ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုစပ်များ၊ ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ကရစ် ပေါင်းထည့်ပစ္စည်းများ | RBOSCHCO
(Metal 3D Printing ဆိုတာ ဘာလဲ။)
သတ္တု 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း။
သတ္တု 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် ခိုင်မာသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရန် ပစ္စည်းအလွှာများကိုအသုံးပြုသည့် ဆန်းသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် အစိတ်အပိုင်းကို ဖန်တီးရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိုသာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အမှိုက်ကို လျော့နည်းစေသည်။ ရှုပ်ထွေးသောဂျီဩမေတြီများနှင့် topologically optimized အပိုင်းဒီဇိုင်းများကို ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း ပေးပါသည်။ ပေါ့ပါးပြီး ခိုင်ခံ့တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဖန်တီးဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ သတ္တု 3D ပုံနှိပ်စက်သည် ရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် စုစည်းရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
ပစ္စည်း
သင်၏ 3D ပုံနှိပ်စက်ပရောဂျက်အတွက် ပိုမိုခိုင်မာသောပစ္စည်းကို ရှာဖွေနေပါက သတ္တုသတ္တုစပ်ကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားပါ။ ဤပစ္စည်း၏အားသာချက်မှာ ၎င်း၏ ခိုင်ခံ့မှု၊ အလေးချိန်နည်းပါးမှုနှင့် ပြုပြင်ပြီးသည့်နောက်တွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းသည် ရှုပ်ထွေးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများဖြင့် မော်ဒယ်များကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။ သို့သော် သင့်လျှောက်လွှာအတွက် သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတွင် မှန်ကန်သော နံရံအထူကို ရွေးချယ်ခြင်း ပါဝင်သည်။
3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် သတ္တုအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း ထူးခြားသောအားသာချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော သတ္တုစပ်အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပေးသော "superalloys" ရှိသည်။ ဤသတ္တုစပ်များကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ Cobalt Chrome နှင့် Inconel တို့သည် ထိုသတ္တုစပ်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်
Metal 3D Printing သည် သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကိရိယာတန်ဆာပလာ အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် သတ္တု 3D ပုံနှိပ်စက်တွင် အသုံးချမှုများစွာရှိသည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုများတွင် အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်သော ပုံတူပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်ရေးကိရိယာများ၊ အပူဖလှယ်ကိရိယာများနှင့် အိမ်ရာများ ပါဝင်သည်။
သတ္တု 3D ပုံနှိပ်စက်သည် အမှုန့်သတ္တုအလွှာများကို အရည်ပျော်စေရန် လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်မှာ 99% သိပ်သည်းပြီး အလွန်ပေါ့ပါးသော သုံးဖက်မြင်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သတ္တု 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ရှုပ်ထွေးသော အတွင်းပိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့် ဂျီသြမေတြီများကို ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်း အနည်းဆုံးဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်စေပါသည်။
applications ကို
Metal 3D Printing သည် တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဖန်တီးရန် မဖြစ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သော အစွမ်းထက်သော တီထွင်ဖန်တီးမှုနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသော အပေါက်များနှင့် ဂျီသြမေတြီများ အပါအဝင် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤနည်းပညာကို သမားရိုးကျ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ထုတ်လုပ်မှု ကိရိယာများ ဖန်တီးရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ အာကာသနှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်တွင် သတ္တု 3D ပုံနှိပ်စက်တွင် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများရှိသည်။
သတ္တု 3D ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အလွှာတစ်ခုပြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ တည်ဆောက်သည့်အခန်းသည် သတ္တုတွင်းရှိ ဓာတ်တိုးနိုင်ခြေကို နည်းပါးအောင်ပြုလုပ်ရန် inert gas ဖြင့် ပြည့်နေပါသည်။ ထို့နောက် တည်ဆောက်သည့် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အမှုန့်ကို ထည့်သည်။ ထို့နောက် လေဆာသည် အစိတ်အပိုင်း၏ ဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပိုင်းကို စကင်န်ဖတ်ပြီး granules များကို အစိုင်အခဲအလွှာအဖြစ် ပေါင်းစပ်သည်။ အစိတ်အပိုင်း ပြီးမြောက်သည်အထိ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ
သတ္တု 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကို အသုံးပြုသည်။ ပထမအချက်မှာ လေဆာ၊ ပလာစမာ arc သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်ဖြင့် အရည်ပျော်သည့် သတ္တုဝါယာကြိုးများဖြစ်သည်။ သတ္တု 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏ ဒုတိယ အမျိုးအစားတွင်၊ လေဆာသည် သတ္တုကို တည်ဆောက်သည့် ပလပ်ဖောင်းပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် အပ်နှံသည်။ သတ္တု 3D ပုံနှိပ်စက် နှစ်မျိုးစလုံးသည် ကြေးနီ၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်နှင့် ကိုဘော့ခရမ်တို့ အပါအဝင် သတ္တုများကို အသေးစိပ်ပုံစံဖြင့် အသုံးပြုသည်။
ကြေးနီသည် ၎င်း၏အပူနှင့် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်သောကြောင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ရေပန်းစားသောသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကြေးနီသည် ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ သတ္တု 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် လေဆာရောင်ခြည်များကို အသုံးပြုရန် ခက်ခဲစေသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် 3D ကြေးနီပုံနှိပ်ခြင်းတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း Fraunhofer ILT မှ သုတေသီများသည် မြင့်မားသော သိပ်သည်းဆနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများဖြင့် ကြေးနီအစိတ်အပိုင်းများကို အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
နည်းလမ်းများ
Metal 3D Printing သည် 3D ပရင်တာ အသုံးပြု၍ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကို တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သတ္တုအမှုန့်များကို ပါးလွှာသောအလွှာများထဲသို့ ပေါင်းထည့်ကာ binder တစ်ခုဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်။ ထို့နောက် ဤချည်နှောင်မှုကို ပရင့်ခေါင်းမှ ထုတ်ထုတ်ပြီး အလွှာတစ်ခုစီတွင် အညီအမျှ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သတ္တုမှုန့်အလွှာများနှင့် binder fuse များကို ပေါင်းစပ်ကာ အလိုရှိသော 3D အရာဝတ္ထုကို တည်ဆောက်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည်။
သတ္တု 3D ပုံနှိပ်ခြင်းတွင် ဒီဇိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်မြင့်မားသော ဒီဂရီများနှင့်အတူ ရှုပ်ထွေးသောဂျီသြမေတြီများကို ဖန်တီးနိုင်မှုအပါအဝင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ပုံတူရိုက်ခြင်းနှင့် ထုထည်နည်းသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို စံပြဖြစ်စေသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရန်အတွက် အသေများ သို့မဟုတ် မှိုများကို သွန်းလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင် သတ္တုပရင်တာများသည် အကြီးစားတည်ဆောက်မှုများအတွက် ရေပန်းစားလာပါသည်။ အချို့သောသတ္တု 3D ပရင်တာများသည် အစိတ်အပိုင်းများကို အရှည် 6 မီတာအထိ ရိုက်နှိပ်နိုင်သည်။
(Metal 3D Printing ဆိုတာ ဘာလဲ။)








