3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Hasonló dokumentumok
Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

6. Gyors prototípus készítés. 6.1 Történeti áttekintés

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

Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés

3D nyomtatás. Történelme és típusai

3. Gyors prototípus készítés. 3.1 Történeti áttekintés

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

Gyors prototípusgyártás Rapid Prototyping (RP)

Messer Szakmai Nap. Messer Szakmai nap

3DVeled.hu 2016 ZOOPEDAGÓGIAI KONFERENCIA, MISKOLC

3. Gyors prototípus készítés (rapid prototyping)

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

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

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D Számítógépes Geometria II.

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Anyagok az energetikában

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Maximális pontosság a legapróbb részletekig

20. hét - A szimuláció, RP

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

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Dr. Mikó Balázs

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D Számítógépes Geometria II.

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

Lézersugaras technológiák fóruma

Prof. Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Marada Gyula

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

PROTOTÍPUS FRÖCCSÖNTŐ SZERSZÁMOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PHD ÉRTEKEZÉS

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

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2

A 3D nyomtatás és a bioprinting Bari Ferenc intézetvezető egyetemi tanár

POLIMER TERMÉKEK KISSZÉRIÁS GYÁRTÁSA

3D Számítógépes Geometria II.

PONTFELHŐ REGISZTRÁCIÓ

Orvostechnikai alapok Pammer Dávid

VASÖNTVÉNYEK, ÖNTÖTTVAS VÍZHÁLÓZATI SZERELVÉNYEK, GÉPÖNTVÉNYEK GYÁRTÁSA

Bevezetés Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Anyagismeret tételek

ELEKTROMOS HAJTÁSÚ KERÉKPÁR PROTOTÍPUS KIZÁRÓLAG 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIÁVAL

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

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

VASÖNTVÉNYEK, ÖNTÖTTVAS VÍZHÁLÓZATI SZERELVÉNYEK, GÉPÖNTVÉNYEK GYÁRTÁSA

Polimerek 3 dimenziós nyomtatása

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Szerszám- és Formakészítő Kft. V2.50P

Különböző öntészeti technológiák szimulációja

3D-s nyomtatás. a fogtechnikai laborban

Parametrikus tervezés

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

POLIMER TERMÉKEK KISSZÉRIÁS GYÁRTÁSA

3D optikai méréstechnika a műszaki kerámia gyártásban

azonnal Szűcs Gyula igazgató Határidő: Felelős:

POLIMER TERMÉKEK KISSZÉRIÁS GYÁRTÁSA

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

Íves UV: követendő eljárások. Walter Dreschel Vulcan Reeves PrintCity

CAD CAM CIM. Rapid Prototyping. Készített: Hatos István

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK

Dr. Mikó Balázs BGRKG14NNM / NEC. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

ANNOTÁCIÓ Műanyagalakítás (GEMTT080M) Dr. Kiss Antal Dr. Kovács Péter Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom:

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Sorrendtervezés. Dr. Mikó Balázs Az elemzés egysége a felületelem csoport.

TANTÁRGYI ADATLAP. Mechatronika/Mechatronikus mérnök Végzettség

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

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

3D Printing á la Carte PANAC

Készségfejlesztő technikák

CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL CÉGÜNKRŐL

Alphacam Router. Faipari megoldások

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés / 7 0 / w w w. i n n o c i t y.

rajz szerinti alkatrészek és műszaki szortimentek

KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT!

3D szimuláció és nyomtatás a gerincsebészetben

NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA

Alphacam Router. Faipari megoldások

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS

információ information

A 3D nyomtatással minden előállítható. Everything is feasible by 3D printing

06A Furatok megmunkálása

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise

Építési ismeretek Építésszervezési alapismeretek 1 1 Kitűzési ismeretek 1 1 Kitűzési gyakorlat 2 2 Építési gyakorlat

között geodéziai csoportvezető MVM PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály TMMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Szakcsoportja

Top art technológiai megoldások a műemlékvédelemben, építészetben. Fehér András Mensor 3D

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Powered by TCPDF (

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

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

Átírás:

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D nyomtatás http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr. Salvi Péter BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék 1

Tartalom A 3D nyomtatás története Miben új? miért jelentős? A hagyományos technológia korlátai A 3D nyomtatás folyamata Érdekes problémák Három különböző nyomtatási technológia huzalolvasztás sztereolitográfia szinterelés (összesütés) Hasznos források 2

3D nyomtatás 1 a 80-as évek vége: már létező technológiák 2000-es évek - egy új iparág "berobban" lézertechnológia, anyagtudomány, számítási hatékonyság, CAD, stb. igen széles felhasználó kör tervezés - 'rapid prototyping' gyártás - igen jó minőségű, különleges alkatrészek - (nagy sorozatokra nem gazdaságos) orvosi alkalmazások fogászat, protézisek, stb... szórakoztató ipar, oktatás, kutatás, hobbi 'desk-top' 3D nyomtatás árfekvés: 100000-200000 $, 10000-100000 $, 1000-10000$ 3

3D nyomtatás 2 4

3D nyomtatás - alkalmazások Source: Wikipedia 5

Additív megmunkálás 1 egymásra épülő rétegek (10 μm --- 100 μm), minőség rétegvastagság hagyományos forgácsolás - szubtraktív: top down additív megmunkálás: bottom up átlépi a hagyományos gyártás korlátait hatékony, üregek létrehozása!, nagy komplexitás, szerelvények egyben, nem kell felszerszámozás, különleges részletgazdagság, kompozit anyagok, stb. technológiai problémák orientáció, falvastagság, külső és belső támasz struktúrák létrehozása és eltávolítása 6

Szerelvények 1 - egy alkatrész szerelt alkatrész (16 darab) 3D nyomtatással - 1 alkatrész 7

Szerelvények 2 - egy alkatrész 12 tengely, 12 kúpos fogaskerék; 3D nyomtatással - 1 alkatrész 8

Részletgazdag tárgyak 1. 9

Részletgazdag tárgyak 2. 10

3D nyomtatás vs. komplex öntvények Hagyományos megmunkálás esetén - nagyon bonyolult, magas költségű öntőszerszám 11

3D nyomtatás vs. 5D-s NC megmunkálás Source: GrabCAD 12

Különböző anyagok kombinációja Source: GrabCAD.com Source: 3D Systems 13

Az eljárás lépései 1. Input: a) CAD modell, b) szkennelt ponthalmaz 2. Háromszögháló létrehozása (.stl) 3. Háromszögháló ellenőrzése és javítása -- metszetek, falvastagság, stb. 4. Legjobb orientáció beállítása, külső és belső támasz struktúrák létrehozása 5. 3D nyomtatás 6. Posztprocesszálás -- támasz struktúrák eltávolítása, polírozás, színezés, stb. 14

Additív megmunkálás 2 - szeletelés (slicing) Source: Wikipedia Geomagic Studio 15

A pontatlanság mérése Source: Livesu et al. 17 mérőszámok 1. térfogat csökkenés lépcsőfokonként 2. összesített csúcs eltérés a vízszintes részek rosszabbak 16

Hibás háromszögháló struktúra Source: Livesu et al. 17 Problémák: nem tömör test, lukak, tüskék, önmetszés, túl keskeny, stb. Preprocessing: jó minőségű háromszögháló biztosítása 17

Gyenge strukturális részek Source: Livesu et al. 17 18

Alátámasztási kényszerek túlnyúlás sziget stabil alátámasztásra van szükség 19

Támasz struktúrák kritikus technológiai kérdés mechanikus vegyi; kompozit anyagok utómegmunkálás Source: Vanek et al., CGA 2014 Source: Wang et al., SigAsia 2013 20

Belső támasz struktúrák Wang et al., SigAsia 2013 21

Három alaptechnológia 1. FDM - Fused Deposition Modelling - huzalolvasztás Anyag: vékony hőre lágyuló műanyag (akril, nejlon, polietilén, stb.); különböző anyagú/színű vékony huzalok Támaszanyag: oldható, ultrahangos mosó lúgos folyadékkal 2. SLA - Stereolithography - sztereolitográfia Anyag: fényre (UV - lézer) szilárduló (fotopolimer) folyadék Támaszstruktúrára szükség van. 3. SLS - Selective Laser Sintering, DMS - Direct Metal Sintering - szinterezés, összesütés Anyag: por (granulátum) - (magas) hőmérsékletre szilárduló, műanyag, acél, réz, kerámia, stb. Támaszanyag: minimális, a por támasztékot ad 22

Fused Deposition Modeling (FDM) Fused Deposition Modeling (FDM) Technology.mp4 23

Stereolithography (SLA) Stereolithography (SL) Technology.mp4 24

Selective Laser Sintering (SLS) Direct Metal Sintering (DMS) Laser Sintering (LS) Technology.mp4 Metal Laser Sintering (MLS) Technology.mp4 25

Fontos források http://en.wikipedia.org/wiki/3d_printing https://www.solidconcepts.com/technologies/ http://www.shapeways.com/tutorials/popular?li=nav http://www.3dsystems.com/ http://www.stratasys.com/ https://formlabs.com/ https://formlabs.com/3d-printers/form-2/ State-of-the-art survey: M. Livesu et al.: From 3D Models to 3D Prints: an Overview of the Processing Pipeline, Computer Graphics Forum, Vol 36, No 2, 2017, pp 537-564 26

A Form2 3D nyomtató felépítése Source: Wikipedia 27