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Formation en conception de machines
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Formation en conception de machines

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Maîtrisez les méthodes analytiques que les ingénieurs utilisent pour concevoir des machines fiables de A à Z. Ce cours couvre chaque organe de machine critique — arbres, engrenages, roulements, fixations, ressorts et plus encore — avec une analyse rigoureuse des contraintes, de la fatigue et des défaillances. Construisez la base technique nécessaire pour dimensionner des composants réels, satisfaire aux exigences de sécurité et fournir des conceptions durables.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous développerez une connaissance complète et opérationnelle de la conception mécanique, depuis la sélection des matériaux et l'analyse des contraintes jusqu'à la prédiction de la durée de vie en fatigue et au dimensionnement des composants. Le cours couvre les théories de défaillance statique et dynamique, la conception d'arbres et de roulements, la résistance et l'usure des dents d'engrenages, l'analyse des assemblages boulonnés et soudés, ainsi que les systèmes de ressorts et de freins. Des chapitres supplémentaires enrichissent vos compétences en validation par éléments finis (FEA), contrôle des vibrations, tribologie, conception pour la fabrication (DFM), ingénierie de la fiabilité et conception durable. Chaque sujet est ancré dans des méthodes standard de l'industrie, notamment les normes AGMA, ASME et la règle de Miner. À terme, vous serez capable d'analyser, de dimensionner et de documenter des composants mécaniques avec confiance et précision.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en conception de machines

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la conception d'organes de machines

  • Leçon 1 • Le processus de conception en ingénierie

    Couvre les étapes de conception itératives, de la définition du problème à la solution finale. Relie la méthodologie de conception aux flux de travail réels de développement de machines.

  • Leçon 2 • Équilibre statique et diagrammes du corps libre

    Analyse des forces statiques et des moments appliqués aux éléments de machine. Fournit la base analytique pour les calculs ultérieurs de contrainte et de flèche.

  • Leçon 3 • Propriétés des matériaux et sélection

    Passe en revue les propriétés mécaniques, thermiques et chimiques des matériaux pertinentes pour les composants de machines. Établit la base pour des décisions éclairées de sélection des matériaux.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de la sécurité et du risque en conception

    Introduit le coefficient de sécurité, les marges de conception et les méthodes de base d'évaluation des risques. Cadre la sécurité comme une exigence de conception quantitative tout au long du cours.

  • Leçon 5 • Unités, normes et cahiers des charges

    Introduit les systèmes d'unités SI et usuelles, la notation des tolérances et les normes industrielles. Assure une communication cohérente dans les documents de conception.

Chapitre 2Voir les détails

Contraintes, déformations et théories de rupture

  • Leçon 1 • Théories de rupture statique

    Compare les critères de rupture ductile et fragile pour les composants chargés statiquement. Permet la sélection de la théorie appropriée en fonction du comportement du matériau.

  • Leçon 2 • Analyse des charges combinées

    Applique la superposition aux éléments soumis à des charges axiales, de flexion et de torsion simultanées. Prépare les étudiants à des scénarios réalistes de composants de machine à charges multiples.

  • Leçon 3 • Analyse de la flèche et de la rigidité

    Calcule les flèches des poutres et des arbres à l'aide de méthodes d'intégration et d'énergie. Relie les exigences de rigidité aux performances fonctionnelles et aux contraintes d'alignement.

  • Leçon 4 • Concentrations de contraintes

    Explique les discontinuités géométriques qui amplifient la contrainte locale dans les pièces de machine. Introduit les facteurs de concentration de contraintes et leur application aux calculs de conception.

  • Leçon 5 • Contrainte axiale, de cisaillement et de flexion

    Dérive les distributions de contrainte normale et de cisaillement dans les barres, les poutres et les arbres. Établit les formules de contrainte utilisées dans toutes les analyses ultérieures de composants.

Chapitre 3Voir les détails

Conception à la fatigue et prévision de durée de vie

  • Leçon 1 • Courbes S-N et limites d'endurance

    Introduit les diagrammes contrainte-durée de vie et les concepts de limite d'endurance pour les matériaux ferreux et non ferreux. Fournit la base quantitative pour la conception à durée de vie infinie.

  • Leçon 2 • Diagrammes de contrainte moyenne et de contrainte alternée

    Utilise les diagrammes de Goodman, Gerber et Soderberg pour évaluer la fatigue sous contrainte moyenne non nulle. Permet la conception à durée de vie sûre pour les composants soumis à des charges statiques et cycliques combinées.

  • Leçon 3 • Mécanismes de rupture par fatigue

    Décrit l'initiation des fissures, leur propagation et la rupture finale sous contrainte cyclique. Relie les mécanismes d'endommagement microscopiques aux implications macroscopiques pour la conception.

  • Leçon 4 • Facteurs de modification de la limite d'endurance

    Applique les facteurs de correction d'état de surface, de taille, de fiabilité et de chargement à la limite d'endurance. Produit des estimations réalistes de la résistance à la fatigue pour les composants réels.

  • Leçon 5 • Endommagement cumulatif et charge à amplitude variable

    Applique la règle de Miner et le comptage de cycles aux composants avec des historiques de charge variables. Étend l'analyse de fatigue à des spectres de service réalistes au-delà des essais à amplitude constante.

Chapitre 4Voir les détails

Arbres, clavettes et accouplements

  • Leçon 1 • Accouplements rigides et flexibles

    Compare les accouplements rigides, à mâchoires, à disque et à joint universel pour la capacité de couple et le désalignement. Guide la sélection de l'accouplement en fonction de la puissance, de la vitesse et des conditions d'alignement.

  • Leçon 2 • Flèche de l'arbre et vitesse critique

    Calcule les flèches latérales et angulaires et détermine les vitesses de tourbillonnement critiques. Assure que la rigidité de l'arbre répond aux exigences d'alignement des roulements et d'évitement des vibrations.

  • Leçon 3 • Conception de l'arbre pour la résistance et la fatigue

    Applique les critères de fatigue en flexion et torsion combinées à la conception d'arbres tournants. Intègre la concentration de contraintes, la limite d'endurance et le coefficient de sécurité dans le dimensionnement de l'arbre.

  • Leçon 4 • Clavettes, cannelures et ajustements avec serrage

    Analyse la contrainte de cisaillement et de pression dans les clavettes et cannelures transmettant le couple aux moyeux. Couvre la conception des ajustements avec serrage pour les connexions moyeu-arbre sans clavette.

Chapitre 5Voir les détails

Roulements et lubrification

  • Leçon 1 • Types et géométrie des roulements à éléments roulants

    Passe en revue les configurations de roulements à billes, à rouleaux, coniques et de butée et leurs capacités de charge. Établit les relations géométriques et cinématiques régissant les performances des roulements.

  • Leçon 2 • Analyse de la charge et de la durée de vie des roulements

    Applique la charge dynamique de base et les équations de durée de vie L10 à la sélection des roulements. Incorpore les charges radiales et axiales combinées à l'aide de calculs de charge équivalente.

  • Leçon 3 • Montage et étanchéité des roulements

    Aborde la sélection de l'ajustement, la précharge et les méthodes de positionnement axial pour les assemblages de roulements. Couvre les types de joints pour empêcher la perte de lubrifiant et l'entrée de contaminants.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de la lubrification et sélection du lubrifiant

    Couvre la viscosité, l'indice de viscosité et les régimes de lubrification, de la limite au film complet. Relie les propriétés du lubrifiant aux conditions de fonctionnement du roulement et à la durée de vie.

  • Leçon 5 • Conception des paliers lisses

    Analyse la pression du film hydrodynamique dans les paliers lisses à l'aide de l'analyse de Sommerfeld. Détermine l'épaisseur minimale du film, le frottement et la génération de chaleur pour la validation de la conception.

Chapitre 6Voir les détails

Engrenages et éléments de transmission de puissance

  • Leçon 1 • Conception des transmissions par courroie, chaîne et flexible

    Conçoit des transmissions par courroie trapézoïdale, courroie synchrone et chaîne à rouleaux pour les besoins en puissance et en vitesse. Sélectionne les composants de transmission à l'aide des valeurs nominales du catalogue et des ajustements du facteur de service.

  • Leçon 2 • Conception des engrenages à vis sans fin et coniques

    Étend l'analyse des engrenages aux transmissions par vis sans fin et aux engrenages coniques droits ou spiraux. Couvre le rendement, les charges axiales et les considérations de montage uniques à ces configurations.

  • Leçon 3 • Durabilité de surface et usure des engrenages

    Calcule la contrainte de contact hertzienne et la compare à la résistance admissible au pitting. Aborde le grippage, l'usure abrasive et les exigences de dureté de surface pour la longévité des engrenages.

  • Leçon 4 • Géométrie et cinématique des engrenages

    Définit la géométrie de la denture en développante, le pas, l'angle de pression et les relations du rapport de transmission. Fournit la base géométrique pour toutes les analyses ultérieures de contrainte et d'usure des engrenages.

  • Leçon 5 • Résistance à la flexion de la denture

    Applique l'équation de Lewis et la méthode de contrainte de flexion AGMA aux engrenages droits et hélicoïdaux. Détermine la contrainte de flexion admissible et la largeur de face requise pour des charges données.

Chapitre 7Voir les détails

Fixations, joints et connexions soudées

  • Leçon 1 • Mécanique des fixations filetées

    Analyse la géométrie du filetage, les relations couple-tension et la mécanique de précharge des boulons. Établit la base mécanique pour tous les calculs de conception d'assemblages boulonnés.

  • Leçon 2 • Nappes de boulons sous cisaillement et moment

    Analyse les groupes de boulons chargés en cisaillement direct, cisaillement excentré et traction-cisaillement combinés. Détermine le boulon critique et la taille de boulon requise pour des géométries de joint complexes.

  • Leçon 3 • Analyse de l'assemblage boulonné sous charge externe

    Modélise la rigidité du joint, le partage de charge entre le boulon et les pièces, et les critères de séparation. Applique le diagramme du joint pour déterminer la charge de fatigue du boulon et les coefficients de sécurité.

  • Leçon 4 • Conception des joints soudés et analyse des contraintes

    Calcule la contrainte à la gorge des soudures d'angle et à pleine pénétration sous charges axiales, de flexion et de torsion. Applique les propriétés du groupe de soudure pour dimensionner les soudures pour des conditions statiques et de fatigue.

  • Leçon 5 • Joints adhésifs et assemblages avec serrage

    Couvre la distribution de la contrainte de cisaillement dans les joints à recouvrement collés et les assemblages avec serrage. Fournit des directives de conception pour les connexions permanentes et semi-permanentes non filetées.

Chapitre 8Voir les détails

Ressorts, embrayages et freins

  • Leçon 1 • Analyse des freins à tambour et à disque

    Calcule le couple de freinage, la force d'actionnement et l'auto-énergie pour les freins à tambour et à disque. Aborde la capacité thermique et la résistance à l'évanouissement pour une conception de frein sûre.

  • Leçon 2 • Ressorts de torsion et à lames

    Analyse la contrainte et la flèche dans les configurations de barre de torsion et de ressort à lames multiples. Étend la conception des ressorts aux applications de suspension automobiles et industrielles.

  • Leçon 3 • Conception des embrayages à disque et coniques

    Dérive la capacité de couple pour les embrayages à disque et coniques sous des hypothèses de pression uniforme et d'usure. Sélectionne les matériaux de friction et les forces d'actionnement pour la transmission de couple requise.

  • Leçon 4 • Ressorts hélicoïdaux de compression et d'extension

    Applique le facteur de correction de Wahl et l'indice de ressort aux calculs de contrainte et de flèche. Couvre le flambement, la fréquence naturelle et la conception à la fatigue pour les applications dynamiques de ressorts.

  • Leçon 5 • Conception du stockage d'énergie et des volants d'inertie

    Conçoit des volants d'inertie pour limiter les fluctuations de vitesse dans les machines avec des demandes de couple cycliques. Calcule le moment d'inertie requis et vérifie la contrainte de jante pour un fonctionnement sûr.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie mécanique prêts à dépasser la théorie des manuels.

  • Jeunes ingénieurs qui ont du mal à traduire l'analyse des contraintes en conceptions réelles.

  • Concepteurs de produits cherchant une connaissance structurelle plus approfondie pour les systèmes mécaniques.

  • Ingénieurs de maintenance souhaitant comprendre pourquoi les composants mécaniques tombent réellement en défaillance.

  • Personnes en reconversion professionnelle venant de la physique ou de la science des matériaux et accédant à des postes de conception mécanique.

Ce que disent nos apprenants

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 besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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