자동화 제어 시스템
적층 제조(AM)의 자동화는 제한적이며 일반적으로 프린터 플랫폼에서 완제품을 제거하는 기본 단계를 포함하여 인간 노동 워크플로가 여전히 필요합니다. NASA Ames Research Center는 제조 도구를 현장 생성하기 위해 제조 도구 경로에 추가 지침을 포함함으로써 AM의 자동화를 증가시키는 새로운 방법을 개발했습니다. 프린터 플랫폼의 선형 스프링과 같은 기능을 사용하고 프린터 부품의 움직임을 지시하여 완성된 개체를 플랫폼에서 자동으로 이동합니다. 이 기술은 처리량이 많은 애플리케이션의 루프에 사람이 필요하지 않습니다. 테스트를 제조 도구 경로에 통합할 수도 있습니다.
이 기술은 Fused Filament Fabrication 공정을 보강하여 AM 자동화를 높이는 방법입니다. 추가 하드웨어 없이 빌드 플랫폼에서 인쇄된 구성 요소를 자동으로 제거하여 인쇄 처리량을 증가시켜 3D 인쇄 속도를 크게 높일 수 있습니다.
이 방법은 또한 자동화된 개체 테스트 및 특성화, 설계 공간 탐색을 수행하고 동적 변수를 제조 지침에 포함하는 일반적인 기능을 제공하는 데 활용할 수 있습니다.
이 방법은 선형 스프링과 같은 액츄에이터 도구를 빌드 플랫폼에 직접 제작하는 방법을 제조 지침에 포함하는 것을 포함합니다. 증착 헤드는 액추에이터 도구의 로봇 조작기로 활용되어 선형 스프링을 구부리고, 조이고, 해제하여 대상 제조 대상을 공격하고 제조된 기계의 빌드 플랫폼에서 이동할 수 있습니다. 개체가 "그것을 만든 기계에서 날아가"는 기능은 본질적으로 처리된 빌드 볼륨의 자동 삭제를 가능하게 합니다. 적층 제조뿐만 아니라 다른 유형의 CNC(Computer-Numerically-Controlled) 제조도 개시된 실시예의 이점을 얻을 수 있습니다.
NASA는 이 기술을 상업화할 라이선스 사용권자를 적극적으로 찾고 있습니다. 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 그것을 보려면 JavaScript가 활성화되어 있어야 합니다. 또는 202-358-7432로 전화하여 라이선스 논의를 시작하십시오. 자세한 내용은 여기를 방문하십시오. .
자동화 제어 시스템
3D 프린팅과 같은 적층 제조가 특히 항공우주와 같은 첨단 산업에서 채택이 증가함에 따라 Spatial의 제품 관리 이사인 Ray Bagley와 이야기를 나눴습니다. 매혹적인 추세에 대한 이해를 구축합니다. 이 인터뷰에서 Ray는 수십 년 동안 제조 공정의 중심이었던 절삭 가공이 적층 가공과 어떻게 다른지, 그리고 후자가 새로운 이점과 과제 측면에서 무엇을 제공하는지 살펴봅니다. 면접자: 적층 가공과 절삭 가공의 주요 차이점을 명확히 하여 시작하겠습니다. 레이 백이 :빼기에서는 재료 덩어리로 시작하여 최종 모양에 도달할
산업혁명 이후로 제조 기술은 발전을 멈추지 않았습니다. 기업은 항상 더 빠르고 저렴하거나 더 나은 생산 방법을 찾고 있습니다. 지난 수십 년 동안 맞춤형 부품을 제조하기 위한 가장 신뢰할 수 있는 프로세스 중 일부는 적층 제조 또는 절삭 제조라는 두 가지 측면에 속했습니다. 재료에는 플라스틱, 열가소성 수지, 철, 강철, 탄소 등이 포함될 수 있습니다. 재료에서 물체를 만드는 데 적층 제조 및 감산 제조 공정이 모두 사용되지만 동일하지는 않습니다. 그렇다면 적층 가공과 절삭 가공의 차이점은 무엇입니까? 적층 제조란 무엇입니까?