Fabrication additive – Impression 3D

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Fabrication additive – Impression 3D

Exploitez les atouts de l'impression 3D grâce à une parfaite connaissance des potentialités et des aspects de mises en oeuvre.

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Enjeux, matériaux, conception, chaîne numérique, contrôles et qualité : l'essentiel pour comprendre les perspectives offertes par les solutions de procédés de fabrication additive et faire des choix éclairés.
La fabrication additive bouleverse les techniques de fabrication dites traditionnelles (usinage, fonderie, forge, etc.). Les possibilités uniques offertes par ces technologies offrent de nouvelles perspectives pour la réalisation de structures et géométries complexes, irréalisables auparavant.

En plus des applications principalement dédiées aux productions sur mesure (implants, chirurgie, etc.) ou à forte valeur ajoutée (aéronautique, défense, etc.), la démocratisation de ces technologies impacte désormais de nombreux domaines et viendra progressivement compléter l'offre de solutions de procédés de fabrication.

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[Archives] Fabrication additive – Impression 3D

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    Cet article propose une vue d’ensemble des technologies de fabrication additive appliquées aux polymères, en mettant en évidence leurs avantages tels que la rentabilité économique, la légèreté, la recyclabilité et la liberté de conception. Il présente les principes fondamentaux et les classifications, ainsi que les avantages et les limites par rapport aux techniques conventionnelles. Les principales technologies, incluant l’extrusion, la photopolymérisation, la fusion sur lit de poudre, le jet de matière et l’impression directe d’encres, sont analysées en termes de mécanismes, de matériaux et d’applications. L’article aborde également les défis actuels et les perspectives, notamment l’impression 4D.

  • BM7900
    Fusion laser sélective de lit de poudre métallique – PBF-LB

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  • RE412
    Plastification d’une protéine de maïs pour la Fabrication Additive

    L’application de la fabrication additive par dépôt de fil fondu (FA-DFF) à des biopolymères naturels ouvre des perspectives majeures dans le domaine pharmaceutique ou biomédical, pour l’obtentionà façonde pièces comestibles et résorbables. Cet article montre l’intérêt et les défis à relever pour la mise en œuvre de biopolymères végétaux par ce procédé d’impression 3D. En s’appuyant sur l’étude de la zéine, une protéine de réserve coproduit de l’amidonnerie du maïs, cet article détaille sa correspondance aux spécifications de la FA-DFF, par l’investigation de ses propriétés thermomécaniques et rhéologiques, ainsi que la détermination de ses capacités d’adhésion à l’état fondu.

  • BM7905
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    La projection de liant sur lit de poudre métallique, également appelée Metal Binder Jetting (MBJ), est un procédé de fabrication additive (FA). La mise en forme de pièces métalliques en MBJ est comparable aux technologies d’impression par jet d’encre sur papier. Il vise des cadences de production supérieures aux autres procédés de FA, associées à des niveaux de détails complexes et très fins. La pièce imprimée est frittée afin d’atteindre ses dimensions et propriétés mécaniques finales. Cet article a pour but de présenter les spécificités de l’ensemble des étapes liées à la mise en forme et la consolidation, en termes de conception, paramétrie, flux de production et post-traitements.

  • N4610 Relu et validé
    Tricots 3D : fabrication additive tricotée

    Il est nouveau de considérer le tricotage comme une technologie relevant de la fabrication additive. Il est ici montré le potentiel de ce procédé relativement ancien pour la réalisation directe de formes 3D complexes. Les applications sont soit très courantes et largement exploitées commercialement, soit du domaine de la prospective. Cet article introduit les notions de base du tricotage et des tricots pour amener le lecteur à comprendre le lien entre le procédé et le produit tricoté et ainsi les modes d’obtention de différents objets 3D. Une catégorisation de ces tricots est proposée, ainsi que leur mode d’obtention et les applications existantes ou potentielles.

  • BM7941
    Fabrication additive : concevoir autrement - Optimisation topologique et (re-)conception avec prise en compte des contraintes d’une gamme de fabrication par procédé additif

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  • BM7950
    Fabrication additive : contrôles

    La fabrication additive s’impose progressivement dans l’industrie et le médical. Cependant, pour que la technologie soit complètement adoptée, il est nécessaire d’établir que les caractéristiques des pièces réalisées en fabrication additive sont équivalentes à celles réalisées traditionnellement. Cela requiert la réalisation de contrôles à tous les stades du processus de fabrication : sur la matière première, sur le matériau, sur la pièce finie et sur la machine de fabrication. Après quelques rappels de rigueur, cet article identifie les contrôles spécifiques à la fabrication additive. Ensuite, ces contrôles sont repris en détail et des méthodes de caractérisation sont proposées.

  • BM7927
    Nano/microfabrication 3D

    L’impression 3D, basée sur un principe additif (approche ascendante), a émergé en 1984 grâce au couplage matière-énergie, avec la stéréolithographie comme première technologie. Ce procédé repose sur une polymérisation monophotonique résolue dans l’espace. Depuis, d’autres procédés ont pu se développer, se rapprochant de ceux issus des nanotechnologies, des microtechnologies et de la microélectronique, qui relèvent davantage d’une approche descendante. Parmi ces avancées, une technique issue de la stéréolithographie monophotonique s’est particulièrement démarquée : la multiphotonique. Cet article met en lumière des applications potentielles de ces procédés, en gardant à l’esprit la nécessité de concevoir des nano et microdispositifs manipulables.

  • BM7980 Relu et validé
    Propriété intellectuelle et enjeux réglementaires de l'impression 3D

    L’impression 3D constitue un véritable vecteur d’innovation, mais elle est susceptible de porter atteinte à l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle qu’elle risque de fragiliser. Ce formidable essor doit sans nul doute être d’abord perçu comme une véritable opportunité, cependant comme toutes les nouvelles technologies, cette activité n’est pas une « zone de non-droit », même si les règles de l’art ont changé. Cet article a pour objectif, d’une part, d’analyser les risques en termes de sécurité et d’atteinte aux droits, et d’autre part, de démontrer que des solutions techniques et juridiques peuvent accompagner l’expansion de son utilisation même si un changement de paradigme s’impose.

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Comité d'experts

Jean-Claude ANDRÉ

Directeur de recherche CNRS. LRGP – UMR 7274 CNRS-UL, Nancy, France

Voir les contributions de Jean-Claude ANDRÉ chez Techniques de l'Ingénieur.

Pierre BARBERIS

Ingénieur de Recherche - Framatome/CRC, Ugine, France

Voir les contributions de Pierre BARBERIS chez Techniques de l'Ingénieur.

Éric FELDER

Ingénieur civil des Mines de Paris, docteur ès sciences physiques - Maître de recherches honoraire à l'École des mines de Paris

Voir les contributions de Éric FELDER chez Techniques de l'Ingénieur.

Cyril PELAINGRE

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