PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING



Podobné dokumenty
KAPALINOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

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

2.18 Rapid prototyping, 3D tisk

KARTOGRAFIE II (08) Prostorová kartografická díla

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

Rapid Prototyping 2011

APLIKACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU UVOLŇOVACÍHO MECHANISMU DVEŘÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Začněte využívat výhody D tisku! Využíváte výhody rapid prototypingu?

8. Třískové obrábění

Bc. Jan Drápela Ing. Matyáš Chaloupka

Čistící kabina pro Rapid Prototyping. Bc. Jakub Matoušek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

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

Vysoká efektivita s kvalitou HSS

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Lepené spoje. Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto materiálů.

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

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

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

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Objednací kód Q kód L kód Průměr Délka Stopka Ozubení Ks v balení Cena Kč/ks

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH VÝROBY TĚLESA PLYNOVÉHO ANALYZÁTORU S VYUŽITÍM METODY DIRECT METAL LASER SINTERING

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

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

Mgr. Ladislav Blahuta

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

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

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

Nástroj na opravu závitů

Rapid prototyping. Martin Vaculík

Průtokoměry s plovákem konstrukční řada CF a DF pro kapaliny a plyny

A Polyuret. tmely Weicon

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

WELDPRINT 5AX. Hybrid manufacturing.

UV pískovací fólie. Obsah

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

TM Tools s.r.o. Destičky na obrábění hliníku -AL -ALX. Nová generace soustružení. Zvláštnosti. Nr. 226/2011-CZ-TM

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Dokončovací metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav.

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma Dílenská norma 6539

Velmi výkonný vrták pro vrtání vysoce pevných a houževnatých materiálů s pevností až 1200 MPa, např. nerezových ocelí, titanových slitin,

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

Univerzální druhy karbidu v kombinaci s moderními utvářeči třísek snižují náklady na výměnu nástrojů, zejména v malosériové výrobě

Slévání. Ruční výroba forem. Pomůcky pro výrobu formy:

Evoluce v oblasti trochoidního frézování

VÝROBA FUNKČNÍHO NÁHRADNÍHO DÍLU METODOU FDM TISKU

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

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

1 Moderní nástrojové materiály

Brousící a leštící přípravek pro železné kovy, kde jako první stupeň odstraňuje rýhy po brusivu 180/200

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

HSS Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

Individuální onkologické implantáty

Tiskárny-tisk z PC. Kartografická polygrafie a reprografie. Prezentace semestrální práce. Michal Volkmann

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

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

8-145/14510/14540 HS Surfacer Grey/White/Black (Sanding) 8-145/14510/14540 HS Surfacer Grey/White/Black (Non-sanding)

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

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

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

Vrtání v oblasti High-End vylepšená technologie povlakování Dragonskin značně zvýší pracovní výkon vrtáků WTX Speed a WTX Feed

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

Netřískové způsoby obrábění

Mgr. Ladislav Blahuta

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

OBSAH ŘEZÁKY PRO TENKOSTĚNNÉ TRUBKY ŘEZÁKY NA INOX ŘEZÁKY NA PLASTOVÉ A VÍCEVRSTVÉ TRUBKY ŘEZÁKY NA OCELOVÉ TRUBKY A INOX

Built-Rite Tool & Die

451 Řezací a drážkovací kotouče nevyztužené

Systémy No Coat. Řešení pro různé úhly rohů, koutů a hran

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

Modelové a formovací hmoty

Tělíska se stopkou TYROLIT

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní:

Transkript:

Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING - Three Dimensional Printing - Selective Laser Sintering - Direct Metal Laser Sintering Ing. Lukáš Procházka 3S Design výrobků 14-1

THREE DIMENSIONAL PRINTING - výrobce: 3D Systems (Z-CORPORATION) EX ONE (ProMetal Three Dimensional Printing) Voxeljet VX500 EX ONE X1-lab 3D modely vyrobené technologií 3DP Projet x60 series SPŠ na Proseku 14-2 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE 3DP - stavěcí prášek na bázi sádry (3D systems), kov (EX ONE), materiál: plast (Voxeljet) - podpůrný: materiál: ANO stavěcí materiál bez pojiva - pojidlo: ANO různé druhy, dle stav. materiálu - čištění modelu: odprášením (vyfoukání podpůrného materiálu) - finální vytvrzení tvrdidlo (3D Systems) úprava: - barevné modely: dle zařízení jednobarevné / barevné 24-bitů - cena: od 450 000,- (3D Systems), od 2 700 000 (EX ONE) SPŠ na Proseku 14-3 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - průmyslově nejrychlejší zařízení na výrobu prototypů - 24 bitová barevná technologie (3D Systems) - vysoká kvalita povrchu - více než 90% recyklace přebytečného prášku - vysoce zátěžové - až 10 MPa v tlaku - tenkostěnné modely a velmi přesné detaily nevýhody - drahé (pojivo, prášek, ) SPŠ na Proseku 14-4 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 14-5 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - prášek se přehrne ze zásob. prostoru do stavebního prostoru - na geometrii modelu v dané vrstvě se nanese pojivo - následně se přehrne další vrstva a opět nanese pojivo - 24-bitové barevné modely barev. pojivo / inkoustová náplň - dutiny vytváří prášek bez pojiva (vyfoukání prášku z dutin) SPŠ na Proseku 14-6 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS ProJet 160 ProJet 360 236 x 185 x 127 počet tisk. hlav 0,1 NE 1 (304 trysek) 165 kg 740 x 790 x 1400 VisiJet PXL 236 x 254 x 203 počet tisk. hlav http://www.youtube.com/watch?v=7qp73utjapw 0,1 SPŠ na Proseku 14-7 Ing. Lukáš Procházka NE 1 (304 trysek) 179 kg 1220 x 790 x 1400 VisiJet PXL

3D SYSTEMS ProJet 260C ProJet 460Plus 236 x 185 x 127 počet tisk. hlav 0,1 ANO (basic CMY) 2 (604 trysek) 165 kg 740 x 790 x 1400 Mm VisiJet PXL 236 x 254 x 203 počet tisk. hlav 0,1 ANO (full CMY) 2 (604 trysek) 193 kg 1220 x 790 x 1400 VisiJet PXL SPŠ na Proseku 14-8 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEM ProJet 660Pro ProJet 860Pro 236 x 381 x 203 počet tisk. hlav 0,1 ANO (full CMYK) 5 (1520 trysek) 340 kg 1880 x 740 x 1450 VisiJet PXL 508 x 381 x 229 počet tisk. hlav 0,1 ANO (full CMYK) 5 (1520 trysek) 363 kg 1190 x 116 x 1620 VisiJet PXL SPŠ na Proseku 14-9 Ing. Lukáš Procházka

EX ONE X1-lab M-Flex přesnost X/Y přesnost Z 40 x 60 x 35 0,0635 0,1 0,05 NE počet tisk. hlav - - 965 x 711 x 1066 Kov, sklo přesnost X/Y přesnost Z 400 x 250 x 250 0,0635 0,1 0,1 NE počet tisk. hlav - - Materiály http://www.youtube.com/watch?v=2gi9bw48liy 1674 x 1278 x 1552 nerez. ocel, Bronz, Wolfram SPŠ na Proseku 14-10 Ing. Lukáš Procházka

EX ONE M-Print, S-Print S-Max přesnost X/Y přesnost Z 800 x 500 x 400 -, 0,07 -, 0,15 0,24 NE počet tisk. hlav - 3500 kg 3270 x 2540 x 2860 nerez. ocel a další kovy 1800 x 1000 x 700 0,28 NE počet tisk. hlav - Materiály 6500 kg 6900 x 3520 x 2860 nerez. ocel, Bronz, Wolfram SPŠ na Proseku 14-11 Ing. Lukáš Procházka

VOXELJET VX200 VX500 300 x 200 x 150 0,15 NE počet tisk. hlav - 450 kg 1700 x 900 x 1500 Plast 500 x 400 x 300 0,08 NE počet tisk. hlav - Materiály 1200 kg 1800 x 1800 x 1700 Plast SPŠ na Proseku 14-12 Ing. Lukáš Procházka

VOXELJET VXC800 C Continuosly working 3D printer VX1000 850 x 500 x 1500/2000 0,3 NE počet tisk. hlav - 2500 kg 4000 x 2800 x 2200 Plast 1060 x 600 x 500 0,1 SPŠ na Proseku 14-13 Ing. Lukáš Procházka NE počet tisk. hlav - Materiály http://www.youtube.com/watch?v=mao3xxb1imu 3500 kg 2400 x 2800 x 2000 Plast

VOXELJET VX200 VX4000 2060 x 1060 x 1000 0,120 NE počet tisk. hlav - 5000 kg 4900 x 2500 x 2300 Plast 4000 x 2000 x 1000 0,120 SPŠ na Proseku 14-14 Ing. Lukáš Procházka NE počet tisk. hlav - - http://www.youtube.com/watch?v=15amryiyu4k#t=88 19500 x 3800 x 7000 Plast

SELECTIVE LASER SINTERING - výrobce: 3D Systems EOS Electro Optical Systems spro 230 EOSINT P 395 3D modely vyrobené technologií SLS SLS = aerodynamické kryty vozů formule 1 spro 60 SD / HD SPŠ na Proseku 14-15 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE - stavěcí materiál: - podpůrný: materiál: prášek kov, plast, pryž, keramika, spec. písek ANO nespečený prášek v okolí modelu - pojivo: NE prášek se pojí tavením - čištění modelu: - finální úprava: - barevné modely: odstranění podpor mechanicky tryskání, obrábění, broušení, leštění, dle barvy stavěcího materiálu - cena: od 200.000,- po cca 1.800.000,- SPŠ na Proseku 14-16 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - vysoká pevnost (99% hodnot sériových materiálů) - podpory tvoří nenatavený prášek - široká škála materiálů (kov, plast, pryž, keramika, ) nevýhody - prostorově a energeticky náročné zařízení - nebezpečnost rozptýlení kovového prášku - nutnost dokončovacích operací pórovitý povrch - drsný povrch podpor modelu SPŠ na Proseku 14-17 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 14-18 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - materiál ve formě prášku (plast, kov, ) - ze zásobníku se přehrne 1 vrstva prášku do prac. prostoru - model je vytvářen spékáním prášku výkonným laserem - po spečení 1 vrstvy se stůl posouvá o 1 vrstvu níže - následně je přehrnuta další vrstva stavebního materiálu - dutiny se vytváří nespečeným práškem, který tvoří podpory - přebytečný materiál (podpory) se odstraní mechanicky - modely je možné upravit běžnými dokončovacími operacemi SPŠ na Proseku 14-19 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS ProX 500 spro 60 SD, HD 381 x 330 x 457 381 x 330 x 437 přesnost Z. 0,08 0,08 laserový zdroj CO 2 výkon laseru 100 W - - plastik laserový zdroj CO 2 výkon laseru 30 W / 70 W - - plastik SPŠ na Proseku 14-20 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS spro 140 HS spro 230, 230 HS 550 x 550 x 460 550 x 550 x 750 přesnost Z. 0,08 0,08 laserový zdroj CO 2 výkon laseru 70 W / 200 W - - plastik laserový zdroj CO 2 výkon laseru 70 W / 200 W - - plastik SPŠ na Proseku 14-21 Ing. Lukáš Procházka

EOS (e-manufacturing Solutions) FORMIGA P 110 EOS P 396 200 x 250 x 330 0,06 340 x 340 x 600 Mm 0,06 laserový zdroj CO 2 laserový zdroj CO 2 výkon laseru 30 W výkon laseru 70 W 600 kg 1060 kg 1320 x 1067 x 2204 1840 x 1175 x 2100 Plastik Plastik SPŠ na Proseku 14-22 Ing. Lukáš Procházka

EOS (e-manufacturing Solutions) EOSINT P 760 EOSINT P 800 700 x 380 x 580 0,06 700 x 380 x 560 0,12 laserový zdroj CO 2 výkon laseru 2 x 50 W 2300 kg 2250 x 1550 x 2100 Plastik laserový zdroj CO 2 výkon laseru http://www.youtube.com/watch?v=aqh5reavgb4 2 x 50 W 2300 kg 2250 x 1550 x 2100 Plastik SPŠ na Proseku 14-23 Ing. Lukáš Procházka

DIRECT METAL LASER SINTERING - výrobce: EOS Electro Optical Systems 3D Systems EOSINT M 280 3D modely vyrobené technologií DMLS spro 250 Direct Metal SPŠ na Proseku 14-24 Ing. Lukáš Procházka

PARAMETRY TECHNOLOGIE - stavěcí kovový prášek (nerez. ocel, ocel, kobalt chrom materiál: slitina bronz-nikl, titan - podpůrný: materiál: ANO nespečený kovový prášek v okolí modelu - pojivo: NE prášek se pojí tavením - čištění modelu: - finální úprava: - barevné modely: odstranění podpor mechanicky tryskání, obrábění, broušení, leštění, kovová (stavěcí materiál) - cena: cca 25 000 000 (dobře vybavené zařízení) SPŠ na Proseku 14-25 Ing. Lukáš Procházka

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE výhody - výkonný laserový zdroj - nespotřebovaný prášek je z 98% znovu použit - široká škála materiálů (oceli, titan, slitiny bronzu, ) nevýhody - prostorově a energeticky náročné zařízení - nebezpečnost rozptýlení kovového prášku - nutnost dokončovacích operací pórovitý povrch - drsný povrch podpor modelu SPŠ na Proseku 14-26 Ing. Lukáš Procházka

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNY) SPŠ na Proseku 14-27 Ing. Lukáš Procházka

PRINCIP TECHNOLOGIE - materiál ve formě kovového prášku - ze zásobníku se přehrne 1 vrstva prášku do prac. prostoru - model je vytvářen lokálním tavením kov. prášku laserem - po dokončení 1 vrstvy se stůl posouvá o 1 vrstvu níže - následně je přehrnuta další vrstva kovového prášku - dutiny se vytváří pomocí podpor (nespečený prášek) - mechanické odstranění podpor - používají se běžné (konvenční) dokončovací operace - až 98% nepoužitého prášku je recyklováno SPŠ na Proseku 14-28 Ing. Lukáš Procházka

3D SYSTEMS ProX 200 ProX 300 100 x 100 x 80 250 x 250 x 300 přesnost X/Y 0,1 přesnost X/Y 0,1 přesnost Z 0,02 přesnost Z 0,02 0,08 0,08 laserový zdroj Fibre laser (1070 nm) laserový zdroj Fibre laser (1070 nm) výkon laseru 50 W výkon laseru 500 W 1000 kg 5000 kg 1200 x 770 x 1950 2400 x 2200 x 2400 Al 2 O 3, TiO 2, Al 2 O 3, TiO 2, SPŠ na Proseku 14-29 Ing. Lukáš Procházka

EOS (e-manufacturing Solutions) EOSINT M 280 EOS M 400 250 x 250 x 325 - laserový zdroj výkon laseru Yb-fibre laser 200 W / 400 W 1250 kg 2200 x 1070 x 2290 Cobalt-Chrom, 400 x 400 x 400 - laserový zdroj výkon laseru http://www.youtube.com/watch?v=cre-pzi6uza Yb-fibre laser 1000 W 3240 kg 5351 x 2200 x 2355 AlSi 10 Mg, SPŠ na Proseku 14-30 Ing. Lukáš Procházka