
Formation Topsolid
La formation TopSolid vous fait passer des bases de l'interface à la programmation CAM avancée, à la modélisation de surfaces et à la gestion d'assemblage en un cours structuré. Vous construirez des pièces mécaniques réelles, générerez des dessins prêts pour la production et programmerez des parcours d'outil CNC à l'aide d'outils CAM intégrés. Chaque module est conçu pour les ingénieurs et les concepteurs qui ont besoin de compétences TopSolid pratiques et opérationnelles rapidement.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours couvre le workflow complet de TopSolid, en commençant par la configuration de l'espace de travail et le dessin 2D, puis en progressant vers la modélisation 3D paramétrique, la conception de surfaces et la gestion d'assemblage multicomposant. Vous apprendrez à appliquer le dimensionnement et le tolérancement géométriques, à générer des nomenclatures des matériaux automatisées et à produire des dessins conformes aux normes de l'industrie. Les modules de FAO vous apprennent à programmer le fraisage 2,5 axes, l'usinage de surfaces 3 axes et les opérations de tournage avec une vérification complète du parcours d'outil. Les sujets complémentaires incluent la conception de tôlerie, les fondamentaux de la conception de moules, la simulation par EF et l'automatisation basée sur les macros. À terme, vous aurez les compétences pour gérer des projets complets de la conception à la fabrication dans TopSolid.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation Topsolid
Comment vous pratiquez Formation Topsolid
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 détailsInterface TopSolid et Configuration de l'Espace de Travail
Interface TopSolid et Configuration de l'Espace de Travail
Leçon 1 • Navigation dans l'Interface TopSolid
Présente les menus, les barres d'outils et l'arborescence des documents. Établit la conscience spatiale nécessaire pour toutes les tâches de modélisation ultérieures.
Leçon 2 • Configuration de l'Espace de Travail et de l'Affichage
Enseigne les modes d'affichage, les orientations de vue et les options de rendu. Des paramètres d'affichage corrects accélèrent la modélisation et réduisent les erreurs visuelles.
Leçon 3 • Gestion de Projet et de Fichiers
Couvre la création, la sauvegarde et l'organisation des projets TopSolid. Une gestion de fichiers appropriée prévient la perte de données et soutient la collaboration en équipe.
Leçon 4 • Outils de Souris, de Clavier et de Sélection
Établit des habitudes de saisie efficaces à l'aide des commandes de la souris et des raccourcis clavier. Des techniques de sélection efficaces réduisent les actions répétitives tout au long du cours.
Leçon 5 • Unités, Normes et Préférences
Configure les unités de mesure, les tolérances et les préférences système. Des normes cohérentes assurent la précision du modèle dès la première esquisse.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de l'Esquisse 2D et des Contraintes
Fondamentaux de l'Esquisse 2D et des Contraintes
Leçon 1 • Contraintes Géométriques
Applique les contraintes de coïncidence, de parallélisme, de perpendicularité et de tangence. Les contraintes géométriques définissent l'intention de forme indépendamment des dimensions.
Leçon 2 • Contraintes Dimensionnelles et Équations
Pilote la géométrie de l'esquisse avec des dimensions linéaires, angulaires et radiales. Les équations paramétriques lient les dimensions pour capturer l'intention de conception.
Leçon 3 • Environnement et Outils d'Esquisse
Présente le plan d'esquisse, la barre d'outils d'esquisse et les primitives de dessin. La compréhension de l'environnement d'esquisse est un prérequis pour toute modélisation volumique.
Leçon 4 • Validation de l'Esquisse et Bonnes Pratiques
Diagnostique les esquisses sous-contraintes et sur-contraintes. Des esquisses propres et entièrement contraintes préviennent les échecs de modélisation en aval.
Leçon 5 • Géométrie d'Esquisse Avancée
Couvre les splines, les lignes de construction et les motifs d'esquisse. Ces outils traitent les profils complexes requis par les fonctions volumiques avancées.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsFonctions de Base de la Modélisation de Pièces 3D
Fonctions de Base de la Modélisation de Pièces 3D
Leçon 1 • Opérations Booléennes et de Modification
Applique les opérations d'union, de soustraction et d'intersection pour combiner des solides. Les outils booléens permettent de réaliser des géométries complexes à partir de blocs de construction simples.
Leçon 2 • Fonctions d'Extrusion et de Révolution
Crée des solides en extrudant et en faisant tourner des profils d'esquisse fermés. Ces deux opérations constituent la base de la plupart des géométries de pièces mécaniques.
Leçon 3 • Fonctions de Balayage et de Lissage
Génère une géométrie complexe le long de trajectoires et entre plusieurs profils. Le balayage et le lissage étendent la capacité de modélisation au-delà des formes prismatiques.
Leçon 4 • Fonctions de Réseau et de Miroir
Répète les fonctions à l'aide de réseaux linéaires, circulaires et de miroirs. Les réseaux imposent la symétrie de conception et réduisent l'effort de modélisation redondant.
Leçon 5 • Congés, Chanfreins et Trous
Ajoute des traitements d'arête et des fonctions de trou standard aux pièces. Ces détails sont essentiels pour la fabricabilité et l'ajustement en assemblage.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception Paramétrique et Gestion de l'Arborescence des Fonctions
Conception Paramétrique et Gestion de l'Arborescence des Fonctions
Leçon 1 • Édition et Mise à Jour des Modèles
Modifie les fonctions, dimensions et esquisses existantes pour mettre à jour les modèles. Des flux de travail d'édition efficaces réduisent le temps de reprise dans les cycles de conception itératifs.
Leçon 2 • Intention de Conception et Stratégie de Modélisation
Applique des stratégies de modélisation qui préservent l'intention de conception à travers les modifications. Une sélection correcte des références prévient les défaillances en cascade lors des éditions.
Leçon 3 • Configurations et Variantes de Conception
Gère plusieurs configurations de pièces à partir d'un seul fichier de modèle. Les configurations soutiennent les familles de produits sans dupliquer la géométrie.
Leçon 4 • Paramètres et Variables
Crée des paramètres nommés et les lie aux dimensions du modèle. Les variables paramétriques permettent une itération rapide de la conception et des stratégies de familles de pièces.
Leçon 5 • Compréhension de l'Arborescence des Fonctions
Explique l'ordre des fonctions, les relations parent-enfant et l'organisation de l'arbre. Un arbre bien géré est essentiel pour des éditions fiables du modèle.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation de Surfaces et Conception Hybride
Modélisation de Surfaces et Conception Hybride
Leçon 1 • Analyse de la Qualité des Surfaces
Évalue la qualité des surfaces à l'aide d'outils d'analyse de courbure, de zébrures et de dépouille. Les contrôles qualité préviennent les défauts de fabrication avant la génération des trajectoires d'outil.
Leçon 2 • Conversion de Surfaces en Solides
Ferme les corps surfaciques et les convertit en géométrie solide. Cette étape fait le pont entre la modélisation de surface et les opérations de fabrication en aval.
Leçon 3 • Outils de Surface Libre
Utilise l'édition de points de contrôle et les outils de déformation pour les formes organiques. Les outils de surface libre permettent une géométrie sculptée non réalisable avec des fonctions pilotées par esquisse.
Leçon 4 • Fondamentaux de la Création de Surfaces
Présente les surfaces planes, extrudées et révolutionnées comme outils de modélisation. Les surfaces étendent la capacité de conception au-delà des flux de travail uniquement solides.
Leçon 5 • Édition de Surfaces et Continuité
Détoure, prolonge et adapte les surfaces pour obtenir une continuité lisse. Le contrôle de la continuité est essentiel pour les conceptions esthétiques et aérodynamiques.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception et Gestion d'Assemblages
Conception et Gestion d'Assemblages
Leçon 1 • Analyse d'Interférences et de Jeu
Détecte les collisions et mesure les jeux entre les composants d'un assemblage. La détection précoce des interférences prévient des modifications de conception coûteuses après la fabrication.
Leçon 2 • Environnement et Structure d'Assemblage
Présente l'espace de travail d'assemblage, l'insertion de composants et la structure arborescente. Une structure d'assemblage claire soutient la collaboration et la gestion des modifications.
Leçon 3 • Simulation et Mouvement d'Assemblage
Anime le mouvement d'assemblage pour valider le comportement cinématique des mécanismes. La simulation de mouvement confirme la fonction de conception avant le prototypage physique.
Leçon 4 • Sous-Assemblages et Hiérarchie
Organise les composants en sous-assemblages pour une gestion modulaire de la conception. La hiérarchie des sous-assemblages reflète la structure réelle du produit et simplifie la réutilisation.
Leçon 5 • Contraintes et Accouplements d'Assemblage
Applique des contraintes de coïncidence, de concentricité et de distance pour positionner les pièces. Des contraintes correctes définissent les relations fonctionnelles entre les composants.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsMise en Plan Technique et Annotation
Mise en Plan Technique et Annotation
Leçon 1 • Tolérancement Géométrique et Dimensionnel
Applique les symboles GD&T pour contrôler la forme, l'orientation et la position. Le GD&T communique les exigences fonctionnelles plus précisément que les tolérances dimensionnelles.
Leçon 2 • Dimensions et Tolérances
Place des dimensions linéaires, angulaires et ordonnées avec des spécifications de tolérance. Un dimensionnement précis conduit à des résultats corrects de fabrication et d'inspection.
Leçon 3 • Génération et Disposition des Vues
Projette des vues orthogonales, en coupe et de détail à partir de modèles 3D. Une disposition correcte des vues communique la géométrie de la pièce sans ambiguïté.
Leçon 4 • Environnement de Mise en Plan et Modèles
Configure les feuilles de plan, les cartouches et les modèles standard. Des modèles cohérents garantissent que les plans répondent aux normes organisationnelles et industrielles.
Leçon 5 • Nomenclatures et Sortie de Plans
Génère des nomenclatures automatisées et exporte les plans vers des formats standard. Des nomenclatures et exportations précises relient la conception à l'approvisionnement et à la fabrication.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsProgrammation CAM et Stratégies d'Usinage
Programmation CAM et Stratégies d'Usinage
Leçon 1 • Usinage de Surfaces 3 Axes
Génère des trajectoires d'outil d'ébauche et de finition pour des surfaces 3D complexes. Les stratégies d'usinage de surface utilisent directement les modèles solides et surfaciques créés précédemment.
Leçon 2 • Environnement et Configuration FAO
Configure l'espace de travail FAO, les définitions de machine et la géométrie de brut. Une configuration correcte garantit que les trajectoires d'outil sont générées pour la machine cible.
Leçon 3 • Opérations de Tournage et Tournage-Fraisage
Programme les cycles de tournage et les opérations combinées de tournage-fraisage. L'intégration du tournage étend la FAO TopSolid à la fabrication de pièces rotationnelles.
Leçon 4 • Vérification des Trajectoires d'Outil et Sortie CN
Simule les trajectoires d'outil, détecte les collisions et publie le code CN vérifié. La simulation prévient les collisions machine et la mise au rebut avant le début de la coupe.
Leçon 5 • Opérations de Fraisage 2.5 Axes
Programme les cycles de surfaçage, de poches, de contournage et de perçage. Ces opérations couvrent la majorité des exigences d'usinage des pièces prismatiques.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Ingénieurs mécaniciens : cherchant à ajouter TopSolid à leur ensemble de compétences existant en CAO.
Programmeurs CNC : souhaitant générer des trajectoires d'outils directement à partir de modèles 3D sans changer de logiciel.
Concepteurs de produits : prêts à dépasser la modélisation de base pour aborder les flux de travail de surfaces et d'assemblage.
Techniciens de fabrication : visant à lire, créer et valider des dessins techniques prêts pour la production.
Jeunes diplômés en génie : développant des compétences logicielles pratiques avant d'entrer sur le marché du travail.
Personnes en reconversion professionnelle venant du dessin technique : passant à des environnements de conception 3D paramétrique modernes.
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




















