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Cours d'AutoCAD et SolidWorks
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Cours d'AutoCAD et SolidWorks

Maîtrisez à la fois AutoCAD et SolidWorks en un seul cours complet conçu pour les ingénieurs, les concepteurs et les professionnels techniques. Vous passerez du dessin de plans 2D précis à la construction d'assemblages 3D complexes, à la génération de documentation prête pour la fabrication et à la validation des conceptions par simulation. Il s'agit d'une formation pratique et concrète qui vous permettra de travailler rapidement à un niveau professionnel.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous commencerez par les fondamentaux d'AutoCAD et de SolidWorks, en apprenant la navigation dans l'interface, les systèmes de coordonnées et les outils de dessin de base. Ensuite, vous développerez des compétences avancées en dessin 2D, notamment les contraintes paramétriques, les références externes et la sortie d'impression professionnelle. Le cours aborde ensuite la modélisation 3D de pièces, la conception d'assemblages avec des contraintes et l'analyse de mouvement, ainsi que des dessins techniques entièrement annotés. Vous explorerez également la modélisation de surfaces, la conception de tôlerie et les techniques de pièces multi-corps. À la fin, vous appliquerez SolidWorks Simulation pour l'analyse des contraintes, utiliserez Visualize pour le rendu photoréaliste et réaliserez un projet de synthèse qui intègre toutes les compétences dans un seul dossier de conception professionnel.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'AutoCAD et SolidWorks

Comment vous pratiquez Cours d'AutoCAD et SolidWorks

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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 41 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à la CAO et aux fondamentaux de la conception

  • Leçon 1 • Interface AutoCAD et configuration de l'espace de travail

    Le ruban, la ligne de commande et les panneaux de l'espace de travail d'AutoCAD sont explorés. Les étudiants configurent un environnement de dessin productif pour un usage professionnel.

  • Leçon 2 • Sélection et manipulation d'objets de base

    Les méthodes de sélection et les opérations de transformation de base sont pratiquées sur les deux plateformes. Ces compétences sont les prérequis pour toutes les tâches à venir de dessin et de modélisation.

  • Leçon 3 • Systèmes de coordonnées et navigation

    Les systèmes de coordonnées cartésiennes et polaires sont à la base de toute création de géométrie en CAO. Les étudiants s'entraînent à la navigation précise et à la saisie de points dans les deux applications.

  • Leçon 4 • Interface SolidWorks et configuration de l'espace de travail

    Les menus de SolidWorks, le Feature Manager et le PropertyManager sont présentés. Les étudiants établissent un espace de travail cohérent, aligné sur les bonnes pratiques de modélisation 3D.

  • Leçon 5 • Concepts de CAO et applications industrielles

    La terminologie de base de la CAO, les flux de travail de conception et les cas d'usage industriels sont présentés. Ce contexte encadre toutes les instructions ultérieures spécifiques aux logiciels.

Chapitre 2Voir les détails

Dessin 2D essentiel dans AutoCAD

  • Leçon 1 • Dessin de précision avec les accrochages d'objets

    Les modes d'accrochage aux objets et les outils de repérage garantissent la précision géométrique. Les étudiants appliquent les accrochages pour connecter et aligner la géométrie sans saisie manuelle de coordonnées.

  • Leçon 2 • Édition et modification de géométrie 2D

    Les commandes Ajuster, Prolonger, Décaler, Congé et Chanfrein affinent la géométrie brute en profils finis. Ces outils d'édition sont appliqués dans tous les projets de dessin ultérieurs.

  • Leçon 3 • Dessin de primitives géométriques

    Les lignes, cercles, arcs, rectangles et polygones sont dessinés à l'aide de méthodes de saisie exactes. La maîtrise des primitives est la base de toute géométrie 2D complexe.

  • Leçon 4 • Couches, types de ligne et propriétés d'objet

    La gestion des couches organise les éléments du dessin par fonction, visibilité et comportement d'impression. Les étudiants construisent des dessins structurés qui respectent les conventions de dessin standard.

  • Leçon 5 • Dimensionnement et annotation

    Les styles de cote, le texte, les lignes de rappel et les tolérances communiquent l'intention de conception sur les dessins techniques. Les étudiants annotent les dessins selon les exigences de documentation standard de l'industrie.

  • Leçon 6 • Blocs, modèles et cartouches

    Les blocs réutilisables et les modèles standardisés augmentent l'efficacité et la cohérence du dessin. Les étudiants créent un modèle de cartouche complet pour les feuilles de dessin professionnelles.

Chapitre 3Voir les détails

Techniques 2D avancées et sortie de dessin

  • Leçon 1 • Présentations, fenêtres et espace papier

    Les présentations en espace papier et les fenêtres flottantes disposent de la géométrie du modèle à des échelles d'impression précises. Les étudiants configurent des présentations multivues pour une présentation professionnelle sur feuille de dessin.

  • Leçon 2 • Hachures, dégradés et remplissages

    Les motifs de hachures et les remplissages en dégradé représentent les matériaux et les coupes dans les dessins techniques. Les étudiants appliquent et modifient les remplissages pour respecter les conventions standard de dessin en coupe.

  • Leçon 3 • Traçage et publication de dessins

    Les paramètres de traçage, les attributions de stylos et la sortie PDF sont configurés pour une livraison professionnelle des dessins. Les étudiants publient des ensembles de dessins multi-feuilles aux formats papier et numérique.

  • Leçon 4 • Contraintes paramétriques dans AutoCAD

    Les contraintes géométriques et dimensionnelles génèrent une géométrie 2D intelligente et modifiable. Les étudiants appliquent une conception basée sur les contraintes pour créer des composants de dessin adaptatifs.

  • Leçon 5 • Références externes et réutilisation de la conception

    Les fichiers de référence externe (Xref) lient des dessins séparés en un ensemble coordonné. Les étudiants gèrent les pièces jointes, les superpositions et la liaison des Xref pour les flux de travail collaboratifs.

Chapitre 4Voir les détails

Esquisse 3D et modélisation de pièces dans SolidWorks

  • Leçon 1 • Fonctions Extrusion, Révolution et Balayage

    Les opérations de bossage et d'enlèvement de matière transforment les profils 2D en géométrie solide 3D. Les étudiants combinent l'extrusion, la révolution et le balayage pour modéliser des formes de pièces complexes.

  • Leçon 2 • Géométrie de référence et intention de conception

    Les plans, axes et points de référence ancrent les fonctions à l'intention de conception plutôt qu'à une géométrie arbitraire. Les étudiants construisent des modèles robustes qui se mettent à jour de manière prévisible lorsque les cotes changent.

  • Leçon 3 • Fondamentaux de l'esquisse et contraintes

    Les esquisses 2D sur les plans de référence constituent la base de chaque fonction SolidWorks. Les étudiants définissent entièrement les esquisses à l'aide de relations géométriques et de cotes intelligentes.

  • Leçon 4 • Répétitions et symétries dans les pièces

    Les répétitions linéaires, circulaires et les symétries reproduisent efficacement les fonctions sur la géométrie de la pièce. Les étudiants réduisent le temps de modélisation en appliquant une répétition intelligente des fonctions.

  • Leçon 5 • Fonctions appliquées : Congés, Chanfreins et Coques

    Les fonctions appliquées affinent la géométrie solide en ajoutant des raccordements, des biseaux et des structures à paroi mince. Les étudiants appliquent ces outils pour produire des conceptions de pièces fabriquables.

Chapitre 5Voir les détails

Conception et gestion d'assemblages dans SolidWorks

  • Leçon 1 • Environnement d'assemblage et insertion de composants

    L'environnement d'assemblage SolidWorks et le flux de travail d'insertion de composants sont établis. Les étudiants comprennent la distinction entre composants fixes et flottants et la hiérarchie de la structure d'assemblage.

  • Leçon 2 • Mouvement d'assemblage et détection d'interférences

    Les outils d'étude de mouvement et la détection d'interférences valident la fonction mécanique avant la fabrication. Les étudiants identifient et résolvent les collisions et les violations de jeu dans les assemblages.

  • Leçon 3 • Nomenclature et documentation d'assemblage

    La nomenclature automatisée et les annotations de repères documentent le contenu de l'assemblage pour la fabrication. Les étudiants génèrent des nomenclatures précises liées aux vues de dessin et aux propriétés des pièces.

  • Leçon 4 • Contraintes et limitations de position

    Les contraintes standard, avancées et mécaniques positionnent et contraignent les composants les uns par rapport aux autres. Les étudiants contraignent entièrement les assemblages pour refléter les relations mécaniques réelles.

  • Leçon 5 • Configurations d'assemblage et variantes de conception

    Les configurations stockent plusieurs états de conception dans un seul fichier d'assemblage. Les étudiants créent des variantes de taille et des configurations avec composants supprimés pour les familles de produits.

Chapitre 6Voir les détails

Mises en plan SolidWorks et documentation technique

  • Leçon 1 • Vues de dessin et configuration de la feuille

    Les vues standard, projetées, en coupe et de détail sont placées sur des feuilles de dessin formatées. Les étudiants configurent le format de la feuille, l'échelle et l'alignement des vues pour une sortie professionnelle.

  • Leçon 2 • Sortie de dessin et intégration PDM

    Les dessins sont exportés aux formats PDF, DXF et DWG pour une utilisation en aval. Les étudiants comprennent les concepts de base de la gestion des données produit pour une diffusion contrôlée des documents.

  • Leçon 3 • Tolérancement géométrique et dimensionnel

    Les symboles GD&T et les références de datum définissent la variation admissible des pièces pour la fabrication. Les étudiants appliquent les tolérances de forme, d'orientation, de position et de battement conformément à la pratique standard.

  • Leçon 4 • Cotes et annotations dans les dessins

    Les cotes pilotées par le modèle et les annotations manuelles communiquent la géométrie de la pièce sur les feuilles de dessin. Les étudiants appliquent correctement les cotes intelligentes, les notes et les symboles d'état de surface.

  • Leçon 5 • Modèles de dessin et automatisation du cartouche

    Les modèles de dessin personnalisés et les propriétés liées du cartouche automatisent les métadonnées de documentation. Les étudiants créent des modèles réutilisables qui renseignent les champs à partir des propriétés du fichier du modèle.

Chapitre 7Voir les détails

Modélisation de surfaces et conception avancée de pièces

  • Leçon 1 • Introduction à la modélisation de surfaces

    Les entités de surface diffèrent des corps solides par leur topologie et leur domaine d'application. Les étudiants comprennent quand la modélisation de surfaces est préférée et comment les surfaces se rapportent à la géométrie solide.

  • Leçon 2 • Modélisation de pièces multi-corps

    Plusieurs corps solides dans un seul fichier de pièce permettent une gestion complexe de la géométrie et la conception d'outillage. Les étudiants utilisent les opérations booléennes et la gestion de corps pour maîtriser les pièces multi-corps.

  • Leçon 3 • Outils d'édition et de réparation de surfaces

    Les opérations d'ajustement, de lissage, de remplissage et de décalage façonnent et réparent la géométrie de surface. Les étudiants construisent des corps de surface étanches, adaptés à la conversion en pièces solides.

  • Leçon 4 • Fonctions volumiques avancées

    Les fonctions Flexion, Enveloppe, Indentation et Déformation étendent la modélisation volumique au-delà des opérations basées sur l'esquisse. Les étudiants appliquent ces outils pour créer une géométrie complexe de manière efficace.

  • Leçon 5 • Conception de tôlerie dans SolidWorks

    Les fonctions de tôlerie modélisent des pièces en plate avec des plis, des brides et des découpes. Les étudiants produisent des mises à plat et des tables de pliage pour la documentation de fabrication.

Chapitre 8Voir les détails

Simulation, rendu et intégration du flux de travail

  • Leçon 1 • Échange de données entre AutoCAD et SolidWorks

    La traduction de la géométrie entre AutoCAD et SolidWorks préserve les données de conception entre les plateformes. Les étudiants importent des profils DWG dans SolidWorks et exportent des données 3D vers AutoCAD.

  • Leçon 2 • Rendu photoréaliste avec Visualize

    SolidWorks Visualize applique des matériaux, un éclairage et des environnements pour produire des rendus de qualité marketing. Les étudiants créent des images fixes et des animations en plateau tournant à partir de modèles d'assemblage.

  • Leçon 3 • Projet de fin d'études : Package de conception intégré

    Une conception de produit complète est réalisée, du concept 2D au modèle 3D, à l'assemblage, à la mise en plan et à la simulation. Les étudiants livrent un package de conception professionnel démontrant les compétences acquises dans l'ensemble du cours.

  • Leçon 4 • Notions fondamentales de SolidWorks Simulation

    L'analyse statique des contraintes à l'aide de SolidWorks Simulation valide la résistance d'une pièce sous les charges appliquées. Les étudiants configurent les matériaux, les fixations, les charges et interprètent les résultats de contrainte de von Mises.

  • Leçon 5 • Notions de base sur l'analyse d'écoulement et thermique

    L'étude d'écoulement et les études thermiques prédisent le comportement des fluides et le transfert de chaleur dans les conceptions. Les étudiants configurent des études d'écoulement et thermiques de base pour éclairer les décisions de conception.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Étudiants en génie mécanique : souhaitant acquérir des compétences CAO prêtes à l'emploi avant l'obtention de leur diplôme.

  • Techniciens de fabrication : désirant passer du travail en atelier aux postes de conception.

  • Concepteurs de produits : ayant besoin de traduire des concepts en géométrie technique précise et documentée.

  • Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans le génie mécanique ou le design industriel en provenance de domaines non techniques.

  • Amateurs passionnés : prêts à dépasser les outils de base et à concevoir des pièces avec une précision professionnelle.

  • Architectes ou professionnels du bâtiment : élargissant leurs compétences au dessin mécanique ou industriel.

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 Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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