Contactez-nous
Conclusion
Management de l'obsolescence des équipements
MT9150 v1 Archive

Conclusion
Management de l'obsolescence des équipements

Auteur(s) : Antoine DESPUJOLS

Date de publication : 10 oct. 2008 | Read in English

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

1 - Obsolescence : points de vue et définitions

2 - Démarche vis-à-vis de l'obsolescence

3 - Conclusion

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Antoine DESPUJOLS : Ingénieur chercheur à la Division Recherche et Développement d'Électricité de France

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

Lire l’article

INTRODUCTION

On constate aujourd'hui un accroissement sensible des cas d'obsolescence d'équipements dans différentes industries et notamment dans les secteurs de l'aéronautique, du transport, de l'énergie et de l'armement. Les produits sur étagère ont tendance à être renouvelés de plus en plus rapidement et l'emprise des marchés grand public (multimédia, télécommunications, micro-informatique…) sur les technologies raccourcit leur durée de vie. Cette situation qui touchait essentiellement les composants électroniques concerne à présent un nombre croissant d'équipements divers (électricité, électromécanique, matériels de levage, robinetterie, etc.) affectant et compliquant ainsi la maintenance des systèmes à vie longue, prévus pour être exploités sur une durée qui dépasse généralement celle des composants qui les constituent.

L'obsolescence représente donc un menace pour les entreprises, d'autant plus qu'elle concerne tous les produits (biens industriels, biens de consommation, y compris bien sûr les logiciels), mais également les compétences et les services. Elle fait partie du modèle économique de l"industrie et constitue à la fois un risque et un outil qu'il faut savoir gérer. En effet, si elle est souvent une conséquence dommageable de l'innovation, elle peut aussi parfois en être l'un des moteurs. En la programmant, certains constructeurs s'en servent pour limiter la durée de vie de leurs produits et forcer ainsi leur renouvellement. Cette méthode, utilisée par exemple dans le secteur de l"informatique, permet de limiter la durée d'utilisation de progiciels en éditant de nouvelles versions n'assurant pas une totale compatibilité avec celles qui leurs sont antérieures. Le logiciel apparaît aussi comme un moyen de périmer les matériels qui l'utilisent, ce qui contribue à accélérer la progression des nouvelles technologies.

Pour les utilisateurs des produits, l'obsolescence est inévitable et généralement préjudiciable, mais elle peut être anticipée et ses interactions étroites avec la maintenance doivent être prises en compte pour limiter au maximum ses effets sur le coût du cycle de vie des biens.

On observe aujourd'hui une amplification de cette problématique liée au contexte industriel qui tend à favoriser les phénomènes de rachat et de restructuration d'entreprises où les évolutions des marchés et des technologies s'accélèrent et où les réglementations se durcissent. Par ailleurs, ce phénomène se combine avec les nouvelles contraintes économiques auxquelles les entreprises sont confrontées, et principalement les industries capitalistiques, les conduisant à prolonger la durée d'exploitation de leurs installations. On peut donc en conclure qu'il faut se préparer à une augmentation des cas d'obsolescence d'équipement dans le futur et à des difficultés grandissantes pour assurer leur pérennité.

Nous commençons par commenter les concepts d'obsolescence et de pérennité pour présenter ensuite la démarche générale de management de l'obsolescence des équipements. Après avoir introduit les différentes stratégies, nous décrivons brièvement les étapes de détection et de hiérarchisation des obsolescences puis la recherche de solutions applicables, efficaces et économiques. Pour finir, nous abordons des aspects organisationnels utiles pour pérenniser une telle démarche. Nous nous limitons cependant à décrire les grands principes du management de l'obsolescence des équipements sans traiter spécifiquement les cas des composants électroniques et des logiciels qui mériteraient de plus larges développements, et sans traiter la question de l'obsolescence des compétences et des services.

Logo Techniques de l'Ingenieur

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

Déjà abonné ?


VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-mt9150

Article inclus dans l'offre

"Maintenance"

(77 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

3. Conclusion

Le problème de l'obsolescence se rencontre lorsque la durée du cycle de vie d'un produit commercial est inférieure à celle du bien qui en a besoin pour être opérationnel. Les industries capitalistiques dont les installations sont prévues pour être exploitées longtemps sont directement concernées. Si le problème n'est pas nouveau, le contexte industriel actuel favorise son apparition (avancées technologiques, restructurations industrielles, nouvelles réglementations, prolongation de la durée d'exploitation des investissements…). Bien que la plupart des installations industrielles soient touchées, l'obsolescence et ses interactions avec la maintenance reste encore assez peu souvent envisagée comme un processus nécessitant une organisation dédiée.

Quelles que soient les pratiques mises en œuvre, le management de l'obsolescence fait apparaître trois phases principales : la détection, la hiérarchisation et le traitement qu'il convient de dimensionner en fonction des ressources disponibles pour rechercher l'optimum économique. On opte ainsi selon le cas pour une stratégie réactive de résolution de problème ou préventive d'anticipation de problème.

Enfin, la constitution de réseaux d'utilisateurs (exemples : GIFAS, UTE, CPIG, COG…) pour mettre en commun des informations et éventuellement des ressources peut s'avérer un soutien efficace au management de l'obsolescence. La mise à disposition et la circulation rapide de données est en effet un moyen essentiel pour lutter efficacement contre les conséquences dommageables de l'obsolescence des équipements.

HAUT DE PAGE
Logo Techniques de l'Ingenieur

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

Déjà abonné ?


Lecture en cours
Conclusion

Article inclus dans l'offre

"Maintenance"

(77 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CHAPOUILLE (P.) -   Fiabilité. Maintenabilité.  -  Maintenance [T 4 300], juin 1980.

  • (2) - CHAPOUILLE (P.) -   Maintenabilité.  -  Maintenance [T 4 305], déc. 1987.

  • (3) - ARNOUX (H.) -   Pièces de rechange en maintenance.  -  Maintenance [MT 9 320], oct. 2004.

  • (4) - ARNOUX (H.) -   Environnement, sécurité et maintenance.  -  Maintenance [MT 9 555], oct. 2005.

  • (5) - DESPUJOLS (A.) -   Optimisation de la maintenance par la fiabilité (OMF).  -  Maitenance [MT 9 310], oct. 2004.

  • (6) - RIDOUX (M.) -   AMDEC – Moyens.  -  Maintenance [AG 4 220], juil. 1999.

1 Sources bibliographiques

GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) - – Guide de management des obsolescences de composants électroniques, électriques et électromécaniques. - Réf. GIFAS/5203/2005, oct. 2005.

Nuclear Utility Obsolescence Group (NUOG) - Obsolescence Program Guideline NX-1037. - Juil. 2001.

EPRI (Electric Power Research Institute) - Safety system obsolescence and maintainability. - TR 1001413, mai 2001.

DMEA (Defense Microelectronics Activity) – ARINC - Common Practices to Mitigate the Risk of Obsolescence. - Mai 2000.

ZELL PORTER (G.) - Strategies for Obsolescence Management. - DMSMS Conference 1999.

HAUT DE PAGE

2 Site Internet

Component Obsolescence Group COG http://www.cog.org.uk

HAUT DE PAGE

3 Normes et standards

CEI 62402:2007 (06-07), Gestion de l'obsolescence : Guide d'application.

NF X 60-012-AFNOR (02-06), Termes et définitions des éléments constitutifs des biens et de leur approvisionnement.

UTE C96-029 (06-00), Stockage...

Logo Techniques de l'Ingenieur

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

Déjà abonné ?


Article inclus dans l'offre

"Maintenance"

(77 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Ressources documentaires

Énergie et climat

La progression continue de la demande d’énergie se traduit par une hausse constante de la teneur en CO2 ...

Évolution des systèmes de tarification carbone

Les systèmes de tarification carbone évoluent et impactent les économies internationales. On distingue : ...

Complémentarité des outils scientifiques pour évaluer la toxicité de rejets industriels

Les rejets aqueux de la filière industrielle traitement de surface contenant notamment des métaux, même ...

Le plan de gestion

La gestion des sites et sols pollués est régie par une politique à l'échelle nationale décrétée par le ...