Programme d’études 2020-2021 | English | ||
Fabrication Additive et règles de conception | |||
Activité d'apprentissage |
Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) | Établissement(s) |
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I-GMEC-054 |
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Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
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Français | Français | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
Modalités d'organisation des évaluations de fin de Q3 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire) |
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Description des modalités d'évaluation de fin de Q3 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire) |
L'examen oral (un seul examen pour les deux AA) vérifie l'intégration des connaissances théoriques (théorie + travaux pratiques) en mettant l'accent sur la compréhension des phénomènes et des concepts plutôt que sur la mémorisation. L'examen oral se compose de 2 parties: la première concerne la présentation d'un travail personnel sur base d'une évaluation d'articles scientifiques sur le thème de la fabrication additive tandis que la seconde partie est une discussion en lien avec le cours. L'examen se déroule en ligne de manière synchrone, sous forme individuelle (un étudiant à la fois), via l'outil TEAMS (mis à disposition des étudiants par l'UMONS). Si la situation sanitaire le permet, l'examen se déroule en présentiel au lieu de l'utilisation de TEAMS. |
Modalités d'organisation des évaluations de fin de Q2 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire)
Description des modalités d'évaluation de fin de Q2 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire)
L'examen oral (un seul examen pour les deux AA) vérifie l'intégration des connaissances théoriques (théorie + travaux pratiques) en mettant l'accent sur la compréhension des phénomènes et des concepts plutôt que sur la mémorisation. L'examen oral se compose de 2 parties: la première concerne la présentation d'un travail personnel sur base d'une évaluation d'articles scientifiques sur le thème de la fabrication additive tandis que la seconde partie est une discussion en lien avec le cours.
L'examen se déroule en ligne de manière synchrone, sous forme individuelle (un étudiant à la fois), via l'outil TEAMS (mis à disposition des étudiants par l'UMONS). Si la situation sanitaire le permet, l'examen se déroule en présentiel au lieu de l'utilisation de TEAMS.
Contenu de l'AA
Cette AA est consacrée à la conception de pièces tridimensionnelles en prenant en compte leur fabrication par une technique de fabrication additive. Les différents types de matériaux pouvant être imprimés en 3D sont tout d'abord présentés en se focalisant sur leurs propriétés mécaniques. Les principales techniques de fabrication additive sont ensuite abordées en lien avec les matériaux pouvant être utilisés, de manière à pouvoir choisir la technique et le matériau les plus appropriés pour l'application visée. Les règles de conception pour la fabrication additive sont finalement abordées et appliquées à l'impression de pièces en polymère. L'utilisation d'un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur, d'une imprimante 3D et de moyens de tests des propriétés mécaniques des pièces fabriquées est incluse.
Supports principaux non reproductibles
Les slides présentés au cours ainsi que les notes de travaux pratiques sont mis à disposition sur la plateforme Moodle.
Support complémentaires non reproductibles
Non applicable.
Autres références conseillées
S. Kalpakjian - Manufacturing Engineering and Technology - Prentice Hall 4th Edition - 2000.
L. Laperrière, G. Reinhart - CIRP Encyclopedia of Production Engineering - Springer Reference - 2014.
G. Boothroyd, P. Dewhurst, W.A. Knight - Product Design for Manufacture and Assembly - CRC Press 2011
F. Laverne, F. Segonds, P. Dubois, Fabrication additive - Principes généraux [BM 7017], Techniques de l'Ingénieur, 2018.
M. Thomas, C. Davoine, S. Drawin, Fabrication additive en aéronautique et en spatial [BM7940], Techniques de l'Ingénieur, 2019.
M. K. Thompson, G. Moroni, T. Vaneker, G. Fadel, R. I. Campbell, I. Gibson, A. Bernard, J. Schulz, P. Graf, B. Ahuja, F. Martina, Design for Additive Manufacturing: Trends, opportunities, considerations, and constraints, CIRP Annals - Manufacturing Technology 65 (2016) 737-760.
M. Merklein, D. Bourell, D. Dimitrov, T. Hausotte, K. Wegener, L. Overmeyer, F. Vollertsen, G. N. Levy, Laser based additive manufacturing in industry and academia, M. Schmidt, CIRP Annals - Manufacturing Technology 66 (2017) 561-583.
D. Bourell, J.-P. Kruth, M. Leu, G. N. Levy, D. Rosen, A. M. Beese, A. Clare, Materials for additive manufacturing, CIRP Annals - Manufacturing Technology 66 (2017) 659-681.
Mode d'enseignement
Types d'activités
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend