Formation AutoCAD 3D – Modélisation 3D

Création de solides, surfaces et maillages – Vues projetées et export STL

À propos de notre formation AutoCAD 3D – Modélisation 3D

AutoCAD est un logiciel de DAO 2D/3D de référence dans les secteurs de l’ingénierie, de l’architecture, de l’agencement et de la mécanique. Édité par Autodesk, il permet de concevoir des géométries complexes, de produire des plans d’exécution détaillés et de modéliser des volumes à partir de profils 2D ou de primitives 3D, dans un environnement de conception structuré et professionnel.

Notre formation AutoCAD 3D – Modélisation 3D s’adresse aux techniciens, projeteurs, dessinateurs, architectes ou ingénieurs ayant déjà acquis les bases de la DAO 2D, et souhaitant évoluer vers une maîtrise complète de la modélisation 3D dans AutoCAD. Grâce à une pédagogie centrée sur la pratique et des cas d’usage concrets issus du terrain, vous apprendrez à créer des solides, surfaces et maillages, à manipuler les systèmes de coordonnées 3D, et à produire des livrables techniques à partir de modèles paramétrés.

Formation AutoCAD 3D – Modélisation tridimensionnelle, volumes solides, vues projetées et export STL

Chaque module de la formation AutoCAD 3D est conçu pour favoriser l’autonomie dans la création de modèles 3D exploitables en bureau d’études ou en fabrication. Vous apprendrez à modéliser des formes simples ou complexes, à structurer votre travail avec des SCU personnalisés, à appliquer des styles visuels et à générer des vues techniques. L’objectif est de vous permettre de passer efficacement de la conception à la présentation ou à l’export pour impression 3D ou fabrication.

Nos formations AutoCAD 3D sont proposées partout en France, notamment dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Rennes ou encore Bordeaux. Nos formateurs interviennent en présentiel ou à distance, et vous accompagnent dans une démarche pédagogique rigoureuse, adaptée à vos objectifs et à votre niveau.

Objectifs de la formation AutoCAD 3D – Modélisation 3D

La formation AutoCAD 3D – Modélisation 3D a pour objectif principal de permettre aux participants de maîtriser l’ensemble des fonctionnalités avancées du logiciel AutoCAD dédiées à la conception tridimensionnelle. Les apprenants apprendront à naviguer efficacement dans l’espace 3D, à paramétrer les systèmes de coordonnées utilisateur (SCU), et à générer des objets complexes en s’appuyant sur des méthodes d’extrusion, de révolution, de balayage ou d’opérations booléennes. Ils sauront construire des solides précis à partir de profils 2D, transformer des surfaces en volumes exploitables, utiliser des objets maillés pour des modélisations conceptuelles, et appliquer des outils de modification 3D avancés pour adapter les formes à des contraintes techniques spécifiques.

Les participants seront également capables de configurer un environnement de modélisation 3D performant dans AutoCAD, d’utiliser les styles visuels pour améliorer la lecture des formes, de manipuler les vues et les caméras pour produire des rendus cohérents, et de positionner des éclairages et matériaux pour enrichir la représentation visuelle des projets. La formation AutoCAD 3D leur permettra en outre d’extraire automatiquement des vues techniques à partir de modèles 3D, de les annoter selon les normes DAO, de produire des mises en plan complètes prêtes à être imprimées ou exportées, et de générer des fichiers compatibles avec l’impression 3D ou la communication inter-logicielle (STL, DWF, STEP, IGES). Enfin, les stagiaires sauront intégrer AutoCAD 3D dans des processus métiers spécifiques, que ce soit en architecture, en mécanique ou en agencement, en optimisant la chaîne de conception numérique depuis le volume jusqu’au livrable technique exploitable.

Programme de formation AutoCAD 3D – Modélisation 3D

Introduction à la modélisation 3D dans AutoCAD

  • Présentation des principes fondamentaux de la modélisation tridimensionnelle avec AutoCAD et positionnement de la formation AutoCAD 3D par rapport aux usages DAO 2D classiques
  • Analyse des environnements de travail dédiés à la 3D : espace de travail 3D de base, visualisation, gestion des UCS et outils d’affichage adaptés
  • Compréhension des différences entre les objets 2D et 3D, et identification des familles de solides, surfaces et maillages

Création de volumes et solides 3D

  • Utilisation des commandes de base pour générer des formes solides : boîte, cylindre, sphère, coin, tore, pyramide
  • Construction de solides complexes à l’aide d’extrusions, de balayages (sweep), de révolutions (revolve) et de filetages
  • Maîtrise des fonctions d’opération booléenne pour modéliser des pièces réalistes : union, soustraction et intersection

Manipulation et édition des objets 3D

  • Utilisation avancée des poignées de modification 3D, des gizmos de déplacement, de rotation et de mise à l’échelle
  • Edition directe des solides à l’aide des fonctions de coupe, de chanfrein, de congé, d’intersection et d’évidement
  • Découpage d’objets à l’aide de plans de section ou d’interfaces personnalisées pour obtenir des vues partielles ou techniques

Maîtrise des systèmes de coordonnées en 3D

  • Utilisation du SCU dynamique (UCS) pour faciliter la création sur des faces inclinées ou surfaces complexes
  • Création et gestion de SCU enregistrés pour automatiser la modélisation de pièces symétriques ou répétitives
  • Manipulation précise de l’orientation du plan de travail dans les différents espaces de modélisation

Génération de modèles à partir de profils 2D

  • Utilisation des entités 2D existantes comme base pour les opérations d’extrusion, de balayage ou de révolution
  • Préparation des profils fermés et validation de la cohérence géométrique pour une conversion fiable en objets 3D
  • Application de contraintes et verrouillage géométrique des profils avant transformation

Création et modification de surfaces 3D

  • Introduction aux objets surfaciques : génération de surfaces par réseau, extrusion, révolution, ou règle entre courbes
  • Utilisation de la commande "Nurbs Surface" pour modéliser des formes libres ou des habillages esthétiques
  • Transformation des surfaces en solides et conversion inverse selon les besoins d’analyse ou de rendu

Maillage et objets complexes

  • Introduction aux objets maillés et à leur intérêt pour la modélisation conceptuelle ou rapide
  • Création d’objets personnalisés à base de maillages : primitives, subdivisions, lissage et affinement
  • Conversion entre maillages, surfaces et solides : limites, avantages et méthodes pratiques

Visualisation et rendu réaliste dans AutoCAD 3D

  • Utilisation des styles visuels pour améliorer la perception des formes (filaires, réaliste, conceptuel, ombré, etc.)
  • Positionnement des caméras, gestion des vues nommées et navigation fluide dans l’environnement 3D
  • Ajout de lumières, de matériaux et application de textures pour préparer un rendu photoréaliste intégré

Création de coupes, vues et mises en plan à partir du modèle 3D

  • Extraction automatique de vues 2D depuis le modèle 3D : plans, élévations, coupes transversales et axonométries
  • Ajout d’annotations, de cotes et d’éléments graphiques dans les vues issues du modèle
  • Préparation des présentations (layouts) pour l’impression : échelles, fenêtres, cartouches et calques dédiés

Exportation et interopérabilité avec d’autres formats

  • Exportation des modèles 3D au format STL pour impression 3D, DWF pour publication, ou STEP/IGES pour CAO mécanique
  • Importation de modèles d’autres logiciels et conversion vers les formats AutoCAD (DWG 3D ou SAT)
  • Nettoyage des fichiers, gestion des objets proxy et contrôle des erreurs de topologie avant transmission

Perspectives d’utilisation métier d’AutoCAD 3D

  • Application d’AutoCAD 3D dans les métiers de l’architecture, de la mécanique, de l’agencement et de la visualisation
  • Positionnement d’AutoCAD 3D dans une chaîne de conception élargie : de la maquette numérique à la production ou à la présentation client
  • Préparation à l’intégration avec d’autres outils Autodesk comme Revit, 3ds Max ou Inventor pour des workflows hybrides

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