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Cours d'architecture navale
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Cours d'architecture navale

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Maîtrisez l'ensemble des fondements techniques de l'architecture navale, de l'hydrostatique et de la stabilité à la conception structurale et à la propulsion. Ce cours vous fait parcourir chaque discipline essentielle que les architectes navals professionnels appliquent sur des projets de navires réels. Que vous entriez dans le domaine ou que vous fassiez évoluer votre carrière, vous acquerrez les connaissances rigoureuses et pratiques exigées par l'industrie maritime.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous développerez une compréhension approfondie de la géométrie du navire, de la flottabilité et de la théorie de la stabilité, y compris en conditions intactes et avariées. Vous apprendrez à analyser les composantes de la résistance, à estimer les besoins en puissance et à évaluer les performances de l'hélice. Ce cours couvre les principes de conception structurale, les règles des sociétés de classification et l'analyse de la résistance de la poutre-coque. Vous étudierez également les mouvements du navire par mer agitée, les critères de tenue à la mer et le cadre réglementaire international régissant la conception des navires. Les sujets avancés incluent l'optimisation de la carène basée sur la CFD, les stratégies d'efficacité énergétique et les technologies de propulsion alternatives. À la fin, vous serez en mesure de contribuer à chaque phase du processus de conception d'un navire.

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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

Fondations de l'architecture navale

  • Leçon 1 • Géométrie et nomenclature du navire

    Établit le système de coordonnées, les dimensions principales et les conventions de dénomination utilisées dans toute l'architecture navale. Fournit le vocabulaire nécessaire à tout travail technique ultérieur.

  • Leçon 2 • Principes d'hydrostatique et de flottabilité

    Couvre le principe d'Archimède, le déplacement et le calcul de la force de flottabilité. Relie la théorie de l'équilibre statique aux scénarios pratiques de chargement du navire.

  • Leçon 3 • Lecture et interprétation des plans du navire

    Enseigne comment extraire les données dimensionnelles et structurelles des plans d'ensemble et des plans de formes. Prépare les étudiants à utiliser les plans comme références d'ingénierie principales.

  • Leçon 4 • Coefficients de forme du navire

    Présente les coefficients de bloc, prismatique, de surface de flottaison et de section au maître comme mesures de la plénitude de la coque. Ces coefficients relient la forme de la coque à la résistance et à la capacité.

Chapitre 2Voir les détails

Théorie et calculs de stabilité

  • Leçon 1 • Fondamentaux de la stabilité statique

    Définit le métacentre, la hauteur métacentrique et le bras de levier de redressement comme mesures de la résistance d'un navire à la gîte. Établit les fondations de toutes les évaluations de stabilité.

  • Leçon 2 • Conditions de chargement et assiette

    Couvre comment la cargaison, le ballast et les consommables affectent le tirant d'eau, l'assiette et la stabilité. Les étudiants calculent les conditions de chargement pour vérifier la conformité aux critères de stabilité.

  • Leçon 3 • Effet de surface libre et de cargaison liquide

    Quantifie la réduction du GM effectif causée par les citernes avec ballast et le mouvement de la cargaison liquide. Aborde les stratégies d'atténuation pratiques pour la stabilité opérationnelle.

  • Leçon 4 • Stabilité après avarie et envahissement

    Analyse le comportement du navire après une brèche de coque en utilisant les méthodes de perte de carène et de poids ajouté. Prépare les étudiants à évaluer le cloisonnement et la survivabilité aux avaries.

  • Leçon 5 • Expérience de stabilité et détermination de KG

    Explique la procédure de détermination expérimentale du centre de gravité d'un navire. Des valeurs KG précises sont des données d'entrée essentielles pour tous les calculs de stabilité ultérieurs.

Chapitre 3Voir les détails

Fondamentaux de la résistance et de la propulsion

  • Leçon 1 • Composantes de la résistance du navire

    Décompose la résistance totale en composantes de frottement, de formation de vagues, de pression visqueuse et d'appendices. Comprendre chaque composante guide l'optimisation de la forme de la coque.

  • Leçon 2 • Estimation de la puissance et adaptation du moteur

    Applique les données de résistance et de propulsion pour estimer la puissance effective, la puissance à l'hélice et la puissance au frein. Les étudiants adaptent la sortie du moteur à la demande de l'hélice sur toute la plage de vitesse.

  • Leçon 3 • Essais sur modèle et lois d'échelle

    Explique l'échelle de Froude, les procédures de bassin de carènes et l'extrapolation des résultats du modèle à l'échelle réelle. Les essais sur modèle restent le principal outil de validation pour les prédictions de résistance.

  • Leçon 4 • Théorie et conception de l'hélice

    Couvre la théorie du disque actionneur, la théorie de l'élément de pale et les paramètres géométriques clés de l'hélice. Les étudiants relient la conception de l'hélice aux exigences de poussée et de rendement.

  • Leçon 5 • Interaction coque-hélice

    Aborde le sillage, la déduction de poussée et le rendement relatif rotatif comme facteurs d'interaction. Ces facteurs relient les performances de l'hélice isolée aux performances derrière la coque.

Chapitre 4Voir les détails

Principes de conception structurelle du navire

  • Leçon 1 • Analyse de la résistance de la poutre-coque

    Applique la théorie des poutres à la section transversale du navire pour calculer la contrainte de flexion et le module de résistance. L'analyse de la poutre-coque détermine si la structure primaire répond aux exigences de résistance.

  • Leçon 2 • Systèmes de membrures transversaux et longitudinaux

    Compare les dispositions transversales, longitudinales et combinées pour différents types de navires. L'espacement et l'orientation des membrures affectent directement l'efficacité structurelle et le poids.

  • Leçon 3 • Flambement et résistance locale

    Aborde le flambement des tôles, le flambement des raidisseurs et les concentrations de contraintes locales aux ouvertures et aux connexions. Les défaillances locales peuvent initier un effondrement structural progressif.

  • Leçon 4 • Règles de la Société de classification pour l'échantillonnage

    Présente la détermination de l'échantillonnage basée sur les règles, telle qu'utilisée par les sociétés de classification pour les navires en acier et en aluminium. La conformité aux règles est la voie standard vers l'approbation structurelle.

  • Leçon 5 • Charges agissant sur les structures du navire

    Identifie les charges statiques, dynamiques et induites par les vagues, y compris le moment fléchissant en eau calme et le moment fléchissant dû aux vagues. La caractérisation des charges est le prérequis pour toute analyse structurelle.

Chapitre 5Voir les détails

Mouvements du navire et tenue à la mer

  • Leçon 1 • Opérateurs de réponse d'amplitude

    Explique comment les RAO quantifient la réponse du mouvement du navire par unité d'amplitude de vague sur différentes fréquences. Les RAO sont la fonction de transfert principale reliant l'entrée de la vague à la sortie du navire.

  • Leçon 2 • Six degrés de liberté dans les vagues

    Définit les mouvements de cavalement, embardée, pilonnement, roulis, tangage et lacet ainsi que leurs relations de couplage. Comprendre le couplage des mouvements est essentiel pour une prédiction précise de la tenue à la mer.

  • Leçon 3 • Réduction du roulis et contrôle du mouvement

    Évalue les dispositifs passifs et actifs de réduction du roulis, y compris les quilles de roulis, les stabilisateurs à ailerons et les citernes anti-roulis. La sélection du dispositif équilibre l'efficacité, le coût et la pénalité de traînée.

  • Leçon 4 • Spectres de vagues océaniques et statistiques

    Couvre la représentation des vagues irrégulières à l'aide de spectres d'énergie et de paramètres d'état de mer statistiques. Les méthodes spectrales relient les données environnementales aux prédictions de réponse du navire.

  • Leçon 5 • Critères de tenue à la mer et exploitabilité

    Applique les statistiques de mouvement aux limites d'exploitabilité telles que l'accélération, le tossage et l'envahissement du pont. L'analyse d'exploitabilité quantifie le pourcentage de temps pendant lequel un navire peut accomplir sa mission.

Chapitre 6Voir les détails

Cadre réglementaire et classification

  • Leçon 1 • Exigences de conformité environnementale

    Aborde les règles de prévention de la pollution couvrant les hydrocarbures, les eaux usées, les déchets, les émissions atmosphériques et les eaux de ballast. La conformité environnementale est de plus en plus centrale dans les décisions de conception des navires.

  • Leçon 2 • Organismes internationaux de réglementation maritime

    Identifie les rôles de l'Organisation maritime internationale, des États du pavillon, des États du port et des sociétés de classification dans le système réglementaire. Comprendre l'autorité de chaque acteur permet d'éviter les lacunes de conformité.

  • Leçon 3 • Conventions de sécurité et de ligne de charge

    Couvre les conventions internationales régissant le cloisonnement, la stabilité et l'attribution du franc-bord. Ces conventions fixent les normes de sécurité minimales pour tous les navires de haute mer.

  • Leçon 4 • Règles de classification et approbation des plans

    Explique le processus d'approbation des plans, les jalons de visite et la délivrance de certificats par les sociétés de classification. Les concepteurs doivent aligner les livrables sur les exigences de soumission à la classe.

  • Leçon 5 • Gestion de la sécurité et code ISM

    Présente le Code international de gestion de la sécurité comme cadre pour les systèmes de sécurité à bord et de prévention de la pollution. Les concepteurs doivent prendre en compte les exigences du SMS pendant la phase de conception.

Chapitre 7Voir les détails

Processus et méthodologie de conception du navire

  • Leçon 1 • Développement de l'arrangement général

    Traduit les exigences fonctionnelles en dispositions spatiales des machines, de la cargaison, de l'habitation et des systèmes de sécurité. L'arrangement général est le principal document de communication de conception.

  • Leçon 2 • Estimation du poids et du centre de gravité

    Établit une structure de décomposition du poids couvrant l'acier, l'armement, les machines et les marges. Des estimations précises du poids et du centre de gravité sont des données d'entrée critiques pour les calculs de stabilité et d'assiette.

  • Leçon 3 • Dimensionnement paramétrique et basé sur la régression

    Utilise des relations statistiques issues de navires existants pour générer les dimensions principales et les estimations de poids initiales. Les méthodes paramétriques fournissent des vérifications rapides de faisabilité en début de conception.

  • Leçon 4 • Spirale de conception et itération

    Présente la spirale de conception en architecture navale comme cadre pour équilibrer des exigences concurrentes à travers plusieurs cycles de conception. L'itération est le mécanisme pour converger vers une conception réalisable.

  • Leçon 5 • Optimisation de la conception et études de compromis

    Applique des techniques d'optimisation pour équilibrer les objectifs de vitesse, capacité, stabilité et coût. Les études de compromis documentent la justification des décisions de conception clés.

Chapitre 8Voir les détails

Analyse avancée de la forme de la coque et des performances

  • Leçon 1 • Essais à grande échelle et validation des performances

    Couvre les procédures d'essai de vitesse, la mesure de puissance et les méthodes de correction pour le vent et le courant. Les résultats des essais valident les prédictions de conception et établissent des références de performance contractuelles.

  • Leçon 2 • Dynamique des fluides computationnelle pour les navires

    Applique la CFD basée sur RANS pour prédire la résistance, les configurations de vagues et l'écoulement autour des appendices. La CFD complète les essais sur modèle et permet une itération rapide de la forme de la coque.

  • Leçon 3 • Techniques d'optimisation de la forme de la coque

    Combine la modélisation paramétrique de la coque avec des algorithmes d'optimisation pour minimiser la résistance ou la consommation de carburant. La variation systématique des paramètres de la coque identifie les directions de conception améliorant les performances.

  • Leçon 4 • Efficacité énergétique et optimisation du carburant

    Intègre les choix de coque, d'hélice et de machine pour minimiser la consommation de carburant sur le profil opérationnel. L'efficacité énergétique est désormais un moteur de conception principal sous les réglementations internationales.

  • Leçon 5 • Propulsion alternative et technologies futures

    Évalue les options de propulsion GNL, hydrogène, ammoniac et batterie par rapport au diesel conventionnel en termes de performance, sécurité et préparation réglementaire. Les futurs choix de propulsion nécessitent une intégration précoce dans la conception de la coque.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie maritime cherchant une compréhension approfondie des principes de conception des navires.

  • Professionnels de chantier naval souhaitant combler l'écart entre la production et la conception.

  • Ingénieurs mécaniciens faisant la transition vers le secteur maritime pour de nouvelles opportunités de carrière.

  • Techniciens de l'industrie offshore cherchant à formaliser leurs connaissances en architecture navale.

  • Officiers militaires ou des garde-côtes responsables de l'acquisition de navires et de la supervision technique.

  • Concepteurs de bateaux passionnés, prêts à dépasser l'intuition pour adopter une pratique rigoureuse de l'ingénierie.

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 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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