Formation PTC Creo Surfacique

Modélisation avancée de surfaces complexes et maîtrise des formes libres

À propos de notre formation PTC Creo Surfacique

Conçue pour les professionnels de la conception de pièces à géométrie complexe, notre formation à la modélisation surfacique dans PTC Creo vous initie aux techniques avancées de création de formes non prismatiques, souvent utilisées dans les secteurs du design industriel, de l’aéronautique ou de la plasturgie. Elle vous permet de concevoir, contrôler et modifier des surfaces à partir de courbes directrices, de sections ou de balayages, directement intégrés dans l’environnement Creo Parametric.

Destinée aux ingénieurs, techniciens, dessinateurs-projeteurs de bureau d’études ainsi qu’aux salariés, indépendants, étudiants ou demandeurs d’emploi, cette formation allie précision géométrique et application métier. Grâce à une pédagogie orientée sur les cas réels de conception, vous apprendrez à générer des formes complexes, à gérer la continuité des surfaces, et à transformer efficacement vos surfaces en solides prêts pour l’usinage, l’analyse ou l’impression 3D.

Formation CREO SIMULATE – Simulation mécanique par éléments finis

Chaque module aborde les étapes clés du processus de modélisation surfacique : de la création des éléments de référence à la génération de surfaces de type extrusion, révolution ou balayage, en passant par le lissage, l’analyse des courbures et la conversion en solide. À l’issue de la formation, vous serez capable de concevoir des produits aux formes élaborées, d’assurer la continuité géométrique (G0, G1, G2) et de produire des modèles conformes aux exigences du design industriel ou fonctionnel.

Nos formations PTC CREO Parametric sont proposées partout en France, notamment dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Rennes ou encore Bordeaux. Nos formateurs peuvent intervenir en présentiel dans vos locaux ou organiser des sessions à distance, vous garantissant une flexibilité maximale adaptée à vos contraintes géographiques et opérationnelles.

Objectifs de la formation PTC Creo – Modélisation surfacique

Cette formation vise à permettre aux participants de comprendre, structurer et maîtriser les étapes clés d’une démarche complète de modélisation surfacique dans PTC Creo. Elle s’articule autour d’une progression logique : appropriation de l’environnement dédié aux surfaces, perfectionnement des méthodes de sélection, exploitation avancée des éléments de référence, génération contrôlée de surfaces de base, et transformation de ces dernières en entités exploitables dans un processus de conception. Les apprenants apprendront ainsi à construire des géométries complexes à partir de courbes, à gérer la continuité et le lissage entre surfaces, à utiliser les outils d’analyse pour contrôler la qualité géométrique, et à intégrer ces surfaces dans une démarche de conception solide. Enfin, la formation inclut des mises en application à travers des projets réalistes, afin de transposer les techniques apprises à des cas concrets, tout en développant autonomie, rigueur de modélisation et vision globale des chaînes de création en environnement surfacique.

Programme de formation PTC Creo Surfacique

Introduction à la modélisation surfacique

  • Découverte du module surfacique de PTC Creo et positionnement dans le processus de conception avancée.
  • Compréhension de l'intérêt industriel de la modélisation surfacique pour les formes complexes et esthétiques.
  • Présentation du paradigme surfacique : construction par enveloppes, gestion d'ouvertures, modélisation sans volume.
  • Maîtrise du vocabulaire propre à Creo Surfacique : surfaces ouvertes, limites, continuités G1/G2, etc.

Sélection avancée et manipulation d'entités

  • Utilisation de la sélection avancée de courbes selon critères géométriques et topologiques.
  • Sélection ciblée de surfaces par filtrage de type, de tangence ou de continuité.

Création d'éléments de référence avancés

  • Construction de systèmes de coordonnées personnalisés pour la maîtrise des orientations complexes.
  • Génération de points contrôlés sur, ou décalés par rapport à, des entités préexistantes.
  • Création de points par intersection d'éléments 3D ou de surfaces.
  • Création de courbes à partir de tableaux de points, d'extrémités ou d'intersections de surfaces.
  • Construction de courbes projetées, décalées, enveloppantes ou composites pour générer des trajectoires complexes.

Génération de surfaces de base

  • Création de surfaces extrudées à partir de profils simples ou complexes.
  • Utilisation de surfaces de révolution pour former des géométries circulaires ou elliptiques.
  • Application de remplissages surfaciques sur des zones délimitées par plusieurs bords.
  • Génération de surfaces balayées à partir de courbes ouvertes ou fermées.
  • Lissage de profils multiples pour créer des transitions douces.
  • Création de lissages en rotation pour modéliser des coques ou volumes étroits.

Lissage de frontière et contrôle de continuité

  • Réalisation de surfaces par lissage selon une direction ou deux directions avec contrôle de tangence.
  • Analyse des frontières et des restrictions liées aux courbes et surfaces connectées.
  • Utilisation de courbes d'influence pour contrôler la forme intermédiaire d'une surface lissée.

Balayages complexes

  • Création de surfaces par balayage hélicoïdal avec contrôle du pas et de la progression.
  • Utilisation de sections variables pour modéliser des formes évolutives tout au long d'une trajectoire hélicoïdale.
  • Analyse des paramètres de tangence, des sommets et des règles de balayage pour contrôler précisément la forme finale.

Modification de surfaces existantes

  • Création de surfaces décalées avec gestion des normales et du contrôle de déformation.
  • Déplacement et rotation de surfaces existantes avec réalignement adaptatif.
  • Réalisation de miroirs de surfaces dans des systèmes de référence personnalisés.
  • Fusion de surfaces multiples pour créer un ensemble continu sans discontinuité géométrique.

Opérations spécifiques sur les surfaces

  • Prolongation de surfaces au-delà de leurs frontières pour assurer des recouvrements ou intersections.
  • Ajustement de surfaces par extrusion ou par enlèvement de matière ciblée.
  • Ajustement à partir d'une géométrie ou d'une autre surface pour garantir une continuité fonctionnelle.
  • Utilisation de l'option silhouette pour contraindre l'ajustement à un profil projeté.

Transformation en volumes et finalisation

  • Application de l'épaississement de surfaces pour générer des volumes solides exploitables en fabrication.
  • Utilisation des options de solidification : ajout, suppression ou remplacement de matière dans un corps.
  • Décalage de surfaces avec étendues et intersections contrôlées pour modélisation complexe.
  • Ajout d'arrondis sur arêtes résultantes pour assurer esthétique ou réduction de contraintes.

Analyse des courbures et qualité de surface

  • Introduction à la théorie de l'analyse surfacique pour vérifier la qualité de conception.
  • Définition et lecture des différents types de courbures (G0, G1, G2).
  • Analyse de la continuité de courbure entre deux courbes ou surfaces connectées.
  • Visualisation graphique des courbures pour optimiser la forme finale.

Projets de synthèse surfacique

  • Modélisation avancée d'une souris d'ordinateur avec enchaînement de surfaces complexes.
  • Réalisation d'un rasoir électrique en combinant balayages, lissages et ajustements surfaciques.

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