Équipe éditoriale Cutlist Optimizer · Mis à jour
Calculateur de Découpe
Saisissez votre contreplaqué et les pièces voulues — le calculateur répond d'abord « combien de panneaux ? », puis montre le plan qui le prouve.
Stratégies de placement par exécution
16
Instances de pièces prises en charge
1,000
Précision de calcul
0.01 mm
Panneau de contreplaqué
Pièces nécessaires
9 pièces dans la liste
| Pièce | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Qté | Rotation | |
|---|---|---|---|---|---|
Réglages de coupe
Matière enlevée par votre lame à chaque coupe
Distance de sécurité depuis chaque bord du panneau
Autoriser la rotation
Tout se calcule dans votre navigateur — votre débit n'est jamais envoyé sur un serveur.
Pas encore de résultats
Ajoutez vos pièces ci-dessus et lancez l'optimiseur pour voir le plan de coupe, le nombre de panneaux, l'efficacité et les chutes.
Un calculateur de découpe répond à la question d'achat : combien de panneaux ce projet exige-t-il ? Tapez le format de votre ply, listez les pièces avec quantités, réglez le kerf — et le calculateur ouvre sur le nombre que vous cherchiez : « Il vous faut 3 panneaux. » Tout le reste — efficacité, chutes et plans panneau par panneau — suit en dessous : la réponse vient avec ses preuves, pas avec foi aveugle.
Les pages calculatrices s'arrêtent souvent à l'estimation d'aire. Ce calculateur de découpe va plus loin : il exécute réellement le moteur d'implantation, pose chaque pièce et montre les schémas SVG qui soutiennent le compteur de panneaux. Si une pièce ne rentre pas même en rotation, vous l'apprenez ici — au stade de la planification — plutôt qu'au poste de découpe du fournisseur.
Panneaux nécessaires, calculés par placement réel
L'arithmétique d'aire seule trompe. Dix mètres carrés de pièces divisés par 2,98 mètres carrés au panneau suggèrent quatre panneaux — mais les pièces sont des rectangles, pas de la peinture, et des formats ingrats peuvent pousser la réponse réelle à cinq. Ce calculateur de découpe pose vos pièces réelles sur des panneaux réels avec votre kerf réel, puis compte les panneaux ouverts. Le chiffre en tête de résultats est un résultat de placement, pas de division.
Cette distinction est toute la valeur : un calculateur de découpe qui ne divise que des aires ne peut pas vous prévenir que le plan de travail de 2500 mm n'entre pas dans un panneau de 2440. Le placement réel le attrape, le liste sous pièces non posées et explique pourquoi.
Les intrants du calculateur : ply, pièces, kerf
Le contreplaqué vient de préréglages — 2440 × 1220 mm, 4 × 8 ft, 5 × 5 ft — ou de formats personnalisés, plus la quantité que vous acceptez d'acheter. Les pièces sont des lignes de largeur, hauteur et quantité, nommées pour la liste. Le kerf démarre à 3 mm pour lames à panneaux. Un bouton plus tard, le calculateur rend le compteur, les plans, l'efficacité et les chutes.
Lire les résultats du calculateur de découpe
Panneaux requis apparaît en premier, à l'échelle de la décision en cours. Dessous : efficacité matière et pourcentage de chutes, chaque panneau dessiné à l'échelle avec chaque pièce nommée, et un tableau de débit pour l'atelier. Le calculateur de découpe ordonne tout par panneau : le plan se lit comme une séquence de coupe.
Comment le calculateur de découpe compte les panneaux
Dans les coulisses, le calculateur fait tourner un moteur MaxRects sur seize combinaisons de stratégie — quatre heuristiques de placement fois quatre ordres de pièces — et garde le plan qui ouvre le moins de panneaux. Moins de panneaux gagne toujours sur moins de chutes dans le classement : un panneau économisé est de l'argent, une chute n'est que du potentiel.
Le compteur est honnête avec les contraintes. Les pièces à rotation permise pivotent pour remplir les vides ; les verrouillées gardent le fil. Le kerf agrandit chaque pièce d'une lame pendant le placement. La marge tient les pièces à distance des chants d'usine si vous la réglez. Le calculateur de découpe n'arrondit jamais « par sécurité » : s'il dit quatre panneaux, quatre panneaux est la réponse de placement pour exactement les chiffres saisis.
Utiliser le calculateur pour acheter le contreplaqué
Lancez le calculateur de découpe avant d'acheter et achetez sereinement : le compteur de panneaux est la liste de courses. Relancez avec le format réel du revendeur — certains bouleaux viennent en 1525 × 1525 mm, d'autres en 2500 × 1250 — car le format change le compteur et les plans. Si vous achetez par lot, réglez la quantité sur le lot et vérifiez si le plan tient dedans.
Pour les questions de pure surface — habiller un mur, couvrir un sol — le calculateur de panneaux voisin divise l'aire avec un coefficient de chutes et reste l'outil le plus rapide. Quand les pièces ont des formats, ce calculateur de découpe est celui qui dit la vérité.
Kerf, chutes et le chiffre d'efficacité
L'efficacité est l'aire des pièces posées divisée par l'aire des panneaux ouverts. Une première exécution tombe généralement dans le bas des quatre-vingts ; épurer la liste, autoriser la rotation et aligner le format sur vos pièces les plus longes le poussent plus haut. Le kerf entre dans l'arithmétique : avec 3 mm, un panneau qui porte quarante pièces séparées abandonne environ 122 mm de largeur à la lame — visible dans le pourcentage de chutes, pas caché.
Les chutes en pourcentage sont un résumé ; les chutes dans les schémas sont l'information réelle. Une zone de chute contiguë est du stock pour le prochain petit chantier. La confettis non. Le calculateur de découpe montre les deux vues pour juger le plan, pas seulement le chiffre.
Imprimez la preuve, exportez le plan
Chaque résultat s'imprime en feuille d'atelier propre — schémas plus liste de débit, rien d'autre — et s'exporte en CSV avec coordonnées pour le chiffrage ou la CNC. Votre liste de pièces reste dans le navigateur entre les visites ; rien n'est envoyé, jamais. Le calculateur de découpe est gratuit, sans compte, et fonctionne sur tout appareil doté d'un navigateur — même si l'écran d'un PC montre les plans mieux que tout.
Questions fréquentes
Combien de panneaux de contreplaqué me faut-il ?
Saisissez ci-dessus le format de votre ply, les pièces requises et votre kerf — le calculateur de découpe pose chaque pièce pour de vrai et rapporte le compteur exact, en commençant par « Il vous faut N panneaux ».
En quoi diffère-t-il d'une division d'aire ?
La division d'aire ignore que les pièces sont des rectangles. Le placement réel imbrique vos formats concrets et diffère souvent de la réponse d'aire — parfois moins quand les pièces s'emboîtent bien, parfois plus quand les pièces longues fragmentent les panneaux. Voilà un calculateur de découpe qui montre tout. Chaque course du calculateur de découpe apporte son plan.
Le kerf de la lame est-il inclus ?
Oui. Chaque pièce est agrandie du kerf réglé — 3 mm par défaut — au placement, et le kerf entre dans efficacité, chutes et espacement. Un calculateur de découpe sans kerf ne fait que deviner.
Et si une pièce dépasse le panneau ?
Elle passe sous pièces non posées avec la raison : plus large ou haute que la zone utile. Le calculateur de découpe vous le dit avant l'achat, pas après.
Puis-je calculer en formats impériaux ?
Passez l'unité en pouces et prenez le préréglage 48 × 96 in, ou tapez tout format. Le calculateur de découpe garde tout dans l'unité choisie.
Le calculateur de découpe est-il gratuit ?
Entièrement gratuit, sans inscription, sans filigrane, sans limite. Il tourne dans votre navigateur et ne garde votre liste que sur votre appareil. Un calculateur de découpe avec preuves, pas promesses.
Puis-je imprimer ou exporter les résultats ?
Oui — Imprimer produit une copie atelier des plans et de la liste ; le CSV exporte chaque placement, coordonnées comprises.
Optimise-t-il la rotation ?
Les pièces marquées rotatives pivotent de 90° quand cela remplit mieux, et sont repérées comme pivotées dans les résultats. Les pièces critiques au fil gardent la rotation coupée — le calculateur de découpe respecte chaque drapeau. Le calculateur de découpe répond d’abord à l’achat.
Références et sources
“Cutting and packing problems ask how large objects are cut into smaller pieces so that demand is met and the consumption of material — or waste — is minimized.”
— Dyckhoff, H. (1990), A Typology of Cutting and Packing Problems
- Jylänki, J. (2010). A Thousand Ways to Pack the Bin — A Practical Approach to Two-Dimensional Rectangle Bin Packing. — MaxRects heuristics used by this nesting engine.
- Burke, E. K., Kendall, G. & Whitwell, G. (2004). A New Placement Heuristic for the Orthogonal Stock-Cutting Problem. Operations Research, 52(4). — bottom-left placement for sheet cutting.
- Dyckhoff, H. (1990). A Typology of Cutting and Packing Problems. European Journal of Operational Research, 44(2), 145–159. — the standard classification of cutting problems.
Outils de découpe associés
Chaque outil fonctionne localement dans votre navigateur et partage le même moteur de découpe.