Technicien supérieur en conception industrielle des systèmes mécaniques - TSCISM

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Transcription:

Technicien supérieur en conception industrielle des systèmes mécaniques - TSCISM Cette formation s'adresse à des personnes voulant intégrer un bureau d'études ou de méthodes. Elle est validée par un Titre Professionnel "Technicien supérieur en conception industrielle des systèmes mécaniques" ou un CQPM inscrit au RNCP. Objectifs Le Technicien Supérieur en BE commence par analyser le cahier des charges, par exemple, pour créer une nouvelle machine en tenant compte des performances à atteindre et des contraintes à respecter : Lieux de formations Durée. Nantes Environ 400h de formation (durée et parcours ajusté suite à un positionnement pré formatif) d'une durée de 12 mois Il recherche la solution technique qui lui semble la mieux adaptée en terme de coût et de facilité de réalisation. Il calcule les caractéristiques des différentes pièces Il simule sur ordinateur. Sur l'écran de son poste de CAO (conception assistée par ordinateur), il crée un ensemble mécanique et procède à l'assemblage virtuel des différentes pièces. A partir de cette maquette numérique, il effectue une série de simulations pour vérifier la viabilité du projet Il édite des plans détaillés Ses compétences techniques lui permettront de : Participer à l'élaboration de cahiers des charges spécifiques et à l'analyse des prestations à assurer Etudier, concevoir, dimensionner et suivre la réalisation de sousensembles ou de fonctions simples et d'en assurer le développement Analyser, exploiter et faire évoluer les documents, bases de données et logiciels "métiers" Etre acteur de progrès en proposant des évolutions sur le produit et/ou le process Communiquer et dialoguer oralement et/ou par écrit avec les membres du bureau d'études, les services de l'entreprise, les fournisseurs Perspectives d'emploi Bureau d'études et d'industrialisation Société d'ingénierie Programme Cahier des charges fonctionnelles Définition et objectifs Le groupe de travail Qu'est-ce qu'un produit, qu'est-ce qu'un besoin? Analyse du besoin fondamental Diagramme d'environnement Diagramme FAST Fonctions principales, complémentaires, niveaux de flexibilité Gérer des projets, utiliser un logiciel de gestion de projets Identifier les différentes phases de la mise en place d'un projet

AMDEC Vendre un projet : savoir structurer, préparer et présenter un projet d'amélioration. Savoir utiliser un logiciel de gestion de projet (ex:workbench) Appréhender les enjeux de l'amdec Assimiler les 8 étapes de l'amdec Construire le plan de surveillance ou de sécurisation Acquérir la maîtrise de l'animation d'un groupe AMDEC Comprendre les différentes applications de l'amdec (produit, process et moyen) et les leviers de sécurisation associés Devis et chiffrages Appréhender la législation relative au devis Comprendre les coûts projet (rentabilité, amortissements...) Réaliser le chiffrage d'une étude mécanique Réaliser des devis : Calculer le prix unitaire d'une pièce / assemblage La statique 3D dans les notes de calculs Modéliser des vecteurs force suivant les axes x,y,z Utiliser le principe fondamental de la statique Résoudre avec les produits vectoriels et donner les composantes de force d'une pièce ou d'un ensemble La résistance des matériaux - Niveau 2 Approfondir les calculs de Rdm sur des ossatures métalliques complexes Calculs éléments finis Cinématique Logiciels de calculs par éléments finis Généralités Logiciel RDM 6 - Flexion Logiciel RDM 6 - Ossatures planes Logiciel RDM 6 - Eléments finis Logiciel SIMULATION (COSMOSWORKS Express) Comparaison résultats : Calculs manuels et éléments finis - Méthode de vérification Référentiels, coordonnées et bases Trajectoire, vitesse et accélération Mouvements simples Mise en application sur le logiciel Simulation sur INVENTOR Sketchup - Aménagement poste de travail Etre capable de créer rapidement des plans d'implantation en 3D d'aménagement de postes et d'atelier, ou divers... Créer les mises en plan avec images des aménagements 3D CAO animations virtuelles d'ensembles mécaniques Etre capable de créer une vidéo avec des animations cinématiques sur des ensembles mécaniques Créer des images de rendu réaliste Impression en 3D

Apprendre comment fonctionne une imprimante 3D Connaitre les possibilités et les limites Utiliser les logiciels spécifiques Réparer, convertir et préparer son fichier 3D, etc... Utiliser d'une imprimante 3D de manière autonome Imprimer les fichiers 3D Le dossier de conception Appropriation d'un projet de conception Cahier des charges Dimensionnements Chiffrage Etude de la faisabilité technique/ méthodes Conception d'ensemble mécano soudé (Chariot de batardeaux) Technologie des assemblages mécano-soudés Sensibilisation aux coûts des produits, fabrication, montages, mises au point, Création du dessin d'ensemble et nomenclatures + dessins de définition Etude mécanique du chariot Conception base de robot Conception d'une transmission par courroie d'une base de robot afin d'assurer la rotation suivant l'axe Z Les sous-ensembles étudiés sont les suivants : Montage de roulements Pièce moulée du socle de base Accès facile pour la maintenance Conception dans l'optique du recyclage complet de la base de robot Ecoconception Développement durable Méthodes de conception Eco-conception Analyse du cycle de vie Eco-innovation Créativité et innovation pour le concepteur Pratiquer la créativité en groupe ou de façon individuelle pour générer des projets innovants Innovation méthode TRIZ Expérimenter les outils de la créativité Excel formulaire ACCESS Effectuer des calculs élaborés, établir des liaisons entre tableaux, gérer et utiliser des listes de données, analyser les résultats avec les Tableaux Croisés Dynamiques S'initier à la création et gestion de base de données simples

Communiquer pour mieux animer et animation de réunions Développer ses capacités personnelles en communication : comprendre et se faire comprendre Connaître les principes de base de la communication et leur utilité Etre le relai efficace dans la transmission des informations à ses collègues Comprendre les conséquences d'une communication défaillante ou insuffisante Suivi de rédaction de mémoire et projet Rédaction du dossier technique de mémoire pour validation du sujet Création du cahier des charges fonctionnelles Choix et justification des solutions, schémas fonctionnels Notes de calculs Création du dossier de plans, Plans d'ensemble, nomenclatures + dessins de définition Recherches pour stage Accompagnement pour la recherche de stages en entreprise Epreuves de validation + préparation Le pré-requis d'entrée et le profil des participants Avoir des compétences en bureau d'études, bureau des méthodes. Niveau Bac + 2 dans le domaine industriel et/ou technique. Niveau Bac + 2 dans l'industries (sans expérience préalable). Les très nombreux échanges d'informations associés à un projet industriel exigent de ce technicien une aptitude certaine à la communication, une grande ouverture d'esprit et des capacités de synthèse. Demandeurs d'emploi Salariés d'entreprise titulaire des niveaux mentionnés ci-dessous La méthode pédagogique Alternance de présentations théoriques, d'exercices accompagnés puis en autonomie Réalisation d'études de cas et de projets Les moyens pédagogiques Outils informatiques : AUTOCAD 2D et 3D, SOLIDWORKS, INVENTOR, CATIA,GOOGLE SKETCHUP Calculs en Résistance des matériaux par éléments finis :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 'Simulation' sur Solidworks et Inventor, RDM6 Les profils des intervenants Les formateurs sont issus de l'industrie et certifiés; le centre est agrée par AUTODESK. Moyens de validation Titre professionnel RNCP de niveau III "Technicien supérieur en conception industrielle des systèmes mécaniques" delivré par le ministère du travail. ou Certificat de qualification (CQPM) n MQ 89 12 92 0056 ", inscrit au RNCP, délivré par la commission paritaire de l'emploi de la Métallurgie, pour les stagiaires ayant un contrat avec une entreprise de la Métallurgie..