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RÉSUMÉ
La Fabrication additive (FA) a pris une ampleur considérable depuis quelques années. Le passage progressif des activités de prototypage vers celles de fabrication directe de pièce fonctionnelle remet en cause les méthodes de conception et de fabrication traditionnelles, fondées sur les procédés conventionnels. Cet article fait le point sur les différentes technologies de FA et leurs champs d'utilisation tout au long du cycle de vie du produit. Les diverses applications industrielles sont décrites au travers d'exemples issus de secteurs technologiques de pointe.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Thibault DE BENNETOT : Ingénieur Arts et Métiers - Laboratoire Conception de Produits et Innovation (LCPI), Arts et Métiers Sciences et Technologies, Paris, France
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Floriane LAVERNE : Maître de conférences - UMR Santé Orale, Université Sorbonne Paris Nord et Université Paris Cité, Inserm, Montrouge, France
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Patrice DUBOIS : Maître de conférences - Laboratoire Conception de Produits et Innovation (LCPI), Arts et Métiers Sciences et Technologies, Paris, France
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Frédéric SEGONDS : Professeur des Universités - Laboratoire Conception de Produits et Innovation (LCPI), Arts et Métiers Sciences et Technologies, Paris, France
INTRODUCTION
Depuis le début des années 1980, le déploiement de la révolution numérique impacte directement notre quotidien : mondialisation accrue des marchés, concurrence exacerbée imposant aux entreprises une réactivité optimale, et une capacité d’adaptation constante au renouvellement des produits et des services.
Ainsi, afin de conserver et/ou d’acquérir de nouvelles parts de marché compte tenu du taux de renouvellement accéléré des produits, les entreprises doivent maîtriser leurs coûts, améliorer constamment la qualité de leurs produits ou services, et réduire drastiquement leurs délais de développement et de mise sur le marché.
Pour répondre à ces critères essentiels de réussite, les entreprises s’adaptent en permanence à de nouveaux environnements externes et doivent intégrer au sein de leur processus de conception (et de leur organisation) les technologies issues de l’évolution numérique.
Le premier brevet (16 juillet 1984) en lien avec la Fabrication Additive (FA) déposé par l’équipe de Jean-Claude André (CNRS), d’Alain Le Méhauté (Alcatel) et Olivier de Witte (Cilas) déclenche une révolution dans le domaine des procédés de fabrication et, par extension, dans le domaine de la production. D’un premier fabricant en 1986 (3D Systems), on recensait une cinquantaine de fabricants en 2015. Depuis, le paysage s’est profondément transformé : l’offre s’est fortement diversifiée et le nombre d’acteurs a nettement augmenté, porté par la multiplication des procédés, l’élargissement des marchés applicatifs et l’industrialisation du secteur. Ainsi en 2024, plus de 130 fabricants proposaient des systèmes métalliques, auxquels s’ajoutent les nombreux constructeurs spécialisés dans les polymères, les céramiques ou les équipements hybrides.
La FA impacte aujourd’hui tous les domaines de l’industrie et notamment les industries automobile, aéronautique et médicale. Parallèlement, l’essor récent de l’intelligence artificielle et des outils génératifs contribue à accélérer ces transformations, en apportant de nouvelles capacités d’optimisation et d’automatisation au sein de la chaîne numérique.
Durant les premières années de la FA (années 1990 à 2000), les applications concernent essentiellement les phases amont de la conception de produits : maquettes d’aspect, maquettes fonctionnelles, prototypes technologiques mais aussi l’exploration de la conception d’outillages dits rapides. Ce n’est qu’à partir des années 2010 que l’on peut considérer la maturité des procédés telle qu’elle permet une production en série de pièces manufacturées. Par la suite, la FA s’est rendue plus accessible via la structuration de la chaîne logicielle : outils de préparation de fabrication et de génération de support, simulation et compensation, optimisation (dont topologique), automatisation du post-traitement et outils de pilotage/traçabilité, contribuant à sécuriser et industrialiser les usages.
Après avoir introduit les principes de la FA, nous présenterons dans cet article les différentes étapes permettant de passer de l’idée au produit, puis nous analyserons sous l’angle particulier de la FA le triptyque matériaux/procédés/machines. Enfin, nous proposerons une description des évolutions nécessaires en lien avec cette nouvelle technologie, tant sur le plan des processus de conception que sur celui de l’écosystème dans lequel la FA se déploie.
MOTS-CLÉS
procédé de fabrication fabrication additive prototypage rapide conception et fabrication de produits
VERSIONS
- Version archivée 1 de avr. 2000 par Patrice DUBOIS, Améziane AOUSSAT, Robert DUCHAMP
- Version archivée 2 de févr. 2016 par Floriane LAVERNE, Frédéric SEGONDS, Patrice DUBOIS
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Évolutions liées à la fabrication additive
4.1 Processus de conception
Dans le domaine de la FA, en constante évolution, il n’est pas rare de constater que les concepteurs se sentent démunis. L’apparition de la FA est en effet venue bouleverser un processus de conception fondé jusqu’ici sur les procédés traditionnels. On comprend donc toute l’importance de promouvoir les potentialités de la FA auprès des concepteurs afin qu’ils en tirent pleinement profit lors de la conception et, de façon plus large, dans un objectif d’innovation produit. Cela implique de mettre à leur disposition des outils et des méthodes adaptés aux spécificités de la FA et permettant une modification des habitudes de conception actuelles. Cette démarche s’inscrit dans le champ du Design for Additive Manufacturing (DfAM), aujourd’hui largement structuré dans la littérature scientifique, qui s’intègre peu à peu dans des environnements industriels.
Cette approche DfAM, qui fait l’objet de travaux de recherche et développement, repose sur la mise en place d’éléments destinés à faciliter le travail du concepteur, tels que :
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les méthodes de sélection multicritères des procédés de FA ;
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les bases de règles ou de faits permettant la prise en compte des limites des procédés (ex. : épaisseur de paroi minimale réalisable, orientation optimale en fonction des sollicitations, etc.) ;
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les outils facilitant la création de formes et permettant a priori de s’affranchir des géométries issues des procédés traditionnels. Des outils reposent non seulement sur des méthodes mathématiques, comme l’optimisation topologique, la modélisation implicite ou les structures lattices, mais intègrent aussi des modules d’analyse de fabricabilité basés sur les règles DfAM, comme CDS (détection automatique des parois trop fines, angles critiques, zones nécessitant des supports, contraintes thermiques, etc.), garantissant que les formes générées restent compatibles avec les capacités réelles du procédé. Ces fonctionnalités sont désormais intégrées dans plusieurs environnements industriels tels que Siemens NX, Fusion 360, Materialise ou nTopology ;
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une meilleure connaissance relative au comportement des matériaux et des propriétés résultantes lors du processus de fabrication ;
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les outils de simulation des procédés FA...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - BOURELL (D.), LEU (M.), ROSEN (D.) - Roadmap for Additive Manufacturing. Identifying the Future of Freeform Processing. - The University of Texas at Austin (2009).
-
(2) - GIBSON (I.), BERNARD (A.), MONZON (M.), PEI (E.) - Additive Manufacturing Teaching and Training Case Studies. Education Strategies for Additive Manufacturing. - Springer (2026).
-
(3) - LANG (A.), SEGONDS (F.), JEAN (C.), GAZO (C.), GUEGAN (J.), BUISINE (S.), MANTELET (F.) - Augmented Design with Additive Manufacturing Methodology: Tangible Object-Based Method to Enhance Creativity in Design for Additive Manufacturing. - 3D Printing and Additive Manufacturing, 8(5), p. 281-292 (2021).
-
(4) - LAVERNE (F.), SEGONDS (F.), ANWER (N.), LE COQ (M.) - Assembly Based Methods to Support Product Innovation in Design for Additive Manufacturing: An Exploratory Case Study. - Journal of Mechanical Design, 137(12), 121701 (2015).
-
(5) - MURR (L.), GAYTAN (S.), MARTINEZ (E.), MEDINA (F.), WICKER (R.) - Fabricating functional Ti-Alloy biomedical implants by additive manufacturing using electron beam...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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Fabrication additive – Principes généraux. Partie 2 : Vue d’ensemble des catégories de procédés et des matières de base - ISO 17296-2 - 2016
-
Fabrication additive – Principes généraux – Fondamentaux et vocabulaire - ISO/ASTM 52900 - 2021
-
Spécification pour le format de fichier pour la fabrication additive (AMF) - ISO/ASTM 52915 - 2020
ANNEXES
ANDRE (J.-C.), LE MÉHAUTÉ (A.) et DE WITTE (O.). – Dispositif pour réaliser un modèle de pièce industrielle. France Patent FR2-567 668 (1984).
HULL (C.W.). – Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography. US Patent US4575330 A (1984).
SEGONDS (F.), JEAN (C.), MANTELET (F.), GAZO (C.), GUEGAN (J.), KAUFMANN (N.) et BUISINE (S.). – Outil de conception de produits en fabrication additive et procédé associé. INPI FR3121619-B1 (2023).
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http://www.renishaw.com/en/additive-manufacturing-systems--15239
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