Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Additiivisen valmistuksen

Nopea prototyyppi on kehittynyt tekniikaksi, jota kutsutaan nyt lisävalmistukseksi ja jota käytetään koko teollisuudessa käytettävien osien nopeaan tuotantoon useista materiaaleista.

Mikä on additiivinen valmistus?

Additiivisella valmistuksella tarkoitetaan materiaalin kerroskerroksen lisäämistä käyttämällä datapohjaista automaatiota tuotteen muodostamiseksi. Tämä on vastakohta koneistukselle, joka perustuu materiaalin poistamiseen tuotteen muodostamiseksi. Lisävalmistusta kutsutaan joskus 3D-tulostukseksi, mutta se liittyy usein tarkemmin laajamittaiseen teollisuustuotantoon. Teollinen lisäaineiden valmistus vaatii integroidun ja digitaalisen työnkulun, joka alkaa suunnittelusta ja simuloinnista ja päättyy tuotantoon. Additiivisella valmistuksella on vallankumouksellinen vaikutus valmistukseen, koska se mahdollistaa yhä monimutkaisempien mallien tuotannon, vähentää materiaalihävikkiä ja nopeuttaa valmistusta nopeasti.

Software on additiivisen valmistuksen kulmakivi

Siemens NX tarjoaa kaikki toiminnot, joita tarvitset teollisen mittakaavan lisäaineiden valmistukseen tarkoitettujen mallien luomiseen ja tuottamiseen. NX hyödyntää innovatiivisia tekniikoita, kuten konvergenttia mallinnusta, topologian optimointia ja integroituja rakennusprosessoreita edistämään lisävalmistettujen osien helppoa suunnittelua, simulointia ja tuotantoa. 3D-tulostuksen kehitys on edennyt nopean prototyyppien ohitse, ja siitä on tulossa valtavirran valmistusprosessi, jota teollisuus käyttää ilmailu- ja lääkinnällisistä laitteista energiaan ja autoteollisuuteen. Siemens on edelläkävijä ohjelmistoilla, jotka ohjaavat lisävalmistusprosessia suunnittelusta tilauksesta tulostukseen.

Liittyvät tuotteet: NX AM kiinteä taso | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A screenshot of a computer screen displaying a toolcraft 2018 interface with various options and settings.

Ymmärrä lisäaineiden valmistuksen edut

Lyhennä markkinoille tuloaikaa

Nopeuta tuotteiden markkinoille saattamista ennätysajassa lisäaineiden valmistuksen nopean luonteen vuoksi.

Poista työkalut

Vähennä kalliiden työkalujen tarvetta verrattuna muihin valmistusmenetelmiin, kuten ruiskuvalu tai valu.

Valmistuserän koko on 1

Valmista mukautettuja osia, koska kustannukset eivät kasva erän koon pienentyessä.

Additiivisen valmistuksen tekniikat ja prosessit

Lisävalmistus voidaan suorittaa käyttämällä erilaisia tekniikoita, kuten Binder Jetting ja Laminated Object Manufacturing, mutta alla olevia tekniikoita käytetään yleisimmin 3D-tulostuksessa.

Materiaalin suulakepuristus (FDM, FFF)

Tässä prosessissa käytetään materiaalikelaa (yleensä polymeeripohjaista) ja lämmitettyä laskeutumispäätä. Pää sulattaa filamentin materiaalin puristamiseksi pitkässä virrassa. FDM on tekniikka, jota käytetään useimmissa edullisissa pöytätulostimissa osien kohtuuhintaisuuden ja helposti saatavilla olevien materiaalien vuoksi filamentti-/kelamuodossa. Siemens ja yhteistyökumppanimme ovat edelläkävijöitä NX-ratkaisuissamme moniaaksisille FDM-ohjelmistoille. Ratkaisumme on testattu ja parannettu useiden sukupolvien ajan, ja se on vankin alusta tämäntyyppisille toiminnoille.

Stereolitografia (SLA)

Stereolitografia on yksi vanhimmista lisäaineiden valmistusprosesseista (AM) ja käyttää nestemäisiä hartseja 3D-objektien luomiseen. Useimmissa tapauksissa hartsit kovetetaan ultraviolettivalolla. SLA-tulostimet eroavat jonkin verran muista tekniikoista, koska osa tulostetaan —Z-suuntaan. Tämä tarkoittaa, että kun se on jähmettynyt, jokainen painetun osan kerros työnnetään alas hartsiin sen sijaan, että se rakennettaisiin ylöspäin, kuten useimmissa muissa prosesseissa.

Jauhepohjainen fuusio (DMLS, SLS, EBM)

Powder Bed Fusion on termi, joka kuvaa monia lisäaineprosesseja, mukaan lukien metallien lisäaineiden valmistus. Kaikissa on jauhemaisen materiaalin kerros, joka sulautuu kerros kerrallaan tasomaisesti. Tämä tehdään useilla materiaalityypeillä, sekä muovilla että metallilla. Jauhemateriaalin sulattamiseen käytetään lukuisia tekniikoita. Siemens NX: n integroidun luonteen ansiosta voit suorittaa tarvittavat tehtävät, kuten osien 3D-sijoittaminen rakennuslokeroon tai tukirakenteiden rakentaminen PBF-tulostukseen ilman tietojen käännöksiä tai käyttämällä ulkoisia ohjelmistopaketteja. Tämän etuna on, että kun osan geometria muuttuu tarkistusten myötä, nämä loppupään toiminnot päivitetään automaattisesti käyttäjän vähäisellä vuorovaikutuksella, mikä säästää suuria määriä suunnittelu- ja asennusaikaa.

Sideainesuihkutus

Binder Jeting on lisäaineiden valmistustekniikoiden (AM) luokka, jossa käytetään mustesuihkutyylisiä tulostuspäitä nestemäisen sideaineen valikoivaan levittämiseen jauhemaiseen materiaaliin kiinteiden 3D-esineiden muodostamiseksi. Koska jauhemolekyylit sitoutuvat toisiinsa liimakemiallisella reaktiolla sen sijaan, että sulatettaisiin tai sintrautuisivat käytetystä lämpöenergiasta, sideainesuihkutekniikat eroavat jauhekerroksen fuusiotekniikoista.

Materiaalisuihkutus

Materiaalisuihkutus on lisävalmistusprosessi (AM), jossa nestemäisen hartsin pisarat kerrostetaan valikoivasti mustesuihkutyyppisten tulostuspäiden kautta ja kiinteytyvät ultraviolettivalolla (UV) kiinteän 3D-objektin rakentamiseksi. Materiaalisuihkutusta pidetään yhtenä tarkimmista lisäaineiden valmistuksen menetelmistä. Materiaalisuihkutus pystyy tulostamaan alle 20 mikronin paksuisissa kerroksissa, ja se tunnetaan CAD-mallien rakentamisesta, joissa on hienoja yksityiskohtia, korkea tarkkuus ja sileät pinnat.

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät resurssit

Additiivisen valmistuksen ohjelmisto

Tämä blogi keskittyy tähän jännittävään uuteen tekniikkaan ja Siemensin rooliin auttaessaan asiakkaitamme hyödyntämään lisäaineen tarjoamia mahdollisuuksia.

Community

Liity keskusteluun ja saat vastauksia kysymyksiisi lisäaineiden valmistuksen asiantuntijoilta.