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FORMATION MAINTENANCE 4.0 PRINCIPES ET TECHNOLOGIES

Maîtriser l’ensemble de la chaîne technologique pour déployer une stratégie de maintenance prédictive, du choix de l’instrumentation à l’application des algorithmes de Machine Learning.

Présentiel
Distanciel
3 jours
Théorie 50%
Pratique 50%
1 à 4 stagiaires
Evaluation Entrée
Evaluations Sortie

Contenu de la formation

formation maintenance 4.0 principes et technologies
Initiation à la Maintenance 4.0

Les fondamentaux de la Maintenance 4.0

  • Définition et rupture : Comprendre la Maintenance 4.0 comme une transformation reposant sur l’IoT et le Big Data.

  • Historique industriel : Rappel des étapes clés, de la mécanisation 1.0 à l’usine intelligente connectée 4.0 et 5.0.

  • Évolution des stratégies : Comparaison entre maintenance corrective, préventive, prédictive et prescriptive (recommandation automatique d’actions).

  • Enjeux stratégiques : Réduction des coûts, amélioration de la disponibilité, renforcement de la sécurité des opérateurs.

Stratégie de mesure et choix de l’instrumentation

  • Identification des mesures critiques : Vibrations, température, pression, acoustique, analyse d’huile et paramètres électriques.

  • Choix des capteurs : Critères de sélection pour obtenir des données fiables et pertinentes.

  • Implantation technique : Règles de positionnement des capteurs et établissement d’une ligne de base (comportement normal) pour détecter les écarts futurs.

Acquisition et transmission des données (IIoT)

  • Collecte et conversion : Utilisation des modules d’acquisition et des passerelles IoT pour transformer les signaux analogiques en données numériques.

  • Protocoles de communication : LoRaWAN, OPC UA, MQTT, standards de l’Industrie 4.0.

  • Edge Computing (informatique en périphérie) :

    Traitement local des données sur des passerelles de calcul pour une détection d’anomalies en temps réel et une latence réduite.

Stockage et gestion des données (Big Data)

  • Bases de données relationnelles : Pour les données structurées et l’historique de maintenance (GMAO).

  • Bases de données temporelles : Pour les séries temporelles massives issues des capteurs.

  • Cloud Computing :

    Exploitation des plateformes (AWS, Azure, GCP) pour le stockage illimité et l’entraînement de modèles IA complexes.

Machine Learning et Maintenance Prédictive

  • Apprentissage Supervisé : Algorithmes de classification (diagnostiquer le type de panne) et de régression (prédire la durée de vie résiduelle).

  • Apprentissage Non Supervisé : Clustering pour regrouper les comportements machines et détection d’anomalies (Isolation Forest, Auto-encodeurs) pour identifier ce qui est « étrange » sans historique de panne.

Intégration et Pilotage

  • La GMAO 4.0 : Connexion des modèles d’IA à la GMAO pour déclencher automatiquement des ordres de travail (OT).

  • Tableaux de bord et indicateurs de performance : Suivi en temps réel des indicateurs (MTBF, MTTR, Disponibilité)

Travaux pratiques sur maquette « Industrie 4.0 ».

Objectifs de la formation

  • Comprendre la mise en œuvre technologique d’une maintenance 4.0
  • Connaitre les principales solutions technologiques

Moyens pédagogiques

  • Documentation adaptée
  • Maquette industriel « industrie 4.0 » (automates, robots, réseaux, capteurs intelligents, cloud computing)

Évaluations

  • Entrée (évaluation des prérequis par questionnement du formateur).
  • Sortie (sous forme de QCM).

Prérequis à cette formation

  • Disposer de la connaissance des organisations de Maintenance
  • Connaître les environnements automatisés

Prestations associées

altya formation
ZI de Calvigny, 313 Rue de l’artisanat, 59141 Iwuy.
Contact : Nathalie JOLY
+33 662 911 782     nathalie.joly@altya.fr

Personnel concerné par cette formation

  • Personnel de maintenance
  • Personnel de méthode
  • Personnel de bureau d’étude

Formations complémentaires

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