Choisissez votre langue
Formation DAO CAO
Plus de 2 millions d'étudiants dans le monde

Formation DAO CAO

Maîtrisez l'ensemble du pipeline CAD CAM — du dessin 2D et de la modélisation solide 3D à l'usinage multi-axes et à la sortie de code G. Cette formation couvre chaque étape dont un programmeur CNC ou un ingénieur de fabrication a besoin pour faire passer un design de l'écran à l'atelier. Mettez la main sur des outils standards de l'industrie, des paramètres de coupe et des techniques d'automatisation que les environnements de production réels exigent.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous construirez une base solide en dessin CAO et en modélisation paramétrique 3D avant de passer à la configuration FAO, à la génération de parcours d'outils et au post-traitement. Le cours couvre le fraisage 2D, les stratégies de surface 3 axes, le tournage, et les opérations d'usinage 4 et 5 axes. Vous apprendrez à calculer les vitesses de coupe et les avances, à vérifier les parcours d'outils par simulation, et à transférer des programmes en code G éprouvés vers des machines CNC. Les sujets avancés incluent l'usinage basé sur les fonctions, l'automatisation par macros et la gestion des données CAD CAM. Un contenu complémentaire aborde la métrologie, la fabrication de tôlerie, la fabrication additive et l'intégration de l'Industrie 4.0, vous donnant un ensemble complet de compétences prêtes pour la production.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation DAO CAO

Comment vous pratiquez Formation DAO CAO

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Cliquez ici

Contenu du cours

8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la technologie CFAO

  • Leçon 1 • Historique et contexte industriel

    Retrace l'évolution de la CFAO, des planches à dessin aux systèmes numériques intégrés. Ancre les étudiants dans la raison d'être de ces outils et la manière dont ils ont transformé la fabrication.

  • Leçon 2 • Navigation dans l'interface CFAO

    Présente l'interface utilisateur graphique, les menus et la disposition de l'espace de travail communs aux principales plateformes. Les étudiants gagnent en confiance dans la navigation avant de créer de la géométrie.

  • Leçon 3 • Terminologie et concepts essentiels

    Définit le vocabulaire essentiel utilisé dans les flux de travail CFAO. Une terminologie précise permet aux étudiants de lire la documentation et de communiquer avec les ingénieurs.

  • Leçon 4 • Présentation de l'architecture du système

    Explique les composants matériels et logiciels qui constituent une station de travail CFAO. Les étudiants comprennent comment chaque composant affecte les performances et la qualité de sortie.

Chapitre 2Voir les détails

Dessin 2D et construction géométrique

  • Leçon 1 • Cotation et annotation

    Applique les cotations linéaires, angulaires, radiales et ordonnées aux dessins. Une annotation correcte communique l'intention de conception aux usineurs et aux inspecteurs.

  • Leçon 2 • Calques, blocs et normes de dessin

    Organise les dessins à l'aide de calques et de définitions de blocs réutilisables. Les dessins structurés sont conformes aux normes de dessin de l'industrie et simplifient la gestion des révisions.

  • Leçon 3 • Édition et modification de la géométrie 2D

    Enseigne les commandes d'ajustement, de prolongement, de décalage, de miroir et de réseau. Une édition efficace réduit le temps de dessin et maintient la précision géométrique.

  • Leçon 4 • Systèmes de coordonnées et configuration de la grille

    Établit les méthodes de saisie de coordonnées absolues, relatives et polaires. Une saisie précise des coordonnées est le fondement de toute création de géométrie CAO précise.

  • Leçon 5 • Dessin d'entités géométriques de base

    Couvre la création de lignes, d'arcs, de cercles, de polygones et de splines. Ces primitives constituent les éléments de base de tous les dessins techniques 2D.

Chapitre 3Voir les détails

Modélisation 3D solide et surfacique

  • Leçon 1 • Fonctions solides basées sur une esquisse

    Crée des extrusions, des révolutions, des balayages et des lissages à partir d'esquisses 2D. Ces opérations génèrent la majorité de la géométrie solide prismatique et organique.

  • Leçon 2 • Modélisation d'assemblages et contraintes

    Assemble plusieurs pièces à l'aide de contraintes et de liaisons pour simuler des mécanismes réels. Les modèles d'assemblage valident l'ajustement, le jeu et le mouvement avant la production physique.

  • Leçon 3 • Techniques de modélisation surfacique

    Construit des surfaces courbes complexes à l'aide de méthodes réglées, lissées et limites. La modélisation surfacique gère les formes organiques que les fonctions solides ne peuvent pas produire efficacement.

  • Leçon 4 • Principes de modélisation paramétrique

    Présente la modélisation pilotée par l'historique et basée sur les fonctions, ainsi que l'intention de conception. La compréhension de la logique paramétrique permet une modification efficace du modèle et une itération de conception.

  • Leçon 5 • Opérations sur fonctions solides appliquées

    Applique les congés, les chanfreins, les perçages, les réseaux et les opérations booléennes. Ces fonctions affinent la géométrie et ajoutent des détails pertinents pour la fabrication aux modèles solides.

Chapitre 4Voir les détails

Configuration FAO et principes fondamentaux des trajectoires d'outil

  • Leçon 1 • Configuration de l'environnement FAO

    Configure le brut, les systèmes de coordonnées de travail et les définitions de machine dans la FAO. Une configuration correcte évite les erreurs de coordonnées et garantit que les trajectoires d'outil correspondent au comportement physique de la machine.

  • Leçon 2 • Sélection et gestion des outils de coupe

    Couvre la géométrie des outils, les qualités de matériaux et la gestion de la bibliothèque d'outils. Une sélection appropriée des outils affecte directement l'état de surface, la durée de vie de l'outil et le temps de cycle.

  • Leçon 3 • Paramètres de coupe, avances et vitesses de coupe

    Calcule la vitesse de broche, la vitesse d'avance, la profondeur de passe et les valeurs de pas en travers. Des paramètres optimisés équilibrent le taux d'enlèvement de matière avec la durée de vie de l'outil et la qualité de la pièce.

  • Leçon 4 • Vérification et simulation des trajectoires d'outil

    Utilise la simulation intégrée pour détecter les dépassements, les collisions et l'excès de matière. La vérification avant de poster le code évite les coûteux crashs de machine et les pièces mises au rebut.

  • Leçon 5 • Trajectoires d'outil de fraisage 2D

    Génère des trajectoires d'outil de surfaçage, de contournage, de poches et de perçage pour les pièces prismatiques. Ces opérations couvrent la majorité du travail de fraisage CNC standard.

Chapitre 5Voir les détails

Stratégies de fraisage 3 axes

  • Leçon 1 • Optimisation du temps de cycle

    Réduit le temps non productif grâce à des hauteurs de dégagement optimisées, des vitesses d'avance et un ordonnancement des trajectoires d'outil. Des programmes efficaces réduisent le coût de production sans sacrifier la qualité de la pièce.

  • Leçon 2 • Usinage de surfaces complexes

    Aborde les contre-dépouilles, les parois abruptes et les défis d'usinage de surfaces multi-zones. Les étudiants appliquent des combinaisons de stratégies pour gérer la complexité des pièces du monde réel.

  • Leçon 3 • Stratégies de finition 3D

    Applique la finition en feston, parallèle et au crayon pour atteindre la qualité de surface cible. La stratégie de finition et le pas en travers contrôlent directement la hauteur de feston et l'état de surface.

  • Leçon 4 • Entrée et sortie de trajectoire d'outil

    Configure les mouvements d'entrée et de sortie pour protéger les arêtes de coupe et les surfaces de la pièce. Une entrée et une sortie correctes évitent les marques résiduelles et la rupture d'outil à l'entrée de la coupe.

  • Leçon 5 • Stratégies d'ébauche 3D

    Applique le dégagement adaptatif et l'ébauche parallèle pour enlever efficacement le matériau en vrac. La sélection de la stratégie d'ébauche détermine le temps de cycle et la consistance du stock restant.

Chapitre 6Voir les détails

Tournage et usinage multi-axes

  • Leçon 1 • Perçage et alésage sur le tour

    Programme les cycles de perçage axial, d'alésage et de taraudage pour les pièces tournées. Ces opérations ajoutent des caractéristiques internes qui complètent les profils de tournage externes.

  • Leçon 2 • Principes fondamentaux du tournage

    Configure les configurations de tournage et génère les trajectoires d'outil d'ébauche et de finition pour le tournage. Les opérations de tournage produisent des composants rotatifs cylindriques, coniques et profilés.

  • Leçon 3 • Opérations combinées de fraisage-tournage

    Programme des pièces qui combinent le fraisage et le tournage sur une seule configuration machine. Le fraisage-tournage réduit les configurations, améliore la précision et raccourcit le temps de cycle total.

  • Leçon 4 • Indexation 4 axes et enveloppement

    Programme l'indexation de l'axe rotatif et les trajectoires d'outil enveloppées pour les pièces cylindriques. La capacité 4 axes permet de réaliser des caractéristiques sur plusieurs faces sans réusinage manuel.

  • Leçon 5 • Positionnement 5 axes et mouvement simultané

    Présente le positionnement 3+2 et les trajectoires d'outil simultanées 5 axes. Les étudiants comprennent le contrôle de l'angle d'inclinaison, les vecteurs d'axe d'outil et l'évitement des collisions dans le travail 5 axes.

Chapitre 7Voir les détails

Post-traitement et gestion du code CNC

  • Leçon 1 • Configuration du post-processeur

    Personnalise les post-processeurs pour répondre aux exigences spécifiques du contrôleur de la machine. Une sortie de post correcte élimine l'édition manuelle du code et réduit les erreurs de configuration.

  • Leçon 2 • Mise au point du programme et première pièce

    Établit un processus structuré pour la mise au point de nouveaux programmes sur la machine. Une mise au point systématique évite les crashes et garantit la précision dimensionnelle des premières pièces.

  • Leçon 3 • Transfert de programme et DNC

    Couvre les méthodes de commande numérique directe pour transférer les programmes vers les machines. Des flux de transfert fiables empêchent la corruption des données et les erreurs de contrôle de version.

  • Leçon 4 • Principes fondamentaux du code G et du code M

    Explique la structure, la syntaxe et les codes courants des fichiers de programme CNC. La lecture du code G permet aux étudiants de vérifier, d'éditer et de dépanner les programmes machine.

  • Leçon 5 • Édition manuelle et optimisation du code

    Enseigne les modifications manuelles sécurisées du code G pour les corrections d'avance, de décalage et autres. Les modifications ciblées corrigent les problèmes sans régénérer l'intégralité des trajectoires d'outil depuis la FAO.

Chapitre 8Voir les détails

Intégration et automatisation avancées de la CFAO

  • Leçon 1 • Automatisation par macros et scripts

    Écrit des macros et des scripts pour automatiser les tâches CFAO répétitives et le traitement par lots. L'automatisation réduit les erreurs humaines et permet un débit de programmation à volume élevé.

  • Leçon 2 • Usinage basé sur les fonctions

    Automatise la génération de trajectoires d'outil en reconnaissant les caractéristiques géométriques dans les modèles CAO. La reconnaissance de formes lie directement l'intention de conception à la sélection de la stratégie d'usinage.

  • Leçon 3 • Gestion des données CFAO

    Implémente les pratiques de PDM et PLM pour gérer les fichiers CFAO entre les équipes. Une gestion structurée des données assure la traçabilité, le contrôle des révisions et la collaboration.

  • Leçon 4 • Programmation FAO basée sur des modèles

    Crée des modèles d'opérations FAO réutilisables et des bibliothèques de processus d'usinage. Les modèles imposent les meilleures pratiques et réduisent considérablement le temps de configuration pour les familles de pièces répétitives.

  • Leçon 5 • Amélioration continue et audit des flux de travail

    Évalue les flux de travail CFAO existants pour identifier les goulots d'étranglement et les opportunités d'amélioration. Les étudiants appliquent une analyse structurée pour optimiser l'efficacité de la programmation au fil du temps.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Opérateur de machine : souhaite passer de l'exécution de programmes à leur rédaction indépendante.

  • Étudiant en génie mécanique : a besoin de compétences pratiques en CAM en complément de la théorie académique.

  • Technicien de fabrication : prêt à accéder rapidement à un poste de programmeur CNC.

  • Personne en reconversion professionnelle : vient d'un métier manuel et vise des postes avancés dans la fabrication.

  • Designer de produits : a besoin de comprendre comment ses modèles 3D se traduisent en pièces usinées.

  • Propriétaire de petite entreprise : souhaite internaliser la programmation CAD CAM pour réduire les coûts.

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

Formations principales

FAQ

Qui est Dedika ?

Le certificat est-il valable en France ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des 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