Formation Maîtriser la simulation de calcul SolidWorks pour l'ingénierie avancée
Apprenez à utiliser SolidWorks Simulation pour vos calculs. Optimisez la conception de vos produits. Réduisez les prototypes physiques et accélérez le développement. Comprenez les contraintes et performances de vos pièces. Maîtrisez l'analyse structurelle, thermique et fluidique. Validez vos designs en amont. Améliorez la fiabilité et la sécurité de vos conceptions.
—Interface de Simulation : Arbre d'étude, menus, barres d'outils
—Configuration des options et unités de mesure
—Importation et préparation des modèles CAO
02
Étude Statique Linéaire - Fondamentaux
—Définition des hypothèses et conditions d'une étude statique
—Application des matériaux : bibliothèque et personnalisation
—Application des fixations : types et contraintes
—Application des chargements : forces, pressions, couples
—Interprétation des résultats de contrainte et déplacement
03
Maillage - Théorie et Pratique
—Compréhension du maillage : éléments finis, nœuds
—Types de maillage : solide, coque, poutre
—Paramètres de maillage : taille globale, contrôle local
—Amélioration de la qualité du maillage
—Vérification du rapport d'aspect et de la déformation des éléments
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Analyse Statique Avancée et Optimisation
—Contacts : définition et types (collé, sans pénétration, frottement)
—Connecteurs : boulons, goupilles, ressorts
—Symétrie et sous-modélisation pour des calculs efficaces
—Étude de cas : assemblage complexe avec différents types de contacts
—Notions d'optimisation topologique et étude de conception
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Analyse de Fréquence - Vibrations et Résonance
—Principe de l'analyse modale : modes propres et fréquences
—Application des conditions aux limites pour l'analyse de fréquence
—Interprétation des résultats : formes modales et déformations
—Cas pratiques d'analyse de résonance et détection de problèmes
—Calcul des facteurs de participation modale
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Analyse Thermique Stationnaire
—Principes du transfert de chaleur : conduction, convection, rayonnement
—Application des sources de chaleur et conditions thermiques
—Définition des matériaux thermiques
—Interprétation des cartes de température et flux de chaleur
—Étude de cas de dissipation thermique et isolation
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Analyse Thermique Transitoire
—Compréhension de l'analyse thermique en fonction du temps
—Définition des étapes temporelles et incréments
—Application des conditions initiales et chargements variables
—Analyse des résultats thermiques à différents instants
—Optimisation des cycles de chauffage/refroidissement
08
Analyse de Flambement et Stabilité des Structures
—Définir les critères de flambement pour des structures spécifiques
—Utiliser SolidWorks pour simuler le flambement de poutres et colonnes
—Analyser les résultats de flambement et interpréter les données
—Optimiser la conception pour améliorer la stabilité structurelle
—Évaluer l'impact des conditions de charge sur la stabilité des structures
09
Analyse de Fatigue - Durée de Vie des Composants
—Principes de la fatigue des matériaux (courbes S-N)
—Définition des événements de chargement et des cycles
—Calcul des dommages de fatigue et de la durée de vie
—Identification des zones à risque de rupture par fatigue
—Amélioration de la résistance à la fatigue
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Simulation de Fluides (Flow Simulation) - Fondamentaux
—Introduction à la Dynamique des Fluides Numérique (CFD)
—Création d'un projet Flow Simulation : domaine d'étude
—Application des conditions aux limites fluidiques (entrée, sortie)
—Définition des matériaux fluides et solides
—Visualisation des résultats de pression, vitesse, température des fluides
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Post-Traitement et Rapports de Simulation
—Outils de visualisation des résultats : coupes, sondes, listes
—Création de tracés de contraintes, déplacements, températures
—Animation des résultats de simulation
—Génération de rapports automatiques et personnalisés
—Exportation des données pour analyse externe
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Cas Pratiques Avancés et Meilleures Pratiques
—Résolution de problèmes complexes multi-physiques
—Validation des résultats par rapport à la théorie ou tests
—Gestion des erreurs et résolution des problèmes de convergence
—Bonnes pratiques de modélisation pour la simulation
—Préparation à la certification SolidWorks Simulation (facultatif)
—✅ Compétences :
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de maîtriser les analyses structurelles pour comprendre les contraintes de vos pièces. Cet aspect fondamental de la simulation de calcul SolidWorks permet d'acquérir une vision claire des comportements mécaniques, une connaissance essentielle pour tout ingénieur souhaitant optimiser la conception de produits. En vous familiarisant avec des outils avancés, vous serez en mesure d'interpréter efficacement les résultats des simulations.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à concevoir un maillage efficace et pertinent pour leurs simulations. Un maillage inadéquat peut conduire à des résultats erronés, compromettant ainsi la fiabilité des analyses. Cette formation met un accent particulier sur la théorie et la pratique du maillage, vous permettant d'éviter ces pièges courants et de garantir des résultats fiables et exploitables.
Ce qui différencie notre approche est l'intégration d'analyses thermiques et fluidiques dans un cadre de simulation unique, permettant non seulement d'optimiser la conception, mais aussi de valider vos designs en amont. Contrairement à d'autres formations, nous vous offrons une perspective globale en combinant ces différentes analyses, ce qui vous permet d'améliorer significativement la fiabilité et la sécurité de vos conceptions tout en réduisant les coûts et les délais de mise sur le marché.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer vos projets en amont et de réfléchir aux défis spécifiques que vous rencontrez dans votre travail quotidien. Apportez des exemples concrets et des questions que vous pourrez aborder durant les sessions pratiques. Cet engagement proactif vous permettra non seulement d'appliquer directement les compétences acquises, mais aussi de maximiser les échanges avec le formateur et les autres participants, enrichissant ainsi votre expérience d'apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en informatique
🎯
Analyse Structurelle Approfondie
Maîtrisez les analyses structurelles pour identifier les contraintes de vos pièces, garantissant des conceptions robustes et fiables dès le départ.
🔥
Optimisation Thermique et Fluidique
Apprenez à exécuter des simulations thermiques et fluidiques pour améliorer la performance de vos produits, réduisant ainsi les coûts de développement.
🔍
Validation Précoce des Designs
Validez vos conceptions en amont grâce à des outils spécifiques, minimisant les erreurs et maximisant l'efficacité tout au long du processus.
⚙️
Maîtrise de l'Interface SolidWorks
Découvrez l'interface utilisateur de SolidWorks Simulation pour naviguer facilement et exploiter pleinement ses capacités d'analyse.
📊
Analyse Statique Avancée
Approfondissez vos connaissances avec des modules sur l'analyse statique avancée et l'optimisation, pour des conceptions encore plus performantes.
📈
Réduction des Coûts
Avec une formation axée sur la simulation, réduisez les coûts de fabrication en détectant les problèmes avant la production grâce à des analyses précises.
Compétences acquises
Maîtrise des analyses structurelles
Réaliser des études statiques, de flambement et de fatigue pour évaluer la résistance et la durée de vie de composants mécaniques sous charges variées.
Exécution de simulations thermiques et fluidiques
Effectuer des analyses thermiques (stationnaire, transitoire) et des simulations de fluides (Flow Simulation) pour comprendre les transferts de chaleur et les comportements aérodynamiques/hydrodynamiques.
Optimisation de la conception basée sur la simulation
Utiliser les résultats de simulation pour identifier les points faibles, optimiser la géométrie des pièces, réduire les prototypes physiques et accélérer les cycles de conception.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Ingénieurs Mécanique & Conception
Dessinateurs Industriels
Chefs de Projet Technique
Techniciens R&D / Prototypage
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, mais une connaissance de base en informatique et en conception assistée par ordinateur est recommandée.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour valider les connaissances
Projet final pour mettre en pratique les compétences acquises
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a utilisé SolidWorks Simulation pour optimiser la conception d'une pièce, réduisant ainsi les coûts de production en validant son design avant la fabrication. »
« Un autre participant a mis en place des simulations thermiques pour un projet complexe, permettant d'identifier des zones à risque avant le lancement de la production. »
Questions fréquentes
Expérience préalable de SolidWorks CFAO (modélisation, assemblage, mise en plan).
Notions fondamentales de mécanique des matériaux.
Ordinateur (PC) avec SolidWorks 2020 ou version ultérieure installé.
Licence SolidWorks Simulation (si cours à distance).
Connexion internet stable (pour formation à distance).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La simulation de calcul SolidWorks permet d'optimiser la conception de vos produits, de réduire les prototypes physiques et d'accélérer le développement.
Nous allons aborder les analyses structurelles, thermiques et fluidiques pour comprendre les contraintes et les performances de vos pièces.
Oui, vous pouvez poser des questions en direct pendant la formation pour obtenir des clarifications ou des explications supplémentaires.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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