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École de technologie supérieure

Responsable(s) de cours : Vladimir Brailovski


PLAN DE COURS

Hiver 2025
SYS816 : Fabrication additive de composants à forte valeur ajoutée (3 crédits)





Préalables
Aucun préalable requis




Descriptif du cours
Ce cours vise le développement des connaissances sur les procédés de fabrication additive (FA). La FA est une méthode de fabrication par ajout de matière de composants en métal, en polymère, en céramique ou en composite directement à partir d’un fichier numérique et dans une forme presque-finale, ce qui augmente les performances, réduit les délais de commercialisation et diminue l’empreinte écologique. Ces composants à forte valeur ajoutée sont le plus souvent destinés pour diverses applications dans les domaines aérospatial et médical.

Les objectifs spécifiques de ce cours visent l’acquisition des connaissances permettant :
(A) Sélection de la technologie appropriée,
(B) Utilisation de la technologie par ingénieur- concepteur et
(C) Optimisation de la technologie par ingénieur-procédés.

Les étudiantes ou les étudiants ayant suivi le cours seront au fait des potentiels et des limitations des technologies existantes et en développement de la FA et seront ainsi en mesure de contribuer au développement des nouveaux produits et des nouvelles technologies de la FA.

Technologies les plus utilisées, leurs forces et limitations. Matériaux disponibles et applications courantes. Systèmes commerciaux, leur comparaison. Conception pour la FA. Contrôle de qualité de composants fabriqués. Normalisation (ASTM, ISO) et aspects légaux, économiques et environnementaux. FA : mythes versus réalité.



Objectifs du cours

Ce cours vise le développement des connaissances sur les procédés de fabrication additive (FA). La FA est une méthode de fabrication par ajout de matière de composants en métal, en polymère, en céramique ou en composite directement à partir d’un fichier numérique et dans une forme presque-finale, ce qui augmente les performances, réduit les délais de commercialisation et diminue l’empreinte écologique. Ces composants à forte valeur ajoutée sont le plus souvent destinés pour diverses applications dans le domaine aérospatial et médical.

Les objectifs spécifiques de ce cours visent l’acquisition des connaissances permettant : (A) Sélection de la technologie appropriée, (B) Utilisation de la technologie par ingénieur-concepteur et (C) Optimisation de la technologie par ingénieur-procédés. Les étudiants ayant suivis le cours seront au fait des potentiels et des limitations des technologies existantes de la FA et seront ainsi en mesure de contribuer au développement des nouveaux produits et des nouvelles technologies de la FA.

La matière du cours peut être regroupée en 3 parties principales :

 

INTRODUCTION

Le changement de paradigme dans le développement de produit grâce à l’avènement de la FA. Les technologies les plus utilisées, leurs forces et limitations. Les matériaux disponibles et les applications courantes. Les systèmes commerciaux, leur comparaison; l’achat d’équipement versus l’achat de service (aspects économiques). Normalisation (ASTM, ISO) aspects légaux. FA: mythes versus réalité.

FA POUR INGENIEUR-CONCEPTEUR

Ingénierie inverse et reconstruction 3D. Création des fichiers de représentation géométrique (STL\FA) à partir de scans 3D (laser, rayons X): exigences, problématiques, solutions. Qualité des composants métalliques fabriqués : tolérances, fini de surface, propriétés de service.

Optimisation de forme et de structure : topologique, topographique, topométrique (logiciels commerciaux). Conception pour la FA (règles de conception).

 

FA POUR INGENIEUR-PROCEDES

Matériaux métalliques :

  • Structure et propriétés. Aspects physico-chimiques et métallurgiques des principaux processus de consolidation des matériaux métalliques par fusion laser. Interaction laser-matériaux métalliques.
  • Influence des paramètres de consolidation laser (puissance et paramètres du parcours du faisceau et morphologie de poudre) sur la microstructure des métaux et d’alliages métalliques (taille des grains, phases et texture), contraintes résiduelles et défauts.
  • Traitements thermiques et HIP, traitement de finition (électropolissage, extrusion de pâte abrasive, etc.) et leur influence sur les propriétés de service : les propriétés géométriques (fini de surface et précision) et mécaniques (statiques, dynamiques et autres).

Matériaux polymères, leur structure et propriétés. Aspects physico-chimiques de consolidation des polymères par fusion et leur impact sur les propriétés de service.

Matériaux céramiques, leur structure et propriétés. Aspects physico-chimiques de la FA des céramiques par l’impression 3D (jet de liant) suivi de frittage conventionnel ou HIP, et leur impact sur les propriétés de service.

Contrôle de qualité : métrologie 3D (micro-CT), microstructure (XRD, MEB), propriétés mécaniques (MTS).

Défis et perspectives de développement futur (combinaison des procédés : fabrication additive et fabrication substractive, fonctionnalité imbriquée, gradient de fonctionnalité, utilisation des matériaux dissimilaires, etc).

Tout au long du cours, on montrera, par différentes études des cas, comme le développement d’un implant personnalisé ou l’optimisation structurale d’un composant mécanique, le potentiel des technologies de la FA ainsi que les défis liés à sa réalisation.




Stratégies pédagogiques
  • Cours (7 X 3h = 21 h) :
    - 19 heures d'enseignement magistral.
    2 heures de présentation des projets finaux par les étudiants
     
  • 15 heures de laboratoires composés de :

 a) Identification d’une pièce (d’un ensemble de pièces) --candidates pour FA (3h) ;
 b) Optimisation topologique à l’aide d’un logiciel commercial (3h) ;
 c) Analyse microstructurale des composants fabriqués par fusion laser sur lit de poudre (3h) ;
 d) Étapes préparatoires pour la fabrication additive métallique (3h) ;
 e) Reconstruction géométrique à partir d'un  (3h).  

  • 3 heures (Examen final)

Chaque étudiant doit consacrer environ 3h/semaine de travail personnel pour réviser la théorie, rédiger les rapports de travaux dirigés, acquérir les connaissances requises et préparer la rédaction et la présentation du projet de session.




Utilisation d’appareils électroniques

N/A




Horaire
Groupe Jour Heure Activité
01 Mercredi 08:30 - 12:00 Activité de cours



Coordonnées du personnel enseignant le cours
Groupe Nom Activité Courriel Local Disponibilité
01 Vladimir Brailovski Activité de cours Vladimir.Brailovski@etsmtl.ca A-1910



Cours

Contenu des cours

Cours 1 Introduction (plan de cours, objectifs, travaux). Technologies de FA, systèmes commerciaux, matériaux et applications. Normalisation. Aspects économiques, légaux et environnementaux.
Cours 2 Laboratoire 1 sur l’identification d’une pièce (d’un ensemble de pièces) -- candidats pour FA.
Cours 3 Optimisation de forme et de structure : topologique, topographique, topométrique. Conception pour FA.
Cours 4

Laboratoire 2 sur l’optimisation topologique à l’aide d’un logiciel commercial.

Cours 5 Matériaux métalliques, leur structure et propriétés. Interaction laser-matériaux métalliques. Influence des paramètres de consolidation laser (puissance et paramètres du parcours du faisceau) sur la microstructure des métaux et d’alliages métalliques, contraintes résiduelles et défauts.
Cours 6 Laboratoire 3 sur l’analyse microstructurale de composants métalliques. 
Cours 7 Post-traitements de composants métalliques; Contrôle de qualité : géométrie et propriétés mécaniques).
Cours 8 Laboratoire 4 sur les étapes préparatoires pour fusion laser sur lit de poudre métallique (orientation des pièces et génération des supports
Cours 9 Ingénierie inverse et reconstruction 3D (scans 3D avec et sans contact).
Cours 10 Laboratoire 5 sur la reconstruction géométrique à partir d’un scan 3D laser.
Cours 11

Matériaux polymères, leur structure et propriétés. FA des polymères par fusion ou photo-polymérisation. Matériaux céramiques, leur structure et propriétés. FA des céramiques par l’impression 3D.

Cours 12 Présentation des projets de session.
Cours 13

Études de cas, défis et perspectives de la fabrication additive.

 

Étapes du projet :

  • Choisir un composant ou un mécanisme et définir les objectifs de son amélioration à l’aide des technologies de FA (début de session).
  • Choisir, décrire et justifier les techniques permettant cette amélioration (principes, outils, exemples de résultats obtenus, analyse, avantages et limitations).
  • Rédiger un rapport contenant toutes ces informations et faire une présentation orale devant la classe (fin session).



Laboratoires et travaux pratiques

N/A




Évaluation

  Examen final

30%

  Rapports sur les laboratoires (5) :

Laboratoire 1 :            9%

Laboratoire 2 :            4%

Laboratoire 3 :            9%

Laboratoire 4 :            4%

Laboratoire 5 :            4%

30%

  Rapport du projet de session :

30%

  Présentation du projet de session :

10%

 




Date de l'examen final
Votre examen final aura lieu pendant la période des examens finaux, veuillez consulter l'horaire à l'adresse suivante : https://www.etsmtl.ca/programmes-et-formations/horaire-des-examens-finaux


Politique de retard des travaux
Tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c’est-à-dire autre que ceux mentionnés dans le Règlement des études (1er cycle, article 7.2.5/ cycles supérieurs, article 6.5.2) se verra attribuer la note zéro, à moins que d’autres dispositions ne soient communiquées par écrit par l’enseignante ou l’enseignant dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l’ensemble des travaux.



Absence à une évaluation

Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d’obtenir un examen de compensation, l’étudiante ou l’étudiant doit utiliser le formulaire prévu à cet effet dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux ou pour tout autre élément d’évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l’absence concerne un élément d’évaluation de moins de 15% durant la session, l’étudiant ou l’étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant.

Toute demande de validation d’absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l’évaluation, sauf dans les cas d’une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l’ÉTS pour se rendre à l’activité.

Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du RÉPC et 6.5.2 du RÉCS) entraînera l’attribution de la note zéro (0).




Infractions de nature académique
Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l’ÉTS » s’appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le Règlement sur les infractions de nature académique (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l’ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page Citer, pas plagier ! (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).

Systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG)
L’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d’évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par l’enseignante ou l’enseignant du cours.



Documentation obligatoire

Il n’y a pas de référence obligatoire.




Ouvrages de références

N/A




Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

N/A




Autres informations

SYS816 - Calendrier du cours – Hiver 2025

Mercredi 8h30-12h00 : TBD ; A-1504  

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

 

S.

D.

i

 

6 janvier

Début

 

7 janvier

 

8 janvier

Séance 1 : Introduction (Cours)

9 janvier

Début

10 janvier

 

11

12

ii

13 janvier

 

14 janvier

 

15 janvier

Séance 2 : Identification de pièces-candidates pour FA (LAB 1)

16 janvier

 

17 janvier

 

18

19

iii

20 janvier

 

21 janvier

 

22 janvier

Séance 3 : Optimisation de forme et de structure; conception pour FA (Cours)

23 janvier

 

24 janvier

 

25

26

iv

27 janvier

 

28 janvier

 

29 janvier

Séance 4 : Optimisation topologique (LAB 2)

30 janvier

 

31 janvier

 

1

2

v

3 février

4 février

5 février

Séance 5 : Interaction laser-matériaux métalliques (Cours)

6 février

7 février

 

8

9

vi

10 février

11 février

 

12 février

Séance 6 : Analyse microstructurale (LAB 3)

 

 

13 février

 

14 février

 

15

16

vii

17 février

 

18 février

 

19 février

Séance 7 : Post-traitements de composants métalliques; contrôle de qualité: géométrie et propriétés mécaniques (Cours)

20 février

 

21 février

 

22

23

viii

24 février

 

25 février

 

26 février

Séance 8 : Étapes préparatoires pour fusion laser des poudres métalliques (LAB 4)

27 février

 

28 février

 

1

2

 

ix

3 mars

Congé

4 mars

Congé

5 mars

Congé

6 mars

Congé

7 mars

Congé

8

9

x

10 mars

 

11 mars

 

12 mars

Séance 9 : Ingénierie inverse et reconstruction 3D (Cours)

13 mars

 

14 mars

 

15

16

xi

17 mars

 

18 mars

 

19 mars

Séance 10 : Reconstruction géométrique à partir d’un scan 3D (LAB 5) 

20 mars

 

21 mars

 

22

23

xii

24 mars

 

25 mars

 

26 mars

Séance 11 : FA polymères et céramiques (Cours)

27 mars

 

28 mars

 

29

30

 

xiii

31 mars

 

1 avril

 

2 avril

Séance 12 : Présentation des projets de session (Cours)

3 avril

4 avril

 

5

6

xiv

7 avril

8 avril

 

9 avril

Séance 13 : Études de cas, défis et perspectives (Cours)

10 avril

 

1 avril

 

12

Fin

13

 

 

14

Examens

15

Examens

16

Examens

 

17

Examens

 

18 avril

Examens