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Czinger 21C Spyder : quelles pièces du hypercar ouvert sont réellement imprimées en 3D

Konstantin Lupandin
Konstantin Lupandin
Août 20, 20263 min de lectureVues 295
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  1. En bref : ce qui est réellement nouveau
  2. Ce que l’on sait de la Czinger 21C Spyder
  3. BrakeNode : un seul ensemble au lieu de plusieurs pièces
  4. Pourquoi l’étrier évoque une structure biologique
  5. Quels autres éléments sont fabriqués par fabrication additive
  6. Les éléments du BioLogic Chassis
  7. Le NeuralNode dans l’habitacle
  8. Les composants du moteur
  9. Où se situe la frontière entre technologie et marketing
  10. Ce que cela change pour les voitures ordinaires

Sommaire

  1. En bref : ce qui est réellement nouveau
  2. Ce que l’on sait de la Czinger 21C Spyder
  3. BrakeNode : un seul ensemble au lieu de plusieurs pièces
  4. Pourquoi l’étrier évoque une structure biologique
  5. Quels autres éléments sont fabriqués par fabrication additive
  6. Les éléments du BioLogic Chassis
  7. Le NeuralNode dans l’habitacle
  8. Les composants du moteur
  9. Où se situe la frontière entre technologie et marketing
  10. Ce que cela change pour les voitures ordinaires
Czinger 21C Spyder : quelles pièces du hypercar ouvert sont réellement imprimées en 3D

Questions fréquentes

Non. Sa monocoque et ses panneaux de carrosserie sont en fibre de carbone. La fabrication additive concerne certaines pièces structurelles et fonctionnelles précises.

Le BrakeNode réunit le porte-fusée, l’étrier et les conduits internes de liquide de frein. Czinger cite aussi des éléments du BioLogic Chassis, le NeuralNode, le volant et certains composants du moteur, sans publier la liste complète de ces derniers.

Czinger indique que 23 % de la structure est optimisée topologiquement et fabriquée par fabrication additive, mais ne précise pas si ce pourcentage correspond à la masse, au volume ou à la proportion de pièces. Il n’est donc pas exact d’affirmer que 23 % de la voiture est imprimée en termes de masse.

Le 14 août 2026, l’entreprise américaine Czinger a présenté la 21C Spyder, une version ouverte de son hypercar hybride. L’absence de toit n’est pourtant pas l’élément le plus intéressant. La Spyder est la première version de la 21C équipée du BrakeNode, un ensemble métallique imprimé intégrant le frein et la suspension. Il illustre clairement les composants automobiles qui bénéficient déjà de l’impression 3D, ainsi que les cas où cette expression reste surtout un argument de présentation.

La 21C Spyder n’est pas entièrement imprimée. Elle possède une monocoque et des panneaux de carrosserie en fibre de carbone. La fabrication additive est réservée à des pièces structurelles et fonctionnelles précises, dont la géométrie serait difficile, voire impossible, à obtenir par moulage, forgeage ou usinage.

En bref : ce qui est réellement nouveau

Le BrakeNode réunit le porte-fusée, l’étrier de frein et les conduits de liquide de frein. Le NeuralNode regroupe des éléments de la planche de bord, le combiné d’instruments, la ventilation et les commandes. Dans les deux cas, l’objectif n’est pas simplement d’« imprimer une pièce », mais de remplacer plusieurs composants par un ensemble unique conçu pour remplir plusieurs fonctions.

Ce que l’on sait de la Czinger 21C Spyder

Les principales données techniques sont publiées sur la page officielle de la 21C Spyder. Les performances et la charge aérodynamique indiquées ci-dessous correspondent aux déclarations du constructeur, et non aux résultats d’essais indépendants.

Paramètre

Données et précisions

Date de présentation

14 août 2026, Monterey Car Week

Motorisation

Hybride : V8 2,88 litres biturbo et système électrique de 800 V

Puissance

1 250 ch au total, dont 750 ch pour le V8 et 500 ch pour les moteurs électriques

Performances annoncées

0–62 miles/h (0–100 km/h) en 1,9 seconde et 205 miles/h (environ 330 km/h) en vitesse maximale

Masse à sec

1 620 kg

Éléments fabriqués par fabrication additive

Czinger indique que 23 % de la structure est optimisée topologiquement et fabriquée par fabrication additive

La page officielle ne précise pas si les 23 % correspondent à la masse, au volume ou à la proportion de pièces. Il est donc plus exact de reprendre la formulation de l’entreprise que d’affirmer que « 23 % de la voiture est imprimée » en termes de masse.

BrakeNode : un seul ensemble au lieu de plusieurs pièces

Le BrakeNode est la pièce imprimée la plus importante de la Spyder. L’entreprise a réuni dans une même structure en aluminium le porte-fusée, l’étrier et les conduits internes de liquide de frein. Dans une architecture classique, ces composants sont distincts et reliés par des éléments de fixation ainsi que par des conduites externes.

Cette intégration répond à deux objectifs d’ingénierie évidents : réduire la masse non suspendue et fixer plus rigidement l’étrier par rapport au disque de frein. La masse non suspendue correspond au poids de la roue, des freins et d’une partie de la suspension, qui se déplacent avec la roue sur les irrégularités. Plus elle est faible, plus l’amortisseur peut maintenir facilement le pneu en contact avec la route.

Czinger affirme que le BrakeNode est plus léger et plus rigide qu’une solution traditionnelle composée de plusieurs pièces. Aucun relevé indépendant de la distance de freinage ni de la durée de vie de cet ensemble n’a encore été publié. Ces avantages doivent donc être considérés comme des déclarations du constructeur. Czinger explique en détail la conception du BrakeNode dans son document officiel.

Pourquoi l’étrier évoque une structure biologique

La forme du BrakeNode ne repose pas sur la logique habituelle des parois planes et des arêtes droites. Un algorithme calcule d’abord les zones où les charges circulent réellement dans la pièce, puis crée une géométrie qui ne conserve de matière que là où elle est nécessaire. L’impression métallique permet de fabriquer cette forme complexe couche après couche. Avec un procédé de production classique, certains de ces canaux internes et de ces renforts seraient inaccessibles.

Quels autres éléments sont fabriqués par fabrication additive

Les éléments du BioLogic Chassis

Selon Czinger, la structure BioLogic Chassis comprend des éléments imprimés du carter de transmission, de la crémaillère de direction, des carters de moteurs électriques, de la suspension, des structures d’absorption des chocs et du berceau arrière. Ces pièces sont reliées à la monocoque en fibre de carbone. La monocoque elle-même n’est pas imprimée en 3D.

Le NeuralNode dans l’habitacle

Le NeuralNode est une structure porteuse unique qui forme la partie avant de l’habitacle. Il intègre le tableau de bord, la ventilation, les écrans et une partie des commandes. L’air circule dans les conduits internes de l’élément lui-même, tandis que les branches latérales accueillent les boutons. Le volant est également fabriqué par fabrication additive, mais le constructeur ne publie pas la liste complète de ses matériaux ni des opérations de production utilisées.

Les composants du moteur

Le V8 2.88 biturbo est une création propre à Czinger. L’entreprise indique recourir largement à des composants fabriqués par fabrication additive dans le moteur, mais elle ne révèle pas la liste complète des pièces imprimées. Il serait donc inexact de qualifier l’ensemble du moteur d’« imprimé ».

Où se situe la frontière entre technologie et marketing

  • Confirmé par le constructeur : la conception du BrakeNode, la liste des éléments du BioLogic Chassis, la structure du NeuralNode, la motorisation et les principales caractéristiques annoncées de la Spyder.

  • Annoncé par le constructeur, mais non confirmé par un essai indépendant : l’accélération, la vitesse maximale, la charge aérodynamique et l’effet du BrakeNode sur le freinage.

  • Pas encore précisé : la méthode exacte utilisée pour calculer les « 23 % », la liste complète des pièces imprimées du moteur, la durée de vie du BrakeNode en conditions réelles et le coût de son remplacement.

L’approche de Czinger repose sur la conception numérique et la fabrication additive, développées avec Divergent Technologies. La page consacrée au BioLogic Engineering et à l’Area 21 explique comment l’entreprise présente ce modèle de production et l’assemblage manuel de ses voitures à Los Angeles.

Ce que cela change pour les voitures ordinaires

Pour l’instant, la 21C Spyder reste un hypercar produit en très petite série : des publications spécialisées indiquent que 30 exemplaires sont prévus, à partir de 2,75 millions de dollars. Une production aussi limitée ne prouve pas que des pièces similaires apparaîtront dès demain sur les SUV de grande série.

Le principe reste toutefois important : pour une petite série, il est possible de revoir la géométrie d’un ensemble sans créer d’outillage spécifique pour le moulage ou l’emboutissage. Pour une voiture produite en volume, le prix, la cadence de production, la réparabilité et la régularité de la qualité restent déterminants. C’est sur ces critères que l’on verra si la technologie peut dépasser le stade des voitures très coûteuses.

La 21C Spyder est intéressante moins par la quantité de métal imprimé que par l’exemple concret d’une intégration fonctionnelle. Lorsqu’un élément fabriqué couche après couche remplace plusieurs pièces et assemblages, l’impression 3D devient une composante de l’ingénierie, et non plus une simple particularité mise en avant dans un communiqué de presse.

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