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FluotournageArticle de référence | Réf : BM7017 v2
Auteur(s) : Floriane LAVERNE, Frédéric SEGONDS, Patrice DUBOIS
Date de publication : 10 févr. 2016
Relu et validé le 05 nov. 2018
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Travail des matériaux - Assemblage (172 articles en ce moment)
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Dans le domaine de la FA qui est 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 uniquement 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 : c’est l’enjeu du Design For Additive Manufacturing (DFAM) ou conception pour la FA.
Cette approche DFAM fait actuellement l’objet de travaux de recherche et développement et repose sur la mise en place d’éléments destinés à faciliter le travail du concepteur tels que :
les méthodes de sélection multicritères des procédés de FA ;
les bases de règles ou de faits permettant la prise en compte des limites des procédés (par exemple, épaisseur de paroi minimale réalisable, orientation optimale en fonction des sollicitations...) ;
les outils facilitant la création de formes et permettant de faire abstraction de formes a priori liées aux méthodes de conception traditionnelle. Des outils reposant sur des méthodes mathématiques et permettant l’optimisation topologique ont été développés par des éditeurs de logiciels comme Inspire® de SolidThinking® ;
une meilleure connaissances relative au comportement des matériaux et des propriétés résultantes lors du processus de fabrication ;
les outils de simulation des procédés FA destinés à optimiser les trajectoires de balayage ;
les outils de prédiction des comportements mécaniques des pièces ;
les méthodologies destinées à favoriser le développement de produits innovants ...
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TRAVAIL DES MATÉRIAUX - ASSEMBLAGE
(1) - AFNOR - NF E67-001 : Fabrication additive – vocabulaire. - Éd, p. 4 (2011).
(2) - BOURELL (D.L.), LEU (M.C.), ROSEN (D.W.) - Roadmap for additive manufacturing – identifying the future of freeform processing. - The University of Texas at Austin (2009).
(3) - GIBSON (I.), ROSEN (D.R.), STUCKER (B.) - Additive manufacturing technologies. - 2nd edition New York : Springer US (2015).
(4) - MURR (L.E.), GAYTAN (S.M.), MARTINEZ (E.), MEDINA (F.R.), WICKER (R.B.) - Fabricating functional Ti-Alloy biomedical implants by additive manufacturing using electron beam melting. - Journal of Biotechnology and Biomaterial, vol. 2 (2012).
(5) - YAMANOUCHI (M.), HIRAI (T.), SHIOTA (I.) - Overall view of the P/M fabrication of functionally gradient materials. - In First International Symposium on Functionally Gradient Materials, Sendai, Japan, p. 59-64 (1990).
...
1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Arcam http://www.arcam.com/
BeAM http://www.beam-machines.fr/
CMET http://www.cmet.co.jp/eng/
Concept laser http://www.concept-laser.de/en/home.html
ExOne http://www.exone.com/
Optomec http://www.optomec.com/
Renishaw http://www.renishaw.com/en/additive-manufacturing-systems--15239
SLM Solution http://www.stage.slm-solutions.com/index.php?index_en
Stratasys http://www.stratasys.com/
Voxeljet http://www.voxeljet.de/en/...
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