.
Qué prácticas permiten convertir el dashboard en herramienta de gestión.
Cómo usar gráficos e informes para desbloquear decisiones más rápido.
Qué riesgos hay si la métrica se desvincula del proceso real.
Cómo revisar si los KPIs siguen siendo útiles con el crecimiento del sistema.
Qué rutina de gobernanza conviene establecer para reporting y seguimiento.
Tema 33: Contributor, colaboración distribuida y acceso ampliado
Qué papel juega Fusion Contributor cuando la organización necesita más participación sin dar authoring completo.
Cómo aprovecharlo para revisores, aprobadores, compras, proveedores o dirección.
Qué capacidades de visibilidad, workflow, markup y reportes resultan más útiles en la práctica.
Cómo reducir dependencia del correo mediante participación contextual sobre el dato PLM.
Qué límites deben entender los usuarios Contributor para trabajar con expectativas realistas.
Cómo combinar web browser y móvil en colaboración distribuida.
Qué criterios usar para decidir quién necesita Fusion for Design completo y quién Contributor.
Cómo escalar colaboración externa de manera segura y útil.
Qué prácticas ayudan a evitar que haya stakeholders críticos fuera del sistema.
Cómo convertir el acceso ligero en verdadero acelerador de procesos.
Tema 34: API, scripts y automatización sobre Fusion y su capa de datos
Cómo aprovechar la API de Fusion para automatizar tareas repetitivas de diseño, propiedades o downstream.
Qué diferencia hay entre script y add-in en el contexto actual del producto.
Cómo plantear automatización con criterio de gobierno y no como colección de utilidades aisladas.
Qué tareas del flujo Fusion for Design suelen ser mejores candidatas a automatización.
Cómo conectar automatización geométrica con control del dato y consistencia de propiedades.
Qué riesgos aparecen cuando se automatiza sin normalizar nomenclatura ni estructura previa.
Cómo coordinar API, custom properties y BOM colaborativa en flujos internos.
Qué rol juega la automatización en escalabilidad del equipo y reducción de error manual.
Cómo documentar y versionar scripts o add-ins para que el valor permanezca en la empresa.
Qué estrategia permite crecer desde pequeñas automatizaciones hasta una capa más estructurada.
Tema 35: IA, automatización reciente y novedades 2026 útiles para diseño
Qué funciones de Autodesk AI se reflejan hoy en Fusion dentro del alcance relevante para diseño.
Cómo aprovechar drawing automation, auto-constrain y generative design sin perder criterio técnico.
Qué aportan las mejoras recientes de 2026 como Automated Modeling in Edit in Place.
Cómo usar las novedades de Mesh Repair y data management para mejorar robustez y continuidad.
Qué cambios de 2026 conviene adoptar rápido y cuáles requieren piloto interno primero.
Cómo conectar estas mejoras con la productividad diaria del equipo.
Qué expectativas deben tenerse sobre IA y automatización en un entorno profesional.
Cómo preparar al equipo para trabajar con más ayuda automática sin degradar la intención de diseño.
Qué riesgos hay si se confunde automatización con sustitución del juicio ingenieril.
Cómo incorporar las novedades a un método interno de mejora continua.
Tema 36: Gobernanza, despliegue y operación de Fusion for Design en empresa
Cómo implantar la oferta por fases sin mezclar herramientas, roles y procesos desde el día uno.
Qué quick wins conviene buscar para generar adopción temprana.
Cómo definir ownership entre diseño, simulación, datos y PLM para que el sistema funcione.
Qué papel tiene el administrador del hub y qué papel tienen responsables funcionales por dominio.
Cómo diseñar plantillas, bibliotecas, propiedades, convenciones y revisiones como estándar interno.
Qué formación necesita cada tipo de usuario para extraer valor real de la oferta.
Cómo revisar periódicamente si el paquete se está usando de forma equilibrada o descompensada.
Qué prácticas de soporte y mejora continua ayudan más a sostener el despliegue.
Cómo decidir cuándo ampliar uso de PLM, simulación o automatización según la madurez del equipo.
Qué indicadores de éxito permiten evaluar el despliegue más allá de “usuarios activos”.
Tema 37: Proyecto final integrador de Autodesk Fusion for Design
Definición de un caso real o anonimizado que obligue a recorrer diseño, validación y lifecycle management.
Modelado completo del producto con sketches, sólidos, ensamblajes y, cuando proceda, superficies o Form.
Uso de Design Extension en reglas de plástico, patterning, mesh o lattice allí donde realmente aporte valor.
Integración de electrónica y PCB si el producto lo necesita.
Validación con Simulation Extension mediante estudios avanzados adecuados al caso.
Construcción de BOM colaborativa y custom properties alineadas con la realidad de negocio.
Diseño de un proceso de cambio y liberación dentro de Fusion Manage para el producto desarrollado.
Generación de drawings y material visual suficiente para revisión interna o entrega.
Presentación del caso con criterios técnicos, de proceso y de gobernanza del dato.
Entrega de un blueprint reusable para futuros despliegues de Fusion for Design en la organización.
Perfiles profesionales
Pensado para quienes deben dominar Autodesk Fusion for Design en su día a día
Diseñadores de producto y diseño industrial
Este perfil encaja especialmente bien porque necesita trabajar con intención de diseño, superficies, formas orgánicas, plásticos, chapa, render y documentación sin romper la continuidad del modelo. El curso le ayuda a aprovechar tanto el Fusion base como la Design Extension para construir productos más complejos, más manufacturables y mejor preparados para iteración, revisión y colaboración.
Ingenieros mecánicos y equipos de desarrollo
Quienes diseñan componentes, ensamblajes y productos con exigencia funcional encuentran aquí un encaje muy claro. La formación les permite dominar la combinación entre modelado paramétrico, configuraciones, simulación avanzada, generative design y gobierno del dato para reducir retrabajo y validar antes las decisiones de ingeniería.
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Autodesk Fusion for Design
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
Autodesk indica que Fusion for Design incluye Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Design Extension, Autodesk Fusion Simulation Extension y Autodesk Fusion Manage. También lo presenta como una oferta orientada a diseño, simulación y lifecycle management dentro de una misma plataforma cloud.
Fusion for Design añade herramientas que Autodesk destaca específicamente para esta oferta: 10 tipos adicionales de simulación, generative design, advanced mesh editing and surfacing, additional plastic rules for designs e integrated lifecycle management. Frente a Fusion base, el salto no es solo de modelado, sino también de validación y gobierno del dato.
Sí. Autodesk indica que las simulaciones disponibles en Fusion for Design son las mismas que se obtienen con una suscripción a Fusion Simulation Extension. Entre ellas incluye estudios como electronic cooling, static stress, nonlinear static stress, quasi-static event simulation, dynamic event simulation, modal frequencies, shape optimization, structural buckling, thermal analysis, thermal stress analysis e injection molding, además de generative design.
Sí aporta valor real cuando el equipo diseña producto complejo. Autodesk publica para la Design Extension capacidades como plastic rules based on material choice, plastic design tools para boss, snap-fit, draft angle y ribs/webs, customizable presets, geometric patterning, organic mesh conversion, volumetric latticing y design advice. No es una capa cosmética; está claramente orientada a acelerar y mejorar diseño avanzado y manufacturabilidad.
Sí. Autodesk lo presenta explícitamente con built-in data management and integrated PLM, y dentro de las capacidades PLM asociadas cita BOM management, change and release management, task management, supplier collaboration, quality management, new product introduction, product portfolio management, requirements management, process template library y visual configuration editor.
Sí. En la actualización de enero de 2026 Autodesk anunció que custom properties están disponibles para suscriptores de Fusion for Design y Fusion Manage, y que esas propiedades aparecen en el panel, la BOM, los drawings y la búsqueda. También documentó mejoras en flujos de BOM colaborativa, como Compare to Model y Quantity Override.
No del todo. Autodesk indica que la prueba gratuita de 30 días de Fusion da acceso a las capacidades de Fusion for Design excepto las capacidades PLM integradas, para las que invita a hablar con un experto. Esto es importante si la empresa quiere evaluar específicamente la capa Fusion Manage dentro del paquete.
Sí. En contexto corporativo, esta formación puede plantearse como bonificable hasta el 100% si la empresa dispone de crédito suficiente y tramita correctamente la acción formativa conforme al marco aplicable.
Autodesk indica que Fusion for Design incluye Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Design Extension, Autodesk Fusion Simulation Extension y Autodesk Fusion Manage. También lo presenta como una oferta orientada a diseño, simulación y lifecycle management dentro de una misma plataforma cloud.
Fusion for Design añade herramientas que Autodesk destaca específicamente para esta oferta: 10 tipos adicionales de simulación, generative design, advanced mesh editing and surfacing, additional plastic rules for designs e integrated lifecycle management. Frente a Fusion base, el salto no es solo de modelado, sino también de validación y gobierno del dato.
Sí. Autodesk indica que las simulaciones disponibles en Fusion for Design son las mismas que se obtienen con una suscripción a Fusion Simulation Extension. Entre ellas incluye estudios como electronic cooling, static stress, nonlinear static stress, quasi-static event simulation, dynamic event simulation, modal frequencies, shape optimization, structural buckling, thermal analysis, thermal stress analysis e injection molding, además de generative design.
Sí aporta valor real cuando el equipo diseña producto complejo. Autodesk publica para la Design Extension capacidades como plastic rules based on material choice, plastic design tools para boss, snap-fit, draft angle y ribs/webs, customizable presets, geometric patterning, organic mesh conversion, volumetric latticing y design advice. No es una capa cosmética; está claramente orientada a acelerar y mejorar diseño avanzado y manufacturabilidad.
Sí. Autodesk lo presenta explícitamente con built-in data management and integrated PLM, y dentro de las capacidades PLM asociadas cita BOM management, change and release management, task management, supplier collaboration, quality management, new product introduction, product portfolio management, requirements management, process template library y visual configuration editor.
Sí. En la actualización de enero de 2026 Autodesk anunció que custom properties están disponibles para suscriptores de Fusion for Design y Fusion Manage, y que esas propiedades aparecen en el panel, la BOM, los drawings y la búsqueda. También documentó mejoras en flujos de BOM colaborativa, como Compare to Model y Quantity Override.
No del todo. Autodesk indica que la prueba gratuita de 30 días de Fusion da acceso a las capacidades de Fusion for Design excepto las capacidades PLM integradas, para las que invita a hablar con un experto. Esto es importante si la empresa quiere evaluar específicamente la capa Fusion Manage dentro del paquete.
Sí. En contexto corporativo, esta formación puede plantearse como bonificable hasta el 100% si la empresa dispone de crédito suficiente y tramita correctamente la acción formativa conforme al marco aplicable.
Diseñemos hoy el curso que tu empresa necesita
Cuéntanos tus objetivos de negocio y prepararemos una propuesta formativa bonificable totalmente ad hoc
Saca partido a capacidades diferenciales del paquete El programa profundiza en aquello que distingue a Fusion for Design frente a Fusion base: 10 tipos adicionales de simulación, generative design, advanced mesh editing and surfacing, plastic rules, geometric patterning, volumetric lattice e integrated PLM. Eso le da mucho más valor para equipos que diseñan productos exigentes y revisables.
2
Refuerza el gobierno del dato y la colaboración Otra ventaja muy importante es que incorpora built-in PDM, collaborative BOM, custom properties y Fusion Manage dentro del itinerario. Eso resulta especialmente valioso en empresas que ya no pueden permitirse trabajar con archivos, BOM y cambios fuera de control o distribuidos entre demasiadas herramientas.
3
Está actualizado a la línea vigente del producto El curso no está montado sobre una foto antigua de Fusion. Toma como referencia la línea actual de 2026 y recoge mejoras recientes como custom properties, mejoras de BOM, Automated Modeling in Edit in Place y mejoras en Mesh Repair. Esto ayuda a que la formación sea realmente útil para trabajo actual y no solo para base conceptual.
4
Permite implantar método, no solo conocimiento técnico El valor no está solo en aprender herramientas, sino en salir con una manera de trabajar reusable para hubs, proyectos, propiedades, BOM, cambios, simulación y PLM. Eso reduce mucho la dependencia de estilos individuales y acelera la madurez del equipo dentro de la organización.
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
Practica y mejora con nuestra plataforma
Una plataforma practica, con IA integrada y pensada para que mejores desarrollando. Se adapta a tu ritmo, te corrige al instante y te muestra tu progreso real.
Correccion magica
Feedback inteligente
Aprende de cada acierto y fallo con explicaciones claras
Este perfil obtiene mucho valor porque Fusion for Design incorpora la Simulation Extension con estudios avanzados para validar comportamiento, fiabilidad y manufacturabilidad directamente dentro del mismo entorno de diseño. El curso les ayuda a usar esa capa con criterio técnico y a integrar mejor simulación, comparación de alternativas y trazabilidad del resultado.
Equipos de electrónica y mecatrónica
Quienes trabajan entre esquema, PCB, integración mecánica y validación térmica pueden aprovechar muchísimo esta formación. El programa conecta diseño ECAD-MCAD, ensamblaje del producto, documentación y simulación de enfriamiento electrónico dentro del ecosistema actual de Fusion for Design.
Responsables de datos, ingeniería y PLM
Este perfil encaja especialmente bien cuando la empresa quiere controlar BOM, propiedades, cambios, tareas, requisitos, calidad y liberaciones desde un entorno gobernado. El curso les permite usar la capa Fusion Manage incluida en la oferta para implantar control del ciclo de vida y no limitarse a diseñar piezas.
Empresas que quieren una oferta integrada para diseño y gestión
Para organizaciones que buscan una solución unificada entre modelado avanzado, simulación, built-in PDM y PLM, este curso resulta especialmente útil porque recorre la oferta completa Fusion for Design con una visión empresarial, no fragmentada por departamentos ni por licencias aisladas.