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Formation conception mécanique
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Formation conception mécanique

Maîtrisez l'intégralité du processus de conception mécanique — de la sélection des matériaux et de l'analyse des contraintes au tolérancement et au dimensionnement des éléments mécaniques. Ce cours fournit aux ingénieurs et aux concepteurs les outils analytiques et les cadres pratiques nécessaires pour produire des composants qui fonctionnent, durent et sont fabriqués correctement du premier coup.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous allez constituer un ensemble complet de compétences en conception mécanique, en commençant par la statique, la mécanique des matériaux et les théories de défaillance. Vous apprendrez à sélectionner des matériaux à l'aide de méthodes systématiques, à appliquer la cotation et le tolérancement géométrique aux dessins de production, et à dimensionner les éléments mécaniques standard, notamment les engrenages, les roulements, les arbres et les assemblages boulonnés. Ce cours aborde la prédiction de la durée de vie en fatigue, la mécanique de la rupture et la conception fondée sur la fiabilité afin que vos composants résistent aux conditions réelles de service. Vous appliquerez également les principes de conception pour la fabrication et de conception pour l'assemblage pour réduire le coût de production sans sacrifier les performances. Au terme du projet de synthèse final, vous livrerez un dossier de conception complet, analysé, tolérancé et documenté, prêt pour une revue d'ingénierie.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation conception mécanique

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

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la conception mécanique

  • Leçon 1 • Propriétés des matériaux et bases de la sélection

    Passe en revue les métaux, les polymères, les céramiques et les composites avec les principales propriétés mécaniques. Relie le choix du matériau aux performances, au coût et à la fabricabilité.

  • Leçon 2 • Dessin technique et notation

    Enseigne la projection orthogonale, le dimensionnement et les conventions de dessin standard. Permet une communication précise de l'intention de conception au sein des équipes d'ingénierie.

  • Leçon 3 • Le processus de conception technique

    Couvre les étapes de conception itératives, de la définition du problème à la validation. Fournit le cadre procédural utilisé tout au long du cours.

  • Leçon 4 • Concepts mécaniques fondamentaux

    Introduit la force, la contrainte, la déformation et l'énergie telles qu'appliquées aux composants mécaniques. Construit l'intuition physique nécessaire à toutes les décisions de conception ultérieures.

Chapitre 2Voir les détails

Statique et résistance des matériaux

  • Leçon 1 • Analyse axiale, de cisaillement et de flexion

    Dérive les diagrammes de forces internes pour les poutres et les poteaux sous chargement combiné. Informe directement les décisions de dimensionnement de la section transversale et de sélection des matériaux.

  • Leçon 2 • Diagrammes du corps libre et équilibre

    Entraîne à l'isolation systématique des corps et à l'application des équations d'équilibre. Forme l'épine dorsale analytique pour tous les calculs de chemin de charge en conception.

  • Leçon 3 • Flèche et rigidité

    Applique les méthodes d'intégration et énergétiques pour calculer les flèches des poutres et des arbres. Permet une conception basée sur la rigidité où la déformation limite les performances.

  • Leçon 4 • Torsion et charge des arbres

    Analyse des arbres circulaires et non circulaires sous charges de torsion et combinées. Prépare les étudiants à concevoir des arbres de transmission de puissance dans les systèmes mécaniques.

  • Leçon 5 • Théories de défaillance statique

    Compare les critères de Von Mises, Tresca et de rupture fragile pour prédire la plastification. Équipe les étudiants pour sélectionner la théorie de défaillance appropriée pour un matériau et une charge donnés.

Chapitre 3Voir les détails

Fatigue, rupture et fiabilité

  • Leçon 1 • Critères de défaillance par fatigue

    Applique les diagrammes de Goodman, Gerber et Soderberg aux contraintes moyenne et alternée combinées. Permet des décisions de conception à durée de vie sûre pour les scénarios de charge fluctuante.

  • Leçon 2 • Fiabilité et conception statistique

    Applique les distributions statistiques à la variabilité de la résistance et de la charge pour une conception probabiliste. Relie les objectifs de fiabilité à la sélection du coefficient de sécurité.

  • Leçon 3 • Chargement cyclique et courbes S-N

    Introduit les cycles de contrainte, la contrainte moyenne et les limites d'endurance à partir des données S-N. Établit la base empirique pour tous les calculs de durée de vie en fatigue.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de la mécanique de la rupture

    Introduit les facteurs d'intensité de contrainte et la propagation des fissures pour prédire la durée de vie critique en rupture. Soutient la conception tolérante aux dommages lorsque des fissures peuvent exister en service.

  • Leçon 5 • Concentration de contrainte en fatigue et modificateurs

    Applique la sensibilité à l'entaille et les facteurs de Marin pour corriger les limites d'endurance idéalisées. Fait le pont entre les données de laboratoire et la géométrie et l'état de surface réels des composants.

Chapitre 4Voir les détails

Sélection des matériaux et ingénierie de surface

  • Leçon 1 • Polymères et composites en conception

    Couvre les thermoplastiques, les thermodurcissables et les composites à fibres pour les structures légères. Aborde l'anisotropie, le fluage et les défis d'assemblage propres à ces matériaux.

  • Leçon 2 • Tribologie et usure en conception

    Analyse le frottement, les mécanismes d'usure et la lubrification pour minimiser la dégradation de surface. Informe les décisions de couplage des matériaux et d'état de surface pour les contacts glissants.

  • Leçon 3 • Métaux et alliages en conception

    Examine les aciers, l'aluminium, le titane et la fonte pour les applications structurelles. Relie la composition de l'alliage et le traitement thermique aux propriétés mécaniques atteignables.

  • Leçon 4 • Traitements de surface et revêtements

    Passe en revue la trempe, le placage, la projection thermique et les revêtements de conversion pour la résistance à l'usure et à la corrosion. Relie les choix d'ingénierie de surface à l'amélioration de la durée de vie en service.

  • Leçon 5 • Méthodes systématiques de sélection des matériaux

    Utilise des indices de performance et des diagrammes de propriétés des matériaux pour classer objectivement les candidats. Fournit un processus reproductible applicable à tout ensemble de contraintes de conception.

Chapitre 5Voir les détails

Tolérancement, ajustements et cotation géométrique

  • Leçon 1 • Analyse de cumul de tolérances

    Effectue une analyse de cumul de tolérances au pire cas et statistique (RSS) pour les assemblages multi-pièces. Équilibre les tolérances serrées par rapport au coût de fabrication pour respecter les jeux fonctionnels.

  • Leçon 2 • Ajustements et jeux pour assemblages

    Applique les systèmes d'ajustement avec jeu, incertain et serré aux assemblages arbre-alésage. Permet une sélection correcte de l'ajustement pour les applications rotatives, glissantes et de frettage.

  • Leçon 3 • Cotation et tolérancement géométriques

    Introduit les symboles GD&T, les références de repère de base et les cadres de contrôle des caractéristiques. Fournit une spécification géométrique sans ambiguïté au-delà du simple tolérancement plus-moins.

  • Leçon 4 • Fondamentaux du tolérancement dimensionnel

    Définit les degrés de tolérance, les tolérances bilatérales et unilatérales et les dimensions limites. Établit le langage de la précision nécessaire pour tout travail d'assemblage ultérieur.

Chapitre 6Voir les détails

Éléments de machines et transmission de puissance

  • Leçon 1 • Conception d'arbres et accouplements

    Intègre les critères de flexion, de torsion et de fatigue pour concevoir des arbres de transmission de puissance et sélectionner les accouplements. Produit une disposition d'arbre complète avec clavettes, épaulements et ajustements spécifiés.

  • Leçon 2 • Transmissions par courroie, chaîne et éléments souples

    Dimensionne les transmissions par courroie trapézoïdale, courroie synchrone et chaîne à rouleaux pour les exigences de couple et de vitesse. Aborde les rapports de tension, les facteurs de service et les contraintes d'entraxe.

  • Leçon 3 • Sélection des roulements

    Applique les capacités de charge dynamique, la durée de vie L10 et les limites de vitesse pour sélectionner les roulements à billes et à rouleaux. Relie la sélection du roulement à la géométrie de l'arbre, à la lubrification et aux contraintes de montage.

  • Leçon 4 • Conception et analyse des engrenages

    Conçoit des engrenages droits, hélicoïdaux et coniques pour la contrainte de flexion et de contact à l'aide de méthodes de calcul standard. Intègre la géométrie de l'engrenage, le matériau et la lubrification dans la conception d'un train d'engrenages complet.

  • Leçon 5 • Fixations filetées et assemblages

    Analyse la précontrainte du boulon, la rigidité de l'assemblage et la fatigue des assemblages boulonnés sous charges externes. Permet un dimensionnement correct des fixations et la spécification du couple pour les assemblages structuraux.

Chapitre 7Voir les détails

Conception pour la fabrication et l'assemblage

  • Leçon 1 • Principes de conception pour la fabricabilité

    Applique les règles DFM pour réduire la complexité des pièces, les changements d'outil et les taux de rebut. Traduit les contraintes de fabrication directement en décisions de géométrie et de tolérance.

  • Leçon 2 • Principes de conception pour l'assemblage

    Utilise des métriques DFA pour minimiser le nombre de pièces, le temps d'assemblage et le potentiel d'erreur. Guide la re-conception des assemblages pour les processus d'assemblage manuel et automatisé.

  • Leçon 3 • Aperçu des procédés de fabrication pour les concepteurs

    Passe en revue les procédés de moulage, forgeage, usinage, formage et fabrication additive du point de vue de la conception. Relie les capacités des procédés à la géométrie, à la tolérance et à l'état de surface réalisables.

  • Leçon 4 • Estimation des coûts en conception préliminaire

    Applique des modèles de coûts paramétriques et basés sur les caractéristiques pour comparer les alternatives de conception dès le début. Permet des décisions de conception basées sur le coût avant la production de dessins détaillés.

  • Leçon 5 • Qualité et capabilité des procédés

    Relie les tolérances de conception aux indices de capabilité des procédés Cp et Cpk pour la prévention des défauts. Garantit que les tolérances spécifiées sont réalisables avec les procédés de fabrication disponibles.

Chapitre 8Voir les détails

Conception intégrée de systèmes mécaniques

  • Leçon 1 • Documentation de conception et libération

    Produit un dossier de conception complet comprenant dessins, nomenclature et spécifications pour la libération. Couvre les fondamentaux du contrôle des modifications techniques et de la gestion de configuration.

  • Leçon 2 • Conception et architecture au niveau système

    Décompose les exigences système en fonctions et interfaces de sous-systèmes à l'aide de méthodes structurées. Établit l'architecture de conception avant le début du travail détaillé sur les composants.

  • Leçon 3 • Analyse des modes de défaillance et de leurs effets

    Applique l'AMDEC pour identifier, classer et atténuer les modes de défaillance potentiels avant la production. Intègre la réduction des risques directement dans le processus d'itération de conception.

  • Leçon 4 • Planification des revues de conception et de vérification

    Structure les revues de conception formelles et construit une matrice de vérification reliant les exigences aux tests. Garantit que chaque exigence est traçable jusqu'à une activité de validation.

  • Leçon 5 • Réalisation du projet de synthèse en conception

    Guide les étudiants à travers un cycle de conception complet, des exigences à un dossier de conception revu. Intègre l'analyse, la DFM, le tolérancement et la documentation en un seul livrable.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie mécanique : prêts à relier la théorie à un travail de conception concret.

  • Jeunes ingénieurs : souhaitant des méthodes structurées au-delà de ce que leur emploi leur enseigne.

  • Concepteurs de produits : ayant besoin d'une base analytique plus solide pour les décisions relatives aux composants physiques.

  • Ingénieurs de fabrication : cherchant à contribuer plus tôt dans le cycle de développement de la conception.

  • Inventeurs amateurs : fabriquant des produits physiques et ayant besoin de rigueur technique derrière ceux-ci.

  • Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans les domaines mécaniques à partir de parcours techniques ou de métiers connexes.

Ce que disent nos élèves

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 Ferres
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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