PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Podobné dokumenty
KAPALINOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Začněte využívat výhody D tisku! Využíváte výhody rapid prototypingu?

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů 21, Olomouc. vtpup@vtpup.cz

2.18 Rapid prototyping, 3D tisk

KARTOGRAFIE II (08) Prostorová kartografická díla

Podle použit. vají: Technologie Rapid Prototyping umožň stí jakkoli složit. ináší:

3D Tiskárna Rep Rap. Jakub Skořepa, Jan Zubr, Filip Dušek. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 1060/50, CHOMUTOV 1/6

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Vše o 3D tisku. ebook 1. technologie. Marek Zloch.

Rapid Prototyping 2011

APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU UVOLŇOVACÍHO MECHANISMU DVEŘÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

APLIKACE METODY FDM PRO VÝROBU BEZPEČNOSTNÍ KRYTKY STŘEŠNÍHO NOSIČE APPLICATION OF FDM METHOD FOR PRODUCTION OF ROOF RACK SAFETY COVER

Rapid prototyping. Martin Vaculík

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘÍPRAVA GEOGRAFICKÝCH DAT PRO 3D TISK PODROBNÉHO MODELU BUDOVY

3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů a papíru 3D skenování a podpora projektů aditivní výroby

3D tisk z kovů, termoplastů, fotopolymerů a papíru 3D skenování a podpora projektů aditivní výroby

OPTIMALIZACE VÝROBY PROTOTYPŮ PŘI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING

Čistící kabina pro Rapid Prototyping. Bc. Jakub Matoušek

3D tisk. Semestrální práce z předmětu: Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Karolína Noskyová, Kateřina Štefíková, Václav Vlk

UPrint 3D. 3D tisk, 3D skenování a podpora vašich projektů. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

VÝROBA PROTOTYPOVÉHO DÍLU POMOCÍ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

REALIZACE 3D TISKÁRNY TYPU REPRAP

Úvod do problematiky 3D tisku (prezentace)

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz. Technologická zařízení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Obrábění vysokými rychlostmi.rapid prototyping. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Středoškolská technika KLADNICE 300 t (výtah z maturitní práce)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝROBĚ LOPATEK RYBÁŘSKÝCH NÁVNAD

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie

Bc. Jan Drápela Ing. Matyáš Chaloupka

APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU MODELU HLAVOLAMU JEŽKA V KLECI

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ 3D FRÉZKY NA 3D TISKÁRNU

Disruptivní technologie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MODERNÍCH METOD PŘI VÝROBĚ PROTOTYPOVÝCH ODLITKŮ

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 4

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Aplikace mikroprutových struktur a bionických prvků na rukojeť luku Application of Lattice Structures and Bionic Desing for Bow Handle

SESTAVENÍ A OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI DOMÁCÍ 3D TISKÁRNY

VÝROBA FUNKČNÍHO NÁHRADNÍHO DÍLU METODOU FDM TISKU

APLIKACE CAD/CAM TECHNOLOGIE PRO VYTROŘENÍ LOGA SPOLEČNOSTI

Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu

CZ.1.07/1.1.30/

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

3D tiskárny FDM. PŘEHLED SySTÉMŮ A MATERIÁLŮ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B2301 Strojní inženýrství 2301R016 Strojírenská technologie technologie obrábění

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VÝROBA DÍLŮ TECHNOLOGIÍ DMLS A JEJICH POROVNÁNÍ S JINÝMI KONVENČNÍMI TECHNOLOGIEMI Z HLEDISKA EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství

Fortus 3D. Produkční systémy. Přehled systémů Fortus FOR A 3D WORLD TM

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ 3D FRÉZKY NA 3D TISKÁRNU

VÝROBA MODELU KRYTU LYŽAŘSKÉ HELMY S VYUŽITÍM CAD APLIKACE A MODERNÍ ADITIVNÍ TECHNOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301R016 Stavba výrobních strojů a zařízení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NÁVRH A REALIZACE 3D TISKÁRNY SVOČ FST 2016

Pořizovat 3D tiskárnu do školy?

Technologičnost konstrukcí. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Využití FDM 3D tisku pro výrobu dílenských přípravků. Radomír Zlámal

VYUŽITÍ RAPID PROTOTYPINGU V ŽIVOTNÍM CYKLU VÝROBKU

APLIKACE MODERNÍCH METOD PRO VÝROBU ODKLÁDACÍHO STOJANU NA MOBILNÍ TELEFON

Hodnocení kvality tisku RepRap 3D tiskárny

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SKOŘEPINA DVOJÍ KŘIVOSTI NAD OBDÉLNÍKOVÝM PŮDORYSEM

Katalog filamentů. Pro 3D tiskárny. Platné od Všechna práva změn vyhrazena.

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ V

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Zadání bakalářské práce

Primer pro bezesparé polymerní a epoxidové podlahy. V souladu s EN13813 SR-B2,0

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Čištění a úprava drsnosti povrchů vyrobených 3Dtiskem. Cleaning and repairs of surfaces produced by a 3D printer

3D tisk v L. K. Engineering, s.r.o

3D tisk a jeho využití v animaci

STUDIE VHODNOSTI VYUŽITÍ 3D TECHNOLOGIE PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI

Fortus 3D Produkční systémy

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

RECYKLACE PLASTŮ PRO POTŘEBY 3D TISKU

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1

Projektově zaměřená výuka oboru Konstrukční inženýrství

KONSTRUKČNÍ NÁVRH SKOŘEPINOVÉ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY ZHOTOVENÉ 3D TISKEM

3D TISK: nová cesta k efektivnější výuce

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PLASTOVÝCH DÍLŮ

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

České vysoké učení technické v Praze

Návrh upevnění svítilny přilby Gallet. Bc. Josef Kotrla

ANALÝZA TEPLOTNÍHO PROFILU HOT BED A HOT END U 3D TISKÁRNY POMOCÍ CAE

CAD konstrukce žáků oboru STROJÍRENSTVÍ CK pivního tanku v CATIA ve spolupráci PACOVSKÝMI STROJÍRNAMI a 3D tisk jeho modelu

VÝROBA NÁHRADNÍHO DÍLU CHLAZENÍ K ELEKTROMOTORU S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

STAVBA A APLIKACE 3D FDM TISKÁRNY TYPU DELTABOT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV MECHANIKY, BIOMECHANIKY A MECHATRONIKY. Odbor mechaniky a mechatroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Transkript:

Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING - Fused Deposition Modeling - Laminated Object Manufacturing - Inject Printing Ing. Lukáš Procházka 3S Design výrobků 13-1

FUSED DEPOSITION MODELING - výrobce: Dimension Stratasys + MakerBot DO-IT (BE3D) 3D systems (Cubify) Aroja 3D tiskárny DeeRed Dimension printers Fortus 900mc 3D modely vyrobené technologií FDM DeeOrange Fortus 400mc 3D výrobní systémy SPŠ na Proseku 13-2 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE - stavěcí termoplast (vlákno - cívka) ABS, ABS+, PLA, materiál: upvc, HDPE, LDPE, PP, vosk, elastomer, - podpůrný: materiál: ANO materiál navinutý na další cívce (PLA, ) - pojivo: NE materiál se pojí tavením - čištění modelu: - finální úprava: - barevné modely: mechanicky / 50% roztokem NaOH (sil. žíravý) případné tmelení (vyhlazení povrchu) a barvení 1 nebo 2 barevné dle počtu cívek (+ 1 podpory) - cena: od 35.000,- (personální profi) po cca 1.000.000,- SPŠ na Proseku 13-3 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - několik druhů materiálu (PLA, ABS, Elastomer, vosk, ) - nepřítomnost škodlivých emisí - minimální odpad (pouze materiál podpor) nevýhody - odstranění podpor chemicky (NaOH silně žíravý od 5%, pro odstranění podpor se používá 50% roztok NaOH) - v různých směrech nemá model stejné mech. Vlastnosti - omezená přesnost daná Ø trysky a tvarem materiálu SPŠ na Proseku 13-4 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 13-5 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - materiál ve formě plastového drátu je odvíjen z cívky - průchodem tavící hlavicí dochází k roztavení materiálu - ke spojení vrstev dochází natavením nové vrstvy - po nanesení 1 vrstvy se stůl posouvá o 1 vrstvu níže - v případě tiskárny s 1 materiálem není možné vytvářet dutiny - dutiny jsou vytvářeny materiálem na 2 cívce (tzv. podpůrný) - podpůrný materiál je odlišný od stavěcího odstranění - více barevné modely jsou odvislé od počtu cívek s materiálem - maximálně jsou používány 3 cívky (3S nebo 2S + 1P) SPŠ na Proseku 13-6 Ing. Lukáš Procházka

STRATASYS Mojo uprint SE Plus 127 x 127 x 127 přesnost X/Y - 203 x 203 x 152 přesnost X/Y - 0,17 počet tisk. hlav 1 27 kg 630 x 450 x 530 ABS 0,253 počet tisk. hlav 1 76 kg 635 x 660 x 940 ABS SPŠ na Proseku 13-7 Ing. Lukáš Procházka

STRATASYS Dimension 1200es Dimension Elite 254 x 254 x 305 přesnost X/Y - 0,254 počet tisk. hlav 2 148 kg 838 x 737 x 1143 ABS, (SST/BST) 203 x 203 x 305 přesnost X/Y - 0,178 počet tisk. hlav 2 136 kg http://www.youtube.com/watch?v=5r60dm1xk8c 686 x 914 x 1041 ABS, (SST) SPŠ na Proseku 13-8 Ing. Lukáš Procházka

STRATASYS Fortus 400mc Fortus 900mc přesnost X/Y 355 x 254 x 254 /406 x 355 x 406 +/- 0,127 0,127 počet tisk. hlav 2 (1+1)/ 4 (2+2) 687 kg 1281 x 895 x 1962 ABS, PC, NYLON přesnost X/Y 914 x 610 x 914 +/- 0,089 0,178 počet tisk. hlav 4 (2+2) http://www.youtube.com/watch?v=ahuqpif90ou 2772 x 1683 x 2027 ABS, PC, NYLON SPŠ na Proseku 13-9 Ing. Lukáš Procházka

BE3D DeoOrange DeeRed přesnost X/Y 130 x 100 x 100 +/- 0,1 přesnost Z 0,25/0,125/0,08 - počet tisk. hlav 1 17 kg max. tepl. trysky 260 C 400 x 380 x 354 ABS 400 x 400 x 800 přesnost X/Y - - počet tisk. hlav 2 175 kg max. tepl. trysky 260 C 1050 x 800 x 2190 ABS, PLA, PVA SPŠ na Proseku 13-10 Ing. Lukáš Procházka

MAKERBOT Replicator 2 Replicator 2X přesnost X/Y přesnost Z 285 x 153 x 155 0,011 0,0025 0,1 počet tisk. hlav 1 11,5 kg 490 x 420 x 380 ABS, PLA přesnost X/Y přesnost Z 250 x 160 x 150 0,011 0,0025 0,1 počet tisk. hlav 2 12,6 kg http://www.youtube.com/watch?v=aktsdw7-h3q 490 x 420 x 531 ABS, PLA SPŠ na Proseku 13-11 Ing. Lukáš Procházka

MAKERBOT Replicator Mini Replicator Z18 100 x 100 x 125 přesnost X/Y - - počet tisk. hlav 1 - max. tepl. trysky 230 C - ABS, PLA 305 x 305 x 457 přesnost X/Y - - počet tisk. hlav 1 - max. tepl. trysky 230 C 1050 x 800 x 2190 ABS, PLA SPŠ na Proseku 13-12 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS Cube 3 Cube Pro 152 x 152 x 152 přesnost X/Y - přesnost X/Y přesnost Z 185 x 273 x 241 +/- 0,2 +/- 0,05 0,075 počet tisk. hlav 2 7,7 kg 335 x 338 x 28 ABS, PLA 0,075 počet tisk. hlav 3 36 kg 578 x 578 x 591 ABS, PLA SPŠ na Proseku 13-13 Ing. Lukáš Procházka

AROJA Visions3Dprinter Profi3Dmaker 150 x 150 x 150 přesnost X/Y - 0,1 počet tisk. hlav 1 15 kg 440 x 300 x 340 PLA, Elastic 400 x 260 x 190 přesnost X/Y - přesnost Z. 0,08 počet tisk. hlav 1 23 kg 600 x 700 x 500 ABS, PLA SPŠ na Proseku 13-14 Ing. Lukáš Procházka

LAMINATED OBJET MANUFACTUR. - výrobce: Mcor (Selective Deposition Lamination) Solido 3D modely vyrobené technologií LOM Solido SD300 Pro Matrix 300 SPŠ na Proseku 13-15 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE - stavěcí materiál: - podpůrný: materiál: fólie - plast, papír, keramika, kompozitní mater. NE podpory tvoří vrstvy fólie - pojivo: ANO přilnavý nátěr na 1 straně fólie / lepidlo - čištění modelu: mechanické odstranění přebytečné fólie / vodou - finální silikonový / uretanový / epoxidový nástřik úprava: (stálost modelu vůči pohlcování vlhkosti) - barevné modely: dle barvy folie (i transparentní) - cena: od cca 150.000,- (Solido SD300 Pro vyřez. nůž) SPŠ na Proseku 13-16 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - tvarová stálost modelu - možnost obrábění modelu (struktura obdobná dřevu) - tloušťky vrstev jsou definovány fólií jednoduché zařízení nevýhody - výkonný laser (naplatí u zařízení s vyřezávacím nožem) - produkce nežádoucích výparů (u zařízení s lasery) - zdlouhavé odstraňování podpor (mechanicky) - nevhodná technologie pro tenkostěnné modely SPŠ na Proseku 13-17 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 13-18 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - materiál ve formě folie (papír, plast, ) je odvíjen z cívky - následně dochází k nařezání geometrie modelu ve vrstvě - po nařezání 1 vrstvy se stůl posouvá o 1 vrstvu níže (tl. fólie) - ke spojení vrstev odvinutím další části fólie a jejím přilepením - v případě tiskárny s 1 materiálem není možné vytvářet dutiny - dutiny vytváří zbytek fólie, který není součástí geometrie - dutiny musí umožnit odstranění přebytečné fólie - přebytečná fólie se nejčastěji odstraňuje odlámáním SPŠ na Proseku 13-19 Ing. Lukáš Procházka

MCOR Mcor IRIS Matrix 300+ 256 x 169 x 150 přesnost X/Y - barevný tisk 0,1 ANO (1 milion+) 160 kg 950 x 700 x 800 papír A4, Letter 256 x 169 x 150 přesnost X/Y - barevný tisk 0,1 NE - - papír A4, Letter http://www.youtube.com/watch?v=aarsp7ber9c&feature=c4-overviewvl&list=pli4qdiys1te6f90_ksjeuxw8rqczt5rbk SPŠ na Proseku 13-20 Ing. Lukáš Procházka

SOLIDO WINBO Solido SD300 Pro LOM 3D Printer 604050B přesnost X/Y 160 x 210 x 135 +/- 0,25 600 x 400 x 500 přesnost X/Y - přesnost Z. barevný tisk výřez. vrstvy 0,168 NE mechanicky 36 kg 460 x 770 x 420 Plastic - barevný tisk - výřez. vrstvy laser CO 2 (5O W) - 1860 x 1100 x 1700 - SPŠ na Proseku 13-21 Ing. Lukáš Procházka

INJECT PRINTING - výrobce: SolidScape 3D modely vyrobené technologií IP 3Z MAX, Pro, Studio a Lab SPŠ na Proseku 13-22 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE - stavěcí termopolymer = vosk (např. VisiJet CPX200) materiál: - podpůrný: materiál: ANO vosk - pojidlo: NE nanesený materiál ztuhne s již naneseným - čištění modelu: - finální úprava: - barevné modely: rozpuštění podpůrného materiálu vytvrzení materiálu UV zářením (fotopolmer) 1 barva (modrá, šedá, bílá,, transparentní) - cena: SPŠ na Proseku 13-23 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - jednoduché řešení - ekonomická a poměrně rychlá výroba modelů - vysoká kvalita povrchů a detailů http://www.youtube.com/watch?v=ndfwzndvszu nevýhody - výroba menších součástí - omezená volba materiálu - malá produktivita 3D tisku SPŠ na Proseku 13-24 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 13-25 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - materiálem je vosk - vosk je nanášen tiskovou hlavou, tvořené soustavou trysek - každá z pracovních trysek má samostatně řízenou rychlost - velký počet trysek zajišťuje rovnoměrné nanášení materiálu - po nanesení 1 vrstvy vosku se stůl posouvá o 1 vrstvu níže - vrstvy jsou spojovány přituhnutím nové vrstvy ke staré - dutiny se vytváří pomocí podpůrného materiálu - odstranění podpor je prováděno rozpuštěním materiálu http://www.youtube.com/watch?v=gm86qxw7vp8 SPŠ na Proseku 13-26 Ing. Lukáš Procházka

SOLIDSCAPE 3Z MAX, PRO 3Z LAB, STUDIO 152 x 152 x 101 152 x 152 x 50,8 přesnost X/Y +/- 0,025 přesnost X/Y +/- 0,025 přesnost Z +/- 0,025 přesnost Z +/- 0,025 0,1 - - 34 kg 558 x 495 x 419 vosk 0,1 - - 34 kg 558 x 495 x 419 vosk SPŠ na Proseku 13-27 Ing. Lukáš Procházka