Impression 3D FDM

Nous fabriquons vos pièces en FDM avec une gamme de plastiques adaptés à vos besoins : solides, résistants à la chaleur, aux produits chimiques, flexibles ou pour un usage extérieur.

Précision typique
±0,2 mm
Hauteurs de couche
0,08–0,28 mm
Délais
24–72 h
Imprimante 3D FDM – visuel de hero

* L'impression FDM constitue un levier pour innover plus vite, tester vos designs et produire en petite série avec flexibilité.

Comment fonctionne l'impression FDM ?

Le procédé FDM repose sur l’extrusion d’un filament thermoplastique fondu, déposé et solidifié couche par couche. Sa robustesse et son efficacité en font une solution privilégiée pour le prototypage technique et les séries limitées.

  • Avantages : Solution économique, vaste gamme de matériaux disponibles, production de pièces solides et fonctionnelles, délais de réalisation rapides.
  • Limites : Aspect de surface marqué par les couches, précision limitée pour les très petits détails, recours éventuel à des structures de support.

Quand choisir l'impression FDM ?

  • La FDM convient aux prototypes, gabarits, outillages et pièces fonctionnelles, y compris en matériaux techniques (ASA, PC, Nylon, Nylon CF, TPU). Un atout majeur de la FDM est sa capacité à fabriquer rapidement et à moindre coût de petites séries, sans investissement initial dans des moules d’injection, ce qui en fait une solution flexible et économique pour valider un produit ou répondre à une demande limitée.

Matériaux disponibles

Choisissez selon vos priorités : esthétique, rigidité, température de service, UV, chimie ou flexibilité.

PLA

Facile, rigide, bon rendu. Faible tenue à la chaleur.

  • Prototypes visuels, maquettes, gabarits légers
  • + Impression simple • – Ramollit vers ~55–60 °C
ProtosÉducatif

PETG

Solide, moins cassant que PLA, bonne résistance chimique.

  • Pièces fonctionnelles générales, boîtiers
  • + Tenue ~70–80 °C • – Détails fins moins nets
FonctionnelChimie

ABS

Robuste, usinable, tenue en température.

  • Clips, carters, pièces de test mécanique
  • + ~90–100 °C • – Déformation : enceinte conseillée
RésistancePost-usinage

ASA

ABS-like mais excellente résistance UV.

  • Pièces extérieures, signalétique, boîtiers
  • + UV & météo • – Enceinte conseillée
ExtérieurUV

Nylon (PA)

Très solide, légèrement flexible. Hygroscopique.

  • Charnières, engrenages, pièces d’effort
  • + Fatigue • – Doit être sec avant impression
IndustrielRésilience

Nylon (PA6-CF)

Rigide, stable, excellent rapport poids/raideur.

  • Gabarits, bras, supports rigides
  • + Tenue • – Buse trempée recommandée
RigidePoids plume

TPU (95A/85A)

Flexible, amortissant, résistant à l’usure.

  • Joints, grips, protections, semelles
  • + Flex • – Vitesse d’impression réduite
FlexibleAmorti

PC (Polycarbonate)

Très solide, chaleur élevée, exigeant à imprimer.

  • Pièces techniques exigeantes
  • + ~110–120 °C • – Enceinte & adhérence fortes
Haute perf.Température

Les valeurs et scènes d’usage sont indicatives ; les performances dépendent de la marque du filament, des paramètres et de la conception.

Prototypage & itérations

Validez dimensionnel et ergonomie en quelques heures.

  • Boîtiers, clips, interfaces Montages d’essai, gabarits

Petites séries

Séries économiques sans outillage (10–1000 pcs).

  • Accessoires, pièces de rechange Kits, supports, fixations

Environnement réel

Extérieur, chimie, température selon matériau.

  • ASA (UV), PETG (chimie), PC/Nylon (efforts) TPU (amorti, contact)

FDM vs SLA (résine)

CritèreFDMSLA
FinitionTechnique (couches visibles)Très lisse & détails fins
Résistance mécaniqueTrès bonne selon matériauVariable, parfois fragile
Coût / sérieAvantageux en volumes modestesSouvent plus coûteux par pièce
UsagesFonctionnels, gabarits, extérieurEsthétiques, micro-détails

Tolérances & finitions

  • Précision typique : ±0,2 mm (selon géométrie & matériau) Hauteur de couche : 0,12 / 0,20 / 0,28 mm Jeux d’assemblage conseillés : 0,2–0,4 mm Post-traitements : ébavurage, ponçage, taraudage, inserts laiton

Conseils de conception

  • Évitez les parois < 1,2 mm pour pièces sollicitées Préférez chanfreins/arrondis aux arêtes vives Réduisez les surplombs > 55° pour limiter les supports Prévoir inserts pour vissage intensif