金属3Dプリンティング技術は、従来の加工法では難しい形状制御により製品に新たな機能を付与できるとともに、部品を一体化して製造できることから、特に欧米や中国では新たな加工法として航空宇宙分野をはじめとして幅広い分野へと急速に展開してきています。
本講では、金属3Dプリンティングに主に利用されている、粉末床溶融結合 (PBF) 法、指向性エネルギー堆積 (DED) 法、結合剤噴射 (BJT) 法および材料押出 (MEX) 法の特徴、造形物の特性および適用事例について解説するとともに、最新の応用動向と今後の展開について解説します。加えて、金属3Dプリンタの導入を検討されている方を対象として、最近の開発動向、装置選択の注意点、さらには導入前に検討しておくべき項目、また、すでに導入している方には、レーザPBF法における溶融凝固現象と欠陥発生の関係、造形条件の決定法及びMEX法における造形条件や脱脂・焼結メカニズムについて解説します。
- 3Dプリンティング技術の分類と特徴
- 3Dプリンティング技術とは
- 3Dプリンティング技術の歴史
- 3Dプリンティング技術の分類と特徴
- 金属3Dプリンティング技術の開発動向と装置選択の注意点
- 各種方式の金属積層造形装置の開発動向
- 装置選択の注意点
- 粉末床溶融結合 (PBF) 法の特徴とその適用事例
- PBFの特徴
- 溶融凝固現象と欠陥発生メカニズム
- 主な造形パラメータと造形条件の決定法
- 各種造形材料の特性と適用事例
- 指向性エネルギー堆積 (DED) 法の特徴とその適用事例
- DEDの種類と特徴
- 各種材料の特性と適用事例
- 結合剤噴射 (BJT) 法及び材料押出 (MEX) 法の特徴とその適用事例
- BJTの特徴
- BJTにおける主な造形パラメータと造形条件
- MEXの種類と特徴
- MEXにおける主な造形パラメータと造形条件
- 脱脂・焼結メカニズム
- 各種材料の特性と適用事例
- 今後の展開
- 今後の開発動向
- 今後の展開
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