
Analyse par éléments finis (FEA) de structures permettant la fabrication additive de semelles de chaussures
Comparaison du comportement des formes de base sous charge
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Le besoin de chaussures adaptées à tous est évident, mais il n'est pas satisfaisant avec les méthodes de production actuelles, à savoir le moulage par injection et par compression. L'utilisation de la fabrication additive, communément appelée impression 3D, est le moyen le plus prometteur pour surmonter les obstacles à la fabrication de chaussures adaptées à tous. L'une des étapes clés pour atteindre cet objectif est de permettre la flexibilité et l'amorti avec les matériaux disponibles pour la fabrication additive. L'utilisation de géométries en treillis et poreuses pour la se...
Le besoin de chaussures adaptées à tous est évident, mais il n'est pas satisfaisant avec les méthodes de production actuelles, à savoir le moulage par injection et par compression. L'utilisation de la fabrication additive, communément appelée impression 3D, est le moyen le plus prometteur pour surmonter les obstacles à la fabrication de chaussures adaptées à tous. L'une des étapes clés pour atteindre cet objectif est de permettre la flexibilité et l'amorti avec les matériaux disponibles pour la fabrication additive. L'utilisation de géométries en treillis et poreuses pour la semelle est la méthode privilégiée par l'industrie. Cette méthode a donc été étudiée dans cet ouvrage en simulant le comportement de différentes géométries en treillis et poreuses sous charge, à l'aide d'une analyse par la méthode des éléments finis. Les résultats ont été comparés à ceux de chaussures de course de haute qualité disponibles sur le marché, à partir de données issues de la littérature et d'un banc d'essai réalisé sur une chaussure. La géométrie la plus prometteuse, une géométrie poreuse, a été produite et testée dans les mêmes conditions que la chaussure de course.