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Modifier la géométrie 3D dans le trancheur

2025-11-14 · Modélisation 3D · sylvain
modifier la géométrie 3D dans le trancheur modifier la géométrie 3D dans le trancheur

Modifier une géométrie 3D sans logiciel de CAO, c’est possible !

Dans cet article, découvrez comment ajuster vos modèles directement dans votre trancheur. Une solution idéale lorsque le modèle obtenu correspond presque à vos besoins, mais qu’un léger ajustement est nécessaire.

Vous verrez comment redimensionner un objet, travailler axe par axe, ou encore corriger un pas de réglage qui manque dans le template. Le tout avec des exemples concrets, comme la grille alvéolée ou les supports de tube à clipser.

Nous aborderons aussi les outils d’édition avancés du trancheur : ajout de volumes, soustraction, texte embossé ou débossé, orifices personnalisés… autant de petites opérations très simples pour adapter un STL existant sans aucune compétence en modélisation.

Un guide pratique, rapide et utile pour personnaliser vos impressions en quelques clics !

Quelques modèles 3D sur mesure générés en ligne

Téléchargez ce fichier au format STL d'un adaptateur de tube rond de diamètre externe ⌀20 mm vers une section rectangulaire de dimensions internes 26×10 mm. L'épaisseur des parois est de 2 mm et la longueur hors tout de 50 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe cylindre 20 mm
longueur entrée cylindre 10 mm
longueur interne rectangle 26 mm
hauteur interne rectangle 10 mm
longueur entrée rectangle 5 mm
offset Z 0 mm
offset Y 0 mm
longueur totale 50 mm
épaisseur 2 mm
chanfrein aucun chanfr...

📦 Modèle #1094

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Adaptateur de tube ⌀ 50-40 mm (Longueur : 45 mm)
Connecteur de tubes ⌀50 mm vers ⌀40 mm au format STL. La longueur de ce réducteur est de 45 mm. Le tube de plus grand diamètre possède une épaisseur de 4 mm et une longueur de manchon de 20 mm. Le tube de plus petit diamètre présente une épaisseur de 3 mm et une longueur de 20 mm. Les extrémités possèdent un arrondi à l'extérieur.
Paramètre Valeur Unité
longueur côté A 20 mm
diamètre extérieur côté A 50 mm
épaisseur côté A 4 mm
longueur côté B 20 mm
diamètre extérieur côté B 40 mm
épaisseur côté B 3 mm
longueur de la transition 5 mm
décalage d'axe 0 mm
filet sur les extrémités filet à l'ex...
Téléchargez ce modèle 3D d’équerre d’assemblage renforcée au format 3D STL. Les dimensions sont de 250 mm de long, 120 mm de hauteur, 20 mm de largeur et 8 mm d’épaisseur. Les orifices de fixation sont prévus avec un diamètre de 6 mm. La barre de renfort centrale améliore la tenue mécanique et prévoit deux orifices pour le tournevis. Aucun support n’est nécessaire pour imprimer cette équerre, couchée directement sur le plateau.
Paramètre Valeur Unité
longueur 250 mm
hauteur 120 mm
largeur 20 mm
épaisseur 8 mm
diamètre des orifices 6 mm
chamfrein sur les orifices non

📦 Modèle #3088

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Joint torique ID 96 × CS 5.3 mm
Modèle 3D de joint torique de dimensions ID 96 × CS 5.3 mm. Le diamètre externe résultant est donc de 106.6 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre intérieur (ID) 96 mm
épaisseur (CS) 5.3 mm
Ce design 3D STL d’une boîte à case possède 9 cavités de dimensions 16×26×10mm. Les dimensions de la boîte sont de 56×86×12mm. Les emplacements ne comportent pas de filet.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 3
nombre de colonnes 3
longueur des compartiments 16 mm
largeur des compartiments 26 mm
hauteur des compartiments 10 mm
épaisseur des murs 2 mm
filet des compartiments (rayon) 0 mm

📦 Modèle #769

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Pavé de dimensions 100×40×59 mm
Téléchargez ce design 3D STL d'un pavé. Les dimensions totales sont de 100×40×59 mm. Un léger filet arrondit tous les côtés.
Paramètre Valeur Unité
longueur 100 mm
largeur 40 mm
hauteur 59 mm
fillet (rayon) 2 mm
Fichier d'un coude à 165° au format STL. Ce coude possède un diamètre extérieur de 14 mm et un diamètre intérieur de 9 mm. Il en résulte une épaisseur de tube de 2.5 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre extérieur 14 mm
diamètre intérieur 9 mm
angle 165 °
filets sur les extrémités non
Téléchargez ce fichier de support à clipser pour tuyau de diamètre Ø130 mm au format 3D STL. La fixation se fait au moyen d'une vis robuste fraisée Ø8 mm. Ce support de tuyau est prévu pour un maintien ferme avec une mise en place facile.
Paramètre Valeur Unité
diamètre du tube 130 mm
diamètre de l'orifice 8 mm
vis à tête fraisée oui
Ce fichier 3D d’une boîte à compartiments avec repères de couleur présente 4 espaces de dimensions 20×20×15 mm. Les dimensions finales sont de 49×49×18 mm. Le filet dans chaque compartiment permet une bonne prise en main des objets placés dans les compartiments.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 2
nombre de colonnes 2
longueur des compartiments 20 mm
largeur des compartiments 20 mm
hauteur des compartiments 15 mm
épaisseur des murs 3 mm
filet des compartiments (rayon) 2 mm
couleurs des lignes AA

📦 Modèle #947

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Poignée en U 50×100×20 mm (Entraxe 80 mm)
Fichier 3D STL d'une poignée simple en forme de U. Les dimensions totales sont de 50×100×20 mm. Cette poignée possède une section carrée associée à une transition arrondie. Les orifices sont de 5 mm et l'entraxe de 80 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 50 mm
longueur 100 mm
épaisseur 20 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 0
transition (0:droit, 1:arrondi) 1
fillet (rayon) 0 mm
diamètre des orifices 5 mm
Fichier 3D STL Casier de rangement 25 tiroirs 20×80×80 mm, épaisseur: 2 mm
Vue objet #0
Téléchargez ce modèle 3D d’organisateur à tiroirs au format 3D STL. Ce modèle comprend 25 boîtes répartis en 5 lignes et 5 colonnes. En pratique, cela correspond à 5 lignes de 5 boîtes. Chaque boîte présente des dimensions de 20 mm de largeur, 80 mm de hauteur et 80 mm de profondeur. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Les dimensions totales de la structure sont de 134.5 x 424.5 x 86 mm. Tous les objets de ce modèle ont été conçus pour être imprimés sans support.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 5
nombre de colonnes 5
profondeur intérieure des tiroirs 80 mm
largeur intérieure des tiroirs 20 mm
hauteur intérieure des tiroirs 80 mm
épaisseur des murs 2 mm
séparateur amovible aucun
Modèle 3D d'un coude à 1° au format STL. Ce coude possède un diamètre extérieur de 52 mm et un diamètre intérieur de 46 mm. L'épaisseur du tube est donc de 3 mm. Les extrémités présentent des filets pour faciliter l'insertion.
Paramètre Valeur Unité
diamètre extérieur 52 mm
diamètre intérieur 46 mm
angle 1 °
filets sur les extrémités oui
Téléchargez ce fichier 3D d’équerre d’assemblage avec barre de renfort au format STL. Les dimensions sont de 105 mm de long, 100 mm de hauteur, 38 mm de largeur et 8 mm d’épaisseur. Les orifices de vis présentent un diamètre de 6 mm. Des chanfreins sont appliqués sur les orifices pour un appui plus propre des vis. La barre de renfort centrale améliore la tenue mécanique et prévoit deux orifices pour le passage de l'outil. Aucun support n’est nécessaire pour imprimer cette équerre, posée à plat directement sur le plateau.
Paramètre Valeur Unité
longueur 105 mm
hauteur 100 mm
largeur 38 mm
épaisseur 8 mm
diamètre des orifices 6 mm
chamfrein sur les orifices oui

📦 Modèle #3283

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Joint torique ID 20 × CS 3 mm
Fichier de joint d’étanchéité type O-ring de Diamètre interne 20 par épaisseur 3 mm. Le diamètre externe (OD) est donc de 26 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre intérieur (ID) 20 mm
épaisseur (CS) 3 mm

📦 Modèle #774

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Pavé de dimensions 100×29×70 mm
Téléchargez ce fichier 3D STL d'un parallélépipède rectangle. Les dimensions totales sont de 100 par 29 par 70 mm. Un filet est appliqué sur toutes les arêtes du modèle.
Paramètre Valeur Unité
longueur 100 mm
largeur 29 mm
hauteur 70 mm
fillet (rayon) 2 mm
Fichier STL Casier de rangement 5 tiroirs 150×12×120 mm, épaisseur: 2 mm
Vue objet #0
Téléchargez ce fichier de casier multi-tiroirs au format STL. Ce modèle contient 5 cases répartis en 5 lignes et 1 colonnes. Concrètement, cela correspond à 5 lignes de 1 cases. Chaque case dispose d’un volume interne de 150 mm de largeur, 12 mm de hauteur et 120 mm de profondeur. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Les cases intègrent des emplacements pour 2 séparateurs par case, ce qui permet d’atteindre jusqu’à 3 sections par case et donc jusqu’à 15 sections au total. Les dimensions globales de la structure atteignent 158.5 x 84.5 x 126 mm. Tous les objets de ce modèle ont été conçus pour être imprimés sans génération de support.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 5
nombre de colonnes 1
profondeur intérieure des tiroirs 120 mm
largeur intérieure des tiroirs 150 mm
hauteur intérieure des tiroirs 12 mm
épaisseur des murs 2 mm
séparateur amovible deux emplace...
Modèle d'un coude à 37° au format STL. Ce coude possède un diamètre externe de 48 mm et un diamètre interne de 44 mm. L'épaisseur du tube est donc de 2 mm. Des filets aux extrémités facilitent l'assemblage.
Paramètre Valeur Unité
diamètre extérieur 48 mm
diamètre intérieur 44 mm
angle 37 °
filets sur les extrémités oui
Fichier 3D de rondelle / joint au format STL. Ce modèle possède un diamètre intérieur de ⌀27 mm et un diamètre extérieur de ⌀37 mm. L'épaisseur est de 1 mm. Des chanfreins sont présents à la fois sur le diamètre intérieur et sur le diamètre extérieur, chacun avec une valeur de 0.4 mm. Ces finitions sont réalisées au-dessus et en dessous.
Paramètre Valeur Unité
diamètre intérieur 27 mm
diamètre extérieur 37 mm
épaisseur 1 mm
finition chanfrein
position finition intérieur + ...
côtés deux côtés
valeur finition 0.4 mm

📦 Modèle #3160

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Raccord de tube ⌀ 68-39 mm (Longueur : 100 mm)
Réducteur de tube ⌀68 mm vers ⌀39 mm au format STL. La longueur totale de ce réducteur est de 100 mm. L'épaisseur des tubes est identique : 2 mm. Le tube de plus grand diamètre présente une longueur de manchon de 30 mm, le plus petit de 50 mm. Les extrémités ne présentent pas d'arrondi.
Paramètre Valeur Unité
longueur côté A 30 mm
diamètre extérieur côté A 68 mm
épaisseur côté A 2 mm
longueur côté B 50 mm
diamètre extérieur côté B 39 mm
épaisseur côté B 2 mm
longueur de la transition 20 mm
décalage d'axe 0 mm
filet sur les extrémités aucun filet

📦 Modèle #2625

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Raccord de tuyau ⌀ 66-44 mm (Longueur : 85 mm)
Coupleur de tubes en ligne ⌀66 mm vers ⌀44 mm au format 3D STL. La longueur finale de ce réducteur est de 85 mm. Le tube de plus grand diamètre possède une épaisseur de 2 mm et une longueur de manchon de 30 mm. Le tube de plus faible diamètre présente une épaisseur de 4 mm et une longueur de 30 mm. Les extrémités ne sont pas arrondies.
Paramètre Valeur Unité
longueur côté A 30 mm
diamètre extérieur côté A 66 mm
épaisseur côté A 2 mm
longueur côté B 30 mm
diamètre extérieur côté B 44 mm
épaisseur côté B 4 mm
longueur de la transition 25 mm
décalage d'axe 0 mm
filet sur les extrémités aucun filet
Modèle 3D d'un coude à 90° au format STL. Ce coude possède un diamètre extérieur de 90 mm et un diamètre intérieur de 85 mm. Il en résulte une épaisseur de tube de 2.5 mm. Des filets aux extrémités facilitent l'assemblage.
Paramètre Valeur Unité
diamètre extérieur 90 mm
diamètre intérieur 85 mm
angle 90 °
filets sur les extrémités oui

📦 Modèle #901

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Poignée en U 35×140×20 mm (Entraxe 120 mm)
Fichier 3D d'une poignée simple de tiroir avec un profil en U. Les dimensions totales sont de 35×140×20 mm. La poignée possède une section ronde et une transition arrondie. Les orifices sont de diamètre 4 mm et l'entraxe de 120 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 35 mm
longueur 140 mm
épaisseur 20 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 1
transition (0:droit, 1:arrondi) 1
fillet (rayon) 0 mm
diamètre des orifices 4 mm

📦 Modèle #894

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Poignée en U 35×140×20 mm (Entraxe 120 mm)
Fichier STL d'une poignée simple avec un profil en U. Les dimensions hors tout sont de 35 par 140 par 20 mm. Cette poignée présente une section carrée associée à une transition arrondie. Les orifices sont de diamètre 6 mm et l'entraxe de 120 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 35 mm
longueur 140 mm
épaisseur 20 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 0
transition (0:droit, 1:arrondi) 1
fillet (rayon) 0 mm
diamètre des orifices 6 mm
Téléchargez ce boîtier avec couvercle vissé au format STL. Les dimensions sont de 140 mm de long par 90 mm de large et 30 mm de haut. Le couvercle seul fait 15 mm de haut. L'épaisseur des parois est de 4 mm. Ce boîtier possède une aération sur le couvercle et sous le boîtier.
Paramètre Valeur Unité
longueur 140 mm
largeur 90 mm
hauteur totale 30 mm
hauteur du couvercle 15 mm
épaisseur des parois 4 mm
marge de vis 0 mm
marge d'insertion 0.1 mm
niveau d'aération 4
zone(s) d'aération évidement su...
Modèle de boîte cylindrique de rangement au format 3D STL. Son diamètre est de 57 mm et sa hauteur totale de 26 mm. La largeur des murs est de 2.5 mm. Un filet marqué situé au fond de la boîte facilite la prise en main des objets.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe 57 mm
hauteur totale 26 mm
épaisseur des murs 2.5 mm
marge d'insertion 0.2 mm
filet au fond de la boîte 5 mm

📦 Modèle #877

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Poignée en U 35×140×14 mm (Entraxe 126 mm)
Téléchargez ce modèle 3D STL d'une poignée basique avec un profil en U. Les dimensions totales sont de 35×140×14 mm. Cette poignée possède une section carrée et une transition adoucie. Un filet assure une prise en main améliorée. Les orifices sont de 4 mm et l'entraxe de 126 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 35 mm
longueur 140 mm
épaisseur 14 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 0
transition (0:droit, 1:arrondi) 1
fillet (rayon) 1 mm
diamètre des orifices 4 mm
Fichier STL Casier de rangement 6 tiroirs 65×90×150 mm, épaisseur: 2 mm
Vue objet #0
Téléchargez ce fichier de casier de rangement au format 3D STL. Ce modèle comprend 6 tiroirs répartis en 2 lignes et 3 colonnes. En pratique, cela correspond à 2 lignes de 3 tiroirs. Chaque tiroir mesure 65 mm de largeur, 90 mm de hauteur et 150 mm de profondeur. L'épaisseur des parois est de 2 mm. Les tiroirs prévoient des emplacements pour 2 séparateurs par tiroir, ce qui permet d’atteindre jusqu’à 3 sections par tiroir et donc jusqu’à 18 sections au total. Les dimenions hors tout de la boîte atteignent 216.5 x 191 x 156 mm. Tous les objets de ce modèle sont prévus pour être imprimés sans support.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 2
nombre de colonnes 3
profondeur intérieure des tiroirs 150 mm
largeur intérieure des tiroirs 65 mm
hauteur intérieure des tiroirs 90 mm
épaisseur des murs 2 mm
séparateur amovible deux emplace...

📦 Modèle #887

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Poignée en U 35×140×20 mm (Entraxe 120 mm)
Téléchargez ce modèle 3D d'une poignée de meuble avec un profil en U. Les dimensions hors tout sont de 35 par 140 par 20 mm. La poignée présente une section carrée et une transition à 90°. Les trous sont de diamètre 5 mm et l'entraxe de 120 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 35 mm
longueur 140 mm
épaisseur 20 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 0
transition (0:droit, 1:arrondi) 0
fillet (rayon) 0 mm
diamètre des orifices 5 mm

📦 Modèle #761

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Pavé de dimensions 100×57×42 mm
Modèle STL d'un pavé. Ses dimensions finales sont de 100×57×42 mm. Un filet arrondit les côtés.
Paramètre Valeur Unité
longueur 100 mm
largeur 57 mm
hauteur 42 mm
fillet (rayon) 1 mm

📦 Modèle #990

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Poignée en U 50×140×14 mm (Entraxe 126 mm)
Téléchargez ce modèle 3D STL d'une poignée de meuble avec un profil en U. Les dimensions totales sont de 50 par 140 par 14 mm. La poignée présente une section ronde associée à une transition à 90°. Les orifices sont de diamètre 6 mm , l'entraxe de 126 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 50 mm
longueur 140 mm
épaisseur 14 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 1
transition (0:droit, 1:arrondi) 0
fillet (rayon) 0 mm
diamètre des orifices 6 mm

STL : avantages et inconvénients pour l'impression 3D

Le format STL est, sans conteste, un incontournable de l'impression 3D. Ce format d'échange a su s'imposer comme le standard universel pour la représentation des modèles 3D, et ce, depuis les débuts de la stéréolithographie. Sa simplicité est sa force principale : il décrit la surface d'un objet par une multitude de petits triangles, formant un maillage. Cette approche, appelée tessellation, rend les fichiers 3D STL universellement compatibles avec la quasi-totalité des logiciels CAO et des slicers. Si vous voulez en savoir plus sur ce format vous pouvez consulter notre article STL : qu’est-ce que ce format de fichier 3D ?

L'un des grands atouts du format réside dans cette universalité : que vous utilisiez un logiciel de modélisation complexe ou un outil de conception plus simple, vous pouvez exporter vos modèles 3D en format STL avec la quasi-certitude qu'ils seront interprétés correctement par votre imprimante 3D. C'est cette facilité d'échange qui a grandement contribué à la démocratisation de l'impression 3D, permettant à chacun de partager et d'imprimer des objets sans se soucier des compatibilités logicielles. La simplicité, encore et toujours, est un atout majeur.

Cependant, cette même simplicité engendre quelques limites. Le maillage de triangles, s'il est efficace pour décrire la géométrie, ne contient aucune information sur les couleurs, les textures ou les matériaux. Pour des projets plus complexes nécessitant ces données, le format STL montre ses faiblesses. De plus, la qualité d'impression dépend directement de la finesse de la tessellation : un nombre insuffisant de triangles peut entraîner une surface anguleuse, tandis qu'un maillage trop dense alourdit inutilement le fichier.

Un autre inconvénient notable est l'absence de gestion des unités. Un fichier STL ne précise pas si les dimensions sont en millimètres, en centimètres ou en pouces, ce qui peut parfois mener à des erreurs de mise à l'échelle lors de l'importation dans le trancheur. Malgré ces bémols, le format 3D STL reste la référence pour la conversion de vos modèles 3D en gcode, le langage que comprend votre imprimante. Il continue d'être le choix privilégié pour sa robustesse et sa compatibilité étendue, même si d'autres formats émergent pour des besoins plus spécifiques comme le nouveau standard 3MF.

C'est quoi la modélisation paramétrique ?

La modélisation paramétrique est une approche fondamentale en conception assistée par ordinateur (CAO) qui réoriente la manière dont les modèles 3D sont créés et manipulés. Loin d'être une simple technique de dessin, elle représente une véritable "philosophie" de conception où les objets sont définis non pas par des formes figées, mais par des variables et des relations réfléchies.

Cette méthode permet de modifier la longueur, la largeur ou le diamètre d'une pièce, et de voir l'ensemble de la conception s'adapter automatiquement, sans avoir à tout redessiner. Au cœur du processus se trouvent les paramètres, des valeurs numériques (longueur, angle, épaisseur, etc.) liées entre elles par des contraintes et des formules. Par exemple, le diamètre d'un trou peut être défini comme la moitié de la largeur d'une plaque ; si la largeur change, le diamètre du trou s'ajuste instantanément, garantissant la cohérence du design. Cette interdépendance rend les modèles 3D flexibles et réactifs face aux modifications. L'un des grands avantages de la modélisation paramétrique réside dans sa capacité à faciliter la personnalisation et l'itération rapide des conceptions.

Qu'il s'agisse de logiciels de modélisation tels que Fusion 360, FreeCAD, ou de bibliothèques de code comme build123d, cette approche permet d'explorer un grand nombre de variantes sans effort. Cette flexibilité est particulièrement précieuse dans des domaines variés : ingénierie mécanique, architecture ou conception de produits de consommation. Elle fait gagner un temps considérable, réduit les erreurs et optimise les performances des pièces.

En définissant dès le départ l'intention de conception à travers ces paramètres et contraintes, le modèle conserve son intégrité et sa fonctionnalité, même après de multiples modifications. C'est une approche puissante pour transformer une idée en un objet concret, prêt à être adapté à de nouvelles situations.