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A PROPOS : La Chronique de VMZINCÂ
Fabrication additive : la quatriÚme révolution industrielle !
On nous lâavait prĂ©dit il y a une dizaine dâannĂ©es que les rĂ©volutions industrielles Ă venir sâenchaĂźneraient Ă un rythme absolument inĂ©dit pour lâhumanitĂ©.  Notre secteur dâactivitĂ©, la construction vit ces bouleversements technologiques effrĂ©nĂ©s. Sans, dâailleurs, 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© dâadaptation intellectuelle et structurelle de toute la chaine de professionnels concernĂ©s.
Imprimante 3 D : sâagit-il encore seulement dâimprimantes ?
Jâavais dĂ©jĂ consacrĂ© un Post en 2015 aux imprimantes 3D et du potentiel de dĂ©veloppement quâelles laissaient entrevoir ( « Imprimantes 3D : innovation de rupture aussi pour la construction ).
Ce secteur Ă©volue Ă trĂšs grande vitesse. On est dâores 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 dâaugmenter. Par ailleurs, on teste tous les jours de nouveaux matĂ©riaux. Ainsi, le classique fil plastique fondu est concurrencĂ© par le bĂ©ton, lâaluminium, lâacier, 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 dâimprimante 3D est dĂ©sormais supplantĂ© par celui de « fabrication additive » qui indique simplement que lâobjet est construit par dĂ©pĂŽt de matiĂšre, couche par couche ou par solidification, sous contrĂŽle dâun ordinateur. En opposition Ă la fabrication soustractive oĂč lâon enlĂšve de la matiĂšre pour atteindre la forme dĂ©sirĂ©e, oĂč lâon 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 dâen crĂ©er en petite sĂ©rie de nouveaux encore plus innovants, qui nâĂ©taient pas rĂ©alisables auparavant (par exemple dans lâaĂ©rospatial et lâautomobile). Ces processus de fabrication additive ne sâapparentent pas tous Ă de "lâimpressionâ, dâoĂč lâĂ©volution sĂ©mantique. De quoi sâagit-il rĂ©ellement?
Quatre techniques de fabrication additive
- Le Fuse Deposition Modeling (FDM)Â :Â Câest la technique des imprimantes maintenant dites âgrand publicâ Â utilisant des polymĂšres thermoplastiques
- Le Selective Laser Sintering (SLS) : Le frittage sĂ©lectif par laser utilise de la poudre fusionnĂ©e par lâĂ©nergie dâun 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 dâutiliser cette technique pour la cĂ©ramique et certains mĂ©taux
 - La StĂ©rĂ©olithographie qui correspond Ă la solidification contrĂŽlĂ©e dâune 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).

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 cĆur de cette 4Ăšme rĂ©volution industrielle
Les architectes ont compris lâintĂ©rĂȘt des imprimantes 3D pour la rĂ©alisation de leurs maquettes notamment quand celles-ci simulent des bĂątiments de forme complexe. Câest donc la fin programmĂ©e des maquettes en bois, colle et carton ! Plus gĂ©nĂ©ralement, la fabrication additive va devenir un outil incomparable dâassistance Ă la conception et Ă la dĂ©cision au sein des agences dâarchitecture qui accĂ©lĂ©rera, tout en la simplifiant, la phase de recherche conceptuelle.
Et que dire de Mathias Bengtsson, ce designer danois qui sâest mis en tĂȘte de faire travailler son imprimante 3D sur la base dâun logiciel de simulation de croissance organique intĂ©grant des centaines de paramĂštres de contrainte de masse, dâĂ©nergie, de gravitĂ© ou de pression. Il a ainsi produit une table par couches successives de titane fusionnĂ© par un faisceau dâĂ©lectrons selon la technique de lâEBM (Electron Beam Melting) utilisĂ©e en aĂ©ronautique.


https://www.youtube.com/watch?v=RPYrg0dTmD8
 Dans lâindustrie, 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 dâune fabrication « alternative » qui diversifie et complĂšte les productions classiques de sĂ©rie. Câest dĂ©jĂ le cas dans lâaĂ©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).

Mais il semble quâĂ court terme, lâintĂ©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 lâont 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 dâusure 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.
Sâil y a un rĂ©el avantage Ă©conomique, câest que ça va marcher ⊠et ça marche dĂ©jĂ Â ! Â
 VMZINC
Article du 22/08/2017
#imprimante3d#FDM#FuseDepositionModeling#SLS#selectivelasersintering#Stéréolithographie#mathias bengtsson#EBM#ElectronBeamMelting
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