?>

Le modèle n’existe pas ? Générez-le !

Paramétrez. Téléchargez. Imprimez.

Dernier modèle généré en ligne :

À lire sur le blog

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

Raccord de tubes ⌀104 mm vers ⌀80 mm au format STL. La longueur totale de ce manchon est de 25 mm. L'épaisseur des tubes est identique : 2 mm. Le tube de plus grand diamètre présente une longueur de 5 mm, le plus petit de 10 mm. Les axes des tubes sont décalés de 9.9 mm. Les extrémités ne sont pas arrondies.
Paramètre Valeur Unité
longueur côté A 5 mm
diamètre extérieur côté A 104 mm
épaisseur côté A 2 mm
longueur côté B 10 mm
diamètre extérieur côté B 80 mm
épaisseur côté B 2 mm
longueur de la transition 10 mm
décalage d'axe 9.9 mm
filet sur les extrémités aucun filet
Ce fichier STL d’une boîte de tri avec bagues de couleur comporte 3 compartiments de dimensions 2×2×2 mm. Les dimensions finales de la boîte sont de 8×18×5 mm. Les emplacements ne possèdent pas de filet.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 3
nombre de colonnes 1
longueur des compartiments 2 mm
largeur des compartiments 2 mm
hauteur des compartiments 2 mm
épaisseur des murs 3 mm
filet des compartiments (rayon) 0 mm
couleurs des lignes ABC
Modèle 3D de joint plat / rondelle au format 3D STL. Ce modèle présente un diamètre interne de ⌀8 mm et un diamètre externe de ⌀15 mm. L'épaisseur appliquée est de 2.2 mm. Un chanfrein est appliqué sur le diamètre interne avec une valeur de 1.2 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre intérieur 8 mm
diamètre extérieur 15 mm
épaisseur 2.2 mm
finition chanfrein
position finition intérieur
côtés un côté
valeur finition 1.2 mm
Ce design d’une boîte de rangement avec repères de couleur possède 9 emplacements de 20×20×20 mm. Les dimensions finales de la boîte sont de 72×72×23 mm. Les compartiments ne comportent pas de filet.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 3
nombre de colonnes 3
longueur des compartiments 20 mm
largeur des compartiments 20 mm
hauteur des compartiments 20 mm
épaisseur des murs 3 mm
filet des compartiments (rayon) 0 mm
couleurs des lignes ABC
Ce fichier 3D STL d’une boîte multi-compartiments présente 2 cavités de 60×20×35.5 mm. Les dimensions de la boîte sont de 64×46×37.5 mm. Les compartiments ne possèdent pas de filet.
Paramètre Valeur Unité
nombre de lignes 2
nombre de colonnes 1
longueur des compartiments 60 mm
largeur des compartiments 20 mm
hauteur des compartiments 35.5 mm
épaisseur des murs 2 mm
filet des compartiments (rayon) 0 mm
Modèle d'un coude à 90° au format STL. Ce coude possède un diamètre externe de 61.5 mm et un diamètre interne de 59 mm. L'épaisseur du tube est donc de 1.25 mm. Des filets aux extrémités facilitent l'insertion.
Paramètre Valeur Unité
diamètre extérieur 61.5 mm
diamètre intérieur 59 mm
angle 90 °
filets sur les extrémités oui
Fichier 3D d’équerre d’assemblage avec renfort central au format 3D STL. Les dimensions sont de 150 mm de long, 100 mm de hauteur, 20 mm de largeur et 10 mm d’épaisseur. Les trous présentent un diamètre de 5 mm. Des chanfreins sont appliqués sur les orifices pour un appui plus propre des vis. La barre de renfort améliore la tenue mécanique et prévoit deux passages pour le passage de l'outil. L’impression de cette équerre ne nécessite pas de support, posée à plat directement sur le plateau.
Paramètre Valeur Unité
longueur 150 mm
hauteur 100 mm
largeur 20 mm
épaisseur 10 mm
diamètre des orifices 5 mm
chamfrein sur les orifices oui
Fichier 3D d'une grille d'aération circulaire au format STL. Son diamètre mâle mesure 92 mm. Les ailettes présentent un angle de 40° et une forte épaisseur de 2 mm. Un renfort central solidifie les ailettes. Ce modèle de bouche de ventilation possède une collerette de 10 mm. La largeur hors tout de ce modèle est de 112 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre mâle 92 mm
angle des ailettes 40 °
épaisseur des ailettes 2 mm
largeur du rebord 10 mm
renfort central oui

📦 Modèle #822

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Poignée en U 35×100×14 mm (Entraxe 86 mm)
Fichier STL d'une poignée en forme de U. Les dimensions hors tout sont de 35×100×14 mm. La poignée présente une section carrée et une transition douce. Les orifices sont de 6 mm et l'entraxe de 86 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 35 mm
longueur 100 mm
épaisseur 14 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 0
transition (0:droit, 1:arrondi) 1
fillet (rayon) 0 mm
diamètre des orifices 6 mm
Téléchargez ce fichier au format STL d'un adaptateur de section ronde de diamètre extérieur ⌀80 mm vers une section rectangulaire de dimensions internes 60×60 mm. L'épaisseur de la coque est de 3 mm et la longueur totale de 100 mm. Des chanfreins sont appliqués à la fois à l'extérieur du tube cylindrique et à l'intérieur du tube rectangulaire.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe cylindre 80 mm
longueur entrée cylindre 30 mm
longueur interne rectangle 60 mm
hauteur interne rectangle 60 mm
longueur entrée rectangle 30 mm
offset Z 0 mm
offset Y 0 mm
longueur totale 100 mm
épaisseur 3 mm
chanfrein chanfreins à...
Fichier 3D STL Boîte ronde avec couvercle ⌀ 44 mm - Hauteur: 20 mm, Coque: 2 mm
Vue objet #0
Modèle de boîte cylindrique au format STL. Son diamètre est de 44 mm et sa hauteur totale de 20 mm. La largeur des murs est de 2 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe 44 mm
hauteur totale 20 mm
épaisseur des murs 2 mm
marge d'insertion 1 mm
filet au fond de la boîte 0 mm

📦 Modèle #3198

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Adaptateur ⌀ 152-133 mm (Longueur : 75 mm)
Coupleur de tubes droit ⌀152 mm vers ⌀133 mm au format 3D STL. La longueur finale de cet adaptateur est de 75 mm. L'épaisseur des tubes est identique : 2 mm. Le tube de plus gros diamètre présente une longueur de 15 mm, le plus faible de 20 mm. Les extrémités présentent un arrondi pour faciliter la connexion des tubes.
Paramètre Valeur Unité
longueur côté A 15 mm
diamètre extérieur côté A 152 mm
épaisseur côté A 2 mm
longueur côté B 20 mm
diamètre extérieur côté B 133 mm
épaisseur côté B 2 mm
longueur de la transition 40 mm
décalage d'axe 0 mm
filet sur les extrémités filet à l'in...
Fichier d'une bouche de ventilation ronde au format STL. Son diamètre mâle est de 125 mm. Les ailettes présentent un faible angle de 30° et une faible épaisseur de 1.6 mm. Ce modèle 3D de grille d'aération possède un fin rebord de 5 mm. La largeur globale de ce modèle est de 135 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre mâle 125 mm
angle des ailettes 30 °
épaisseur des ailettes 1.6 mm
largeur du rebord 5 mm
renfort central non
Coupleur de tubes droit ⌀80 mm vers ⌀70 mm au format STL. La longueur finale de ce réducteur est de 65 mm. L'épaisseur des tubes est identique : 4 mm. Le tube de plus grand diamètre présente une longueur de manchon de 30 mm, le plus petit de 25 mm. Les extrémités ne présentent pas d'arrondi.
Paramètre Valeur Unité
longueur côté A 30 mm
diamètre extérieur côté A 80 mm
épaisseur côté A 4 mm
longueur côté B 25 mm
diamètre extérieur côté B 70 mm
épaisseur côté B 4 mm
longueur de la transition 10 mm
décalage d'axe 0 mm
filet sur les extrémités aucun filet

📦 Modèle #3441

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL grille alvéolée 250x150mm, maille: 6mm
Téléchargez ce modèle de grille alvéolée de forme rectangulaire au format STL. Les dimensions sont de 250x150 mm, avec une maille ouverte de 6 mm pour maximiser la ventilation. Ce type de grille joue le rôle de protection et d’aération.
Paramètre Valeur Unité
longueur ou entraxe 250 mm
largeur ou entraxe 150 mm
taille de la maille 6 mm
dual color non
orifices non

📦 Modèle #3484

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Joint torique ID 101 × CS 3.5 mm
Fichier de joint torique de Diamètre interne 101 / épaisseur de la section 3.5 mm. Le diamètre externe (OD) est donc de 108 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre intérieur (ID) 101 mm
épaisseur (CS) 3.5 mm
Fichier STL Boîte ronde avec couvercle ⌀ 100 mm - Hauteur: 50 mm, Coque: 5 mm
Vue objet #0
Modèle de boîte circulaire au format 3D STL. Son diamètre est de 100 mm et sa hauteur de 50 mm. La largeur des murs est de 5 mm. Un filet marqué situé au fond de la boîte facilite la prise en main des objets.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe 100 mm
hauteur totale 50 mm
épaisseur des murs 5 mm
marge d'insertion 1 mm
filet au fond de la boîte 5 mm
Fichier 3D au format STL d'un adaptateur de tube rond de diamètre externe ⌀106 mm vers une section rectangulaire de dimensions internes 94.6×73 mm. L'épaisseur de la coque est de 2 mm et la longueur hors tout de 200 mm. L'adaptateur présente un décalage de 25 mm sur l'axe Y.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe cylindre 106 mm
longueur entrée cylindre 50 mm
longueur interne rectangle 94.6 mm
hauteur interne rectangle 73 mm
longueur entrée rectangle 100 mm
offset Z 0 mm
offset Y 25 mm
longueur totale 200 mm
épaisseur 2 mm
chanfrein aucun chanfr...

📦 Modèle #1004

1 objet(s)
- format STL
Fichier 3D STL Poignée en U 50×140×20 mm (Entraxe 120 mm)
Design 3D STL d'une poignée avec un profil en U. Les dimensions totales sont de 50×140×20 mm. La poignée possède une section carrée et une transition arrondie. Un léger filet sur les arêtes permet une meilleure prise en main. Les trous de fixation sont de 5 mm et l'entraxe de 120 mm.
Paramètre Valeur Unité
largeur 50 mm
longueur 140 mm
épaisseur 20 mm
forme (0:carré, 1:cercle) 0
transition (0:droit, 1:arrondi) 1
fillet (rayon) 1 mm
diamètre des orifices 5 mm
Téléchargez ce modèle d’équerre de fixation renforcée au format 3D STL. Les dimensions sont de 180 mm de long, 180 mm de hauteur, 14 mm de largeur et 12 mm d’épaisseur. Les orifices de vissage sont prévus avec un diamètre de 5 mm. Des chanfreins sont réalisés sur les orifices pour loger les têtes de vis. La barre de renfort centrale limite la flexion et intègre deux passages pour le vissage. Cette équerre s’imprime sans support, à plat directement sur le plateau.
Paramètre Valeur Unité
longueur 180 mm
hauteur 180 mm
largeur 14 mm
épaisseur 12 mm
diamètre des orifices 5 mm
chamfrein sur les orifices oui
Modèle d'une bouche de ventilation circulaire au format STL. Son diamètre d'insertion mesure 50 mm. Les ailettes présentent un angle de 35° et une faible épaisseur de 1.6 mm. Ce modèle 3D de bouche d'aération ne possède pas de rebord.
Paramètre Valeur Unité
diamètre mâle 50 mm
angle des ailettes 35 °
épaisseur des ailettes 1.6 mm
largeur du rebord 0 mm
renfort central non
Modèle 3D d'une bouche d'aération ronde au format STL. Son diamètre mâle mesure 100 mm. Les ailettes présentent un angle de 45° et une faible épaisseur de 1.6 mm. Ce modèle 3D de bouche d'aération possède un fin rebord de 5 mm. La largeur totale du modèle est de 110 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre mâle 100 mm
angle des ailettes 45 °
épaisseur des ailettes 1.6 mm
largeur du rebord 5 mm
renfort central non
Fichier 3D STL grille de protection entraxe: 92x92mm, maille: 8mm - Ø4mm
Vue objet #0
Fichier de grille en nid d'abeille carrée au format STL. Les orifices placés aux quatre angles (entraxe 92x92 mm) présentent un diamètre de Ø4 mm. Les dimensions finales sont de 100x100 mm, avec une maille ouverte de 8 mm axée sur l’aération. Une bande de couleur secondaire marque le contour. Cette grille assure à la fois le rôle de protection et de circulation de l'air.
Paramètre Valeur Unité
longueur ou entraxe 92 mm
largeur ou entraxe 92 mm
taille de la maille 8 mm
dual color oui
orifices oui
diamètre des orifices 4 mm
Téléchargez ce modèle 3D au format STL d'un adaptateur de section ronde de diamètre extérieur ⌀72 mm vers une section rectangulaire de dimensions internes 118×77 mm. L'épaisseur des parois est de 4 mm et la longueur totale de 147.2 mm. L'adaptateur présente un décalage de 2 mm sur l'axe Y et 2 mm sur l'axe Z.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe cylindre 72 mm
longueur entrée cylindre 76 mm
longueur interne rectangle 118 mm
hauteur interne rectangle 77 mm
longueur entrée rectangle 51 mm
offset Z 2 mm
offset Y 2 mm
longueur totale 147.2 mm
épaisseur 4 mm
chanfrein aucun chanfr...
Téléchargez ce modèle 3D d’équerre de fixation renforcée au format 3D STL. Les dimensions sont de 180 mm de long, 160 mm de hauteur, 20 mm de largeur et 8 mm d’épaisseur. Les trous sont prévus avec un diamètre de 5 mm. Des chanfreins sont réalisés sur les orifices pour loger les têtes de vis. La barre de renfort augmente la rigidité et prévoit deux orifices pour le vissage. L’impression de cette équerre ne nécessite pas de support, posée à plat sur le plateau.
Paramètre Valeur Unité
longueur 180 mm
hauteur 160 mm
largeur 20 mm
épaisseur 8 mm
diamètre des orifices 5 mm
chamfrein sur les orifices oui

📦 Modèle #754

1 objet(s)
- format STL
Fichier STL Pavé de dimensions 100×72×27 mm
Téléchargez ce modèle 3D d'un parallélépipède rectangle. Ses dimensions totales sont de 100 par 72 par 27 mm. Un filet adoucit les côtés.
Paramètre Valeur Unité
longueur 100 mm
largeur 72 mm
hauteur 27 mm
fillet (rayon) 2 mm
Fichier STL Boîte ronde avec couvercle ⌀ 80 mm - Hauteur: 45 mm, Coque: 2 mm
Vue objet #0
Modèle de boîte circulaire de rangement au format 3D STL. Son diamètre est de 80 mm et sa hauteur de 45 mm. L'épaisseur des murs est de 2 mm. Un filet situé au fond de la boîte facilite la prise en main des objets logés à l'intérieur.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe 80 mm
hauteur totale 45 mm
épaisseur des murs 2 mm
marge d'insertion 0.1 mm
filet au fond de la boîte 1 mm
Modèle 3D d’équerre de fixation avec barre de renfort centrale au format STL. Les dimensions sont de 200 mm de long, 150 mm de hauteur, 25 mm de largeur et 8 mm d’épaisseur. Les orifices de vissage sont prévus avec un diamètre de 5 mm. Des chanfreins sont appliqués sur les orifices afin d’améliorer l’assise des têtes. La barre de renfort limite la flexion et intègre deux passages pour le tournevis. Aucun support n’est nécessaire pour imprimer cette équerre, à plat sur le plateau d’impression.
Paramètre Valeur Unité
longueur 200 mm
hauteur 150 mm
largeur 25 mm
épaisseur 8 mm
diamètre des orifices 5 mm
chamfrein sur les orifices oui
Fichier au format STL d'un adaptateur de section ronde de diamètre externe ⌀20 mm vers une section rectangulaire de dimensions intérieures 20×20 mm. L'épaisseur de la coque est de 2 mm et la longueur hors tout de 60 mm. L'adaptateur présente un décalage de 10 mm sur l'axe Y et 10 mm sur l'axe Z.
Paramètre Valeur Unité
diamètre externe cylindre 20 mm
longueur entrée cylindre 20 mm
longueur interne rectangle 20 mm
hauteur interne rectangle 20 mm
longueur entrée rectangle 20 mm
offset Z 10 mm
offset Y 10 mm
longueur totale 60 mm
épaisseur 2 mm
chanfrein aucun chanfr...
Modèle d'une grille d'aération ronde au format STL. Son diamètre mâle est de 71.2 mm. Les ailettes présentent un angle de 45° et une faible épaisseur de 1.6 mm. Un renfort vertical sécurise l'ensemble. Ce modèle 3D de bouche d'aération présente un rebord fin de 5 mm. La largeur totale de ce modèle est de 81.2 mm.
Paramètre Valeur Unité
diamètre mâle 71.2 mm
angle des ailettes 45 °
épaisseur des ailettes 1.6 mm
largeur du rebord 5 mm
renfort central oui

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.