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منذ نوفمبر 2024
أستاذ منذ نوفمبر 2024
3DExperience CATIA - ENOVIA / Formation 3D & 2D CATIA - Outils PLM
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من 55.99 $
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Formation 3DExperience CATIA - ENOVIA

→ CAO - Débutant(e) / Intermédiaire / Confirmé(e)
→ Conception et modélisation 3D
→ Mise en plan 2D
→ Retro-conception
→ PartDesign, Assembly, Drawing, GSD, RPE, ...

→ PLM - Débutant(e) / Intermédiaire / Confirmé(e)
→ Gestion des données
→ Cycle de vie produit
→ Change management
→ Maturity states & versioning
معلومات إضافية
Ordinateur / Licence 3DExperience (en option pour manipulation & exercice)
المكان
location type icon
عبر الانترنت من la France
من أنا؟
Formateur professionnel, j'accompagne les entreprises qui souhaitent intégrer / se former sur la 3DExperience de Dassault Système (CATIA-ENOVIA)

Je propose maintenant l'opportunité à ceux qui le souhaitent de se former !
المستوى التعليمي
BTS Conception produits Industriels (alternance)
Formation qualité ISO 13785 / 9001
Formation 3DExperience pour les start-up chez Dassault Système
Formation Master Cinéma - Acting International
الخبرة / المؤهلات
2020-Aujourd'hui PLM & CAO Expert - Freelancer
→ PLM (ENOVIA) - CAO (CATIA)
2015-2020 CAD Senior (medical field) - BIOMODEX SAS
→ Responsable de la conception et la modélisation 3D des produits
السن
شباب (13-17 سنة)
الكبار (18-64 سنة)
الكبار (65 سنة فأكثر)
مستوى الطالب
مبتدئ
متوسط
متقدم
المدة
60 دقيقة
الدرس يدور باللغة
الفرنسية
الجاهزية في الأسبوع العادي
(GMT -05:00)
نيويورك
at teacher icon
على الانترنت عبر كاميرا ويب
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04-08
08-12
12-16
16-20
20-24
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Mohammed
Êtes-vous impatient de donner vie à vos créations 3D dans Blender ? Rejoignez mon cours de programmation Python complet spécialement conçu pour les passionnés de Blender 3D. Dans ce cours, vous apprendrez à exploiter tout le potentiel des scripts Python pour automatiser des tâches, créer des outils personnalisés et déverrouiller des fonctionnalités avancées dans Blender.

Tout au long du cours, nous couvrirons les concepts de programmation Python essentiels et leurs applications pratiques dans le contexte de Blender 3D. Vous acquerrez une base solide dans les techniques de script, vous permettant de manipuler efficacement des objets, de contrôler des animations, de créer des matériaux procéduraux, etc.

Que vous soyez un utilisateur débutant ou intermédiaire de Blender, ce cours vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour rationaliser votre flux de travail, augmenter votre productivité et libérer votre créativité. Chaque leçon sera structurée pour fournir des exercices pratiques, des exemples concrets et des projets interactifs, garantissant une expérience d'apprentissage engageante et immersive.

À la fin de ce cours de programmation Python pour Blender 3D, vous aurez la confiance nécessaire pour créer des scènes 3D complexes, automatiser des tâches répétitives et repousser les limites de votre vision artistique. Rejoignez-moi dans ce voyage passionnant de fusion de la programmation avec l'art 3D et portez vos compétences Blender vers de nouveaux sommets.

Inscrivez-vous maintenant et lancez-vous dans une aventure de programmation Python pour Blender 3D !
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أبوبكر
Mechanical engineering is a broad field that covers various topics related to the design, analysis, and manufacturing of mechanical systems. Here’s a brief overview of the core subjects you would typically study during a mechanical engineering program at university:

Mathematics:

Calculus: For understanding changes in systems, modeling dynamic behavior, and analyzing forces and motions.
Linear Algebra: Used for solving systems of equations, matrix operations, and structural analysis.
Differential Equations: Essential for modeling physical systems that change over time (e.g., motion, heat, fluid flow).
Probability and Statistics: For analyzing data, reliability, and risks in engineering systems.
Physics:

Mechanics: Studying the forces and motion in solid bodies (statics and dynamics).
Thermodynamics: Understanding energy systems, heat transfer, and the conversion of energy between mechanical forms.
Fluid Mechanics: Focuses on the behavior of fluids (liquids and gases) in motion and at rest, which is essential for systems like pumps, engines, and turbines.
Material Science: Exploring the properties of materials and how they behave under various conditions (stress, temperature, etc.).
Statics and Dynamics:

Statics: Study of forces in equilibrium, such as the forces on structures or machines that are not moving.
Dynamics: Study of forces and motion in systems that are in motion, including vibrations, acceleration, and kinematics.
Strength of Materials:

Learning how materials respond to various forces, including stress, strain, bending, and torsion. This is essential for designing durable and safe structures and machines.
Manufacturing Processes:

Understanding different manufacturing techniques like casting, welding, machining, 3D printing, and material forming.
Concepts of production planning, quality control, and design for manufacturability.
Control Systems:

Study of systems that maintain desired outputs (e.g., in robotics or automated systems). This includes understanding feedback loops and stability.
Machine Design:

Focus on designing mechanical components (gears, shafts, bearings) to perform specific tasks reliably and efficiently.
Heat Transfer:

Studying how heat moves through materials and fluids, which is critical for applications like engines, HVAC systems, and electronics cooling.
Dynamics of Machinery:

The study of moving mechanical components, their vibrations, and how to design them to minimize failure and wear.
Computational Methods:

Learning how to use software tools (like CAD, FEM, and CFD) for designing, simulating, and analyzing mechanical systems.
Robotics and Automation:

Study of robotic systems, automation in manufacturing, and how to integrate mechanical components with electronic control systems.
Renewable Energy and Sustainability:

Topics related to sustainable engineering solutions, energy-efficient systems, and the use of renewable energy sources (wind, solar, etc.).
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Mohammed
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أبوبكر
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Physics:

Mechanics: Studying the forces and motion in solid bodies (statics and dynamics).
Thermodynamics: Understanding energy systems, heat transfer, and the conversion of energy between mechanical forms.
Fluid Mechanics: Focuses on the behavior of fluids (liquids and gases) in motion and at rest, which is essential for systems like pumps, engines, and turbines.
Material Science: Exploring the properties of materials and how they behave under various conditions (stress, temperature, etc.).
Statics and Dynamics:

Statics: Study of forces in equilibrium, such as the forces on structures or machines that are not moving.
Dynamics: Study of forces and motion in systems that are in motion, including vibrations, acceleration, and kinematics.
Strength of Materials:

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Manufacturing Processes:

Understanding different manufacturing techniques like casting, welding, machining, 3D printing, and material forming.
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Control Systems:

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Machine Design:

Focus on designing mechanical components (gears, shafts, bearings) to perform specific tasks reliably and efficiently.
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Dynamics of Machinery:

The study of moving mechanical components, their vibrations, and how to design them to minimize failure and wear.
Computational Methods:

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Robotics and Automation:

Study of robotic systems, automation in manufacturing, and how to integrate mechanical components with electronic control systems.
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