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Conclusion et perspectives
CAO : de la géométrie vers la modélisation fonctionnelle
H3752 v2 Article de référence

Conclusion et perspectives
CAO : de la géométrie vers la modélisation fonctionnelle

Auteur(s) : Yvon GARDAN

Relu et validé le 10 mars 2021 | Read in English

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Présentation

1 - Évolutions de la CAO

2 - Extensions des modèles géométriques

3 - Conception fonctionnelle par l’intégration des connaissances

4 - Approche fonctionnelle par la simulation

5 - Échanges de données

6 - Conclusion et perspectives

7 - Glossaire

8 - Sigles, notations et symboles

Sommaire

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RÉSUMÉ

La conception assistée par ordinateur est une technique mature, mais qui risque encore de subir de profondes évolutions. Cet article dresse un panorama des mutations possibles, notamment pour la modélisation fonctionnelle de systèmes complexes. La modélisation fonctionnelle représente un outil majeur où la CAO n'est plus simplement utilisée comme un outil de dessin, mais en exploitant pleinement ses possibilités. 

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Auteur(s)

INTRODUCTION

La CAO reste en grande partie basée sur la modélisation géométrique, en particulier sur les aspects morphologiques (modélisation géométrique [H 3 750]). Elle est donc par nature assez éloignée de la conception fonctionnelle, tout en constituant une brique fondamentale. L’enjeu n’est plus maintenant simplement d’être capable de modéliser la morphologie d’un objet, mais de mettre en œuvre une approche systémique qui part du cahier des charges pour aboutir à un produit, en tenant compte des phases intermédiaires, qu’elles soient virtuelles (simulations…) ou réelles (fabrication…) et ultérieures (usage, recyclage…).

Cet article s’attache plus particulièrement à démontrer que l’une des solutions est de considérer la CAO comme l’outil le plus en amont, et en l’enrichissant et en le liant à d’autres technologies, de tendre vers une conception plus fonctionnelle. Nous allons voir comment les évolutions récentes ou des améliorations dans un avenir proche peuvent faciliter la prise en compte des fonctions par les systèmes de CAO en partant de la modélisation géométrique. Des développements ont permis de contourner un certain nombre de limites des modèles géométriques, sans toutefois déboucher sur des solutions totalement innovantes. Il est donc important de bien appréhender ces évolutions et leur intégration dans un contexte où la CAO doit tenir compte d’autres technologies comme la gestion des connaissances ou la simulation.

La première tentative pour enrichir les modèles géométriques a consisté à ajouter des informations technologiques, comme une couche s’appuyant sur la géométrie. On présente donc la conception par les caractéristiques (features) en détaillant certains algorithmes qui permettent de comprendre le fonctionnement des systèmes « modernes » de CAO.

En restant sur la même approche visant à enrichir la modélisation géométrique, cet article présente ensuite les méthodologies et modèles pour intégrer la CAO avec la gestion des connaissances, puis avec la simulation/optimisation numériques. Il est en effet nécessaire de maîtriser non seulement les aspects techniques, mais également les méthodologies qu’il est utile de suivre pour résoudre des problèmes par nature multi-modèles.

La multi-modélisation inhérente au fait qu’il n’existe pas un modèle unique en CAO est encore plus prégnante quand on considère les différentes technologies (simulation…). Avant de conclure, cet article propose donc une vision synthétique de la problématique des échanges et partage de données.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-h3752

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6. Conclusion et perspectives

Les propriétés des modèles (de manière plus simple, des fichiers) ont une influence sur le travail de l’opérateur. On a vu que les modèles actuels en CAO imposent un mode de conception, ce qui devrait être remis en cause dans un futur proche. Il s’agit donc pour les opérateurs d’appréhender les propriétés fondamentales des modèles pour en profiter au mieux. C’est le propos du présent article et de l’article [H 3 750], car cela peut influer fortement sur ses propres méthodes de conception : prédécoupages, définitions de sous-ensembles, ordre des opérations pour le paramétrage, etc. Le modèle géométrique est cependant très insuffisant pour prendre en compte des aspects fonctionnels, donc le métier de l’utilisateur. Nous avons présenté deux orientations fondées sur la technologie, la gestion des connaissances et la simulation numérique et une contrainte forte, l’échange-partage de données, pour aller du modèle géométrique au modèle fonctionnel.

On notera qu’au-delà du problème de technologie, un problème plus global d’entreprise (gestion de la connaissance, établissement de normes à respecter pour de « bons » fichiers, intégration des outils et des méthodologies, etc.), d’hommes et d’équipe doit être pris en compte.

Nous avons essayé de montrer quelques apports fondamentaux des technologies et des méthodologies liées aux limites de la modélisation en CAO. Historiquement, les métiers se sont construits, qu’on le veuille ou non, sur des technologies qui ont évolué au cours des siècles. En considérant simplement les phases de conception, le passage de la planche à dessin aux modèles CAO bidimensionnels, puis au tridimensionnel, influe fortement sur la façon dont on conçoit. À titre d’exemple, même les spécialistes qui défendaient à tout crin l’approche par historique, proposent maintenant des systèmes qui ne gèrent plus aucun historique, mais qui « retrouvent » l’information au moment où elle est utile (en principe car de nombreux...

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Sommaire
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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ROOZENBURG (N.), ECKELS (J.) -   Product Design : fundamentals and methods.  -  John Wiley (1993).

  • (2) - SHAH (J.J.), MÄNTYLÄ (M.) -   Parametric and Feature based CAD/CAM.  -  John Wiley & Sons (1995).

  • (3) - ZORIN (D.), SCHRODER (P.) et al -   Subdivision for Modeling and Animation.  -  SIGGRAPH (2000).

  • (4) - FENG (C.X.), HUANG (C.C.), KUSIAK (A.), LI (P.G.) -   Representation of functions and features in detail design.  -  Computer Aided design, 28 (12), p. 961-971 (1996).

  • (5) - GARDAN (Y.) -   Conception et ingénierie numériques.  -  Harigue (2008).

  • (6) - CRAVEUR (J.C.), MARDEAU (D.) -   De la CAO au calcul.  -  Dunod (2015).

  • ...

NORMES

  • Automatisation industrielle – Spécifications du standard d’échange et de transfert (SET). - NF Z68-300 - (déc. 1993)

  • Automatisation industrielle – Cadre de développement européen des normes expérimentales STEP. - Z68-350 - (déc. 1992)

  • Technologies de l’information – Automatisation industrielle – CAO.1 enveloppe numérique d’échange de données techniques. - Z68-360 - (sept. 1993)

  • Systèmes d’automatisation industrielle et intégration – Représentation et échange de données de produits (normes STEP). - ISO 10303 -

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