Formation Kompas Surfacique

Modélisation de formes libres et surfaces complexes sous Kompas-3D

À propos de notre formation Kompas – Surfacique

Kompas-3D est un logiciel de CAO moderne et modulaire, reconnu pour sa robustesse dans les environnements industriels russes et européens. Doté d’outils puissants de modélisation surfacique, il permet la création de géométries complexes et de formes libres adaptées aux secteurs du design produit, de l’outillage, de la plasturgie ou encore de l’aéronautique légère.

Notre formation Kompas Surfacique s’adresse aux ingénieurs, concepteurs, dessinateurs ou techniciens qui souhaitent maîtriser les techniques avancées de modélisation par surface dans Kompas-3D. À travers une pédagogie structurée et des exercices pratiques, les participants apprendront à créer, modifier et manipuler des entités surfaciques, à assembler plusieurs surfaces avec continuité géométrique et à convertir leurs modèles en solides exploitables.

Formation Kompas Surfacique – Modélisation avancée par surfaces libres avec Kompas-3D

Grâce à cette formation Kompas Surfacique, vous consoliderez vos compétences en modélisation 3D complexe, apprendrez à utiliser les outils de lissage, de raccordement, de projection et d’analyse de courbure, tout en développant une méthode de travail rigoureuse et compatible avec les exigences de production. Une attention particulière sera portée à la qualité géométrique des surfaces et à leur intégration dans les processus industriels de conception avancée.

Nos formations Kompas Surfacique sont proposées dans toute la France, notamment à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Rennes et Bordeaux. Nos formateurs experts interviennent en présentiel ou à distance pour assurer un accompagnement personnalisé et efficace.

Objectifs de la formation Kompas Surfacique

La formation Kompas Surfacique a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser l’ensemble des fonctionnalités avancées du module surfacique de Kompas-3D, afin de concevoir des formes complexes non réalisables par modélisation volumique classique. Les stagiaires apprendront à créer, manipuler et modifier des entités surfaciques en utilisant les outils dédiés tels que les fonctions d’extrusion de profils ouverts, de révolution partielle ou complète, de lissage entre sections multiples ou encore de balayage le long de trajectoires complexes. Ils seront capables de générer des géométries à forte valeur ajoutée esthétique ou fonctionnelle, tout en assurant une continuité géométrique parfaite (G0, G1, G2) entre les différentes zones du modèle.

Au terme de la formation Kompas Surfacique, les apprenants sauront également transformer des ensembles de surfaces en solides exploitables pour la fabrication ou l’analyse, grâce aux outils de couture, de fermeture et de validation topologique du logiciel. Ils maîtriseront les méthodes de projection, d’offset, d’analyse de courbure et de tangence, ainsi que l’édition locale des zones surfaciques pour améliorer la qualité des transitions ou répondre aux contraintes de conception. La formation couvrira aussi l’utilisation combinée des modules surfaciques et volumiques pour une approche de modélisation hybride, ainsi que l’import/export de fichiers IGES ou STEP dans le cadre d’échanges inter-logiciels. Enfin, les participants seront en mesure de documenter leurs conceptions avec des vues en coupe, des sections 2D issues du modèle surfacique et des plans adaptés aux phases de validation ou de fabrication.

Programme de formation Kompas Surfacique

Introduction à la modélisation surfacique dans Kompas-3D

  • Présentation de l’environnement de modélisation surfacique dans Kompas-3D, avec distinction claire entre entités volumiques et entités surfaciques
  • Exploration des cas d’usage typiques de la modélisation surfacique dans les secteurs industriels : pièces complexes, coques minces, éléments esthétiques
  • Compréhension de l’intérêt de la modélisation surfacique par rapport à la modélisation solide classique dans Kompas

Création et manipulation des entités surfaciques de base

  • Création de surfaces simples par extrusion de profils 2D ouverts ou fermés, avec ou sans contraintes
  • Génération de surfaces par révolution autour d’un axe défini, en mode partiel ou complet
  • Utilisation des outils de surface par balayage (sweep) selon trajectoire linéaire ou guide complexe
  • Application de la fonction de lissage (loft) entre plusieurs profils pour modéliser des formes organiques ou aérodynamiques

Techniques avancées de création de surfaces complexes

  • Utilisation des fonctions de raccordement surfacique avec contrôle de tangence ou de courbure pour garantir la continuité géométrique
  • Création de coques minces par offset de surface avec gestion des singularités et ruptures de courbure
  • Utilisation du module de peau (skin) pour interpoler entre sections multiples avec contrôle fin du maillage
  • Génération de surfaces à partir de courbes 3D, de sections croisées et de combinaisons de profils

Outils de modification et d’analyse des surfaces

  • Analyse de la continuité géométrique entre surfaces (G0, G1, G2) pour assurer une transition fluide et sans rupture
  • Édition des surfaces existantes : découpe, prolongement, intersection, rognage et ajustement de tangence
  • Utilisation des outils de projection et de décalage pour générer des entités surfaciques secondaires à partir de géométries de référence
  • Détection et correction des imperfections de surfaces avant conversion en solides ou export vers des outils de fabrication

Création de volumes à partir de surfaces

  • Transformation des surfaces fermées ou quasi-fermées en volumes solides exploitables en modélisation volumique
  • Utilisation de la commande de couture (sew) pour assembler plusieurs surfaces ouvertes en un corps fermé
  • Validation de la qualité topologique des solides créés par conversion de surfaces via la fonction de vérification du modèle

Interopérabilité et travail hybride surfacique-volumique

  • Utilisation combinée des outils de modélisation volumique et surfacique dans une approche hybride, pour des formes complexes ou détaillées
  • Gestion des interfaces entre les deux types d’entités : découpe de solides par surfaces, ajout de détails surfaciques sur des volumes
  • Import et traitement de géométries surfaciques issues d’autres logiciels via les formats IGES, STEP ou Parasolid

Cas d’applications pratiques et modélisations complexes

  • Exercices pratiques de création d’une coque de carrosserie automobile à partir de sections courbes et tangentes
  • Modélisation d’une hélice ou d’une pale de turbine à l’aide de courbes guide et de lissage avancé
  • Conception d’une enveloppe extérieure de produit design incluant des raccords surfaciques de haute qualité

Préparation du modèle pour la mise en plan ou la fabrication

  • Nettoyage du modèle et validation des entités surfaciques pour éviter les erreurs de conversion ou d’export
  • Création de coupes 2D depuis un modèle surfacique pour inclusion dans les mises en plan techniques
  • Export vers des formats d’échange neutres ou vers des outils de simulation ou FAO intégrant les surfaces

Perspectives et bonnes pratiques en modélisation surfacique

  • Identification des limites de la modélisation surfacique dans Kompas par rapport à d'autres systèmes (SolidWorks, NX, CATIA GSD...)
  • Conseils de méthodologie pour structurer un modèle surfacique complexe dans un environnement de projet
  • Utilisation des bibliothèques, fonctions de répétition et gabarits surfaciques pour accélérer le développement

Besoin d'aide