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منذ أبريل 2021
أستاذ منذ أبريل 2021
Cours d'initiation au logiciel CAO DAO Archicad sur PC
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من 178.81 AED
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Connaisseur des logiciels CAO depuis les années 1990.
J'ai approfondi et pratiqué le dessin sur ce logiciel depuis sa version 4.
Depuis la création d'un projet jusqu'à l'impression ou publication, je saurais vous montrer les notions fondamentales pour vous rendre opérationnel et efficace en peu de temps.
Mes disponibilités en semaine type sont variables alors n'hésitez pas à prendre contact pour trouver un bon créneau !
معلومات إضافية
Veuillez vous munir de votre version d'éducation !
المكان
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عبر الانترنت من la France
السن
شباب (13-17 سنة)
الكبار (18-64 سنة)
مستوى الطالب
مبتدئ
متوسط
المدة
45 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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00-04
04-08
08-12
12-16
16-20
20-24
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Mohammed
Rejoignez mon cours complet Grasshopper et plongez dans le monde de la conception algorithmique. Dans ce cours, vous apprendrez à exploiter tout le potentiel de Grasshopper, le plugin de programmation visuelle pour Rhino3D, pour créer des modèles paramétriques complexes et des conceptions génératives.

Tout au long du cours, nous couvrirons les principes fondamentaux de Grasshopper et ses applications pratiques dans le domaine de l'architecture, de la conception et de la fabrication. Vous acquerrez une solide compréhension de l'interface de script visuel, apprendrez à manipuler la géométrie, à contrôler les paramètres et à automatiser les processus de conception.

Que vous soyez un utilisateur débutant ou intermédiaire de Grasshopper, ce cours est conçu pour vous donner les compétences nécessaires pour créer des conceptions complexes et visuellement captivantes. Chaque leçon combinera des connaissances théoriques avec des exercices pratiques, vous permettant d'appliquer votre apprentissage dans des scénarios réels.

À la fin de ce cours Grasshopper, vous aurez la confiance nécessaire pour développer des algorithmes de conception personnalisés, explorer des techniques de conception générative et optimiser votre flux de travail pour des itérations de conception efficaces et paramétriques. Rejoignez-moi dans ce voyage passionnant de maîtrise de Grasshopper et débloquez une nouvelle dimension de créativité et de possibilités.

Inscrivez-vous maintenant et lancez-vous dans une aventure transformatrice dans la conception algorithmique avec Grasshopper !
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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
Rejoignez mon cours complet Grasshopper et plongez dans le monde de la conception algorithmique. Dans ce cours, vous apprendrez à exploiter tout le potentiel de Grasshopper, le plugin de programmation visuelle pour Rhino3D, pour créer des modèles paramétriques complexes et des conceptions génératives.

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Que vous soyez un utilisateur débutant ou intermédiaire de Grasshopper, ce cours est conçu pour vous donner les compétences nécessaires pour créer des conceptions complexes et visuellement captivantes. Chaque leçon combinera des connaissances théoriques avec des exercices pratiques, vous permettant d'appliquer votre apprentissage dans des scénarios réels.

À la fin de ce cours Grasshopper, vous aurez la confiance nécessaire pour développer des algorithmes de conception personnalisés, explorer des techniques de conception générative et optimiser votre flux de travail pour des itérations de conception efficaces et paramétriques. Rejoignez-moi dans ce voyage passionnant de maîtrise de Grasshopper et débloquez une nouvelle dimension de créativité et de possibilités.

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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:

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