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Outil de Mesure de Modèles 3D

Mesurez tout modèle 3D : boîte englobante, surface, volume, solidité et centre de masse, en mm, cm, pouces ou mètres.

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Cliquez pour parcourir ou glissez-deposez des fichiers ici

Sélectionnez un modèle à mesurer — STL, GLB, GLTF, OBJ, PLY, 3MF, OFF, FBX ou DAE

Accepte : .stl,.glb,.gltf,.obj,.ply,.3mf,.off,.fbx,.dae

UnitésLes fichiers 3D ne portent aucune unité. Les exports STL issus de la CAO sont presque toujours en millimètres ; le glTF est en mètres par spécification.Le changement est instantané : le modèle est mesuré une fois et les chiffres sont remis à l'échelle.

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Ce que cet outil mesure

Déposez un fichier STL, GLB, OBJ, PLY, 3MF ou FBX et il vous donne les chiffres dont on a réellement besoin avant d'imprimer, de chiffrer ou d'usiner une pièce : la boîte englobante en X, Y et Z, la diagonale spatiale, l'aire totale de surface, le volume de matière que la surface enferme, le volume de la boîte englobante, la compacité du modèle en pourcentage de cette boîte, l'emprise au sol qu'il occupe sur un plateau, et le centre de masse.

Les unités : l'erreur qui ruine les impressions

Un fichier 3D n'a pas d'unités. Un STL qui stocke le nombre 40 signifie 40 mm pour un logiciel de CAO, 40 pouces pour un usineur américain et 40 mètres pour un moteur de jeu. Cette seule ambiguïté est à l'origine de presque toutes les histoires du type « mon impression est sortie 25,4 fois trop petite ».

Vous déclarez donc deux choses séparément : ce que représente une unité du fichier, et dans quelle unité vous voulez les réponses. La mesure n'a lieu qu'une fois et la conversion n'est que de l'arithmétique — les longueurs sont multipliées par k, les aires par k au carré et les volumes par k au cube. C'est pourquoi l'unité d'affichage peut changer instantanément et pourquoi le tableau de conversion peut montrer toutes les unités d'un coup sans relire le modèle.

Le volume ne compte que si le maillage est étanche

Le volume est calculé avec le théorème de flux-divergence : chaque triangle forme un tétraèdre avec l'origine et les volumes signés s'additionnent. C'est exact pour une surface fermée et orientée de façon cohérente — et silencieusement faux pour tout le reste. Un maillage troué n'a pas d'intérieur défini, donc toute valeur de volume le concernant n'a aucun sens.

Plutôt que de masquer ce fait, l'outil analyse la topologie et vous le dit. Si la surface est fermée, vous obtenez une confirmation verte. S'il y a des trous ou des arêtes non-manifold, vous obtenez un décompte et un avertissement, et vous devriez réparer le maillage avant de faire confiance au chiffre. Si les normales pointent vers l'intérieur, la magnitude reste juste, et c'est également signalé.

Centre de masse et centre de la boîte englobante

Le centroïde indiqué ici est le point d'équilibre du solide, calculé en pondérant le centroïde de chaque tétraèdre par son volume signé — ce n'est pas le milieu de la boîte englobante. Pour toute pièce asymétrique les deux diffèrent, et l'écart entre eux permet de prédire si une impression haute va basculer ou si une pièce a besoin de lest. Il n'est affiché que si le maillage est étanche ; sinon c'est le centre de la boîte qui s'affiche, clairement étiqueté comme tel.

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