Présentation

Article

1 - BESOIN D’OUTILS THÉORIQUES POUR LA CISC

2 - MODELEURS GÉOMÉTRIQUES EN CFAO

3 - QU’EST-CE QU’UN LOGICIEL DE CFAO ?

  • 3.1 - Modules classiques d’un logiciel de CAO
  • 3.2 - Modules facultatifs
  • 3.3 - Plates-formes de conception intégrée
  • 3.4 - Systèmes de gestion de données techniques
  • 3.5 - Plates-formes de développement d’applications CFAO ; standards

4 - CONCLUSION : ÉVOLUTIONS PRÉSENTES ET AVENIR DE LA CAO

| Réf : BM5006 v1

Besoin d’outils théoriques pour la CISC
Conception intégrée assistée par ordinateur

Auteur(s) : Mounib MEKHILEF, Bernard YANNOU

Date de publication : 10 janv. 1998

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Mounib MEKHILEF : Maître de conférences en Productique à la faculté des sciences de Bourges - Responsable de recherche au laboratoire Productique de l’École centrale de Paris

  • Bernard YANNOU : Ancien élève de l’École normale supérieure de Cachan - Maître de conférences en Mécanique - Laboratoire Productique-LogistiqueÉcole centrale de Paris

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

L’industrie manufacturière est une organisation structurée qui utilise des moyens tant humains et matériels que logiciels pour spécifier, concevoir, industrialiser, fabriquer, distribuer et recycler des produits. Le champ transversal de connaissances utilisé par ce type d’industrie, qui modélise les flux de matières et d’informations de manière à optimiser le triptyque qualité, coût, délais, est celui de la productique (au sens large : science du produit) ou du génie industriel. Cette optimisation doit intégrer de plus en plus les paramètres de tout le cycle de vie du produit ; elle doit se faire de plus en plus tôt, afin de réduire les coûts de modification, de destruction ou de création dans une des étapes de ce cycle. Elle nécessite l’intégration de tous les paramètres dès les premières spécifications, ce qui induit une organisation en parallèle des tâches afférentes au produit que l’on appelle l’ingénierie intégrée et concourante. Cette nécessité se traduit actuellement, essentiellement, par une nouvelle organisation des entreprises et de nouveaux modes de gestion des projets. La satisfaction de cet objectif ambitieux est en train de donner naissance à une nouvelle génération d’outils informatiques qui transcendent totalement la notion traditionnelle de conception assistée par ordinateur (CAO).

L’objectif de cet article est, à la fois, de présenter les premiers développements et les concepts établis de la CAO, ainsi que de donner au lecteur les moyens d’appréhender les nombreuses (r)évolutions actuelles et futures, en tenant compte des problématiques des industries manufacturières et des difficultés de modélisation informatique.

L’informatique a révolutionné les habitudes de travail des entreprises manufacturières. Elle est vite devenue indispensable pour la gestion des informations de l’entreprise, pour le calcul scientifique au travers de logiciels d’analyse ou de simulation et, enfin, pour résoudre des problèmes directement liés à la géométrie des produits, ce qu’on appelle communément la conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO).

La CFAO, et plus particulièrement la CFAO mécanique à laquelle nous nous intéressons, a atteint désormais l’objectif premier qu’elle s’était donné : savoir modéliser une forme tridimensionnelle en informatique et développer des outils métiers élémentaires d’analyse ou de simulation à partir de ces formes comme la simulation de fabrication, la simulation cinématique et dynamique, le calcul de structures, l’imagerie de synthèse...

Une fois ces problèmes de représentation géométrique résolus, on s’est rendu compte qu’il était plus utile de modéliser le processus de conception de la géométrie d’un produit plutôt que de simplement modéliser cette géométrie. Cela a donné naissance à la modélisation sous contraintes qui a radicalement changé la pratique de la CFAO dans les bureaux d’études. À l’heure actuelle, nous nous situons vers la fin de cette révolution.

Une autre révolution débute, qui a eu ses germes au début des années quatre- vingt-dix. Il s’agit de l’apparition du SGDT (système de gestion des données techniques), sorte de base de données unique de l’entreprise liant les données de gestion et les données issues de la CFAO et du calcul scientifique, cela à travers le temps et avec une dimension gestion de projets. Les SGDT traduisent une volonté d’intégration des informations pour une mise en œuvre de la simultanéité des tâches d’élaboration d’un produit de manière à concourir à une mise sur le marché rapide d’un produit de qualité et d’un faible prix de revient : il s’agit d’une tentative de mise en œuvre de la CISC [conception intégrée, simultanée et concourante (concurrent engineering en anglais)].

Les SGDT, tout comme la modélisation sous contraintes, et même la CISC ne sont que des moyens temporaires et un objectif limité pour répondre aux problématiques des entreprises manufacturières. Ainsi, de manière à mieux comprendre l’historique de la CFAO, les enjeux et les manquements actuels des outils de la CISC et pour préparer le lecteur aux nombreuses (r)évolutions futures de l’informatique des entreprises manufacturières, nous avons délibérément choisi de commencer par évoquer les difficultés théoriques qui apparaissent à la mise en œuvre informatique de la CISC, ainsi que quelques éléments de formalisation théorique. Cela nous donnera le vocabulaire et nous permettra de situer, par la suite, le passé et le présent du cœur des logiciels de CAO : les modeleurs géométriques. Nous développons enfin les solutions logicielles actuelles et la mise en œuvre des principes de la CISC. Nous tenterons en conclusion d’envisager quelques tendances d’évolution de la CAO.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bm5006


Cet article fait partie de l’offre

Fonctions et composants mécaniques

(212 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Présentation

1. Besoin d’outils théoriques pour la CISC

Définition : le cycle de vie d’un produit est l’ensemble des opérations qui contribuent à la naissance du produit, à son utilisation puis à sa destruction.

Ce cycle comprend les phases de conceptualisation, évolution, marketing, conception, de réalisation de prototype, de test, de production, de mise sur le marché, du suivi et de l’après-vente, de la gestion, de l’amélioration et de retrait ou du recyclage du produit.

La maîtrise du cycle de vie du produit et de son processus de conception dans le cadre de la conception intégrée, ne peut se contenter de la représentation des seuls paramètres géométriques qui le définissent ni encore des seules informations liées au processus suivi pour sa conception. La recherche de l’optimum dans le triptyque qualité-coût-délais nous impose de structurer les informations pertinentes qui caractérisent le produit, son environnement et les événements générés pendant les phases de conception et d’industrialisation.

Exemple

dans l’industrie manufacturière, et dans le cadre d’un nouveau projet, il arrive souvent de reprendre la définition géométrique d’une pièce existante pour l’adapter au nouveau besoin. Ce processus peut se répéter plusieurs fois dans le cadre de projets différents. La justification de l’existence d’une fonction mécanique sur une pièce donnée peut être perdue, il en découle trois possibilités : on retire la fonction, on la modifie ou on la garde. D’où la nécessité de garder l’information justifiant l’existence de cette fonction.

L’histoire récente de l’industrie manufacturière nous montre qu’il y a eu plusieurs étapes dans la recherche de l’optimum : maîtrise des flux de production pour réduire les coûts, des espaces de travail dans les ateliers, de l’organisation des entreprises, des composants technologiques (standardisation et regroupements) ; se pose aujourd’hui, sous la contrainte de compétitivité, le problème général de la configuration optimale du produit et de son environnement. En d’autres termes, il s’agit d’intervenir sur l’ensemble des éléments qui définissent le produit durant tout son cycle de vie, pour trouver les meilleurs compromis. L’analyse séparée des différents éléments qui définissent le produit et son environnement...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Fonctions et composants mécaniques

(212 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Besoin d’outils théoriques pour la CISC
Sommaire
Sommaire

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Fonctions et composants mécaniques

(212 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS