Charpentes métalliques dans Rhino : profils, treillis, assemblages et exports fabrication
Modélisez des structures métalliques dans Rhino : profils IPE/HEA, structures en treillis, assemblages boulonnés et nœuds avancés avec goussets. La formation couvre la mise en plan cotée, la nomenclature, les exports STEP et DXF pour la fabrication et l'export BIM au format IFC, avec option Grasshopper.
Présentation de Rhino et de son interface (menus, barres d'outils)
Gestion des unités et des tolérances adaptées à la construction métallique (mm)
Navigation 2D/3D : vues, zoom sélection, zoom fenêtre, déplacements, orientations de la vue
Création des courbes primitives (lignes, polylignes, rectangles, cercles)
Création des surfaces primitives (surface par section, balayage, extrusion, surface plane)
Présentation du manipulateur (gumball) pour la transformation d'objets
Utilisation des calques (création, suppression, changement de couleur des calques)
Gestion des plans de construction (PlanC objet, PlanC 3pts, VueEnPlan)
Exercice : Création d'un fichier modèle avec un jeu de calques par défaut (gabarit de projet)
Tracés précis avec les accrochages aux objets (Fin, Centre, Milieu, Perpendiculaire, Proche, etc.)
Commandes de dessin avancées (décaler, symétrie, rotation, copier, limiter, prolonger, diviser, fractionner)
Création des courbes de section (contours de section fermés pour poutres, colonnes, tubes, cornières)
Création des grilles d'axes structuraux (traits d'axes pour représentation filaire de la charpente)
Extrusion ou balayage 1 rail pour créer les pièces métalliques en 3D (poutres IPE, HEA, tubes ronds et rectangulaires, poteaux, pannes, contreventements, etc…)
Outils de mesure et de cotation (longueurs, rayons, diamètres, angles, distances)
Exercice : Modélisation d'une charpente métallique filaire simple (structure de poteaux et poutres en 2D/3D)
Création de surfaces de base : loft, sweep 1 rail, sweep 2 rails, réseau de courbes
Transformation de surfaces en solides (extrusion de surface, décalage de surface pour ajouter de l'épaisseur)
Opérations booléennes sur solides (union booléenne, différence booléenne) pour assembler ou découper des volumes
Création d'une gueule de loup entre deux tubes
Utilisation de la fonction Trou pour réaliser des perçages dans les pièces (trous, découpes circulaires)
Chanfreins et congés pour modifier les arêtes (biseauter ou adoucir les coins des pièces métalliques)
Duplication d'arêtes pour extraire des courbes de bord (profils d'ouverture ou d'assemblage)
Modification d'une polysurface (édition des points solides, déplacement d'une face pour ajuster la géométrie)
Exercice : Création d'un portique métallique modélisé en 3D (assemblage de deux poteaux et d'une poutre IPE avec leur jonction puis ajout de bracons)
Gestion des groupes d'objets (grouper et dégrouper des éléments de la charpente)
Gestion des blocs (création de blocs et insertion de pièces standard, par exemple profilés métalliques types IPE/HEA ou connecteurs comme platines)
Gestion des informations des pièces (noms des éléments, propriétés et attributs personnalisés pour chaque pièce)
Exercice : Ajout de propriétés et d'attributs dans les éléments d'une charpente métallique (par exemple renseigner le profil, la section et le matériau de chaque poutre)
Création d'un assemblage boulonné
Création d'un assemblage par broches
Connexions par plaques métalliques et sabots
Exercice : Création d'un assemblage boulonné poteau-poutre avec des profils HEA
Génération de toitures courbes et de formes complexes (arcs, structures cintrées en acier)
Intégration de systèmes de contreventement dans la structure (croix de Saint-André, câbles acier)
Modélisation d'une structure métallique en treillis (ex : ferme triangulée ou poutre en treillis pour une grande portée)
Intégration d'ouvrants (fenêtres, portes)
Conception de nœuds d'assemblage avancés (jonction de multiples pièces avec ajout de goussets de renfort et de raidisseurs si nécessaire)
Création d'un joint de raccordement pour assembler deux tronçons de profilé pour les poutre de grande longueur
Exercice : Modélisation d'une charpente métallique moderne pour un bâtiment industriel constitué de portiques avec contreventements et nœuds d'assemblage
Création d'une présentation (mise en page) avec un format de papier standard (A4, A3, etc.)
Génération de vues 2D (plans, élévations) et de coupes à partir du modèle 3D de la structure
Ajout d'un tableau avec les longueurs, épaisseurs et dimensions des tubes, les rayons de cintrages sur les vues mises en plan
Création d'un cartouche structuré (bloc titre contenant les informations du projet, échelles, légendes)
Export en PDF des plans mis en page pour constituer un dossier de présentation
Exercice : Mise en plan cotée d'une poutre métallique (vue en plan, élévation et coupe avec cotations)
Export au format IFC pour intégration BIM et coordination avec architectes/BE (via des plugins Rhino dédiés : VisualARQ, BEAM, Rhino.Inside)
Extraction d'une nomenclature des pièces avec leurs volumes, masses et quantités (liste de débit des profilés et plaques)
Simulation de montage virtuel de la charpente (assemblage pas-à-pas des éléments, utilisation des positions nommées pour animer le processus)
Exercice : Préparation du modèle en vue d'un export IFC (organisation des calques par catégorie d'éléments et attribution des informations BIM à chaque objet)
Introduction à Grasshopper (découverte de l'interface et principes de la conception paramétrique nodale)
Envoi d'une géométrie depuis Grasshopper vers Rhino ("Cuire" la géométrie pour la rendre éditable dans Rhino)
Référencement d'objets Rhino dans Grasshopper (Geometry Pipeline pour importer des géométries existantes de Rhino)
Création paramétrique de poutres et poteaux en acier en choisissant des profilés standards dans une bibliothèque de blocs et en ajustant leur longueur (DéplacerFace, PousserTirer)
Création paramétrique d'un bardage acier
Création paramétrique d'un plancher métallique (génération d'un réseau de poutrelles ou solives en acier avec espacement paramétrable)
Modélisation paramétrique d'une structure en treillis (ex : une ferme triangulée dont la portée, la hauteur et le nombre de panneaux sont ajustables)
Exercice : Création paramétrique d'un portique en IPE
Mise à plat des pièces de tôlerie complexes (dépliage des pièces métalliques pour fabrication à plat)
Utilisation d'un plugin de nesting dans Grasshopper pour optimiser la disposition des découpes (ex : OpenNest pour le placement automatique sur les tôles)
Export de fichiers STEP pour les machines d'atelier
Exercice : Création d'un fichier de découpe CNC (format DXF) multi-épaisseurs : préparation d'un plan de découpe avec un calque distinct pour chaque épaisseur de tôle
0 abandon en cours de formation (sur la base des 3 dernières années clôturées). 87 % des apprenants, ayant répondu à l'enquête de satisfaction, estiment que la formation a complètement répondu à leurs attentes (analyse des retours sur l'année 2021 et 2022). Lors des trois dernières années achevées (2020, 2021, et 2022) Rhinoforyou a formé 243 apprenants.
Dans la majorité des cas, nos apprenants sont déjà issus du milieu professionnel et souhaitent intégrer Rhino 3D dans leurs workflow, mais nous formons également des personnes en reconversion, ainsi que des demandeurs d'emploi.
Entre 1 et 5 apprenants
Les personnes atteintes de handicap sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités à suivre cette formation
Prenez rendez-vous avec Rhinoforyou pour valider le bon parcours avant de vous inscrire.