
Formation en programmation CNC
Maîtrisez la programmation CNC de A à Z — des fondamentaux du G-code et du tournage jusqu'au logiciel FAO et à l'usinage 5 axes. Cette formation vous donne les connaissances techniques pratiques que les ateliers recherchent activement. Que vous débutiez dans le métier ou que vous montiez en compétences, vous serez prêt à programmer des pièces réelles sur des machines réelles.
Ce que vous allez apprendre:
Vous commencerez par les types de machines CNC, les axes et les systèmes de coordonnées, puis vous passerez à l'écriture de programmes en G-code et M-code à partir de zéro. Ensuite, vous aborderez les cycles prédéfinis, les sous-programmes et la programmation de tours avant d'entrer dans le logiciel FAO pour générer et simuler des trajectoires d'outils. La formation couvre également le bridage, le palpage sur machine et les procédures de configuration qui réduisent les erreurs de mesure sur l'atelier. Vous apprendrez des méthodes de contrôle qualité, notamment l'utilisation de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), l'interprétation du tolérancement géométrique (GD&T) et le contrôle statistique des procédés (SPC). Les sujets avancés incluent la programmation Macro B, les stratégies d'usinage à grande vitesse et les concepts 5 axes qui ouvrent la porte à des travaux à plus haute valeur ajoutée.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en programmation CNC
Comment vous pratiquez Formation en programmation CNC
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de l'usinage CNC
Fondamentaux de l'usinage CNC
Leçon 1 • Systèmes de coordonnées et décalages de pièce
Présente le positionnement absolu par rapport au positionnement incrémental et les systèmes de coordonnées machine par rapport à pièce. Les apprenants définissent les décalages de pièce pour positionner les pièces avec précision sur la table.
Leçon 2 • Types de machines CNC et applications
Couvre les fraiseuses, tours, défonceuses et machines EDM ainsi que leurs rôles industriels. Établit le contexte pour toutes les décisions de programmation ultérieures.
Leçon 3 • Axes machine et systèmes de mouvement
Explique les axes linéaires et rotatifs, les conventions d'étiquetage des axes et comment les servomoteurs et les moteurs pas à pas produisent un mouvement contrôlé. Relie le matériel aux commandes programmées.
Leçon 4 • Vitesses, avances et notions de base sur les matériaux
Enseigne le calcul de la vitesse de broche, de la vitesse d'avance et de la profondeur de passe pour les matériaux courants. Ces valeurs sont intégrées directement dans les programmes CNC sous forme de mots F et S.
Leçon 5 • Outils de coupe et porte-outils
Passe en revue les fraises en bout, les forets, les plaquettes et les barres d'alésage ainsi que les systèmes de porte-outils. La sélection correcte de l'outil affecte directement la stratégie du programme et la qualité de surface.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux des codes G et des codes M
Fondamentaux des codes G et des codes M
Leçon 1 • Sélection du plan et unités
Explique la sélection du plan G17/G18/G19 et le changement d'unité G20/G21. Des réglages corrects du plan et de l'unité évitent les erreurs dimensionnelles dans les arcs et les cycles prédéfinis.
Leçon 2 • Décalages de longueur et de diamètre d'outil
Enseigne la compensation de longueur d'outil G43/G44 et la compensation de rayon de fraise G41/G42. Les décalages dissocient la géométrie programmée des dimensions physiques de l'outil.
Leçon 3 • Structure et syntaxe du programme
Définit le numéro de programme, les numéros de séquence, les adresses de mots et les caractères de fin de bloc. Une base syntaxique correcte évite les alarmes du contrôleur et les erreurs d'analyse.
Leçon 4 • Codes M pour les fonctions machine
Présente les codes M de démarrage/arrêt de broche, de liquide de refroidissement, de changement d'outil et d'arrêt de programme. Les codes M contrôlent les fonctions machine auxiliaires que les codes G seuls ne peuvent pas adresser.
Leçon 5 • Codes G essentiels pour le mouvement
Couvre le positionnement rapide (G00), l'interpolation linéaire (G01) et l'interpolation circulaire (G02/G03). Ces codes modaux contrôlent toute la géométrie de la trajectoire d'outil dans un programme.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCycles prédéfinis et sous-programmes
Cycles prédéfinis et sous-programmes
Leçon 1 • Modalité des cycles prédéfinis et annulation
Explique comment les cycles prédéfinis restent actifs sur plusieurs positions de trous et comment G80 les annule. Une mauvaise gestion de la modalité des cycles est une source courante d'accidents.
Leçon 2 • Cycles prédéfinis de perçage et d'alésage
Couvre les cycles G81 à G89 pour le perçage, l'alésage, le brochage et le contre-alésage. Chaque cycle automatise la séquence de retrait et d'avance, éliminant l'écriture répétitive de blocs.
Leçon 3 • Formes de trous de boulon et coordonnées polaires
Programme les formes de trous de boulon circulaires en utilisant une entrée en coordonnées polaires ou des boucles paramétriques. Combine les cycles prédéfinis avec la logique de forme pour une programmation efficace de réseaux de trous.
Leçon 4 • Sous-programmes locaux et globaux
Présente les appels de sous-programmes M98/M99 et les sous-programmes locaux intégrés dans un programme principal. Les sous-programmes éliminent le code dupliqué pour les géométries répétées.
Leçon 5 • Sous-programmes paramétriques de type macro
Présente les sous-programmes pilotés par variables qui acceptent des arguments pour une réutilisation flexible. Les apprenants écrivent un seul sous-programme qui usine des formes de tailles variables.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsProgrammation de tournage et de tour
Programmation de tournage et de tour
Leçon 1 • Opérations de filetage et à outillage en rotation
Couvre le filetage à une seule passe avec G32/G92 et introduit le fraisage sur axe C avec outillage en rotation. La capacité d'outillage en rotation transforme un tour en centre d'usinage de tournage-fraisage.
Leçon 2 • Cycles prédéfinis de tournage G70–G76
Utilise le cycle d'ébauche G71, le cycle de finition G70 et le cycle de filetage G76 pour automatiser les opérations multi-passes. Ces cycles réduisent considérablement la longueur du programme de tour.
Leçon 3 • Coupes de dressage, de tournage et coniques
Programme les passes de dressage en ligne droite, le tournage OD/ID et les mouvements coniques inclinés en utilisant G01. Ce sont les opérations fondamentales d'enlèvement de matière sur un tour.
Leçon 4 • Opérations de gorges et de tronçonnage
Programme des gorges OD, ID et de face en utilisant des stratégies de plongée et d'oscillation, puis détache les pièces finies. Le gorgement nécessite une gestion minutieuse de l'avance et de la vitesse.
Leçon 5 • Système de coordonnées du tour et géométrie
Établit les axes X (diamètre) et Z (axial), la compensation du rayon de bec d'outil et l'emplacement du zéro de la pièce. La géométrie du tour diffère fondamentalement du fraisage et nécessite un traitement séparé.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsLogiciel FAO et génération de trajectoires d'outil
Logiciel FAO et génération de trajectoires d'outil
Leçon 1 • Post-traitement et sortie de fichier CN
Configure les paramètres du post-processeur pour correspondre à la syntaxe du contrôleur, puis produit et révise le fichier CN. Un post-processeur correctement configuré élimine l'édition manuelle du code après la sortie.
Leçon 2 • Simulation et vérification de la trajectoire d'outil
Exécute une simulation d'enlèvement de matière et une détection de collision avant de poster le code. La simulation détecte les collisions et les pénétrations qui endommageraient les pièces ou les machines.
Leçon 3 • Trajectoires d'outil pour l'usinage de surfaces 3D
Applique des stratégies de finition parallèle, en forme de coquille Saint-Jacques et de trace de crayon pour usiner des surfaces sculptées. La qualité de la finition de surface dépend du pas, de la tolérance et du choix de la stratégie.
Leçon 4 • Aperçu du flux de travail et de l'interface FAO
Cartographie le processus FAO de bout en bout, de l'importation du modèle à la sortie du fichier CN. La compréhension du flux de travail complet évite les erreurs à chaque étape de transition.
Leçon 5 • Stratégies de trajectoire d'outil de fraisage 2D
Crée des trajectoires d'outil de contour, de poche et de perçage pour des pièces prismatiques en utilisant des opérations FAO 2D. Ces stratégies couvrent la majorité du travail de fraisage de production.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMontage de pièce, configuration et palpage
Montage de pièce, configuration et palpage
Leçon 1 • Palpage tactile sur machine
Programme des cycles de palpeur tactile pour localiser automatiquement les bords, les alésages et les surfaces de la pièce. Le palpage remplace la mesure manuelle et alimente directement les données de décalage vers le contrôleur.
Leçon 2 • Alignement de la pièce et définition de la référence
Utilise des localisateurs de bords, des comparateurs à cadran et des barres d'essai pour aligner les pièces et établir les références. Un réglage précis de la référence est le fondement de la précision dimensionnelle.
Leçon 3 • Réglage de l'outil et mesure de la longueur
Mesure les décalages de longueur d'outil à l'aide de bras de réglage, de systèmes laser et de calibrage manuel. Des données précises de longueur d'outil évitent les collisions sur l'axe Z et les erreurs dimensionnelles.
Leçon 4 • Dispositifs de montage de pièce et sélection
Compare les étaux, les mandrins, les montages et les tables à vide pour les applications de fraisage et de tournage. Le choix du montage affecte la rigidité, l'accès et le temps de cycle.
Leçon 5 • Montage multi-pièces et systèmes de palettes
Conçoit des programmes pour des décalages de pièce multiples et des systèmes de changement de palette afin de maximiser l'utilisation de la broche. Les configurations multi-pièces multiplient la production sans augmenter le nombre de cycles.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsContrôle qualité et inspection
Contrôle qualité et inspection
Leçon 1 • Instruments de mesure de précision
Couvre les micromètres, les pieds à coulisse, les jauges d'alésage et les marbres pour la vérification dimensionnelle. La sélection de l'instrument et la technique appropriée déterminent directement la précision de la mesure.
Leçon 2 • Processus d'inspection de la première pièce
Mène une inspection structurée de la première pièce pour valider qu'un nouveau programme produit des pièces conformes. L'approbation de l'IPP est requise avant le début des séries de production complètes.
Leçon 3 • Interprétation de la cotation et tolérancement géométrique pour les usineurs
Lit les indications de planéité, de perpendicularité, de position vraie et de faux-rond sur les dessins techniques. La cotation et tolérancement géométrique définit les exigences fonctionnelles que l'inspection doit vérifier.
Leçon 4 • Programmation et fonctionnement de la MMT
Programme une machine à mesurer tridimensionnelle pour mesurer des formes automatiquement et générer des rapports d'inspection. Les données de la MMT fournissent une preuve objective de la conformité.
Leçon 5 • Notions de base sur le contrôle statistique des processus
Applique des cartes de contrôle et une analyse Cpk pour surveiller la stabilité et la capabilité du processus. Les données du CSP guident les ajustements de décalage avant que les pièces ne sortent de la tolérance.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsProgrammation avancée et optimisation
Programmation avancée et optimisation
Leçon 1 • Procédures de vérification de programme et de marche à vide
Exécute des procédures structurées de marche à vide, de pas à pas et de maintien d'avance avant d'usiner la première pièce. Une routine de vérification disciplinée évite les accidents et la mise au rebut sur les nouveaux programmes.
Leçon 2 • Stratégies d'usinage à grande vitesse
Applique le fraisage trochoïdal, les trajectoires à charge de copeau constante et la mise en mémoire tampon anticipée pour augmenter les taux d'enlèvement de matière. L'UGV prolonge la durée de vie de l'outil tout en réduisant le temps de cycle.
Leçon 3 • Concepts d'usinage simultané 5 axes
Présente le plan de travail incliné (G68.2), le TCPC et le mouvement simultané 5 axes pour les géométries complexes. La capacité 5 axes élimine les configurations multiples et améliore la qualité de surface.
Leçon 4 • Programmation Macro B et variables
Utilise des variables système et locales, des opérateurs arithmétiques et un flux de contrôle pour écrire des programmes adaptatifs. Les macros permettent aux programmes de réagir aux données mesurées et aux états de la machine.
Leçon 5 • Analyse et réduction du temps de cycle
Identifie le temps de non-coupe, le gaspillage en positionnement rapide et les frais généraux de changement d'outil en utilisant l'analyse de programme. La réduction systématique du temps de non-coupe abaisse directement le coût par pièce.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Opérateur machiniste : prêt à passer à la programmation et à prendre plus de responsabilités.
Personne en reconversion : attirée par la fabrication de précision et cherchant un point d'entrée structuré.
Étudiant en génie mécanique : souhaitant acquérir des compétences pratiques en programmation pour compléter sa formation académique.
Technicien de fabrication : visant à élargir son rôle vers le développement et l'optimisation des procédés.
Fabricant amateur : utilisant une fraiseuse CNC personnelle et souhaitant aller au-delà des paramètres logiciels de base.
Apprenti en outillage : construisant des connaissances fondamentales pour accélérer sa progression vers le statut de compagnon.
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...

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 les vidéos sont présentées et transcrites, 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.

Formations principales
FAQ
Qui est Dedika ?
Le certificat est-il valable au Cameroun ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail du cours ?
Comment sont les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?
Cours PDF




















