הדפסה תלת ממדית (3DP), גם ידועה כטכנולוגיות ייצור חיבוריות (AM), היא טכניקה לייצור חלקים מוצקים על סמך נתונים תלת מימדיים של CAD באמצעות אכיפת חומרים שכבה אחר שכבה.
ההתקדמות ההיסטורגית של טכנולוגיית הדפסה תלת ממדית היא תהליך מתמשך של התקדמות והרחבה. מטכנולוגיה המהירה ליצירת דגמים בתחילת דרכה ועד להישגיה הרבים היום, טכנולוגיית הדפסה תלת ממדית נמצאת בשימוש בעיצוב וייצור בתחומים כמו עיצוב תכשיטים, עיצוב וייצור נעליים, עיצוב תעשייתי, עיצוב אדריכלי, תכנון הנדסי ובניה, עיצוב וייצור רכב, וכן בתחום הרפואי כמו תעופה וOdontology.
נוח ומהיר: הדפסדפוס תלת מימדי יכול ליצור ישירות חלקים בצורת כל צורה נתונה מהנתונים של גרפיקה ממוחשבת, ללא צורך בעיבוד מכני או בדמויות, מקצר בצורה דרמטית את מחזור הפיתוח של המוצר ומקיים את הצרכים של עיצוב מורכב או יצירתי.
הקטנת עלויות ייצור: דפוס תלת מימדי מסדר את תהליך הייצור ומפחית את עלויות העבודה והחומר. בהשוואה לייצור מסורתי, הדפסה תלת מימדית איננה דורשת הקמה של קווי ייצור, קלת הפעלה, ויכולה לייצר במהירות וביעילות מוצרים מסוגים שונים.
ייצור מבנים מורכבים: טכנולוגיהכנולוגיית הדפסה תלת מימדית יכולה לייצר צורות גיאומטריות מורכבות ומבנים פנימיים שקשה להשיג עם שיטות ייצור מסורתיות ללא עלייה בעלות הייצור.
קיצור מחזור R&D: דפוס תלת מימדי יכול לייצר במהירות מודלים, למשוך את תהליכי הפיתוח והבדיקה של המוצרים, ולקצר את הזמן מעיצוב לשוק.
ייצור מפוזר: ללא צורך במפעלים מרכזים גדולים, ייצור יכול להיעשות במקומות שונים, מה שמשפר את גמישות הייצור והנוחות.
הקטנת עלויות מolds: עבור כמה מוצרים שדורשים מolds, הדפסה תלת מימדית יכולה להפחית או אפילו להיפטר לחלוטין מהצורך במolds יקרים.
מגווןשאילו חומרים: יכולים להשתמש בחומרים שונים, כולל פלסטיק, מתכות, חרסים, חומרים מורכבים וכו', כדי להתאים לתרחישי שימוש שונים.
ייצור מותאם אישית: על סמך הצרכים של הלקוח, ניתן לייצר בקלות מוצרים ייחודיים כדי לענות על דרישות עיצוב אישיות.
השימוש בטכנולוגיה של הדפסה 3D בתעשייה המודרנית הפך להתרחבות יותר ויותר, והיתרונות הייחודיים שלה מאפשרים בוראים להשיג יותר דמיון. בניגוד לethods ייצור מסורתיות, טכנולוגיית הדפסה 3D מאפשרת לייצר עצמים ישירות מקבצים של תכנייני מחשב. הלייבת של הטכנולוגיה הזו לא רק מאפשרת איזום אישי של צורה, גודל ומבנה, אלא גם מאפשרת להמיר באופן מהיר ומדויק מבנים גיאומטריים מורכבים למוצרים ממשיים. טכנולוגיית הדפסה 3D מאפשרת לתוכננים ולמהנדסים ליצור יצירות מדהימות בכל רצונם.
עיבוד שלאחר הדפסה בטכנולוגיית הדפסה 3D מתייחס לסדרה של עיבודים וטיפולים של החלקים הדפוסים לאחר השלמת הדפסה 3D, כדי להשיג איכות שטח טובה יותר, דיוק ותכונות. שיטות עיבוד שלאחר מכן זמינות בשוק כוללות ניקוי, פוליש,啧iT וטיפול תרמי.
תהליך עיבוד של Pollson - Dyewin כולל הסרת אבק, טיפול במשטח, צביעה ופוליש מתכת.
פלדה נקיה 17-4PH
EN 1.4542
UNS S17400
פלדת פלדה 17-4PH עבור מערכות HP Metal Jet תומכת בעיבוד במערכות HP Metal Jet. 17-4PH משמשת בתוכנויות המצריכות עוצמה גבוהה ותכונות מכניות טובות עם התנגדות לרקוב טובה. חומר יקר זה נמצא בשימוש רוחב בתעשיות תעופה, רפואה, ימי, עיבוד מזון ומכוניות.
תכונות חומר (מגבל ערכים) |
||||
|
|
|
HP Metal Jet |
מבחן |
|
|
שיטת בדיקה |
(H900) |
MPIF (H900) |
סופי מתיחה כוח (MPA) |
XYZ |
ASTM E8 |
µ=1277 (מינימום=1261) |
≥1070 |
עוצמת סף (MPa) |
XYZ |
µ=1152 (מינימום=1136) |
≥970 |
|
הַאֲרָכָה(%) |
XYZ |
µ=6% (מינימום=4%) |
≥4% |
|
משטח ח意见反馈 א )2) |
XYZ |
|
7.8 מיקרו"מ (תיפוסי) |
|
קשיחות (HRC) |
|
ASTM E18 |
µ=40 (מינימום=33) |
35 (תיפוסי) |
צפיפות |
ג"ס |
ASTM B311 |
µ=7.65 (מינימום=7.63) |
7.5 (תיפוסי) |
% |
|
>96% |
הרכב הכימי [במשקל-%] |
|||||||||||
|
פ |
ני |
CR |
ג |
Cu |
Nb+Ta |
Mn |
Si |
פ |
ש |
Total אחר |
מינימום |
Bal |
3.0% |
15.5% |
– |
3.0% |
0.15% |
– |
– |
– |
– |
– |
מקסימום |
|
5.0% |
17.5% |
0.07% |
5.0% |
0.45% |
1.0% |
1.0% |
0.04% |
0.03% |
1.0% |
הערה:
1) כל הערכים המדווחים הם תכונות טיפוסיות בcomposition ו-density שמיוחסים
2) הערך המדווח עבר טיפול תרמי
3) התראה: כל הערכים המדווחים הם לשימוש כמرجع בלבד. המידע זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש ומבוסס על תכנונים יישומיים ספציפיים. אין אחריות או מבטח לגבי הערכים הללו.
פלדה נקועה 316L
EN 1.4404
UNS S31603
HP Metal Jet פלדת חלד 316L מעוצבת עבור עיבוד במערכות HP Metal Jet. חלד 316L משמש ביישומים שדורשים התנגדות קריסה גבוהה ביותר, אורך מוחלט מצוין וכושר גמישות.
הכמיה הגבוהה והפחמן הנמוך של 316L הפכו אותו למתאים במיוחד לחלקים בשימוש בתעשיות רכב, רפואה ובנייד-כימיקלים בשל הגבורה וההתנגדות לקריסה האופייניות לו.
תכונות חומר (מגבל ערכים) |
||||
|
|
|
HP Metal Jet |
מבחן |
|
|
שיטת בדיקה |
(כפי שנמס) |
MPIF 35 |
סופי מתיחה כוח (MPA) |
XYZ |
ASTM E8 |
µ=561 (מינימום=557) |
≥450 |
תפוקה עוצמה (MPa) |
XYZ |
µ=227 (מינימום=216) |
≥140 |
|
הַאֲרָכָה(%) |
XYZ |
µ=61% (מינימום=59%) |
≥40% |
|
משטח ח意见反馈 א )2) |
XYZ |
|
7.7 מיקרו-מ"ש (תיפוסי) |
|
קשיחות (HRB) |
|
ASTM E18 |
µ=65 (מינימום=56) |
67 (תיפוסי) |
צפיפות |
ג"ס |
ASTM B311 |
µ=7.86 (מינימום=7.84) |
7.6 (תיפוסי) |
% |
|
≥96% |
הרכב הכימי [במשקל-%] |
|||||||||||
|
פ |
ני |
CR |
ג |
מ |
Mn |
Si |
ש |
נ |
או |
Total אחר |
מינימום |
Bal |
10.0% |
16.0% |
– |
2.0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
מקסימום |
|
14.0% |
18.0% |
0.03% |
3.0% |
2.0% |
1.0% |
0.030% |
0.10% |
0.20% |
1.0% |
הערה:
1) כל הערכים המדווחים הם תכונות טיפוסיות בcomposition ו-density שמיוחסים
2) הערך המדווח עבר טיפול תרמי
3) התראה: כל הערכים המדווחים הם לשימוש כמرجع בלבד. המידע זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש ומבוסס על תכנונים יישומיים ספציפיים. אין אחריות או מבטח לגבי הערכים הללו.