Formation DraftSight 3D

Maîtrisez la modélisation volumique, les solides 3D et les mises en plan techniques

À propos de notre formation DraftSight 3D

DraftSight est une solution de CAO 2D/3D développée par Dassault Systèmes, largement adoptée par les professionnels de l’industrie pour la conception mécanique, l’architecture technique et les projets d’ingénierie collaborative. La version 3D de DraftSight permet de modéliser avec précision des solides, des surfaces et des assemblages, tout en conservant la compatibilité native avec les formats standard du secteur tels que DWG et DXF.

Notre formation DraftSight 3D s’adresse aux ingénieurs, techniciens, dessinateurs-projeteurs et utilisateurs de CAO souhaitant découvrir et maîtriser les outils de modélisation tridimensionnelle. À travers une pédagogie structurée et progressive, vous apprendrez à créer des solides complexes, à éditer des formes volumétriques, à organiser des assemblages techniques et à générer des mises en plan 2D à partir de modèles 3D complets.

Formation DraftSight 3D – Modélisation volumique, CAO industrielle et assemblages techniques

Chaque chapitre de la formation est illustré par des cas concrets inspirés de situations réelles en bureau d’études, permettant d’ancrer les compétences fondamentales de la modélisation 3D. Un accent particulier est mis sur l’organisation des calques, l’utilisation du SCU, les outils d’édition et les bonnes pratiques pour garantir une conception robuste, propre et exploitable pour la production ou la documentation.

Nos formations DraftSight 3D sont disponibles dans toute la France, notamment à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Rennes et Bordeaux. Nos formateurs interviennent en présentiel ou à distance, garantissant un accompagnement individualisé selon vos objectifs techniques et professionnels.

Objectifs de la formation DraftSight 3D

La formation DraftSight 3D a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de modélisation tridimensionnelle offertes par le logiciel DraftSight, dans le but de concevoir des pièces, assemblages ou volumes techniques exploitables en environnement industriel. Les apprenants apprendront à configurer leur espace de travail 3D, à utiliser les outils de navigation spatiale, à créer des solides volumiques complexes par extrusion, révolution ou balayage, et à appliquer les opérations booléennes nécessaires pour modéliser des objets techniques fonctionnels.

À l’issue de la formation DraftSight 3D, les stagiaires seront capables d’intégrer les notions avancées de SCU (systèmes de coordonnées utilisateur), de gérer efficacement les calques 3D, de manipuler les objets solides (translation, rotation, alignement, déformation), et de produire des modèles précis, documentés et prêts à être exploités pour la fabrication, l’assemblage ou la simulation. Ils sauront également générer des mises en plan 2D à partir de leurs modèles 3D, insérer des vues en coupe, des annotations techniques et des cartouches normalisés pour produire des documents techniques complets et professionnels.

La formation DraftSight 3D leur permettra en outre de gérer des projets complexes à l’aide de blocs 3D, de références externes et de groupes hiérarchisés, tout en assurant la compatibilité avec d'autres logiciels CAO grâce à l’export au format DWG, DXF ou STL. Enfin, les participants sauront structurer leurs livrables pour répondre aux exigences des services de production, de documentation ou de gestion de données techniques, et intégrer DraftSight 3D dans une logique de workflow métier optimisée.

Programme de la formation DraftSight 3D

Introduction à la modélisation 3D avec DraftSight

  • Présentation des principes fondamentaux de la modélisation tridimensionnelle dans DraftSight 3D, et positionnement de ce module dans un processus de conception technique assistée par ordinateur
  • Compréhension de l’environnement 3D de DraftSight : exploration de l’espace de travail, des vues orthogonales et isométriques, et configuration des outils de navigation 3D
  • Différences conceptuelles et pratiques entre les environnements 2D et 3D, et transition vers une logique volumique adaptée aux besoins des bureaux d’études

Configuration de l’espace de travail 3D

  • Paramétrage des unités, des calques et des systèmes de coordonnées utilisateur (SCU) spécifiques à la modélisation 3D
  • Activation et personnalisation des barres d’outils 3D, du gestionnaire de propriétés, et des palettes d’outils pour un accès rapide aux fonctions essentielles
  • Mise en place d’un système de travail structuré avec points d’ancrage, accrochages 3D et gestion des repères dynamiques

Création de solides volumiques (3D solids)

  • Création de solides de base (boîte, cylindre, sphère, cône, tore, coin, prisme) pour établir les volumes initiaux de conception dans DraftSight 3D
  • Utilisation des opérations booléennes (union, soustraction, intersection) pour modéliser des assemblages ou des composants techniques complexes
  • Application de fonctions avancées telles que l’extrusion, la révolution, le balayage et le lissage à partir de profils 2D pour générer des formes 3D paramétriques

Travail avec les surfaces (3D surfaces)

  • Création de surfaces complexes à partir de profils et de courbes, en exploitant les fonctions de réseaux, lofts et transitions de géométrie
  • Modification des surfaces par ajustement des sommets, des arêtes et des faces, avec des outils spécifiques de déformation et d’édition directe
  • Conversion de surfaces en solides et inversement, pour faciliter les opérations d’usinage ou de documentation technique

Édition des objets 3D dans DraftSight

  • Utilisation des outils de modification 3D : déplacement, rotation, mise à l’échelle, symétrie et alignement spatial
  • Ajout de chanfreins, congés, perçages, et évidements sur les volumes pour répondre aux exigences de la fabrication industrielle
  • Exploration des fonctions de découpe, de section et de projection pour générer des vues spécifiques exploitables en mise en plan

Organisation des composants et assemblages

  • Gestion des blocs 3D et des références externes pour structurer des assemblages mécaniques, architecturaux ou industriels dans DraftSight 3D
  • Création d’assemblages imbriqués à l’aide de blocs dynamiques et définition de leurs contraintes spatiales pour simuler un montage
  • Utilisation des calques, des groupes et des outils de nomenclature pour une gestion optimisée des projets multi-composants

Gestion des vues et styles visuels

  • Création de vues standards (haut, face, gauche) et de vues personnalisées avec enregistrement des perspectives dans DraftSight 3D
  • Application de styles visuels : filaire, ombré, réaliste, et contrôle de la transparence des objets pour améliorer la lecture des modèles
  • Utilisation des styles d'affichage pour simuler différents matériaux ou états de fabrication (pièce brute, usinée, assemblée)

Création des mises en plan 2D à partir de modèles 3D

  • Génération automatique de vues projetées, vues en coupe, vues auxiliaires et détails techniques à partir des objets 3D modélisés
  • Insertion de cartouches personnalisés, cotes 3D projetées, annotations, et gestion des échelles dans les mises en page
  • Mise à jour dynamique des vues 2D en fonction des modifications du modèle 3D pour assurer la cohérence des documents techniques

Exportation et partage de projets 3D

  • Exportation des fichiers DraftSight 3D au format .DWG, .DXF, .STL pour impression 3D ou traitement dans des logiciels de FAO ou de simulation
  • Préparation des fichiers pour les plateformes collaboratives ou les environnements PLM/ERP avec structuration des métadonnées
  • Utilisation des outils d’impression, de publication au format PDF 3D ou DWF pour la diffusion des conceptions en interne ou vers les clients

Perspectives avancées et intégration métier

  • Présentation d'exemples concrets d’intégration de la modélisation 3D dans les projets industriels ou de fabrication additive
  • Comparaison fonctionnelle entre DraftSight 3D et d'autres logiciels de CAO 3D (SolidWorks, AutoCAD, BricsCAD...) selon les besoins métier
  • Perspectives d’évolution vers des flux de travail complets incluant simulation, nomenclature automatisée et impression 3D professionnelle

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