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CFIP renforce le matériau avec des fibres de carbone continues post-traitement.

CFIP (Continuous Fiber Injection Process ) permet de renforcer les pièces fabriquées par impression 3D avec des fibres de carbone continues, augmentant leur résistance tout en réduisant leur poids. La technologie a été développée et brevetée par Eurecat (Barcelone, Espagne), voir « Faire progresser les composites thermoplastiques et RTM pour Clean Sky 2 en Espagne ».

"Il s'agit d'un nouveau système de post-traitement basé sur l'injection de fibres de renfort continues, telles que la fibre de carbone, dans des pièces fabriquées par impression 3D ou d'autres types de technologie, », déclare Marc Crescenti, responsable de la ligne Simulation Avancée d'Eurecat et développeur principal. « Le fait que nous renforcions la pièce au moyen d'une méthode de post-traitement, et non pendant le processus de fabrication lui-même comme le font d'autres technologies sur le marché, apporte des avantages vraiment perturbateurs. »

Ces avantages incluent la liberté de placer les fibres de renfort et de suivre des itinéraires complexes créés numériquement. Cela fournit également un moyen d'actualiser les formes organiques produites par les outils de conception générative. « Cela signifie que nous pouvons aligner [les fibres] dans les directions les plus efficaces et améliorer encore les performances mécaniques », ajoute Crescenti. Le CFIP peut également renforcer d'autres matériaux, notamment les plastiques, les métaux et les céramiques, explique-t-il, "ce qui permet, par exemple, de fabriquer une pièce en titane renforcée avec des fibres de carbone continues".

CFIP offre également la possibilité de joindre intégralement différentes pièces avec une continuité de fibre entre elles, offrant ainsi des joints très performants. Cela permet de créer des structures multi-matériaux et multi-processus en sélectionnant le matériau et le processus les plus efficaces en fonction des exigences de chaque zone de la structure. Cette solution technologique a été utilisée dans plusieurs études de cas pour des applications dans l'aérospatiale, l'automobile et les articles de sport. Un exemple est une pédale de frein qu'Eurecat a développée par assemblage intégré de différents matériaux et procédés.

CFIP a été récompensé par plusieurs prix, dont le prix de la meilleure solution internationale pour la meilleure technologie de fabrication additive par l'association mondiale du réseau d'innovation IASP (Málaga, Espagne) et le prix de la meilleure solution en nouveaux matériaux décerné par le salon IN(3D)USTRY. La technologie a également été présentée à la conférence TCT produite par TCT magazine dans le cadre de l'événement international de fabrication additive Formnext.

À propos d'Eurecat

Eurecat, Centre Technologique de Catalogne, rassemble l'expertise de 650 professionnels au service de plus d'un millier d'entreprises. Eurecat est impliqué dans 160 projets de R&D, nationaux et internationaux, à haute valeur stratégique et détient 88 brevets, sept entreprises technologiques dérivées et 11 installations de R&D en Catalogne. Plus d'informations www.eurecat.org.


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