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Conception et fabrication durables

Il s'agit d'imaginer les méthodes, outils et techniques de production pour permettre la transition environnementale de l'industrie, vers une industrie innovante et soutenable. Si la prise de conscience des enjeux environnementaux est aujourd’hui bien établie chez les individus, dans les collectivités locales et dans certains secteurs économiques (agriculture, bâtiment, énergie), il n’en est pas de même dans le secteur de la production industrielle. En effet, les contraintes de compétitivité internationale et de marché évolutif imposent des objectifs en matière de qualité, coût, délai, flexibilité qui vont contraindre les industries dans leurs choix en laissant peu la place à d’autres objectifs tels que les performances environnementales ou sociales. Cependant, l’avenir de l’industrie de production passe par une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociétaux, ce qui lance un défi aux décideurs de la prochaine génération qui sont les élèves de l’ENS Rennes et de l’Université de Rennes d’aujourd’hui et de demain. Les crises actuelles énergétiques et environnementales montrent bien l’importance d’une utilisation rationnelle des ressources et d’une maitrise des rejets induits par la production.

Le défi sociétal de cet axe de recherche est donc d’être en mesure d’inclure dans les objectifs de performance des industries la dimension environnementale afin que les systèmes de production innovants soient raisonnés grâce à la combinaison d’approches technico-économiques traditionnelles avec des approches “durables”. Ceci sera tout particulièrement appliqué au secteur de la mise en forme de matériaux amorphes et verres.

La figure ci-dessus présente les briques technologiques développées au sein de l'axe 4, basées sur la physique de la mise en forme appuyée par l'écoconception et l'éco-performance des procédés pour aboutir au concept d'industrie durable tel que définie pa

La figure ci-dessus présente les briques technologiques développées au sein de l'axe 4, basées sur la physique de la mise en forme appuyée par l'écoconception et l'éco-performance des procédés pour aboutir au concept d'industrie durable tel que définie par les Nations unies (objectif de développement durable n°9). Le travail se décline en deux approches couplées, locale (maitrise et optimisation de la mise en forme) et globale (prise de décision pluri-performance).

Publications de l'axe Conception et fabrication durables :

2024

Experimental Methodology to Identify Optimal Friction Stir Welding Parameters Based on Temperature Measurement
Moura Abboud, Laurent Dubourg, G. Racineux, Olivier Kerbrat
Journal of Manufacturing and Materials Processing, 2024, 8 (4), pp.137. ⟨10.3390/jmmp8040137⟩
https://hal.science/hal-04649813/file/jmmp-08-00137-v2.pdf BibTex
A Proposal for a Carbon Fibre-Manufacturing Life-Cycle Inventory: A Case Study from the Competitive Sailing Boat Industry
Lucas Jacquet, Antoine Le Duigou, Olivier Kerbrat
Journal of Composites Science, 2024, 8 (7), pp.276. ⟨10.3390/jcs8070276⟩
BibTex
A systematic literature review on holistic lifecycle assessments as a basis to create a standard in maritime industry
Lucas Jacquet, Antoine Le Duigou, Olivier Kerbrat
International Journal of Life Cycle Assessment, 2024, International Journal of Life Cycle Assessment, 29 (4), pp.683-705. ⟨10.1007/s11367-023-02269-4⟩
https://hal.science/hal-04443247/file/Jacquet%20et%20al%20-%202024%20-%20A%20systematic%20literature%20review%20on%20holistic%20lifecycle%20assessments.pdf BibTex

2023

Inventory analysis of the carbon fibres reinforced polyphenylene sulfide thermo-stamping manufacturing process
Vincent Lacoma, Jean-Luc Bailleul, Sandy Moisan, Guillaume Vincent, Christophe Binetruy, Olivier Kerbrat
Journal of Cleaner Production, 2023, pp.136337. ⟨10.1016/j.jclepro.2023.136337⟩
https://hal.science/hal-03974629/file/Inventory%20analysis%20PPS-CF%20thermostamping%20manufacturing%20process-1.pdf BibTex
A comprehensive methodology to support decision-making for additive manufacturing of short carbon-fiber reinforced polyamide 12 from energy, cost and mechanical perspectives
Thibault Le Gentil, Daniel Therriault, Olivier Kerbrat
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2023, ⟨10.1007/s00170-023-11161-2⟩
https://hal.science/hal-04077022/file/Article_Manuf21_SP__Copy_.pdf BibTex

2022

Water jet incremental sheet metal forming: a critical state-of-the-art review and a proposal for technological windows
Mathieu Miroir, Romain Laniel, A. Brient, Olivier Kerbrat
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 119 (7-8), pp.4159-4175. ⟨10.1007/s00170-021-08635-6⟩
https://hal.science/hal-03553007/file/Miroir%20et%20al-2022-Water%20jet%20incremental%20sheet%20metal%20forming%20a%20critical%20state-of-the-art%20review%20and%20a%20proposal%20for%20technological%20windows.pdf BibTex

2019

Toward a customized multicriterion tool for product evaluation in the early design phases: the CMDET methodology
Kévin Audoux, Frédéric Segonds, Olivier Kerbrat, Améziane Aoussat
International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 2019, 13 (3), pp.981-993. ⟨10.1007/s12008-019-00549-8⟩
https://hal.science/hal-02461003/file/LCPI_IJIDM_2019_AUDOUX.pdf BibTex

2018

Selection method for multiple performances evaluation during early design stages
Kévin Audoux, Frédéric Segonds, Olivier Kerbrat, Améziane Aoussat
Procedia CIRP, 2018, 70, pp.204 - 210. ⟨10.1016/j.procir.2018.03.295⟩
https://hal.science/hal-01921616/file/Selection%20method%20for%20multiple%20performances%20evaluation%20during%20early%20design%20stages.pdf BibTex
Support optimization for additive manufacturing: application to FDM
Nicolas Boyard, Olivier Christmann, Mickael Rivette, Olivier Kerbrat, Simon Richir
Rapid Prototyping Journal, 2018, ⟨10.1108/RPJ-04-2016-0055⟩
https://hal.science/hal-01921629/file/Boyard%20et%20al.%20-%202018%20-%20Support%20optimization%20for%20additive%20manufacturing%20application%20to%20FDM%20%281%29.pdf BibTex
Support optimization for additive manufacturing: application to FDM
Nicolas Boyard, Olivier Christmann, Mickaël Rivette, Olivier Kerbrat, Simon Richir
Rapid Prototyping Journal, 2018, 24 (1), pp.69-79. ⟨10.1108/RPJ-04-2016-0055⟩
BibTex
Energy and material flow modelling of additive manufacturing processes
Mazyar Yosofi, Olivier Kerbrat, Pascal Mognol
Virtual and Physical Prototyping, 2018, 13 (2), pp.83 - 96. ⟨10.1080/17452759.2017.1418900⟩
https://hal.science/hal-01921334/file/Energy%20and%20material%20flow%20modelling%20of%20additive%20manufacturing%20processes.pdf BibTex
Framework to combine technical, economic and environmental points of view of additive manufacturing processes
Mazyar Yosofi, Olivier Kerbrat, Pascal Mognol
Procedia CIRP, 2018, 69, pp.118 - 123. ⟨10.1016/j.procir.2017.11.085⟩
https://hal.science/hal-01921627/file/Yosofi%2C%20Kerbrat%2C%20Mognol%20-%202018%20-%20Framework%20to%20combine%20technical%2C%20economic%20and%20environmental%20points%20of%20view%20of%20additive%20manufacturing%20pro.pdf BibTex

2015

Environmental performance modeling for additive manufacturing processes
Olivier Kerbrat, Florent Le Bourhis, Pascal Mognol, Jean-Yves Hascoët
International Journal of Rapid Manufacturing, 2015, 5 (3-4), pp.339-348. ⟨10.1504/15.74812⟩
https://hal.science/hal-01325311/file/IJRAPIDM-Environmental%20performance%20modelling%20for%20additive%20manufacturing%20processes.pdf BibTex

2014

Contribution à la pédagogie par projet : retour d'expérience en conception de systèmes mécatroniques à l'ENS Rennes
Damien Grenier, Olivier Kerbrat, Florent Le Bourhis, Charles Pontonnier
La Revue 3E.I, 2014, 76, pp.1-8
https://hal.science/hal-01010352/file/3EI-Final_ENS_Rennes_papier1-1.pdf BibTex
Predictive Model for Environmental Assessment in Additive Manufacturing Process
Florent Le Bourhis, Olivier Kerbrat, Lucas Dembinski, Jean-Yves Hascoët, Pascal Mognol
Procedia CIRP, 2014, 15, pp.26 - 31. ⟨10.1016/j.procir.2014.06.031⟩
https://hal.science/hal-01613643/file/Procedia%20CIRP_LCE%202014_LE%20BOURHIS%20KERBRAT%20DEMBINSKI%20HASCOET%20MOGNOL.pdf BibTex
A novel methodology of design for Additive Manufacturing applied to Additive Laser Manufacturing process
Rémi Ponche, Olivier Kerbrat, Pascal Mognol, Jean-Yves Hascoët
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2014, 30 (4), pp.389-398
https://hal.science/hal-01010106/file/paper.pdf BibTex

2013

Sustainable manufacturing: evaluation and modeling of environmental impacts in additive manufacturing
Florent Le Bourhis, Olivier Kerbrat, Jean-Yves Hascoët, Pascal Mognol
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, pp.1-12. ⟨10.1007/s00170-013-5151-2⟩
https://hal.science/hal-00881866/file/HAL_Sustainable_manufacturing_Evaluation_and_Modelling_of_environmental_impacts_in_additive_manufacturing.pdf BibTex

2012

A new global approach to design for additive manufacturing
Rémi Ponche, Jean-Yves Hascoët, Olivier Kerbrat, Pascal Mognol
Virtual and Physical Prototyping, 2012, 7 (2), pp.93-105. ⟨10.1080/17452759.2012.679499⟩
https://hal.science/hal-00781211/file/A_new_global_approach_to_design_for_additive_manufacturing.pdf BibTex

2011

A new DFM approach to combine machining and additive manufacturing
Olivier Kerbrat, Pascal Mognol, Jean-Yves Hascoët
Computers in Industry, 2011, pp.684-692. ⟨10.1016/j.compind.2011.04.003⟩
https://hal.science/hal-00600891/file/HAL-A_new_DFM_approach_to_combine_machining_and_additive_manufacturing.pdf BibTex

2010

Manufacturability analysis to combine additive and subtractive processes
Olivier Kerbrat, Pascal Mognol, Jean-Yves Hascoët
Rapid Prototyping Journal, 2010, 16 (1), pp.63-72. ⟨10.1108/13552541011011721⟩
https://hal.science/hal-00522068/file/Manufacturability_analysis_to_combine_additive_and_subtractive_processes.pdf BibTex
Manufacturing complexity evaluation at the design stage for both machining and layered manufacturing
Olivier Kerbrat, Pascal Mognol, Jean-Yves Hascoët
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2010, pp.208-215. ⟨10.1016/j.cirpj.2010.03.007⟩
https://hal.science/hal-00522092/file/Manufacturing_complexity_evaluation_at_the_design_stage_for_both_machining_and_layered_manufacturing.pdf BibTex

Mise à jour le 7 janvier 2025