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アディティブマニュファクチャリング

ラピッドプロトタイピングは、現在ではアディティブマニュファクチャリングと呼ばれる技術に進化し、さまざまな材料で使用可能な部品を迅速に生産するために業界全体で使用されています。

アディティブマニュファクチャリングとは何ですか?

アディティブマニュファクチャリングとは、データ主導の自動化を使用して材料を何層にも重ねて製品を形成することです。これは、材料を取り除いて製品を形成する機械加工の反対です。アディティブマニュファクチャリングは3Dプリンティングと呼ばれることもありますが、より具体的には大規模な工業生産に関連していることがよくあります。 工業用アディティブマニュファクチャリング 設計とシミュレーションから始まり、生産で終わる、統合されたデジタルワークフローが必要です。アディティブマニュファクチャリングは、ますます複雑化する設計の生産を可能にし、材料の無駄を減らし、製造を急速に加速することで、製造に革命的な影響を与えます。

Software はアディティブマニュファクチャリングの要です

Siemens NXは、産業規模の積層造形のための設計の作成と製造に必要なすべての機能を提供します。NXは、コンバージェントモデリング、トポロジー最適化、統合ビルドプロセッサなどの革新的なテクノロジーを利用して、アディティブマニュファクチャリング部品の設計、シミュレーション、製造を容易にします。3Dプリンティングの進化は、ラピッドプロトタイピングを超えて進み、航空宇宙や医療機器からエネルギーや自動車に至るまで、さまざまな業界で使用される主流の製造プロセスになりつつあります。Siemens、設計や注文から印刷までのアディティブマニュファクチャリングプロセスを推進するソフトウェアで業界をリードしています。

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

アディティブマニュファクチャリングの利点を理解してください

市場投入までの時間を短縮します

アディティブマニュファクチャリングの急速な性質により、製品を記録的な速さで市場に投入できます。

ツーリングを排除

射出成形や鋳造などの他の製造方法と比較して、高価な工具の必要性を減らします。

製造ロットサイズは1です

ロットサイズが小さくなってもコストは上がらないので、カスタムパーツを製造しています。

アディティブ・マニュファクチャリングの技術とプロセス

アディティブマニュファクチャリングは、バインダージェットやラミネートオブジェクトマニュファクチャリングなどのさまざまな技術を使用して実現できますが、3Dプリントでは以下の技術が最も頻繁に使用されます。

材料押出成形(FDM、FFF)

このプロセスでは、材料のスプール(通常はポリマーベース)と加熱された蒸着ヘッドを使用します。ヘッドはフィラメントを溶かして、材料を長時間押し出します。FDMは、部品が手頃な価格で、フィラメント/スプールの形で材料が入手しやすいため、ほとんどの低コストのデスクトッププリンターで使用されている技術です。多軸FDM用のSoftware、Siemens パートナーがNXソリューションで先駆けて開発しました。私たちのソリューションは、何世代にもわたってテストされ、改善されてきており、この種の業務にとって最も堅牢なプラットフォームです。

ステレオリソグラフィー(SLA)

ステレオリソグラフィーは最も古い積層造形(AM)プロセスの1つで、液体樹脂を使用して3Dオブジェクトを作成します。ほとんどの場合、樹脂は紫外線を使って硬化します。SLAプリンターは、パーツが—Z方向に印刷されるため、他のテクノロジーとは多少異なります。つまり、いったん固化すると、印刷部品の各層は、他のほとんどのプロセスのように上向きに構築されるのではなく、樹脂に押し込まれます。

パウダーベッドフュージョン(DMLS、SLS、EBM)

パウダーベッドフュージョンは、金属アディティブマニュファクチャリングを含む多くのアディティブプロセスを表す用語です。すべてに、層ごとに平面状に融合する粉末状の材料の床が必要です。これは、プラスチックと金属の両方の複数の材料タイプで行われます。粉末材料の溶融には、さまざまな技術が使用されています。Siemens NXの統合性により、ビルドトレイ内のパーツの3Dネスティングや、PBF印刷のサポート構造の構築など、必要な作業を、データ変換や外部ソフトウェアパッケージを使用せずに実行できます。これの利点は、改訂によって部品の形状が変化しても、それらの下流の操作はほとんどユーザーの操作なしで自動的に更新されるため、設計とセットアップの時間を大幅に節約できることです。

バインダージェッティング

バインダージェッティングはアディティブマニュファクチャリング(AM)技術の一種で、インクジェットスタイルのプリントヘッドを使用して液体結合剤を粉末材料に選択的に塗布し、固体の3Dオブジェクトを形成します。粉末分子は、加えられた熱エネルギーで溶けたり焼結したりするのではなく、接着化学反応によって結合するため、バインダージェット技術は粉末床融合技術とは異なります。

マテリアルジェッティング

マテリアルジェットはアディティブマニュファクチャリング(AM)プロセスで、液体樹脂の液滴をインクジェットスタイルのプリントヘッドで選択的に堆積させ、紫外線(UV)光にさらして固化させて、固体の3Dオブジェクトを作ります。材料噴射は、アディティブマニュファクチャリングの最も正確な方法の1つと考えられています。厚さ20ミクロン未満の層に印刷できるマテリアルジェットは、細部が細かく、高精度で、表面が滑らかなCADデザインを構築することで知られています。

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このブログでは、このエキサイティングな新技術と、添加剤がもたらす機会をお客様が活用できるよう支援するうえでSiemens 果たす役割に焦点を当てます。

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