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Formation en Usinage CNC
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Formation en Usinage CNC

4,2

Maîtrisez l'usinage CNC de A à Z — de la lecture des dessins techniques à l'écriture du code G, en passant par le réglage des machines et l'inspection des pièces finies. Ce cours couvre tout ce dont un machiniste sérieux a besoin pour opérer, programmer et optimiser les équipements CNC en toute confiance. Que vous débutiez dans le métier ou que vous souhaitiez perfectionner vos compétences en atelier, cette formation vous mènera à vos objectifs.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous acquerrez un ensemble complet de compétences en CNC, en commençant par l'anatomie des machines, les systèmes de coordonnées et la sécurité en atelier. Ensuite, vous apprendrez à lire les dessins techniques et les symboles GD&T, à sélectionner les outils de coupe et à calculer les vitesses et avances pour des matériaux réels. Vous programmerez le code G à la main et générerez des parcours d'outils à l'aide d'un logiciel FAO. La configuration de la machine, les décalages d'origine pièce et la validation du programme sont couverts en détail. Le cours inclut également le contrôle qualité, la mesure de précision et une introduction à l'usinage multi-axes, à la production allégée et aux technologies de l'Industrie 4.0.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en Usinage CNC

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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 activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

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

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à l'usinage CNC

  • Leçon 1 • Normes de sécurité et pratiques en atelier

    Couvre les exigences en matière d'EPI, les procédures de cadenassage et d'étiquetage, et l'identification des dangers. Les habitudes sécuritaires établies ici s'appliquent à chaque chapitre suivant.

  • Leçon 2 • Systèmes de coordonnées CNC

    Présente les coordonnées cartésiennes, le positionnement absolu par rapport au positionnement incrémental, et les décalages machine par rapport aux décalages pièce. La maîtrise des coordonnées est un prérequis pour toutes les tâches de programmation.

  • Leçon 3 • Types et applications des machines CNC

    Identifie les fraiseuses, les tours, les défonceuses, les machines de découpe plasma et les machines d'électroérosion. Relie le type de machine à l'application de fabrication appropriée.

  • Leçon 4 • Histoire et évolution de la CNC

    Retrace l'usinage de la commande manuelle à la commande numérique, puis à la CNC moderne. Fournit le contexte expliquant pourquoi la CNC domine la fabrication de précision aujourd'hui.

  • Leçon 5 • Anatomie et composants d'une machine

    Examine les axes, la broche, le changeur d'outils, le contrôleur et les systèmes d'entraînement. La compréhension des composants permet un fonctionnement sûr et un dépannage efficace.

Chapitre 2Voir les détails

Dessins techniques et tolérancement géométrique

  • Leçon 1 • Symboles de tolérancement géométrique et références

    Présente le planéité, la rectitude, la circularité, la cylindricité et les cadres de référence. Les symboles de tolérancement géométrique définissent les exigences fonctionnelles au-delà des simples tolérances dimensionnelles.

  • Leçon 2 • Lecture des projections orthogonales

    Enseigne la projection du premier et du troisième angle, les vues et les coupes. La maîtrise du dessin est essentielle avant de traduire les conceptions en instructions machine.

  • Leçon 3 • Dimensions, tolérances et ajustements

    Explique les dimensions nominales, les tolérances bilatérales et unilatérales, et les ajustements avec jeu, serrés et incertains. La connaissance des tolérances guide la sélection des outils et des procédés.

  • Leçon 4 • Spécifications d'état de surface

    Couvre les symboles Ra, Rz et de texture de surface sur les dessins. Les exigences d'état de surface influencent directement les décisions concernant la vitesse d'avance, la vitesse de coupe et l'outillage.

Chapitre 3Voir les détails

Outils de coupe et dispositifs de bridage

  • Leçon 1 • Géométrie et matériaux des outils de coupe

    Explique l'angle de coupe, l'angle de dépouille, l'angle d'hélice et les matériaux d'outils incluant l'acier rapide, le carbure et les revêtements. La géométrie et le matériau déterminent directement la durée de vie de l'outil et la qualité de coupe.

  • Leçon 2 • Porte-outils et interfaces de broche

    Examine les mandrins à pince, les porte-fraises, les mandrins à rétraction thermique et hydrauliques. Une sélection appropriée du porte-outil minimise le faux-rond et maximise la rigidité.

  • Leçon 3 • Gestion de la durée de vie et de l'usure des outils

    Identifie l'usure en dépouille, l'usure en cratère, l'écaillage et l'arête rapportée. La reconnaissance des modes d'usure permet des changements d'outils en temps opportun et une qualité de pièce constante.

  • Leçon 4 • Dispositifs de bridage et montages

    Présente les étaux, les mandrins, les montages et les tables à vide. Un bridage sûr et reproductible est fondamental pour la précision dimensionnelle et la sécurité de l'opérateur.

  • Leçon 5 • Fraises, forets et outils d'alésage

    Couvre les fraises plates, à billes et à rayon d'angle, les forets hélicoïdaux, les alésoirs et les barres d'alésage. Chaque type d'outil est associé à une géométrie de caractéristique et à des exigences de tolérance spécifiques.

Chapitre 4Voir les détails

Vitesses de coupe, avances et paramètres de coupe

  • Leçon 1 • Calcul de la vitesse d'avance

    Calcule la vitesse d'avance à partir de l'épaisseur de copeau, du nombre de dents et du régime. Une vitesse d'avance appropriée équilibre le taux d'enlèvement de matière avec la déflexion de l'outil et la qualité de surface.

  • Leçon 2 • Tableaux de paramètres spécifiques aux matériaux

    Fournit des plages de paramètres pour l'aluminium, l'acier, l'inox, le titane et les plastiques. Les propriétés des matériaux dictent les paramètres de départ avant l'optimisation en cours de processus.

  • Leçon 3 • Optimisation des paramètres en cours de processus

    Enseigne l'utilisation des surcharges, l'écoute du broutement et l'ajustement itératif pendant la coupe. Les compétences d'optimisation en temps réel réduisent les rebuts et améliorent le débit.

  • Leçon 4 • Profondeur et largeur de passe

    Définit la profondeur de passe axiale, la profondeur de passe radiale et leur effet sur les efforts de coupe. L'équilibrage de la profondeur de passe et de la largeur de passe optimise le temps de cycle et la rigidité de la machine.

  • Leçon 5 • Vitesse de coupe et régime de broche

    Dérive le régime de broche à partir de la vitesse de coupe et du diamètre de l'outil pour le fraisage et le tournage. Une vitesse correcte évite la défaillance prématurée de l'outil et un mauvais état de surface.

Chapitre 5Voir les détails

Programmation en code G et code M

  • Leçon 1 • Structure et syntaxe du programme

    Explique le numéro de programme, le format de bloc, l'adresse de mot et les codes de fin de programme. Une syntaxe correcte est obligatoire pour l'acceptation par le contrôleur et une exécution sécurisée.

  • Leçon 2 • Sous-programmes et programmation paramétrique

    Présente les appels de sous-programmes M98/M99 et la programmation paramétrique basée sur des variables. Les structures de code réutilisables réduisent les erreurs et le temps de programmation pour les caractéristiques répétées.

  • Leçon 3 • Codes de décalage d'outil et de pièce

    Utilise la compensation de longueur d'outil G43/G44, la compensation de rayon d'outil G41/G42 et les décalages pièce G54–G59. Les décalages permettent des configurations flexibles et reproductibles sans reprogrammation.

  • Leçon 4 • Codes G de mouvement

    Couvre le positionnement rapide G00, l'avance linéaire G01, l'interpolation circulaire G02/G03 et le retour à l'origine G28. Les codes de mouvement définissent chaque trajectoire d'outil exécutée par la machine.

  • Leçon 5 • Cycles prédéfinis pour les trous

    Programme les cycles de perçage G81, de perçage par à-coups G83, de taraudage G84, d'alésage G85 et d'alésage de finition G76. Les cycles prédéfinis réduisent la longueur du programme et standardisent les opérations de perçage.

Chapitre 6Voir les détails

Logiciel de FAO et génération de trajectoires d'outils

  • Leçon 1 • Simulation et vérification des trajectoires d'outils

    Utilise la visualisation 2D, la vérification solide et la détection de collisions pour valider les trajectoires d'outils avant l'usinage. La simulation élimine les collisions coûteuses et les pièces mises au rebut sur la machine.

  • Leçon 2 • Stratégies de trajectoires d'outils 2D et 2.5D

    Programme les opérations de contournage, de poche, de surfaçage, de perçage et de rainurage dans la FAO. Ces stratégies couvrent la majorité des caractéristiques de pièces prismatiques rencontrées en production.

  • Leçon 3 • Flux de travail FAO et importation de modèle

    Couvre le flux de données CAO vers FAO, les formats de fichiers et la préparation du modèle pour l'usinage. Une importation de modèle propre évite les erreurs de trajectoire en aval et le temps perdu en réglage.

  • Leçon 4 • Post-traitement et sortie CN

    Configure les post-processeurs pour sortir du code G spécifique à la machine à partir de trajectoires d'outils génériques. Un post-traitement correct garantit que le code s'exécute en toute sécurité sur le contrôleur cible.

  • Leçon 5 • Stratégies d'usinage de surfaces 3D

    Applique des trajectoires d'outils parallèles, en courbes de niveau, en contour et en creux de reprise aux surfaces complexes. Les stratégies 3D étendent la capacité de la FAO aux moules, matrices et composants sculptés.

Chapitre 7Voir les détails

Configuration et fonctionnement de la machine

  • Leçon 1 • Montage et alignement de la pièce

    Couvre le dressage de l'étau, le palpage de la pièce et la préparation des surfaces de référence. Un alignement précis garantit que le système de coordonnées usiné correspond à celui programmé.

  • Leçon 2 • Réglage et palpage des décalages pièce

    Règle le décalage pièce G54 à l'aide d'un palpeur d'arête, d'un palpeur ou d'une prise de référence outil. Un décalage pièce correct lie l'origine du programme à la pièce physique.

  • Leçon 3 • Chargement des outils et mesure de longueur

    Assemble les outils dans les porte-outils, mesure la longueur avec un présélecteur ou une jauge, et saisit les décalages. Des données de longueur d'outil précises évitent les collisions et les erreurs dimensionnelles.

  • Leçon 4 • Planification et documentation avant configuration

    Examine les fiches de configuration, les listes d'outils et les séquences d'opérations avant de toucher à la machine. Une planification minutieuse réduit le temps de configuration et évite les erreurs coûteuses.

  • Leçon 5 • Validation du programme et première pièce

    Exécute les programmes en mode bloc par bloc, en marche à vide et à avance réduite avant la production complète. La validation confirme la précision dimensionnelle et le mouvement sûr de l'outil avant d'engager le brut.

Chapitre 8Voir les détails

Contrôle qualité et inspection

  • Leçon 1 • MMT et mesure optique

    Présente les machines à mesurer tridimensionnelles, les systèmes de vision et les scanners laser. Ces outils vérifient la géométrie complexe et les spécifications de tolérancement géométrique au-delà des capacités des jauges manuelles.

  • Leçon 2 • Instruments de mesure de précision

    Couvre les micromètres, les pieds à coulisse, les jauges d'alésage et les trusquins avec les procédures d'étalonnage. La sélection de l'instrument et la technique appropriée déterminent la précision de la mesure.

  • Leçon 3 • Mesure de l'état de surface

    Utilise des profilomètres à contact et des méthodes sans contact pour mesurer les valeurs Ra et Rz. La vérification de l'état de surface confirme que les choix de trajectoire d'outil et de paramètres ont satisfait aux exigences du dessin.

  • Leçon 4 • Bases du contrôle statistique des processus

    Applique les cartes de contrôle, Cp et Cpk pour surveiller la stabilité du processus d'usinage. Les données du SPC permettent des ajustements proactifs avant que les pièces ne sortent de la tolérance.

  • Leçon 5 • Non-conformité et action corrective

    Documente les défauts, effectue une analyse des causes profondes et met en œuvre des actions correctives. La gestion systématique des non-conformités évite la récurrence et protège les délais de livraison.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Machinistes débutants : prêts à entrer dans la fabrication de précision avec de vraies compétences.

  • Personnes en reconversion professionnelle : passant de métiers non liés à des postes CNC très recherchés.

  • Étudiants en génie mécanique : comblant le fossé entre la théorie en classe et la pratique en atelier.

  • Fabricants amateurs : souhaitant utiliser des équipements CNC au-delà des méthodes d'essai-erreur de base.

  • Opérateurs de production : cherchant une promotion en ajoutant des compétences en programmation et en configuration.

  • Anciens combattants militaires : traduisant leur discipline technique en une carrière qualifiée dans la fabrication.

Ce que disent nos élèves

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Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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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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