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Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes couvre 10 départements et compte 1800 architectes*. Notre institution est organisée en 3 pôles : Châlons-en-Champagne, Nancy (le siège) et Strasbourg. En 2024, les 24 élu(e)s ordinaux sont épaulé(e)s par une équipe de 6 salarié(e)s réparti(e)s dans les différents pôles.
Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes couvre 10 départements et compte 1800 architectes (données avril 2024).
Notre institution est organisée en 3 pôles : Châlons-en-Champagne, Nancy (le siège) et Strasbourg. En 2024, les 24 élu(e)s ordinaux sont épaulé(e)s par une équipe de 6 salarié(e)s réparti(e)s dans les différents pôles.
Les chiffres clés des Pays de la Loire
Chaque mois, le service juridique traite un sujet particulier et répond à plusieurs questions.
Depuis 2016. L'ordre des architectes des pays de la Loire et le barreau de Nantes s'associent pour proposer une formation commune. Ce temps fort d'une journée complète, permet de créer un lien entre ces 2 professions réglementées, de connaître les pratiques et les attentes de chacun.
Retrouvez sur un seul et même agenda, toutes les actualités de l’architecture, de la ville et du paysage en région Pays de la Loire.
PLAN5, c'est le regroupement régional des structures de diffusion et de promotion de l’architecture en Pays de la Loire, le collectif Plan 5 s’est fixé trois missions initiales :
L’association Plan 5 regroupe :
Sous le patronnage de
Retrouvez ici toutes les informations concernant le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA.
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Toutes les informations pour connaître l'Ordre, ses missions, ses engagements et ses réalisations. Découvrez les 17 Conseils régionaux et le Conseil national de l'Ordre.
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Maîtriser les outils avancés de modélisation pour créer des formes complexes et éditer des maillages de manière précise, intégrant des techniques de texturage avancées. Appliquer des techniques de rendu avancées pour produire des images et des animations de haute qualité, en utilisant des matériaux et des shaders réalistes. Organiser des projets 3D complexes , en structurant les fichiers et en utilisant des groupes et des sous-groupes pour améliorer la gestion des modèles.
Naviguer efficacement dans l’interface utilisateur de I3D , en se familiarisant avec les différents outils et en réalisant des projets 3D simples. Créer des modèles 3D de base en utilisant les outils fondamentaux tels que les formes géométriques, l'extrusion et les opérations booléennes. Gérer les vues et les calques pour organiser et visualiser les projets, facilitant ainsi la manipulation et l’édition des modèles 3D. Introduire les fonctionnalités de gestion des objets et des matériaux , en appliquant des textures de base et en manipulant les propriétés des objets.
Maîtriser les outils avancés de modélisation architecturale pour créer des formes complexes, des escaliers, des façades et des structures détaillées, en intégrant des techniques de design avancées. Créer des documents de construction détaillés , tels que des plans, coupes, élévations et nomenclatures automatisées, assurant ainsi la précision et la clarté des informations transmises. Utiliser des outils de collaboration intégrés pour travailler en équipe sur un même modèle BIM, améliorant ainsi la coordination et l'efficacité du projet.
Naviguer dans l’interface utilisateur d’Archicad en se familiarisant avec les outils disponibles et en réalisant des projets 3D de base. Créer des projets de modélisation simples en utilisant les outils standards tels que les murs, toits et fenêtres pour concevoir des bâtiments simples. Utiliser les bibliothèques d’objets pour intégrer des éléments 2D et 3D, facilitant ainsi la conception architecturale. Comprendre les principes fondamentaux du BIM (Building Information Modeling) et comment Archicad les applique pour gérer les données de construction.
Maîtriser la navigation avancée dans des modèles 3D complexes et optimiser la gestion des fichiers pour des projets de grande envergure. Coordonner des projets BIM complexes en intégrant des modèles provenant de diverses sources et en détectant des conflits complexes, incluant les systèmes MEP (mécanique, électricité, plomberie). Optimiser la performance des modèles et des workflows grâce à des techniques avancées d’automatisation via des scripts personnalisés.
Maîtriser la production complète d’un court-métrage d’animation ou d’une séquence de jeu vidéo, depuis la modélisation jusqu’au rendu final. Automatiser des tâches dans Blender à l’aide des scripts Python. Créer des environnements 3D complexes et dynamiques avec des effets spéciaux avancés, tels que des simulations de fluides, des particules réalistes, et des animations procédurales.
Maîtriser les techniques de modélisation avancée, telles que la subdivision de surface, les modificateurs et la sculpture numérique. Apprendre à animer des objets 3D, créer des riggings simples et réaliser des simulations physiques de base (fluides, particules). Approfondir l’utilisation des matériaux complexes, des textures et des nœuds pour des rendus réalistes.
Connaître la Règlementation Environnementale 2020, ses champs d'application et ses objectifs dans un contexte de transition écologique Identifier les évolutions amenées par la RE2020 vis-à-vis de la RT 2012, et comprendre comment l'appliquer à un projet Connaître les critères et les niveaux de performance, ainsi que les outils de calculs afférents (ACV Analyse en Cycle de Vie, FDES, configurateurs, etc.) Appréhender les conséquences des choix de conception dans une stratégie globale bas carbone intégrant les biosourcés (étude de produits, de parois et de bâtiments) Adopter une
2 jours soit 14 heures
Maîtriser les techniques de modélisation avancée, telles que la subdivision de surface, les modificateurs et la sculpture numérique. Apprendre à animer des objets 3D, créer des riggings simples et réaliser des simulations physiques de base (fluides, particules). Approfondir l’utilisation des matériaux complexes, des textures et des nœuds pour des rendus réalistes. Créer des personnages complexes avec des rigs avancés et des animations détaillées. Utiliser les simulations physiques avancées : fumée, explosions, destruction d’objets.