
Formation Rhino 3D
Maîtrisez Rhino de zéro et développez les compétences en modélisation 3D dont les designers professionnels, les architectes et les ingénieurs se servent chaque jour. Ce cours vous guide des bases de l'interface jusqu'aux techniques avancées de surfacage, au design paramétrique avec Grasshopper et aux exportations prêtes pour la fabrication. Que vous conceviez des produits, des bâtiments ou des bijoux, vous terminerez avec un flux de travail complet et standard de l'industrie.
Ce que vous allez apprendre:
Naviguez l'interface de Rhino et gérez les fichiers, les unités et les systèmes de coordonnées avec assurance.
Construisez des courbes et surfaces NURBS précises à l'aide de techniques professionnelles de modélisation et d'édition.
Construisez des solides étanches et appliquez des opérations booléennes pour créer des géométries complexes usinables.
Développez des modèles paramétriques et génératifs à l'aide de l'environnement de programmation visuelle Grasshopper.
Configurez les matériaux, l'éclairage et les paramètres de rendu pour produire des visualisations photoréalistes de produits.
Préparez et exportez des modèles dans des formats standard de l'industrie pour l'impression 3D, la CNC et l'échange CAO.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation Rhino 3D
Comment vous pratiquez Formation Rhino 3D
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsIntroduction à Rhino et aux bases de la 3D
Introduction à Rhino et aux bases de la 3D
Leçon 1 • Gestion des fichiers et unités
Explique les formats de fichiers, les systèmes d'unités et la sélection de gabarits. Assure que les étudiants et étudiantes démarrent chaque projet avec les paramètres d'échelle et d'interopérabilité corrects.
Leçon 2 • Compréhension de l'espace 3D et des coordonnées
Présente le système de coordonnées universel, les plans de construction et l'aimantation à la grille. Fournit les bases du raisonnement spatial nécessaires à toutes les tâches de modélisation.
Leçon 3 • Sélection d'objets et transformations de base
Enseigne les méthodes de sélection, les opérations de déplacement, rotation, mise à l'échelle et symétrie. Ces transformations sont les blocs de construction de tous les flux de travail de modélisation subséquents.
Leçon 4 • Configuration de l'interface et de l'espace de travail de Rhino
Couvre la disposition des fenêtres, les barres d'outils, la ligne de commande et l'organisation des panneaux. Établit l'environnement de travail que les étudiants et étudiantes utilisent tout au long du cours.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsCréation et édition de courbes
Création et édition de courbes
Leçon 1 • Édition et raffinement des courbes
Enseigne l'édition des points de contrôle, l'insertion de nœuds et la reconstruction de courbes. L'édition précise des courbes détermine directement la qualité des surfaces dans les chapitres suivants.
Leçon 2 • Tracé de courbes primitives
Couvre les lignes, polylignes, arcs, cercles et rectangles. Ces primitives sont le point de départ de tous les flux de travail de surface basés sur les courbes.
Leçon 3 • Analyse des courbes et continuité
Explique les graphiques de courbure, l'analyse d'écart et la continuité G0 à G2. Les étudiants et étudiantes vérifient la qualité des courbes avant de passer à la création de surfaces.
Leçon 4 • Opérations sur les courbes et logique booléenne
Couvre les opérations de décalage, coupe, prolongement, jonction et booléennes sur les courbes. Ces outils préparent des courbes d'entrée propres pour les commandes d'extrusion et de surface.
Leçon 5 • Outils de courbes de forme libre
Présente les courbes par points de contrôle, les courbes interpolées et les courbes à main levée. Les étudiants et étudiantes acquièrent le contrôle des formes organiques nécessaires à la modélisation de surfaces complexes.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la modélisation de surfaces
Fondamentaux de la modélisation de surfaces
Leçon 1 • Surfaces réseau et de type Patch
Explique NetworkSrf et Patch pour remplir des réseaux de courbes complexes. Les étudiants et étudiantes utilisent ces outils lorsque les commandes standard de lissage et de balayage sont insuffisantes.
Leçon 2 • Lissage et balayage avec deux rails
Enseigne le lissage et le balayage avec deux rails pour la génération de surfaces multi-profils. Ces commandes gèrent les formes de transition complexes entre différentes sections transversales.
Leçon 3 • Surfaces de révolution et à rail
Couvre les commandes de révolution, de révolution à rail et de balayage avec un rail. Les étudiants et étudiantes modélisent des formes à symétrie de rotation et entraînées par un rail, courantes en design de produits.
Leçon 4 • Surfaces extrudées et planaires
Présente les commandes ExtrudeCrv, ExtrudeSrf et PlanarSrf. Ce sont les méthodes les plus rapides pour générer des surfaces à partir de courbes fermées et ouvertes.
Leçon 5 • Notions de base sur l'édition de surfaces
Couvre l'édition des points de contrôle, la reconstruction de surface et l'ajustement des poids. Les étudiants et étudiantes affinent la forme de la surface tout en maintenant l'intégrité structurelle.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation solide et opérations booléennes
Modélisation solide et opérations booléennes
Leçon 1 • Union, différence et intersection booléennes
Couvre les trois opérations booléennes de base et leurs modes d'échec. Les étudiants et étudiantes combinent et soustraient des solides pour créer des formes mécaniques et architecturales complexes.
Leçon 2 • Outils de coque et de décalage de solide
Présente les commandes Shell, OffsetSrf et d'épaisseur de solide. Ces outils créent des pièces creuses et une géométrie d'épaisseur de paroi pour le moulage par injection et l'impression 3D.
Leçon 3 • Fermeture de surfaces en solides
Enseigne le capuchonnage, la jonction et le diagnostic des polysurfaces ouvertes. Les étudiants et étudiantes convertissent les modèles de surface en solides fermés requis pour la fabrication et l'utilisation booléenne.
Leçon 4 • Création de solides primitifs
Présente les commandes de solides pour boîte, sphère, cylindre, cône et tore. Les primitives servent de géométrie de départ pour les flux de travail booléens et d'édition directe.
Leçon 5 • Congés, chanfreins et mélange d'arêtes
Explique FilletEdge, ChamferEdge et BlendEdge sur la géométrie solide. Les traitements d'arête sont essentiels pour un rendu réaliste et une préparation à la fabrication.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques de surface avancées
Techniques de surface avancées
Leçon 1 • Continuité et ajustement des surfaces
Couvre MatchSrf, BlendSrf et les outils d'analyse de continuité. Les étudiants et étudiantes imposent la continuité G0, G1 et G2 entre des surfaces adjacentes pour des modèles sans couture.
Leçon 2 • Reconstruction et reparamétrage de surfaces
Explique la reconstruction de surface, le reparamétrage et l'élévation de degré. Les étudiants et étudiantes optimisent la structure de la surface pour les flux de travail de rendu et de fabrication en aval.
Leçon 3 • Outils d'analyse de surfaces
Couvre l'analyse de type zébré, de carte d'environnement, de courbure et d'angle de dépouille. Les étudiants et étudiantes identifient et corrigent les défauts de surface avant de finaliser les modèles.
Leçon 4 • Mélange et congés complexes
Enseigne FilletSrf, BlendSrf avec rails et stratégies de mélange multi-arêtes. Ces techniques résolvent les zones de coin et de transition difficiles dans les modèles complexes.
Leçon 5 • Surfaces coupées et gestion des arêtes
Aborde la coupe, l'annulation de coupe, la division et la fusion d'arêtes de surface. Une bonne gestion des arêtes empêche les erreurs en aval dans le rendu et la fabrication.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation paramétrique avec Grasshopper
Modélisation paramétrique avec Grasshopper
Leçon 1 • Courbes et surfaces paramétriques
Enseigne les composants de courbe et de surface, les curseurs et les entrées numériques. Les étudiants et étudiantes construisent des définitions qui mettent à jour la géométrie de manière dynamique à partir des modifications de paramètres.
Leçon 2 • Interface de Grasshopper et flux de données
Couvre le canevas, le câblage des composants et la structure des arbres de données. Comprendre le flux de données est essentiel avant de construire toute définition paramétrique.
Leçon 3 • Logique de script et conditions
Présente la logique booléenne, les branches conditionnelles et les opérations mathématiques de base. Les étudiants et étudiantes ajoutent une prise de décision aux définitions pour des modèles paramétriques adaptatifs.
Leçon 4 • Listes, arbres et gestion des données
Explique les opérations sur les listes, le greffage d'arbres, l'aplatissement et le mappage de chemins. La maîtrise des structures de données débloque des flux de travail paramétriques multi-objets complexes.
Leçon 5 • Création de panneaux et de motifs
Couvre la division de surface, les grilles de points et la création de géométrie de panneau. Les étudiants et étudiantes génèrent des panneaux de façade, des grilles structurelles et des motifs de conception répétés.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsRendu et visualisation
Rendu et visualisation
Leçon 1 • Matériaux et textures
Couvre la création de matériaux PBR, le mappage de textures et le dépliage UV. Des matériaux précis sont le fondement d'un rendu photoréaliste de qualité.
Leçon 2 • Affichage dans la fenêtre et aperçu en temps réel
Couvre le mode d'affichage Rendu, les modes d'affichage personnalisés et les outils d'aperçu en temps réel. Les étudiants et étudiantes utilisent un retour rapide pour itérer sur les décisions de matériau et d'éclairage.
Leçon 3 • Paramètres de rendu et sortie
Explique la résolution d'image, l'échantillonnage, les passes de rendu et les formats de sortie. Les étudiants configurent les paramètres pour équilibrer la qualité et le temps de rendu de manière efficace.
Leçon 4 • Animation et sortie sur plateau tournant
Enseigne l'animation de chemin de caméra, la configuration du plateau tournant et l'exportation vidéo. Les étudiants et étudiantes produisent des présentations animées pour les révisions avec les clients et l'utilisation dans un portfolio.
Leçon 5 • Configuration de l'éclairage et HDRI
Enseigne l'éclairage solaire, de ciel, artificiel et l'éclairage d'environnement HDRI. Un éclairage approprié définit l'ambiance, le réalisme et la qualité de présentation du produit.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsFlux de travail de fabrication et d'exportation
Flux de travail de fabrication et d'exportation
Leçon 1 • Préparation pour l'usinage CNC et la découpe laser
Couvre la géométrie prête pour le parcours d'outil, l'imbrication et l'exportation DXF/DWG pour les flux de travail CNC et laser. Les étudiants et étudiantes préparent une géométrie plate et 3D pour la fabrication numérique.
Leçon 2 • Interopérabilité et échange CAO
Aborde l'exportation STEP, IGES et SAT pour l'échange avec d'autres plateformes CAO. Les étudiants et étudiantes configurent les paramètres d'exportation pour préserver la fidélité de la géométrie entre les logiciels.
Leçon 3 • Production de dessins 2D et de mises en page
Explique Make2D, les vues de détail et la configuration de la page de mise en page pour les dessins techniques. Les étudiants et étudiantes produisent des dessins cotés pour la fabrication et la documentation client.
Leçon 4 • Génération de maillage et exportation STL
Enseigne les paramètres de maillage, la densité de polygones et l'exportation STL pour l'impression 3D. Les étudiants et étudiantes équilibrent la résolution du maillage par rapport à la taille du fichier pour la compatibilité avec l'imprimante.
Leçon 5 • Validation et réparation de modèles
Couvre la vérification de la géométrie, la réparation des bords nus et la correction de la géométrie non-manifold. Une géométrie propre est obligatoire avant toute exportation pour fabrication.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Étudiant en architecture : a besoin d'outils 3D professionnels qui vont au-delà des logiciels de dessin de base.
Designer industriel : souhaite un contrôle précis des surfaces pour des concepts de produits prêts à présenter aux clients.
Bijoutier : prêt à transposer son savoir-faire artisanal vers des processus de fabrication numérique.
Personne en réorientation professionnelle : fait la transition vers le design et se constitue un portfolio logiciel compétitif.
Créateur ou fabricant : a besoin d'une sortie géométrique propre pour les machines CNC, laser ou l'impression 3D.
Nouvel utilisateur de Grasshopper : curieux de découvrir la logique paramétrique, mais ne sait pas par où commencer.
Ce que nos apprenants disent
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...

J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.

J'aime le contenu et la façon dont il est présenté ainsi que la transcription des vidéos, ce qui accélère le processus !

La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

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