Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09.



Hasonló dokumentumok
6. Gyors prototípus készítés. 6.1 Történeti áttekintés

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

3. Gyors prototípus készítés. 3.1 Történeti áttekintés

3. Gyors prototípus készítés (rapid prototyping)

Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Gyors prototípusgyártás Rapid Prototyping (RP)

10. Lézer Alkalmazási Fórum Bréma Újdonságok a Lézersugaras technológiák területén első rész

20. hét - A szimuláció, RP

3DVeled.hu 2016 ZOOPEDAGÓGIAI KONFERENCIA, MISKOLC

Rapid prototyping technológiák additív technikák Dr. habil Husi Géza, Dr. Szemes Péter Tamás

CAD technikák Rapid prototyping történeti előzmények, RPT berendezések és technológiák.

Az egyszeri modellalkotáson alapuló tervezés előnyei a gyártás szempontjából. (CAD-CAM kapcsolat alapfogalmai)

3D nyomtatás. Történelme és típusai

POLIMER TERMÉKEK KISSZÉRIÁS GYÁRTÁSA

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI INTÉZET Miskolc- Egyetemváros SZAKDOLGOZAT.

Bevezetés Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Lézerrel színterelt vagy olvasztott gyorsprototípusok tulajdonságfejlesztése

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

PROTOTÍPUS FRÖCCSÖNTŐ SZERSZÁMOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PHD ÉRTEKEZÉS

3D Printing á la Carte PANAC

Anyagok az energetikában

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, április 16.

Készségfejlesztő technikák

Lézersugaras technológiák fóruma

VASÖNTVÉNYEK, ÖNTÖTTVAS VÍZHÁLÓZATI SZERELVÉNYEK, GÉPÖNTVÉNYEK GYÁRTÁSA

E4/M4. AZ ADDITÍV GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK ALAPJAI (3D nyomtatás) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK

Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban. Tartalom. CEE-Product Groups. Költségbecslés. A költségbecslés szerepe. Dr.

Messer Szakmai Nap. Messer Szakmai nap

06a Furatok megmunkálása

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise

Házi feladat (c) Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II.

11. GYORS PROTOTÍPUS-GYÁRTÁS (RAPID- PROTOTYPING)

06A Furatok megmunkálása

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Bútorasztalos Bútorasztalos Bútoripari technikus Fa- és bútoripari technikus

VASÖNTVÉNYEK, ÖNTÖTTVAS VÍZHÁLÓZATI SZERELVÉNYEK, GÉPÖNTVÉNYEK GYÁRTÁSA

TERVEZÉSE. Nagy Viktor MSc CAD/CAM szakos gépészmérnök hallgató. Tervezésvezető: Dr. Takács György. Egyetemi docens Szerszámgépek Tanszék

Különleges lézersugaras technológiák Sánta, Imre

ábra Vezetőoszlopos blokkszerszám kilökővel

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs

Prof. Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Marada Gyula

Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek

1. Rozsdamentes uszodák és látványelemeinek tervezése

3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait!

Fröccsöntés, fröccsöntő szerszámok. Fröccsöntő gépek

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Gyártástechnológia II.

11. Hegesztés; egyéb műveletek

1. Szerszámjavítás lézerhegesztéssel 2. Műanyagok lézeres feliratozása

Műszaki klub Előadó: Raffai Lajos

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

POLIMER TERMÉKEK KISSZÉRIÁS GYÁRTÁSA

EUREKA & EUROSTARS. Inkrementális Lemezalakítás. Egy sikeres EUREKA projekt az Észak-Magyarországi régióban

CAD CAM CIM. Rapid Prototyping. Készített: Hatos István

GYORS PROTOTÍPUSGYÁRTÁS, FORDÍTOTT MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG (REVERSE ENGINEERING), A FEGYVERALKATRÉSZ GYÁRTÁSBAN FORDÍTOTT MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK

Z Corp. ZBuilder gyors prototípusgyártó rendszer gyakran feltett kérdések - válaszok

Gyors prototípusgyártás marással

A Technoplast Prototyping Kft. Bemutatása

Termék modell. Definíció:

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft.

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Előadó: Érseki Csaba

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

POLIMER KOMPOZIT HAJÓK TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE

Tömítő- és megfúróbilincsek acélcsövekre

Példatár Anyagtechnológia Elemi példa - 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

Alapítsunk vállalatot!

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége

Alámetszés. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Alámetszett alkatrészek gyártása

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

POLIMER TERMÉKEK KISSZÉRIÁS GYÁRTÁSA

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI

T-M 4. Polimerek melegalakítása és prototípusgyártás

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Creaton Hungary Kft: 1. Cserépgyártás: Lenti 1. Hornyolt és Hódfarkú Lenti 2. Balance és Rapido

Chrome Style technology. 100%-os króm megjelenés.

Mechatronika. Jegyzet. Modul 9: Gyors prototípusgyártás

ELEKTROMOS HAJTÁSÚ KERÉKPÁR PROTOTÍPUS KIZÁRÓLAG 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIÁVAL

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Gépészmérnök és Informatikai Kar Gépészmérnök Szak

Ipari robotok megfogó szerkezetei

1.3. MŰANYAG FRÖCCSÖNTŐ SZERSZÁMBETÉTEK SZINTEREZÉSI TECHNOLÓGIÁJA. Szerzők: Hatos István, Hargitai Hajnalka, Kovács József Gábor

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

Biopolimerek 1. Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs

A forgácsolás alapjai

FOGLALKOZÁSI TERV. Sasovits Sándor tanszéki technikus (anyagvizsgálat és hőkezelés) Hajdu András műszaki oktató (heg.előkészítés, lánghegesztés)

Gyors prototípusgyártás feltételrendszerének kidolgozása lézeres szinterezéshez és az Fe-Ni-Cu(P) alapú modellek tulajdonságainak vizsgálata

DURMA RP típusú stancoló gépek

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

A forgácsolás alapjai

Átírás:

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09.

Konkurens (szimultán) tervezés: Alapötlet Részletterv Vázlat Prototípus Előzetes prototípus Bevizsgálás A prototípus készítés indoka: - formai kialakítás ellenőrzése - funkció vizsgálat - előzetes gyártás (szerszám)

A gyors minta vagy prototípus készítés: olyan új gyártási technológiák, amelyek az alkatrészeket (modell, prototípus) a számítógépes modell alapján, rétegenként építik fel a 3D-s CAD modellek prototípussá transzformálása A RP módszerek sajátosságai: elsődleges alaklétrehozást jelentenek, a testet egy CAD modell szeletelését követően rétegenként építik fel automatizáltak, gyors átfutási időt tesznek lehetővé, nincs szükség szerszámra, minden darab önálló.

Cél: gyors mintadarab készítés gyors munkadarab készítés gyors gyártószerszám készítés Alapanyagok: folyékony monomerek: porok, őrlemények szilárd fóliák A legelterjedtebb gyors prototípus gyártási módszerek: Sztereolitográfia (SLA, foto-polimerizáció) Lézer szinterelés (Selective Laser Sintering, SLS) Lemezelt anyagfelépítés (Laminated Object Manufacturing, LOM) Huzalfelkrakás (Fused Deposition Modelling, FDM ; 3D Plotting,) Por ragasztás (DSP Direct Shell Production,Droplet Deposition) 3D-s nyomtatás (3D Printing)

Az alkalmazott módszerek csoportosítása anyagok szerint:

Az alkalmazott módszerek csoportosítása alakadás szerint:

Előkészítés: szilárd test modell geometriai (CAD) modell felületi hálógenerálás rétegképzés

CAD modell Mechanikai modell Formaterv Késztermék Funkcionális modell

Sztereolitográfia (SLA): Foto-polimerizáció lehúzó kés tartók pásztázó fej lézer - fény (UV) hatására polimerizálódó folyadék - - lézer sugárral pásztázva, rétegenként megvilágítva - részbeni polimerizálódás, majd utólagos UV kikeményítés polimerizálódó folyadék asztal

Jellemzők: Rétegvastagság:0.076-0.50 mm A vékonyabb rétegek jobb felbontást biztosítanak, következésképpen bonyolultabb formák gyárthatók Nagy felbontásnál jelentősen nő a gyártási idő Alapanyag: folyékony monomer ( A polimerizáció a lézerrel előállított UV fény hatására történik Pásztázási sebesség: ~ 500 to 2500 mm/s

Egy réteg előállításához szükséges idő: T Ahol: T i = i réteg ideje; A i = réteg terület i A i vd T d v = átlagos pásztázási idő D = a lézernyaláb átmérője T d = újrapozícionálási idő A teljes modell előállítási ideje: i n i T c T i 1

Selective Laser Sintering (SLS): Lézer szinterelés Lézer sugárforrás Sugárnyaláb mozgató tükör Porterítő henger Munkatér Portartály Süllyeszthető alaplap A letapogató lézer sugár energiája speciális fémpor rétegenkénti megolvasztásával (szinterezés) építi fel a munka-darabot.

Selective Laser Sintering (SLS): Lézer szinterelés

Jellemzők: Rétegvastagság:0.04 mm CO2 Lézer, kb. 20-200W Alapanyag: polikarbonátok, nylon, üvegszálas nylon, fém és kerámia por

Laminated Object Manufacturing (LOM): Lemezelt/rétegelt anyagfelépítés:

Fused Deposition Modelling (3D Plotting, FDM): Huzalfelrakásos módszer:

3D-s nyomtatás:

3D-s nyomtatás:

Alkalmazási terület Formatervezés: 1. Formatervezés 2. Műszaki tervezés és elemzés 3. Szerszámtervezés, gyártás A 3D-s terv elkészítése rövid idő alatt Előnyök: Lerövidült prototípus gyártás Az alkatrészek geometriájának vizualizálása A tervezési hibák korai kiszűrése A tömeg és geometriai jellemzők gyors kiszámítása

Műszaki tervezés és elemzés Az alkatrészek modelljei lehetővé teszik bizonyos elemzések és tervezési korrekciók végrehajtását Különböző alakú és stílusú alkatrészek esztétikai megjelenése Vizsgálatok végzése (szélcsatorna) Szilárdsági vizsgálatok Szerszám tervezéshez és gyártáselőkészítéshez elő-alkatrészek készítése

Szerszám tervezés Gyártás Gyors szerszámgyártás (rapid tool making (RTM)) Két lehetőség : 1. Közvetett módszer (sablonok) 2. Közvetlen módszer (öntőminta) Kis műanyag sorozatok Szerelés nélküli bonyolult formák Egyedi méretű alkatrészek (implantátumok)

Hátrányok: Méretpontosság: Lépcsős felület ferde síkoknál Zsugorodás és deformáció fellépése Korlátozott rendelkezésre álló alapanyagok A mechanikai jellemzők a mindenkori felhasznált anyagok jellemzőiből következnek