DMLS Direct Metal Laser Sintering

Podobné dokumenty
The pioneers of metal laser melting technology.

Souhrnný katalog SYSTÉMY PRO LASEROVÉ SPÉKÁNÍ KOVŮ

SYSTÉMY PRO LASEROVÉ SPÉKÁNÍ KOVŮ. Souhrnný katalog

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Zpracování hořčíkových slitin technologií SLM

SYSTÉMY PRO LASEROVÉ SPÉKÁNÍ KOVŮ. Souhrnný katalog

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

ADITIVNÍ TECHNOLOGIE. ADITIVNÍ VÝROBA Procesní řešení pro finální vyhotovení dílu z jednoho zdroje

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT

Hybridní technologie a jejich možnosti, stroje řady Lasertec

Individuální onkologické implantáty

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a přípravků.

Konstrukční, nástrojové

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Průmyslová aditivní výroba zítřka

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Zkušební protokol č. 18/12133/12

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Svařování svazkem elektronů

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

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

EFEKTIVNÍ FRÉZOVÁNÍ FERITICKO-MARTENZITICKÝCH OCELÍ VLIV MIKROGEOMETRIE NÁSTROJE NA ŘEZNÝ PROCES SVOČ FST 2013

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře

Velké skladové zásoby vodících tyčí Dělení na požadovanou délku z metráže Úpravy vodících tyčí dle specifikace zákazníků

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

WELDPRINT 5AX. Hybrid manufacturing.

WELDPRINT 5AX Nový stroj KOVOSVIT MAS, a.s. pro hybridní technologii výroby. Petr Heinrich, Lukáš Libovický, Jan Smolík, Ivan Diviš

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Identifikace zkušebního postupu/metody

dělení materiálu, předzpracované polotovary

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

TM Tools s.r.o. DM4: multifunkční frézovací systém nabízí hospodárné využití 4 řezných hran u břitových destiček

COMTES FHT a.s. R&D in metals

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MECHANICKÉ VLASTNOSTI UNIMAX

Seznam platných norem NDT k

Technologičnost konstrukce

Vysoké teploty, univerzální

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

Nízká cena při vysokých množstvích

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

FDA kompatibilní iglidur A180

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

Optiky do laserů CO2

COROPLATE Kompozitní desky k ochraně proti otěru Chrání zařízení, šetří náklady.

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

Jak se označují materiály?

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

SVÚM a.s. Zkušební laboratoř vlastností materiálů Tovární 2053, Čelákovice

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

TECHNICKÁ DOKUMENTACE I... 4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE II... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ I... 6 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ II... 7 MECHANIKA I...

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

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

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Příloha č. 3 Technická specifikace

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů ALOPLASTIKA

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

ZLATÝ PROUŽEK, SPRÁVNÁ VOLBA PRO KAŽDÝ MATERIÁL

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Transkript:

DMLS Direct Metal Laser Sintering Systémy pro laserové spékání kovových prášků

Ekvivalentní označení: SLS = Selective Laser Sintering SLM = Selective Laser Melting Historie: 1989 Carl Deckard Carl Deckard vyvinul první experimentální zařízení pro laserové spékaní kovů na University of Texas v Austinu, patentoval technologii a založil NOVA Automation (pozdější DTM Corporation) 1997 DTM Corporation postupuje patent na SLS německé firmě EOS GmbH výměnou za práva ke stereolitografickému tisku plastových materiálů 2004 EOS přivádí na trh první komerčně dostupné DMLS zařízení M270 s vláknovým laserem 2014 Deckardův patent vypršel

Princip DMLS

Postup stavby při DMLS 1. Příprava stroje 2. Nanesení 1. vrstvy 3. Laserové spékání 4. Pracovní kontejnment spuštěn o tloušťku jedné vrstvy, zásobní kontejnment se posune nahoru. 5. Nanesení další vrstvy 6. Laserové spékání 7. Opakování kroku 4 až 6 8. Vyjmutí součásti ze zásypu 9. Odsátí nevyužitého prášku z pracovního prostoru stroje do zásobníku

Příprava stroje před cyklem spékání Příprava základní desky frézování (pokud již byla použita), očištění, otryskání, odmagnetování lepší spojení s prvními vrstvami eliminace nebezpečí odrazu paprsku do optických čoček (degradace) Při práci s reaktivními kovy (hliník, titan) nutno všechno nářadí, štětec, měrky a upínací šrouby umístit do přípravné komory stroje a zaplavit inertním plynem Doplnění prášku ručně z lahve, nebo přepuštěním z kontejneru Kontrola čistoty a demagnetizace zarovnávacího břitu Nastavení počátečního bodu na základové desce Nastavení počáteční vzdálenosti mezi břitem a základní deskou dotlačením břitu (hlavy) na položenou měrku

Čištění stroje po cyklu spékání a údržba Vyjmutí dílu ze zásypu prášku buď ruční smetení a odsátí prášku, nebo úplné automatizované odsátí v uzavřené pracovní komoře Úplně vyčistit stroj a vyměnit filtr, pokud chci použít jiný materiál Očistit odlučovač vlhkosti Údržba Přívodní hadice inertního plynu, tlaková zkouška vyprázdnění filtrovací kartridže, jednou ročně výměna každých 2000 operačních hodin by se měl vyčistit povrch čočky a kontrolovat čočku jestli se neodlupuje povrch.

Parametry DMLS sinterovacích zařízení stavební prostor [desítky až stovky mm] rozmezí tlouštěk sinterované vrstvy [desítky µm] Typ laseru CO 2 (starší zařízení), vláknové lasery dopované prvkem Ytterbia (současnost) Výkon laseru [desítky W až 2kW] Počet laserů single/dual Max. rychlost pohybu laserového svazku [m/s] Průměr ohniska [desítky až stovky µm] Příkon [kw] Spotřeba inertního plynu Provedení a příslušenství: o Dávkovač prášku, integrovaný vysavač, prosévací zařízení o Provedení komory pro reaktivní materiály, generátory dusíku o tryskací zařízení

Concept Laser Mlab cusing R

Concept Laser X-line 1000R/2000R

Concept Laser X-line 1000R/2000R

Současní výrobci DMLS zařízení 1. EOS GmbH (DE) 2. Concept Laser GmbH (DE) 3. Renishaw AM (UK) 4. SLM Solutions (DE) 5. 3D Systems (US) 6. Phenix Systems (FR) 7. Arcam AB (SWE)

Materiály-prášek Plynem atomizovaný prášek s nezoxidovaným povrchem, 10-40 µm zrna sférického tvaru pro optimální rozložení prášku v prostoru (=maximální objemová hustota prášku a maximální vyplnění prostoru)

ExOne EOS GmbH POM Group, Inc. I repa Laser Arcab AB Honeywell Concept Laser GmbH Optomec, Inc. Reinshaw AMPD SLM Solutions GmbH 3D Systems Phenix Systems Fabrisonic LLC ČESKÉ Dostupné materiály Materiály Oceli Ocel infiltrovaná bronzem Korozivzdorné oceli SS 304 SS 316 infiltrovaná bronzem SS 316 SS 316L SS410 SS 420 infiltrovaná bronzem (žíhaná x nežíhaná) SS 420 SS 440 17-4PH X5CrNiCuNb 16-4 (GP1) X4CrNiCuNb16-4 (PH1) X2CrNiMo17-12-2 (CL 20ES) 13-8, 17-4 Nástrojové oceli H13 D7, CpM10V A-2, S7 Rychlořezné oceli T15, M2 Maraging oceli X3NiCoMoTi18-9-5 (CL 50WS) X3NiCoMoTi 18-9-5 (MS1) Korozivzdornénstrojové ocelipro práci zatepla Corrax (CL 91 RW) Superslitiny na bázi Cr, Mo, Co, Mn, Ni Mo Nb ASTM F75 HX Hatfield steel IN690 Hastlloy X MarM 247 Rene 142 Waspalloy Stellite 6-12-21-25 Superslitiny (MP1,SP2) Precipitačně vytvrditelná korozivzdorná martenzitická ocel 17-4 PH Označení výrobců: Renishaw - SS 17-4-0408 EOS GP1 Concept Laser C92PH

W.Nr. Běžně dostupné materiály Ekv. označení 1.4404 AISI 316L Korozivzdorná ocel se sníženým obsahem uhlíku 1.2709 X3NiCoMoTi 18-9-5 Nástrojová ocel pro práci za tepla 1.2083 Corrax (AISI 420) Korozivzdorná nástrojová ocel pro práci za tepla 1.4542 17-4 PH Precipitačně vytvrditelná korozivzdorná martenzitická ocel 3.2585 AlSi12 Hliníková slitina 3.2381 AlSi10Mg (Al4046) Slévárenská slitina hliníku 3.7165 Ti6Al4V ELI Titanová slitina ve variantě Extra Low Interstitials 3.7035 Ti Grade 2 Komerčně čistý titan 2.4668 Inconel 718 Niklová superslitina ASTM F75 (CoCr 75) CuSn10 Zlato Cobalt-chromová superslitina Bronz 18 karátové zlato

Volba stroje s ohledem na materiál 1) Datasety nastavení konkrétního stroje pro konkrétní materiál: Neplatí tvrzení, že jakýkoli práškový materiál lze spékat na jakémkoli stroji. Každý výrobce zařízení z pravidla prodává svoje prášky. Ty mohou být totožné v rámci jedné slitiny, ale pravidlo to není. Každý výrobce poskytuje k práškům, které prodává nastavení parametrů stroje. Bez nich čeká koncového uživatele dlouhý a samostatný vývoj k dosažení výrobku s požadovanými vlastnostmi. Výrobce vždy uvádí materiály, které na stroji lze tisknout a těm také poskytuje podporu. 2) Zpracování reaktivních materiálů: Slitiny titanu a slitiny hliníku jsou v podobě prášku velmi reaktivní. Prášek disponuje velkým volným povrchem, který mu umožňuje reagovat se vzdušným kyslíkem. Tato reakce má za následek 2 problémy: vytváření nežádoucích oxidických vrstev a degradaci výrobku nebezpečí výbuchu Stroje schopné pracovat s vnitřní ochranou atmosférou

Stroje vhodné pro tisk Ti a Al slitin Al-slitiny: atmosféra dusíku Ti-slitiny:!pouze argon! Vhodné stroje: CL Mlab cusing R CL M2 cusing CL X-line 1000R Renishaw AM 250 EOS M290 EOS M400 Nevhodné stroje: CL Mlab cusing CL M1 cusing EOS M 280 (Ti) EOS M 080

Mikrostruktura a vlastnosti materiálu AISI 316L: Konvenční hutní výroba DMLS při nevhodně nastavených parametrech se vyskytuje porezita výrazně degraduje mechanické vlastnosti - především KCU a KCV způsobuje netěsnost výrobků a sníženou korozivzdornost lze částečně odstranit nákladným postprocessingem technologie HIP Materiál vykazuje prostorovou anizotropii mechanických vlastností Určitými parametry procesu lze upravovat mechanické vlastnosti

Mikrostruktura a vlastnosti materiálu Mikrostruktura bývá ve smyslu chemického složení velmi stejnorodá, jelikož se spéká velmi malý objem materiálu (na rozdíl od odlitků) Při nevhodném nastavení tisku se objevuje porezita Příklad chybné fokusace (AISI 316L):

AISI 316L zkouška tahem ČSN EN ISO 6892-1 Parametr Katalogová hodnota Mez kluzu Rp0,2 470 MPa Mez pevnosti v tahu Rm 570 MPa Tažnost A > 40 % Graf naměřených hodnot meze kluzu a meze pevnosti v tahu Graf naměřených hodnot tažnosti [N/mm 2 ] 800 [%] 46 700 44 600 500 400 300 Mez pevnosti Mez kluzu 42 40 38 Tažnost 200 36 100 0 34 Vertikální Tisk pod Vertikální 32 tisk úhlem 45 tisk, focus level 0 mm Vertikální Tisk pod Vertikální tisk úhlem 45 tisk, focus level 0 mm

AISI 316L zk. rázem v ohybu ASTM E23-07a Vzorek KCV [J/cm2] Tabulková hodnota Vertikální tisk 127 120 J/cm2 Horizontální tisk, vrub kolmo 136 Horizontální tisk, vrub rovnoběžně 136 Vertikální tisk, focus level 0 mm 188 [J/cm 2 ] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Vertikální Horizontální Horizontální tisk Vertikální tisk, tisk tisk, vrub kolmo vrub rovnoběžně focus level 0 mm

Procesní parametry technologie DMLS U technologie DMLS je několik procesních parametrů, na kterých závisí konečné mechanické vlastnosti, stav povrchu, rozměrová přesnost, časová náročnost a výrobní náklady. orientace součásti při tisku způsob podporování strategie řádkování laseru hustota řádkování laseru tloušťka vrstvy rychlost pohybu svazku výkon laseru, tloušťka svazku způsob expozice plochy a kontury

Umístění podpor U technologie DMLS je vhodné veškeré povrchy, které s svírají s rovinou tisku úhel menší než 45 podepřít. S ohledem na úsporu materiálu, velikost pracovního prostoru a geometrickou přesnost je třeba volit orientaci součásti v pracovním prostoru. To platí i pro dutiny.

Vzorek pro zkoušku tahem tištěný pod 45

Příklad procesních parametrů pro nerez ocel Stroj: Concept Laser M2 Cusing Tloušťka vrstvy: 30 µm Expozice plochy: 200 W, 800 mm/s Expozice kontury: 180 W, 1600 mm/s Focus move: 0 mm (posun hladiny spékání vůči hladině ostrosti svazku) Tloušťka svazku: 0,15 mm Překryv svarů: 0,15*tloušťka svazku Strategie tisku: lineární dráhy křížem Nulová porezita Parametr drsnosti Ra = 12µm Vrubová houževnatost KCV = 188 J/cm 2 Rp 0,2 = 510 N/mm 2 Rp 0,2 = 615 N/mm 2 A = 43% Tvrdost 240 HBS 2,5/187,5

Strategie tisku a rozdílné expozice

Závislosti Rm na procesních parametrech

Závislost přesnosti na procesních parametrech

Závislost drsnosti na procesních parametrech

Příprava výroby a programování DMLS

Příprava výroby a programování DMLS Vstup = model v nativním formátu (CATIA / Inventor / ProE / NX ) 1. Převod do formátu STL (přenosný formát povrchových dat) 2. CAM pro Additive Manufacturing Magics software (Materialise, 3Shape Cambridge) Příprava dat (kontrola, polohování, tvorba podpěr) Rozvrstvení (slicing) 3. Stroj DMLS Načtení dat Tisk

BOZP (EHS) rizika Nebezpečí výbuchu v případě reaktivních materiálů Zvíření prachu a poranění očí, plic, kůže (nikl) Karcinogenní efekt některých prášků Nutná bezpečnostní zóna okolo stroje Ochranné pracovní pomůcky: rukavice těsně padnoucí brýle ochranný oděv respirátor uzemňující náramek

Nevýhody a omezení nelze tisknout uzavřené dutiny >!prášek nevyklepete! Pro tisk ploch pod úhlem nutné podpory. Pod 45 naprostá nutnost. Pod 65 dochází bez podpor k ztrátě přesnosti. přesnost tisku oblouku, klenby, otvoru

Nevýhody a omezení ověřování stability procesu časová náročnost, pořizovací náklady drobná degradace laseru a optiky nutnost žíhání pro odstranění vnitřního pnutí vysoké drsnosti povrchu Ra= 7 až 15 µm > obrobení funkčních ploch kumulace tepla v komoře u větších výrobků chladnutí po tisku smršťování - > korekce modelu častý postrprocessing odstranění podpor, tryskání, obrobení, žíhání, HIP

Obecné přínosy DMLS 1. Výroba atypických dílů 2. Vnitřní struktury výrobků jinou technologií nedosažitelné 3. Součásti, implantáty made to measure 4. Redukce hmotnosti 5. Optimalizace konstrukce s ohledem na zatížení 6. Prototypová výroba 7. Malé série absolutně pružný výrobní systém 8. Nezávislost místa výroby na mateřském závodu či oddělení vývoje

Aplikace automotive Prototypová výroba bez přípravků, nástrojů a forem = úspora, akcelerace vývoje Preferované materiály: hliníkové slitiny, korozivzdorná ocel Příklad: svody, kolena, závěsy, výměníky Závěs kola [45]. Tepelný výměník [45].

Aplikace letectví Prototypová výroba - akcelerace vývoje Preferované materiály: korozivzdorná ocel, niklové superslitiny, titanové slitiny Příklad: trysky paliva, duté lopatky, závěsy, spalovací komory Porovnání konvenčního designu ocelového závěsu s optimalizovanou topologií součásti vyrobené pomocí DMLS z Ti6Al4V [51] Tryska motoru GE LEAP CoCr slitina

Aplikace letectví Spalovací komora leteckého motoru Duté turbinové lopatky

Aplikace výroba forem Prototypová výroba, konformní chlazení zrychlení výroby plastových dílů, tlakového lití z lehkých slitin Preferované materiály: nástrojová ocel pro práci za tepla precipitačně vytvrditelná korozivzdorná martenzitická ocel 17-4 PH Příklad: opravy forem, části forem s chladicími kanály Postup opravy formy pomocí DMLS [58]

Aplikace výroba forem Postup výroby chlazeného trnu

Aplikace šperkařský průmysl Malosériová výroba, unikátní kusy, funkčně spojené kousky šperků Preferované materiály: Nerezové oceli (bez stabilizace titanem nelze leštit) Titanové slitiny Zlato a stříbro Šperky z ryzího zlata vyrobené pomocí DMLS [59]

Aplikace kostní náhrady a zubní protetika Výroba implantátů z biokompatibilních materiálů, výroba na míru, tvorba porézních povrchů pro lepší srůst s tkání, nástroje pro operativu Preferované materiály: CoCr - slitina Titanová slitina Ti6Al4V ELI dle ISO 5832-3 Příklad: endovaskulární stenty, kloubní jamky, kloubní hlavice, části lebky, zubní náhrady a můstky Zubní náhrady [59] Náhrada kyčelního kloubu [47]

DĚKUJI ZA POZORNOST