DESIGN OF MODULAR DEVICE FOR RAPID-PROTOTYPING AND ITS APPLICATIONS



Podobné dokumenty
Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design CNC frézka Prostějov, 2009

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

kotvení stožárů veřejného osvětlení na mostech Obsah

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

KOVOPLAST v.d. Evropský výrobce KONTRUKCE NÁSTOJÁRNA KOVOLISOVNA VSTŘIKOLISOVNA FINÁLNÍ VÝROBA AUTOMOTIVE ISO 9001 ISO TS

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

Návrh rozměrů plošného základu

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě.

Dětské hřiště, koupaliště Lomnice nad Popelkou

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

3M Skleněné mikrokuličky pro automobilový průmysl. Nižší hmotnost, větší síla

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Nástroje produktivity

ROBOTIKA. univerzální Rozdělení manipulačních zařízení podle způsobu řízení: jednoúčelové manipulátory

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

NOVÝ SYSTÉM USKLADNĚNÍ SEZÓNNÍCH PNEUMATIK S RÁFKEM

MODEL HYDRAULICKÉHO SAMOSVORNÉHO OBVODU

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM

1. ETAPA MODERNIZACE ELEKTROAKUSTIKY v Moravském Divadle Olomouc

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

ICT plán školy 2015/2016

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Cílovou skupinou vzdělávacích aktivit jsou zaměstnanci společnosti TES VSETÍN s.r.o.

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Město Mariánské Lázně

Dne obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ.

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, Praha 1

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

1.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Honeywell V2000VS Tělo TRV typu VS

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

5. VÝROBNÍ STROJE Dělení výrobních strojů

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Stavíme MOBILNÍHO ROBOTA

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

Honeywell V2000Kx Tělo TRV typu KV

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD KD)

I. Smluvní strany. Číslo účtu : /0100 Telefon/ fax: / ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

Vlastimil ŠEVČÍK 1 NAVRHOVÁNÍ KLAPKOVÝCH UZÁVĚRŮ

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

NÁVRH VRTACÍCH PŘÍPRAVKŮ SVOČ FST 2014 Lukáš Vítek, Karel Aron, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

ZNALECKÝ POSUDEK číslo / 10

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu )

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Číslicově řízené stroje, technické vybavení NC a CNC strojů

Transkript:

DESIGN OF MODULAR DEVICE FOR RAPID-PROTOTYPING AND ITS APPLICATIONS Durkáč M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic E-mail: michal.durkac@mendelu.cz ABSTRACT This article is describing our FDM Rapid-prototyping machine, methods, which were used for its designing, and application of this technology. Related topic with this machine is using Bioplastic material, concretely PLA polymers based on biodegradable polymer-blend based on cellulose acetate (CA) in wire form. Key words: rapid-prototyping, bioplastics, CAD, polymers, FDM Acknowledgement: Project team RAPI 3D, Domino cubes s.r.o., Brno, Czech Republic, prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. 840

ÚVOD Projekt zařízení RAPI 3D započal na podzim v roce 2010, kdy jsme ve společnosti Domino cubes s.r.o. dokončili průzkum trhu pro naši potřebu a učinili rozhodnutí, že má význam se do zmiňovaného projektu pustit. Projekt byl odstartován s cílem vyvinout zařízení, které by z plastického materiálu bylo schopno vrstvením vytvořit 3dimensionální model, s běžnou přesností užívanou v konstrukční praxi (0,01 i s opakovatelností). Důležitým měřítkem, které nás vedlo k tomuto projektu bylo i finanční hledisko, protože stávající zařízení na trhu jsou pro mnoho konstrukčních kanceláří a další potenciální uživatele příliš nákladné a tím nedostupné (250 000,- až 1 500 000,-). Naším cílem je a od začátku bylo postavit zařízení, které bude cenově dostupné (cena základního modelu je 120 000,- s DPH) a bude možné jej rozšířit o různé další moduly a nadstavby tak, aby zařízení bylo možné použít i pro případnou malosériovou výrobu (10tky kusů) plastových dílců, případně na dílce z jiného materiálu dotisknout plastovou část. Jak vyplývá z předchozích vět, zařízení pracuje s polymerním materiálem, který pomocí nanášecí hlavy klade ve vrstvách na sebe do požadovaného tvaru. Výsledný výtisk pak má tvar finální součásti, ale pevnostně je na úrovni materiálu, ze kterého je vyroben, takže výtisky jsou například vhodné k aerodynamickým a hydrodynamickým zkouškám. Co je však největším přínosem, že se díky takto vyhotoveným dílcům dá kontrolovat sestavitelnost a kinematická funkčnost různých mechanismů, strojních celků apod. za malé náklady oproti nákladným prototypům z finálního materiálu a za poměrně velmi krátký čas (řádově 10tky minut, vše závisí na složitosti). Konstrukce zařízení je modulová a je možné kdykoliv změnit koncepci zařízení a doplnit o další prvky, které napomohou k vyšší produktivitě (pásový dopravník, robotický manipulátor). Dále je počítáno již nyní s možnostmi třískového obrábění měkkých materiálů (plastů, neželezných kovů nižší tvrdosti měď, mosaz, hliník). Pro možnosti obrábění, ale i snímání tvarů je také ve vývoji zařízení pro oměřování ve formě výměnné hlavy. Tato hlava by pak měla umět snímat body, ze kterých poté ve 3D softwaru nainstalovaném v počítači budeme moci vytvořit povrchy, nebo i přímo objemové objekty. Tímto rozšíříme možnosti zařízení o reverse-engineering. Zařízení je využitelné pro konstrukční kanceláře (tisk prototypů ). Dále je možné tyto 3D tisky využít pro marketing reklamní agentury (výroba reklamních předmětů). Výrobci součástí mohou využít možnosti vytisknutí částí z plastu ke kovovým a jiným součástem (Přímé dotisknutí distančních podložek apod.). Pro oblast slévání a hlavně formování by tato technologie mohla být velkým přínosem (vyhotovení modelu pro zaformování, bez nutnosti obrábění). Zařízení je vhodné i pro grafická studia a umělecké ateliéry (možnost vytisknutí zmenšených modelů při tvoření velkých uměleckých kusů) a filmová studia (výtisky součástí scény, figurek pro animované a loutkové filmy apod.). Konstrukce jednotlivých částí stroje je popsán níže, včetně materiálových charakteristik polymerního materiálu pro vyhotovení výtisků. 841

MATERIÁL A METODIKA Z důvodu jednoduchosti celé technologie a bezproblémové dostupnosti materiálu pro tisk, byla zvolena koncepce metody Fused Deposition Modeling v kombinaci s tiskovým materiálem v podobě biopolymeru Biograde C 9550 v podobě lanka které je v tiskové hlavě po ohřevu dále přetvářeno protlačením přes uzavíratelnou trysku. Biopolymer je na bázy acetátu celulosy s příslušnými aditivy. Materiál je biodegradabilní, takže proces vytváření prototypů negeneruje ekologické zátěže a lze jej nechat kompostovat, nebo při dalším zpracování depolymerizovat. Obr. 1 Princip metody Fused Deposition Modeling 2) Mechanické vlastnosti Modul pružnosti 4200 [MPa] ISO 527 Pevnost v tahu 41 [MPa] ISO 527 Poměrné prodloužení 6 [%] ISO 527 Mez pevnosti v tahu 41 [MPa] ISO 527 Poměrné prodloužení při mezy pevnosti 6,5 [%] ISO 527 Modul v ohybu 4050 [MPa] ISO 178 Průhyb při mezy v ohybu 7 [%] ISO 178 Napětí v ohybu při 3.5 % průhybu 63 [MPa] ISO 178 Vrubová houževnatost (Charpy), RT 2 [kj/m²] ISO 179-1/1 ea Rázová pevnost (Charpy), RT 37 [kj/m²] ISO 179-1/1 eu Shore D tvrdost 83 [-] DIN 53505 Hustota 1.67 [g/cm³] ISO 1183 Objemová hmotnost 935 [kg/m³] ISO 60 Termo-mechanické vlastnosti Teplota tavení Vicat A teplota plasticity Tab. 1 Vlastnosti materiálu Biograde C 9550 > 180 118 C C [cm³/10 min] [g/10 min] ISO 3146-C ISO 306 842

Zařízení je řešeno obdobnou koncepcí jako moderní CNC obráběcí centra. Jednotlivé pohybové osy řeší lineární moduly poháněné elektromotory s převodem ozubeným řemenem. Základní konstrukce je řešena hliníkovými profily, pospojovanými speciálními spojkami. Základní rám řeší jak nosnou, tak krycí funkci stroje. Koncepce je řešena z hlediska výsledného výlisku jako statická, tj. veškeré pohyby vykonává tisková (obráběcí hlava). Mechanismus je řešený jako soustava lineárních pojezdů a to tak, že ve směru osy Y budou lineární pojezdy zdvojeny (z důvodu největšího zatížení), zbylé jsou už jednoduché. Lineární pohony jsou řemenové, točivý moment je přenášen ozubeným řemenem. K pohonu jsou použity stejnosměrné motory s N-kodérem. Řízení obstarává modulový řídící systém řešený mikrocontrolery, vlastním řídícím systémem pro stroj a výpočtovým softwarovým rozhraním pro PC, které vhodným způsobem zpracuje modul z CAD softwaru. Obr. 2 Pohybový osový kříž Rapi 3D Bezpečnost stroje řešíme pomocí kontaktních čidel, bezpečnostním zámkem a polykarbonátovými skly. Celkově je bezpečnost jedním z nejdůležitějších hledisek, aby zařízení splnilo ta nejpřísnější hlediska dané zákony, vyhláškami, normami, požadavky zákazníků a nás, vývojářů. Celý návrh je, jak již bylo zmíněno, zpracováván v 3D CAD systému Solidworks. Při konstrukci jsou využívány v plném rozsahu funkce objemového modeláře. Celý návrh je řešen metodou Shora dolů, kdy je celý model řešen vlastně z vnějších partií dovnitř. Tímto způsobem jsme schopni se snáze řídit skicou rozvržení, kterou si na začátku vytvoříme, a právě tato se nám stává vodící mapou celého návrhu. Změnou ve skice rozvržení se nám poté mohou posouvat i již provázané celky a tak například změna rozteče kladek u lineárního pohonu je opravdu pouze otázku změny hodnoty jedné kóty a nemusíme přepracovávat celý model. V případě, že je již vyhotovena 843

výkresová dokumentace, provedená změna se automaticky promítne i v ní. Metodika shora dolů je velmi efektivní i v řešení prostorových dispozic celého návrhu. Myšleno je tímto, že je hotový plášť, který celé zařízení obklopuje a je třeba do něj umístit součásti, případně celky, nutné pro funkci zařízení. Díky této funkcionalitě nemusí konstruktér řešit zdržujícím výpočtem rozměrový obvod uložení, ale celý ho domodeluje, dle vnějších vazeb na ostatní součásti celku. Návrh v tomto systému dále napomáhá názorně si představit montáž celku a předejít tak nepříjemným zjištěním, že návrh je vlastně nesmontovatelný z důvodu nevhodného umístění některých součástí. V pozdější fázi návrhu budou v rámci modelování řešeny kompletní kabelové rozvody a jejich umístění do struktur zařízení. Systém po vymodelování umí sám generovat popisy vedení, jejich soupis, hlídá kolize apod. Možnosti tohoto systému jsou takřka neomezené a je jen na invenci konstruktéra, co za pomocí tohoto nástroje vyvine a uvede v reálnou fungující věc, která ulehčí lidstvu nějakou činnost. VÝSLEDKY A DISKUZE Náš projekt momentálně finalizuje výkresovou dokumentaci mechanických částí stroje, ab mohly být zadány do výroby. Aktuálním problémem je vyřešení ovládacího panelu zařízení, který by měl umožnit manuální najíždění hlavy do potřebné pozice, zobrazování pracovních údajů a umístění ovládacích a bezpečnostních prvků (Nouzové tlačítko pro vypnutí). Prototyp stroje by měl být připraven a po funkčních testech do 1/2012. Vše je závislé od dostupnosti dílů u distributorů a dodržení termínů pro vyráběné součásti u našich dodavatelů. Otázkou pro náš vývojový tým je poptávka po tomto zařízení. Dle informací, které se k nám dostávají po postupném představovaní našich záměrů a zatím pouze Obr. 3 Nosná konstrukce Rapi 3D návrhu zařízení, velmi konzervativní český a slovenský trh (první potenciální zákazníci) nutně potřebují prezentaci funkcí a kvality výstupu, aby mohli zaujmout stanovisko a případně zařízení koupit. V zemích západně od našich hranic (Německo, Francie) již řešíme specifické požadavky, které upravují funkcionality našeho zařízení a dávají podněty k úpravám stávajícího návrhu již ve fázi konstrukce. Další cílem je pro nás stavba extrudéru, pro tvorbu vlastního vlákna pro tisk, protože momentálně vlákno nakupujeme od našich dodavatelů. Extrudér by umožnil materiál nakupovat v podstatně větším množství ve formě granulátu a následně jej přetvářet extrudování protlačením přes matrici 844

a následným namotáním na nosný výměnný buben. Materiál by bylo možné i pomocí dávkovače a pigmentů barvit a vytvořit tak i škálu barevných variant vláken pro tisk. Jde nám o komplexnost a co rozšíření zařízení do co nejvíce odvětví. Jedním z cílů jsou i vzdělávací instituce, kterým by stroj mohl sloužit pro vytváření názorných modelů pro moderní a interaktivní výuku s hmatatelnými podněty pro studenty. ZÁVĚR Rapi 3D není nijak převratná technologie, ale jejím cílem nikdy nebylo přijít s něčím zásadně novým. Rapi chce dát k dispozici technologii Rapid-prototypingu i lidem, společnostem, které by si dříve obdobnou věc dovolit nemohli hlavně z finančního hlediska. Jedná se jak o cenu výtisku (10tky Kč), tak i pořizovací cenu stroje (Viz. úvod). Náš vývojový tým doufá, že se jednou 3dimensionální tisky stanou stejně běžnou technologií při konstrukčních a designových návrzích, jako se staly běžnými velkoformátové plotry pro tisk výkresové dokumentace. LITERATURA 1. PALM, William. Overview of Rapid Prototyping [online]. May 1998.Penn State Learning Factory, May 1998, revised 30 July 2002 [cit. 2011-05-02]. Rapid Prototyping Primer. Dostupné z WWW: <http://www.mne.psu.edu/lamancusa/rapidpro/primer/chapter2.htm#whatis>. 2. PALM, William. Overview of Rapid Prototyping [online]. May 1998.Penn State Learning Factory, May 1998, revised 30 July 2002 [cit. 2011-05-02]. Rapid Prototyping Primer. Dostupné z WWW: <http://www.mne.psu.edu/lamancusa/rapidpro/primer/chapter2.htm#techniques>. 3. Evektor, spol. s r.o. Evektor [online]. 1999-2011.EDOX, 1999, 2011 [cit. 2011-05-02]. Rapid Prototyping. Dostupné z WWW: <http://www.evektor.cz/3d-tisk-fdm.aspx>. 4. FREIBAUER, Martin. Základy práce v CAD systému SolidWorks : Naučte se modelovat na konkrétních projektech. 2. aktualizované vydání. [s.l.] : Computer Press, 2011. 326 stran s. ISBN 978-80-251-2504-5, EAN: 9788025125045 5. DURKÁČ, Michal; TRÁVNÍČEK, Petr; JUNGA, Petr; MAREČEK, Jan. Moderní postupy konstrukce při vývoji modulového zařízení pro rapid-prototyping. [CD-ROM]. In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011. s. 159--164. ISBN 978-80-552-0585-4. 845