#FuseDepositionModeling
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chroniquevmzinc · 8 years ago
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A PROPOS : La Chronique de VMZINC 
Fabrication additive : la quatriÚme révolution industrielle !
On nous l’avait prĂ©dit il y a une dizaine d’annĂ©es que les rĂ©volutions industrielles Ă  venir s’enchaĂźneraient Ă  un rythme absolument inĂ©dit pour l’humanitĂ©.  Notre secteur d’activitĂ©, la construction vit ces bouleversements technologiques effrĂ©nĂ©s. Sans, d’ailleurs, que le grand public ne mesure rĂ©ellement les rĂ©volutions en cours en matiĂšre de conception et de rĂ©alisation de bĂątiment, ni la formidable capacitĂ© d’adaptation intellectuelle et structurelle de toute la chaine de professionnels concernĂ©s.
Imprimante 3 D : s’agit-il encore seulement d’imprimantes ?
J’avais dĂ©jĂ  consacrĂ© un Post en 2015 aux imprimantes 3D et du potentiel de dĂ©veloppement qu’elles laissaient entrevoir ( « Imprimantes 3D : innovation de rupture aussi pour la construction ).
Ce secteur Ă©volue Ă  trĂšs grande vitesse. On est d’ores et dĂ©jĂ  passĂ© Ă  des fabrications de sĂ©rie, comme par exemple pour des lunettes de vue en matiĂšre composite ou des petites briques en cĂ©ramique.
Deux tendances voient le jour : la dimension des objets créés ne cesse d’augmenter. Par ailleurs, on teste tous les jours de nouveaux matĂ©riaux. Ainsi, le classique fil plastique fondu est concurrencĂ© par le bĂ©ton, l’aluminium, l’acier, le cobalt-chrome, le titane, la cĂ©ramique ou le bois composite. Et ce avec une attention particuliĂšre donnĂ©e aux matĂ©riaux recyclĂ©s (granulĂ©s de plastique recyclĂ©, sciures de bois avec liants, reconversion de dĂ©chets alimentaires, etc.)
Le terme d’imprimante 3D est dĂ©sormais supplantĂ© par celui de « fabrication additive » qui indique simplement que l’objet est construit par dĂ©pĂŽt de matiĂšre, couche par couche ou par solidification, sous contrĂŽle d’un ordinateur. En opposition Ă  la fabrication soustractive oĂč l’on enlĂšve de la matiĂšre pour atteindre la forme dĂ©sirĂ©e, oĂč l’on ïżœïżœÂ taille dans la masse » et oĂč on perd donc de la matiĂšre, cette « fabrication additive » permet non seulement de produire efficacement des composants mais aussi d’en crĂ©er en petite sĂ©rie de nouveaux encore plus innovants, qui n’étaient pas rĂ©alisables auparavant (par exemple dans l’aĂ©rospatial et l’automobile). Ces processus de fabrication additive ne s’apparentent pas tous Ă  de "l’impression”, d’oĂč l’évolution sĂ©mantique. De quoi s’agit-il rĂ©ellement?
Quatre techniques de fabrication additive
- Le Fuse Deposition Modeling (FDM) : C’est la technique des imprimantes maintenant dites “grand public”  utilisant des polymùres thermoplastiques
- Le Selective Laser Sintering (SLS) : Le frittage sĂ©lectif par laser utilise de la poudre fusionnĂ©e par l’énergie d’un laser de forte puissance, qui permet des mĂ©langes de plastique ou de nylon avec des fibres de carbone ou de verre pour donner plus de rigiditĂ©. On parle d’utiliser cette technique pour la cĂ©ramique et certains mĂ©taux
 - La StĂ©rĂ©olithographie qui correspond Ă  la solidification contrĂŽlĂ©e d’une matiĂšre plastique liquide par un laser.
 - Le laminage par dĂ©pĂŽt sĂ©lectif consiste en une dĂ©coupe laser de couches successives qui sont ensuite empilĂ©es (base de papiers, de plastiques ou mĂȘme de mĂ©taux)
En 2016, à Dubaï, des bureaux ont été construits à partir de coques plastiques de grandes dimensions assemblées sur place (voir lien ci-dessous).
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http://www.numerama.com/sciences/173099-dubai-a-construit-premiers-bureaux-impression-3d.html
 Aux Etats-Unis, des maisons en bĂ©ton de 225mÂČ au sol ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es en 24 heures !
 Les architectes et designers au cƓur de cette 4Ăšme rĂ©volution industrielle
Les architectes ont compris l’intĂ©rĂȘt des imprimantes 3D pour la rĂ©alisation de leurs maquettes notamment quand celles-ci simulent des bĂątiments de forme complexe. C’est donc la fin programmĂ©e des maquettes en bois, colle et carton ! Plus gĂ©nĂ©ralement, la fabrication additive va devenir un outil incomparable d’assistance Ă  la conception et Ă  la dĂ©cision au sein des agences d’architecture qui accĂ©lĂ©rera, tout en la simplifiant, la phase de recherche conceptuelle.
Et que dire de Mathias Bengtsson, ce designer danois qui s’est mis en tĂȘte de faire travailler son imprimante 3D sur la base d’un logiciel de simulation de croissance organique intĂ©grant des centaines de paramĂštres de contrainte de masse, d’énergie, de gravitĂ© ou de pression. Il a ainsi produit une table par couches successives de titane fusionnĂ© par un faisceau d’électrons selon la technique de l’EBM (Electron Beam Melting) utilisĂ©e en aĂ©ronautique.
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https://www.youtube.com/watch?v=RPYrg0dTmD8
 Dans l’industrie, on parle de fabrication « augmentĂ©e »
On pourrait croire que la fabrication additive va prendre son essor essentiellement dans la production de piĂšces et composants Ă  vendre tels quels ou intĂ©grĂ©s Ă  des produits de grande diffusion. Les industriels parlent ici d’une fabrication « alternative » qui diversifie et complĂšte les productions classiques de sĂ©rie. C’est dĂ©jĂ  le cas dans l’aĂ©ronautique. Airbus dĂ©veloppe dĂ©jĂ  pour son programme A350 des centaines de composants selon cette technologie. PSA rĂ©alise dĂ©jĂ  des composants ponctuels (poignĂ©es intĂ©rieures des portes chez Peugeot).
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Mais il semble qu’à court terme, l’intĂ©rĂȘt se porte sur la rĂ©alisation par la mĂ©thode additive des outils, notamment des gabarits et des fixations utilisĂ©s dans des lignes de production. Des produits que l’ont ne voit pas mais qui sont dĂ©terminants pour la fiabilitĂ© de ces lignes. Les industriels parlent ici de « fabrication augmentĂ©e ». Il est dĂ©montrĂ© que le remplacement des piĂšces d’usure souvent chĂšres (petite sĂ©rie) et longues Ă  obtenir (fabrication artisanale) peut ĂȘtre rĂ©volutionnĂ© par les imprimantes 3D qui en divisent ainsi le coĂ»t de maniĂšre prodigieuse.
S’il y a un rĂ©el avantage Ă©conomique, c’est que ça va marcher 
 et ça marche dĂ©jà !  
 VMZINC
Article du 22/08/2017
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