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title: "TU/e obtient un financement pour industrialiser la FA volumétrique"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/tu-e-obtient-un-financement-pour-industrialiser-la-fa-volumetrique/
date: 2025-12-27
modified: 2025-12-27
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "Selon l’Université de technologie d’Eindhoven (TU/e), en collaboration avec les sections Mécanique des matériaux et Procédés et performances du département de génie mécanique de la TU/e, a obtenu un financement..."
categories:
  - "Financement"
  - "Micro-impression 3D"
  - "Recherche sur la FA"
tags:
  - "future"
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# TU/e obtient un financement pour industrialiser la FA volumétrique

[Selon l’Université de technologie d’Eindhoven (TU/e)](https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/22-12-2025-funding-secured-to-industrialize-volumetric-additive-manufacturing), en collaboration avec les sections Mécanique des matériaux et Procédés et performances du département de génie mécanique de la TU/e, a obtenu un financement important visant à faire passer la [FA volumétrique](https://www.voxelmatters.com/danish-startup-perfi-develops-volumetric-3d-printing-tech/) d’une avancée scientifique à une technologie industrialisable, adaptée à la production en série. Le projet a été retenu à l’issue d’une évaluation rigoureuse menée par l’Institut pour l’innovation des matériaux (M2i) et Holland HighTech, qui ont reconnu son potentiel de transformation de la fabrication avancée en comblant le fossé entre la science fondamentale des matériaux et des solutions d’ingénierie industrialisables.
Cette collaboration associe des connaissances scientifiques originales à une expertise éprouvée en procédés et performances des matériaux, dans l’objectif de développer des méthodes de fabrication reproductibles et viables sur le plan industriel. L’ambition du projet se reflète dans un engagement interdisciplinaire large au sein de la TU/e, ainsi que dans une coopération étroite avec l’équipe de développement de Motion Imager.

L’un des axes centraux du projet consiste à aligner la conception des matériaux avec leur fabricabilité. Concevoir des matériaux sans tenir compte du procédé de fabrication conduit à des rebuts, à une baisse du rendement de performance, à une capacité de réglage limitée et à des procédés de fabrication intensifs en carbone. Le projet vise donc à garantir que les propriétés des matériaux tels que fabriqués correspondent aux spécifications définies lors de la conception, en préservant l’intégrité fonctionnelle complète sans compromettre la fabricabilité.

Ce défi est illustré par l’exemple d’un micro-propulseur destiné aux satellites et aux navettes spatiales. De tels composants exigent des tolérances mécaniques, optiques, thermiques et chimiques extrêmement strictes afin de maintenir des trajectoires orbitales précises. Plusieurs propergols, des transferts thermiques complexes, des réactions d’oxydation et des phénomènes de corrosion influencent les performances de poussée. Répondre à ces exigences nécessite des parois de différentes épaisseurs inférieures à quelques dizaines de micromètres, des compositions multi-matériaux réparties entre différentes chambres, des géométries non planaires, un contrôle de la rugosité de surface à l’échelle micrométrique ainsi que des structures internes complexes.

Ce sont précisément ce type de structures que permet l’approche de FA volumétrique en cours de développement. Le procédé peut atteindre des ratios Buy-to-Fly proches de 1, réduisant considérablement les déchets, contrairement aux ratios de 2 pour des géométries simples et pouvant aller jusqu’à 20 pour des structures complexes produites par des méthodes conventionnelles ou couche par couche.

Le projet vise un [contrôle des surfaces à l’échelle micrométrique et submicrométrique](https://www.voxelmatters.com/fr/kfshrc-traite-les-troubles-de-l-oreille-interne-grace-a-l-impression-3d-ultra-micro/) à l’échelle de la production, y compris pour des éléments non planaires, suspendus et non supportés, tout en garantissant une reproductibilité compatible avec la fabrication en série. Cette collaboration de transfert entre le monde académique et l’industrie a pour objectif de combler l’écart entre avancées scientifiques et applications technologiques, en fournissant des techniques standardisées, des outils de calcul et des flux de travail structurés pour des applications allant de l’automobile et de [l’aéronautique](https://www.voxelmatters.com/fr/voxelmatters-aerospace-am-focus-2025-ebook/) au spatial, au biomédical et à la robotique souple.