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L’UTBM forme des ingénieurs rapidement opérationnels, particulièrement adaptables aux évolutions de la technologie et aux mutations de la société. Ses formations s’appuient sur les activités de recherche et sur la valorisation.
Résumé
Introduite en 2013 par le Massachusetts Institute of Technology et l’Université du Colorado (USA), l’impression 4D combine la fabrication additive et les matériaux actifs pour construire des objets physiques capables de changer de forme et/ou de propriétés en réponse à un stimulus énergétique. En ajoutant le paramètre temps dans l’espace 3D, les relations entre les besoins des applications et les moyens technologiques pour les satisfaire deviennent plus compliquées, voire complexes. Dans ce projet, le consortium national abordera différents axes de recherche, comprenant le numérique (base de connaissances et apprentissage automatique lié aux matériaux et aux structures), les matériaux et les procédés, des actions prospectives (en reliant par exemple l’impression 4D et le biomimétisme comme fil conducteur et/ou sur l’intelligence des matériaux). La satisfaction des besoins exprimés dans ce “saut technologique” devrait [enfin] être à même de faire passer le domaine de l’impression 4D d’un rôle académique à des applications industrielles.
Objectifs
Les principaux objectifs du projet portent sur (i) la construction d’une base de données complète avec une architecture d’intelligence artificielle neuro-symbolique (ontologie multi-échelle ou multi-domaines couvrant les matériaux intelligents et les structures imprimées en 4D, couplée à des modèles d’apprentissage automatique), (ii) la synthèse et formulation de la prochaine génération de matériaux intelligents imprimables, avec un accent particulier sur les hydrogels, les LCE (élastomères cristaux liquides), les SMP (polymères à mémoire de forme) et les SMA (alliages à mémoire de forme) et (iii) conception et fabrication hybride/assemblage de matériaux intelligents sélectionnés et de structures multi-matériaux, avec des distributions de matériaux actifs et passifs, via l’optimisation de la stimulation pour obtenir une transformation de forme souhaitée.
VOXWRITE is aiming to develop an innovative microfluidic-based additive manufacturing (AM) technique that can deposit polymerizable microdroplets encapsulating multiple materials with variable space resolutions. This technological advancement offers flexibility and accuracy in constructing complex structures and objects with enhanced functionalities while maintaining a similar production rate to existing AM techniques. The scientific challenge lies in depositing heterogeneous materials at different places of the object to enhance its performance and/or introduce new capacities. The most advanced industrial sectors, such as biomedical, automotive, and space, are trending towards developing transformable or adaptive devices that can change shape to better suit their intended use. In the field of AM, these innovative solutions can be addressed with active or smart materials and energy stimuli under the umbrella of 4D printing. The proposed technique will be then developed in the context of multi-material 4D printing, with an illustrative use case being a drug delivery system with time-controlled, shape-changing capability for the biomedical industry.
Objectifs
The research objectives are focused on the (1) creation and shaping of calibrated microdroplets containing active, passive, and/or filled polymerizable resins, and definition of the associated encapsulation process(es), (2) development of microdroplet deposition strategy and localized energy source(s) to ensure their adhesion to the object being printing and (3) design, assembly, and automation of an integrated microfluidic 3D printing system.
Résumé
Le projet ALISON++ vise à améliorer l’efficacité et l’efficience des soins de réanimation en mettant en œuvre un système automatisé et personnalisé. Ce système sera conçu pour ajuster la sédation et l’analgésie en fonction des besoins spécifiques de chaque patient, en temps réel, réduisant ainsi le besoin d’intervention manuelle du personnel médical et augmentant la précision du traitement.
Objectifs
Le projet ALISON++, une initiative innovante dans le domaine de la réanimation, vise à révolutionner les pratiques de sédation et d’analgésie grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Ce projet ambitieux se fixe pour objectif principal de développer un système avancé qui permettra une gestion plus personnalisée et précise de la sédation, répondant ainsi aux besoins individuels de chaque patient en réanimation.
Le projet xHUB vise à automatiser le déplacement des remorques à l’aide de robots-tracteurs autonomes et éco-responsables au sein des Entrepôts et Plateformes Logistiques (EPL). Il prend en compte avec précision l’environnement opérationnel en combinant la conduite autonome à divers composants technologiques garantissant la faisabilité, la sécurité et des bénéfices concrets lors du déploiement des robots-tracteurs. Parmi ces éléments clés figurent l’automatisation de la recharge des batteries et de l’attelage, un système de perception augmentée et connecté pour couvrir les angles morts, ainsi qu’un système performant de gestion et de supervision des opérations.
Objectifs
Résultats attendus
Réduire la pollution de l’air et le changement climatique est un enjeu individuel et collectif crucial pour préserver notre avenir et celui de nos enfants. Le projet LIFE V-aiR vise à sensibiliser et mobiliser les décideurs politiques et les citoyens sur cet enjeu via des jeux immersifs recourant à la réalité virtuelle : un “serious game” pour les premiers et un “escape game” pour les seconds. Coordonné par Atmo Grand Est, le projet regroupe 9 partenaires. Il a débuté en aout 2022 pour une période de 4 ans.
Dans le cadre du projet LIFE V-aiR, l’UTBM, en tant qu’entité affiliée à l’Université de Bourgogne Franche Comté (UBFC), est impliquée à plusieurs niveaux :
Contact
Référent projet : franck.gechter@utbm.fr
Présentation
Le projet LIFE V-aiR a été lancé le 26 septembre 2022 et durera 4 ans. L’objectif est de créer et de déployer 2 jeux en réalité virtuelle pour former les décideurs locaux et sensibiliser les citoyens aux enjeux cruciaux de l’air, du climat et de l’énergie :
Le budget total du projet est de 1,3 millions d’euros dont 60% financé par le programme LIFE de l’Union Européenne, avec un co-financement de la Région Grand-Est, la Ville de La Rochelle et des 9 partenaires bénéficiaires.
Principales actions du projet
Le projet LIFE V-aiR est structuré autour de 8 grandes actions :
Résultats
Partenaires
Partenaires bénéficiaires
Le projet est piloté par Atmo Grand Est et réunit 8 autres partenaires bénéficiaires :
Chaque partenaire bénéficiaire va expérimenter les jeux sur son territoire. Ce sont ainsi 8 territoires européens qui sont intégrés au projet : la ville de Malaga en Espagne, la ville de Braşov en Roumanie et 6 régions françaises (Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Normandie et Martinique).
Partenaires co-financeurs
Le projet LIFE V-aiR est financé à hauteur de 60% par le programme LIFE de l’Union Européenne, avec un co-financement de la Région Grand-Est, la Ville de La Rochelle et des 9 partenaires bénéficiaires.
Partenaires associés
Le projet intègre également 3 partenaires associés qui apportent un appui technique : la Fédération ATMO France, l’Alliance française des collectivités pour la qualité de l’air et l’association italienne pour le développement durable (UCSA).
Dépôt à basse température de couche de diamant pour améliorer le frottement de pièces micromécaniques.
Programme INTERREG V A (2014/2020)
France‐Suisse
Réalisation : du 01/01/2020 au 30/06/2022
Objectifs
Actions
Résultats attendus
Partenaires
Soutien financier
Ce projet est réalisé dans le cadre du programme de coopération territoriale européenne INTERREG V A France‐Suisse.
Il a ainsi bénéficié du soutien financier de l’UE par le biais du Fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 309’340€ ainsi que celui de la Confédération suisse à hauteur de 149’015 CHF et 149’015 CHF de fonds cantonaux suisses pour un coût total éligible de 261’912€ ( 298’030 CHF).
Revêtements fonctionnels par la technologie HIPIMS pour les composants optiques de précision.
Programme Interreg VI
France‐Suisse 2021-2027
Présentation
Le projet OPTI-REVE est financièrement soutenu par le programme INTERREG VI France-Suisse, le canton de Neuchâtel et le canton de Genève.
La technologie HIPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering, une variante de PVD) est capable d’améliorer de manière significative la qualité des revêtements comparé à la PVD traditionnelle (notamment, la pulvérisation classique).
Les améliorations apportées par HIPIMS sont la densité des revêtements, qui se traduit par une meilleure résistance à l’usure et à la corrosion, ainsi que par une meilleure qualité optique (brillance). De plus, les revêtements HIPIMS présentent une meilleurs adhérence aux surfaces en polymères (PMMA, PC).
En Suisse
En France
Soutien financier
Plateforme d’innovation au service des transitions de l’Arc Jurassien.
Que vous soyez une collectivité, une entreprise, un étudiant ou un citoyen engagé, découvrez comment vos projets peuvent bénéficier de l’expertise et du soutien d’ArcINNOLAB.
Interreg VI France‐Suisse 2021-2027
Durée du projet : du 01/09/24 au 30/09/2027
Contact
Chargée de projet ArcINNOLAB : arcinnolab@utbm.fr
Objectifs
Le projet ArcINNOLAB a l’objectif de créer une plateforme transfrontalière dédiée à l’accompagnement de porteurs de projets, dans des domaines d’excellence du territoire :
Combinant les expertises et les réseaux de cinq acteurs – l’UTBM Crunch Lab Innovation et KM0 en France ; Basel Area Business & Innovation, la Ville de Delémont et HE-Arc en Suisse – notre plateforme collaborative a vocation à stimuler les écosystèmes régionaux et répondre aux défis liés aux transitions, dans un contexte où l’innovation nécessite une mise en réseau internationale et une approche interdisciplinaire.
Localisation
Deux lieux physiques
Partenaires
Soutien financier
Ce projet est soutenu par le programme de coopération territoriale européenne Interreg France‐Suisse 2021-2027. Il bénéficie à ce titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 343 065.16 €, de fonds fédéraux à hauteur de 376 411.54 € et de fonds cantonaux suisses (Canton du Jura) pour un montant 376 411,54€. Le coût total du projet s’élève à 1 865 468,83 €.