
Formation conception de vélos
Maîtrisez chaque étape de la conception de produits cyclistes, de la géométrie de cadre et de la science des matériaux à la modélisation CAO et à la validation structurelle. Cette formation vous donne les compétences techniques et les outils pratiques utilisés par les concepteurs de vélos professionnels dans le monde entier. Que vous visiez les vélos de route performants ou les engins urbains de transport de marchandises, vous sortirez prêt à concevoir, prototyper et valider des produits réels.
Ce que vous allez apprendre:
Vous allez bâtir une base complète en anatomie du vélo, biomécanique du cycliste et géométrie de cadre avant d'aborder la science des matériaux : acier, aluminium, titane et fibre de carbone. Vous utiliserez des outils de CAO paramétriques pour modéliser des cadres et générer des dessins techniques prêts pour la production, puis vous appliquerez l'analyse par éléments finis pour valider vos conceptions sur le plan structurel. La formation couvre les systèmes de transmission, de freinage, de suspension et de roues afin que vous puissiez spécifier des assemblages complets de composants. Vous travaillerez également sur des techniques de prototypage physique, notamment le soudage TIG, le brasage et le drapage de fibre de carbone. Des modules complémentaires traitent de l'aérodynamique, des systèmes de vélo électrique, de la conception durable et de la stratégie de mise sur le marché, vous offrant ainsi un ensemble de compétences complet pour le développement professionnel de produits cyclistes.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation conception de vélos
Comment vous pratiquez Formation conception de vélos
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 • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la conception de bicyclettes
Fondements de la conception de bicyclettes
Leçon 1 • Anatomie et terminologie de la bicyclette
Présente chaque système et composant principal en utilisant la terminologie standard de l'industrie. Fournit le vocabulaire commun nécessaire à tout travail de conception ultérieur.
Leçon 2 • Catégories de bicyclettes et cas d'usage
Passe en revue les catégories de bicyclettes de route, tout-terrain, urbaines, cargo et spécialisées. Lie les caractéristiques des catégories aux besoins du cycliste et aux exigences du terrain.
Leçon 3 • Principes et contraintes de conception
Présente les principes fondamentaux de conception — fonction, sécurité, esthétique et fabricabilité. Montre comment les contraintes façonnent chaque décision de conception, du concept à la production.
Leçon 4 • Histoire et évolution des bicyclettes
Retrace le développement de la bicyclette des premières draisiennes aux machines de performance modernes. Établit un contexte historique qui éclaire les décisions de conception contemporaines.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsBiomécanique et ergonomie du cycliste
Biomécanique et ergonomie du cycliste
Leçon 1 • Fondamentaux de la mesure du corps humain
Couvre les techniques de mesure anthropométrique pertinentes pour le dimensionnement des bicyclettes. Des données corporelles précises sont le point de départ de toutes les décisions de conception ergonomique.
Leçon 2 • Posture du cycliste et positions de conduite
Analyse les postures de conduite redressée, agressive et neutre ainsi que leurs effets physiologiques. Relie les choix de posture à la géométrie du cadre et à la sélection des composants.
Leçon 3 • Conception ergonomique pour divers cyclistes
Aborde les adaptations de conception pour les enfants, les adultes âgés et les cyclistes en situation de handicap. Renforce la conception inclusive comme norme professionnelle.
Leçon 4 • Systèmes d'ajustement et normes de dimensionnement
Examine les méthodologies professionnelles d'ajustement du vélo et les conventions de dimensionnement de l'industrie. Les étudiants apprennent à traduire les données d'ajustement en spécifications de géométrie exploitables.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsGéométrie de cadre et conception structurelle
Géométrie de cadre et conception structurelle
Leçon 1 • Paramètres de géométrie de base
Définit le stack, l'allonge, l'angle du tube de direction, l'angle du tube de selle, la longueur des bases et l'empattement. L'effet de chaque paramètre sur le comportement et l'ajustement est quantifié.
Leçon 2 • Dynamique du comportement et stabilité
Explique comment les paramètres de géométrie interagissent pour produire la sensation de direction, la stabilité et l'agilité. Les étudiants prédisent le comportement à partir d'une fiche de géométrie.
Leçon 3 • Bases de l'analyse structurelle du cadre
Présente les chemins de charge, les concentrations de contraintes et la rupture par fatigue dans les cadres de bicyclette. Fournit le raisonnement structurel derrière le dimensionnement des tubes et la conception des joints.
Leçon 4 • Normes et interfaces du cadre
Couvre les boîtiers de pédalier (logement), les normes de jeu de direction, les types de pattes de cadre et les spécifications d'axe. Garantit que les conceptions sont compatibles avec l'écosystème global des composants.
Leçon 5 • Conception de géométrie pour disciplines spécifiques
Applique les principes de géométrie aux scénarios de conception de cadres route, tout-terrain et urbains. Les étudiants produisent des tableaux de géométrie spécifiques à la discipline avec justifications.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsScience des matériaux pour les cadres de bicyclette
Science des matériaux pour les cadres de bicyclette
Leçon 1 • Sélection des matériaux et analyse des compromis
Applique des diagrammes de sélection de type Ashby aux scénarios de conception de cadres de bicyclette. Les étudiants produisent une justification documentée de la sélection des matériaux pour un cahier des charges donné.
Leçon 2 • Conception de composites en fibre de carbone
Présente l'orientation des fibres, les séquences de drapage et les systèmes de résine pour les cadres en carbone. Explique comment la conception composite permet d'ajuster la rigidité et le poids.
Leçon 3 • Alliages d'aluminium et de titane
Compare l'aluminium et le titane en termes de poids, de résistance à la corrosion et de fabrication. Met en évidence les compromis pertinents pour le volume de production et la gamme de prix.
Leçon 4 • Acier et alliages chromoly
Examine les nuances d'acier à haute résistance et chromoly utilisées dans les cadres de bicyclette. Couvre la soudabilité, le profilage des tubes et les caractéristiques de qualité de roulement de l'acier.
Leçon 5 • Propriétés mécaniques des matériaux de cadre
Définit la résistance à la traction, la limite d'élasticité, la rigidité et la durée de vie en fatigue pour chaque grande classe de matériaux. Établit la base quantitative de la comparaison des matériaux.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes de composants et intégration
Systèmes de composants et intégration
Leçon 1 • Systèmes de roues et dynamique de roulement
Couvre le montage de roue, la tension des rayons, les profils de jante et la sélection des pneus pour la résistance au roulement. Intègre la spécification des roues dans les objectifs de performance globaux de la bicyclette.
Leçon 2 • Conception et cinématique de la suspension
Explique les géométries de fourche et de suspension arrière, les types de liaison et les principes de réglage de l'amortisseur. Relie la cinématique de la suspension à la géométrie du cadre et au retour du cycliste.
Leçon 3 • Systèmes de freinage et performance
Compare les systèmes de freinage sur jante, à disque et hydrauliques en termes de modulation, de poids et de gestion de la chaleur. Guide les étudiants dans l'appariement du type de frein à la conception du cadre et au cas d'usage.
Leçon 4 • Systèmes de transmission et développements
Couvre les systèmes de plateau, cassette, dérailleur et moyeu à vitesses intégrées avec calculs de développement. Relie le choix de la transmission au terrain, à la puissance du cycliste et à la compatibilité avec le cadre.
Leçon 5 • Intégration des composants et spécification de l'assemblage
Synthétise les choix de composants en un document de spécification d'assemblage cohérent. Les étudiants équilibrent la performance, le poids et le coût sur tous les systèmes simultanément.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception assistée par ordinateur pour bicyclettes
Conception assistée par ordinateur pour bicyclettes
Leçon 1 • Modélisation de surfaces pour cadres en carbone
Applique des techniques de surface de classe A pour modéliser des formes de cadre en carbone aérodynamiques et organiques. Fait le pont entre la géométrie structurelle et la forme esthétique.
Leçon 2 • Intégration de l'analyse par éléments finis
Présente la configuration AEF, le maillage, l'application des charges et l'interprétation des résultats pour les modèles de cadre. Les étudiants valident les conceptions structurelles avant le prototypage physique.
Leçon 3 • Notions de base en CAO pour la conception de cadre
Présente les concepts de modélisation paramétrique en utilisant la géométrie de bicyclette comme moteur de conception. Établit le flux de travail CAO de l'esquisse au modèle solide.
Leçon 4 • Modélisation des tubes et des joints à onglet
Couvre les profils balayés, les surfaces lissées et la génération de coupes d'onglet pour les tubes de cadre. Une modélisation précise des joints est essentielle pour la fabrication en aval et l'AEF.
Leçon 5 • Dessin technique et tolérancement géométrique
Produit des dessins côtés avec des annotations de tolérancement géométrique. Garantit que les modèles communiquent clairement l'intention de fabrication aux fabricants.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProcessus de prototypage et de fabrication
Processus de prototypage et de fabrication
Leçon 1 • Préparation des tubes et montage sur gabarit
Couvre la coupe des tubes, l'ongletage et la configuration du gabarit pour un assemblage précis du cadre. Un montage correct sur gabarit détermine directement l'alignement du cadre et la qualité de la soudure.
Leçon 2 • Stratification et cuisson de la fibre de carbone
Guide les étudiants à travers la préparation du moule, le drapage de pré-imprégné, l'ensachage sous vide et la cuisson en autoclave. Couvre l'identification des défauts et la finition post-cuisson.
Leçon 3 • Techniques de soudage pour la construction de cadres
Enseigne les paramètres de soudage TIG, la préparation des joints et le contrôle de la distorsion pour l'acier et l'aluminium. La qualité de la soudure est évaluée par rapport aux normes structurelles et esthétiques.
Leçon 4 • Post-traitement et finition de surface
Couvre les contrôles d'alignement, l'alésage, le surfaçage et la préparation de surface pour la peinture ou l'anodisation. Garantit que le prototype répond aux spécifications dimensionnelles et esthétiques.
Leçon 5 • Brasage et construction à douilles
Présente le brasage à l'argent et au laiton pour les cadres en acier à douilles et à raccord fondu. Couvre la sélection du flux, le contrôle de la chaleur et la finition des joints.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsTests, validation et itération de conception
Tests, validation et itération de conception
Leçon 1 • Validation et mise en diffusion de la conception
Couvre les plans de vérification de conception, les rapports de test et la documentation de conformité réglementaire. Prépare les étudiants à diffuser officiellement une conception validée pour la production.
Leçon 2 • Évaluation de la qualité de roulement et du comportement
Établit des méthodes subjectives et objectives pour évaluer le confort de roulement, la rigidité et le comportement. Relie le retour du cycliste à des paramètres de conception spécifiques pour une itération ciblée.
Leçon 3 • Analyse de défaillance et méthodes de recherche de causes racines
Applique la fractographie, le ressuage et l'inspection visuelle pour identifier les origines de la défaillance. L'analyse des causes racines conduit à des corrections de conception et prévient la récurrence.
Leçon 4 • Normes et méthodes d'essai structurel
Présente les normes internationales d'essai de fatigue et d'impact pour les cadres et fourches de bicyclette. Les étudiants conçoivent des montages d'essai qui reproduisent les conditions de charge réelles.
Leçon 5 • Itération et optimisation de la conception
Utilise les données d'essai et les résultats AEF pour conduire des affinages systématiques de la géométrie et des matériaux. Les étudiants appliquent une itération structurée pour converger vers une conception optimisée.
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Ce cours est pour vous :
Étudiants en génie mécanique désireux de se spécialiser dans la conception de véhicules à propulsion humaine.
Mécaniciens de magasin de vélos prêts à passer de la clé à la création de produits originaux.
Designers industriels qui souhaitent appliquer leurs compétences à l'industrie du cycle.
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Chefs de produit dans des marques de plein air cherchant une meilleure maîtrise technique du développement de vélos.
Personnes en reconversion venant de l'aérospatiale ou de l'automobile qui souhaitent entrer sur le marché du cycle.
Ce que disent nos apprenants
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