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Formation conception de vélos
Plus de 2 millions d'étudiants dans le monde

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.

Dedika pour les entreprises

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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 4Voir les détails

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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

Votre certificat valide de réussite

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.

  • Passionnés de cyclisme ayant un esprit technique qui rêvent de construire leurs propres cadres.

  • 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

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
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.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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