La reconception de pièces pour la fabrication additive ... · Pièce initiale Post-processing et...

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La reconception de pièces pour la fabrication additive avec Siemens NX

Qui sommes-nous ?

20.06.2019 2

Le groupe JANUS Engineering

Partenaire depuis 20 ans du groupe SIEMENS

Fort de son expérience industrielle la société JANUS accompagne ses clients sur les sujets liés à la

transformation industrielle :

Ingenierie : CAO, CAEMéthodes et fabrication : CFAO, RobotisationGestion : PLM, MOM & MES

80 collaborateurs – 8 Pays

Pourquoi reconcevoir ses pièces pourla fabrication additive ?

Industrialiser la fabrication additiveREIMAGINER LES PRODUITS

• Réduction de masse et du nombre

de pièces

• Personnalisation, customisation des

produits

• Amélioration des performances

REINVENTER LA PRODUCTION

• Réduction de la supply chain

• Simplification des processus de

fabrication

REPENSER LE BUSINESS

• Accélération de l’innovation

• Digitalisation des stocks

Une solution entièrement intégrée pour industrialiser la fabrication additive

6

Ajout de

fonctionnalités

Validation

Pièce finale

Optimisation

topologique

Pièce initiale

Post-processing et inspection

Préparation de fabrication

Design Space

Structures

allégées

Tranchage et fabrication

Associatif et itératif

Les intérêts de l’optimisation topologique

Réduction de masse

Liberté de design

Diminution du nombre de pièces

Diminution des lead times

L’optimisation topologique avec Siemens NX

Design initial

Surfaces et volumes fonctionnelsDesign optimisé

Gestion des cas de

charges

Paramètres

d’optimisation

Obtention des résultats

Définition du matériau

Définition du design

space

L’optimisation topologique avec Siemens NX

Keep In Green

Optimization

Features

Keep Out

Block

Keep Out

CounterBore

Holes

Gestion des cas de

charges

Paramètres

d’optimisation

Obtention des résultats

Définition du matériau

Définition du design

space

L’optimisation topologique avec Siemens NX

Gestion des cas de

charges

Paramètres

d’optimisation

Obtention des résultats

Définition du matériau

Définition du design

space

Optimisée pour la fusion laser sur lit de poudre

Optimisée pour la fabricationadditive arc-fil (WAAM)

Anticipation du procédé de fabrication

Etude de cas : optimisation d’une pièce en aluminium

Gestion des cas de

charges

Paramètres

d’optimisation

Obtention des résultats

Définition du matériau

Définition du design

space

Masse initiale : 0,3kg →Masse finale : 0,2kg

Gain : 30%

Exemple d’optimisation pour la fusion laser sur lit de poudre

Réellement optimisé ? => Trop de supports de fabrication !

Etude de cas : optimisation d’une pièce en aluminium

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Les limitations de la fabrication additive

Angle limite d’inclinaison des surfaces

Ovalisation des cylindres

20.06.2019 14

DfAM : Optimisation du design pour la fabrication additive

DfAM

Optimisationtopologique

Design conventionnel Prototypage rapide & outillage

Optimisation de la forme des pièces, réduction de masse

Design optimisé pour la fabrication additive

Le DfAM avec Siemens NX

Assistants de validation pour la fabrication additive

Epaisseur de paroi

Angle de supportage

Gestion des cas de

charges

Paramètres

d’optimisation

Obtention des résultats

Définition du matériau

Définition du design

space

Canaux internes

Supports “emprisonnés”

Le DfAM avec Siemens NX

Assistants de validation pour la fabrication additive

Gestion des cas de

charges

Paramètres

d’optimisation

Obtention des résultats

Définition du matériau

Définition du design

space

Vérification des zones à supporter

Le DfAM avec Siemens NX

Assistants de validation pour la fabrication additive

Gérer les charges

globales

Paramètres

d’optimisation

Visualisation des

résultats

Assigner un matériau

Gérer les corps

Ajout de

fonctionnalités

Reprises d’usinage & enlèvementdes supports sur NX CAM

Reconception des perçages pour diminuer le volume de supports nécessaire

Le DfAM avec Siemens NX

Assistants de validation pour la fabrication additive

Gérer les charges

globales

Paramètres

d’optimisation

Visualisation des

résultats

Assigner un matériau

Gérer les corps

Ajout de

fonctionnalités

Structures lattices

Assistants de validation pour la fabrication additive

Gérer les charges

globales

Paramètres

d’optimisation

Visualisation des

résultats

Assigner un matériau

Gérer les corps

Reconstruction du

modèle

Le DfAM avec Siemens NX

Génération automatique de surfaces B-Rep

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• Bilan :• L’intérêt du DfAM dépend de votre degré d’adoption de la

fabrication additive

• DfAM = NRC (Non Recurring Cost) plus élevés, amortissement sur la production en série

• Si pièces unitaires / prototypes ou procédés moins techniques, moins de criticité

Le DfAM avec Siemens NX

DfAM

Optimisationtopologique

Design conventionnel

Alexis CapoenIngénieur d’application - Fabrication Additive

E-mail : alexis.capoen@janus-engineering.frTel : +33 (0) 6 33 74 50 63

Pour toutes vos questions ou demandes d’informations contactez :

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