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En quoi les dessins techniques diffèrent-ils de la CAO ?

Dessins d'ingénierie et CAO (Conception assistée par ordinateur) sont tous deux utilisés pour concevoir et fabriquer des produits, mais ils diffèrent considérablement en termes de format, de création et d'application. Ce guide explique les principales différences pour vous aider à comprendre ce qui convient le mieux à votre projet.

Qu'est-ce que c'est ?

Dessins d'ingénierie sont 2D des illustrations techniques sur papier ou sur support numérique, en utilisant lignessymboleset les dimensions pour spécifier la taille et la forme d'une pièce.

CAD est un sur ordinateur outil de conception qui crée des Modèles 3D ou Dessins en 2D de pièces, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser et de manipuler les dessins sous n'importe quel angle.

Tableau des grandes différences

AspectDessins techniquesCAD
Format2D à plat sur papier ou PDFModèles 3D ou dessins 2D sur ordinateur
Le temps de la création8-10 heures par pièce2-4 heures par pièce
Taux d'erreur15-20% en raison d'erreurs manuelles<5% en raison de l'automatisation
Coût initialFaible ($200-$500 pour les outils)Élevé ($1,500-$5,000 pour le logiciel)
CollaborationDifficile (partage sur papier)Facile (partage numérique via cloud/email)
Industries primairesConstruction (45%), Plomberie (30%)Automobile (70%), Aérospatiale (80%)

1. Ils ont l'air différents

Dessins d'ingénierie sont 2DL'image de l'appareil, qui présente des vues multiples (dessus, côté, devant), avec des images de l'appareil :

  • Lignes pleines pour les bords visibles
  • Lignes en pointillé pour les bords cachés
  • Lignes en pointillés pour les lignes médianes

CAD crée Modèles 3D qui peut l'être :

  • Rotation pour visionner sous n'importe quel angle
  • Découpé en tranches pour voir les caractéristiques internes
  • Mesuré avec précision

Usinage CNC de précision s'appuie souvent sur des modèles de CAO pour une production précise.

Ingénieur réalisant un dessin technique traditionnel

2. Apporter des modifications

Dessins d'ingénierie sont à forte intensité de main-d'œuvre de réviser :

  • Nécessité d'effacer ou de redessiner manuellement
  • Prend du temps, augmente le risque d'erreur
  • Difficile de distribuer des versions mises à jour

CAD permet modifications rapides:

  • Modifier les dessins en quelques clics
  • Sauvegarde automatique de l'historique des révisions
  • Partage des mises à jour instantanément via les plateformes numériques

C'est pourquoi Usinage à 5 axes les magasins préfèrent les fichiers CAO pour des raisons d'efficacité.

3. Leur degré d'exactitude

Dessins d'ingénierie sont enclins à le faire :

  • Erreurs humaines dans les mesures
  • Dommages physiques (taches, déchirures)
  • Difficulté à représenter les détails les plus infimes

CAD assure haute précision:

  • Mesures calculées par ordinateur
  • Zoomable jusqu'à des niveaux microscopiques
  • Représentation précise de géométries complexes

4. Histoires vraies

Histoire 1 : Réparer un avion

Le 787 Dreamliner de Boeing utilisé CAD, en réduisant :

  • Erreurs d'assemblage par 40%
  • Temps de production par 30%
  • S'assurer que les pièces s'adaptent parfaitement du premier coup

Histoire 2 : Réparer la vieille église

La restauration de Notre-Dame après son incendie s'est appuyée sur l'ancien dessins d'ingénierie, conduisant à :

  • 6 mois les retards dus à des inexactitudes
  • Erreurs de mesure nécessitant une reprise
  • Remesurage approfondi des composants

5. Qui utilise quoi

Dessins d'ingénierie dominent dans :

  • La construction (45% de projets)
  • Systèmes de plomberie (30%)
  • L'héritage de l'industrie manufacturière (25%)

CAD est répandu dans :

  • Automobile (70% des dessins et modèles)
  • Aérospatiale (80%)
  • Sports mécaniques (90%)

Tournage CNC les magasins font de plus en plus appel à la CAO pour la précision.

6. Travailler avec d'autres personnes

Dessins d'ingénierie entravent la collaboration :

  • Limité à une seule copie papier
  • Exiger un envoi physique par courrier ou par télécopie
  • Susceptible d'être perdue ou endommagée

CAD permet une collaboration sans faille :

  • Plusieurs utilisateurs peuvent y accéder simultanément
  • Fichiers partagés par courrier électronique ou sur le cloud
  • Format numérique sécurisé et durable

7. Différences de coûts

Dessins d'ingénierie avoir faibles coûts de démarrage:

  • Outils de base (crayons, règles) : $200-$500
  • Pas besoin de matériel avancé
  • Coûts de main-d'œuvre plus élevés en raison du temps

CAD a des coûts de démarrage plus élevés:

  • Licences de logiciels : $1,500-$5,000
  • Nécessite des ordinateurs puissants
  • Gain de temps et de travail à long terme

8. Le temps de faire

Dessins d'ingénierie prendre 8-10 heures pour une simple partie due à la rédaction manuelle.
CAD réduit ce chiffre à 2-4 heures avec l'automatisation, l'économie :

  • 60-70% sur les révisions
  • 25% sur les coûts à long terme

9. Faire des pièces réelles

Dessins d'ingénierie exigent :

  • Interprétation manuelle par les machinistes
  • Réglage des machines en fonction des relevés
  • Risque d'interprétation erronée

CAD s'intègre à la fabrication :

  • Communication directe avec les machines à commande numérique
  • Élimine les erreurs de lecture humaine
  • Assurer une production cohérente des pièces

Usinage de prototypes CNC bénéficie grandement de l'intégration de la CAO.

10. Comment ils aident à la conception

Dessins d'ingénierie conception lente :

  • Nécessité d'un nouveau dessin pour chaque changement
  • Difficile de vérifier l'adéquation de la pièce
  • Capacités de simulation limitées

CAD accélère la conception :

  • Mises à jour instantanées pour tester les idées
  • Assemblage virtuel pour vérifier l'ajustement
  • Simulations pour les tests de performance
Processus de conception CAO pour l'usinage CNC

11. Les normes qu'ils suivent

Dessins d'ingénierie adhérer à :

  • ASME Y14.5 (norme américaine)
  • ISO 128 (norme internationale)
  • Règles strictes pour les lignes, les symboles et les annotations

CAD applique automatiquement les normes :

  • Signale les erreurs de conception
  • Auto-correction des problèmes mineurs
  • Veiller au respect des tolérances de fabrication

12. Ce qui est mieux quand

Dessins d'ingénierie sont idéales pour :

  • Soumissions réglementaires nécessitant un support papier
  • Zones éloignées sans ordinateurs
  • Esquisses rapides et grossières

CAD excelle pour :

  • Géométries complexes
  • Itérations fréquentes de la conception
  • Collaboration au sein d'une équipe mondiale

13. Mélanger les deux sens

Les flux de travail modernes combinent les deux :

  • Créer Modèles CAO pour la conception et les essais
  • Générer dessins d'ingénierie de la CAO pour la documentation
  • Utiliser les deux pour répondre aux différents besoins des projets

Cette approche est courante dans les usinage CNC de précision des magasins.

14. Prochaines étapes

Les technologies émergentes façonnent les deux :

  • AI: Automatise l'optimisation de la conception
  • Définition basée sur un modèle (MBD): Incorpore toutes les données dans des modèles 3D, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des dessins
  • RV/AR: Visualise les conceptions dans des contextes réels

15. Questions posées par les gens

La CAO peut-elle remplacer tous les dessins ?

Pas tout à fait. Certains secteurs d'activité et certaines réglementations exigent encore des dessins sur papier avec des timbres officiels.

Les ingénieurs apprennent-ils encore à dessiner à la main ?

Oui, pour comprendre les principes fondamentaux et pour les situations sans outils numériques.

Lequel est le plus exact ?

CAD est plus précis, car il élimine les erreurs de mesure humaines.

Résumé

Dessins d'ingénierie sont les meilleurs pour :

  • Projets simples
  • Conformité réglementaire
  • Environnements à faible technicité

CAD est supérieur pour :

  • Modèles complexes
  • Itérations rapides
  • Flux de travail collaboratif

Aujourd'hui, la plupart des industries favorisent CAD pour son efficacité, mais dessins d'ingénierie restent pertinentes pour des applications spécifiques.

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Cheney
Cheney

Un ingénieur d'application senior dévoué chez Istar Machining
avec une grande passion pour la fabrication de précision. Il est titulaire d'une formation en génie mécanique et possède une vaste expérience pratique de la commande numérique. Chez Istar Machining, Cheney se concentre sur l'optimisation des processus d'usinage et l'application de techniques innovantes pour obtenir des résultats de haute qualité.

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