Программное обеспечение
Высокопроизводительная машина для 3D печати габаритных изделий из металла
Машина для повседневной 3D печати широкого спектра применения
Малогабаритная машина для печати стоматологических изделий и обучения
Крупногабаритная 3D печать металлом
Станция просеивания 3DLAM
Слайсер для подготовки моделек к 3D печати металлом
Нержавеющие стали для широкого применения
Жаропрочные сплавы на основе никеля из семейства Inconel и российские аналоги
Титановые сплавы для 3D печати
Сплавы на основе алюминия для 3D печати легких изделий
Кобальтовые жаропрочные и медицинские сплавы
Сплавы на основе меди и другие
3D печать металлических изделий для космических аппаратов
Изделия авиационного назначения
Ювелирные изделия изготовленные методом 3D печати металлом
Корпусные изделия, механизация и турбореактивные двигатели БПЛА печатаемые на 3D принтерах 3DLAM
Детали насосов и РУС напечатанные на 3D принтере для печати металлом
Изделия напечатанные из металла общепромышленногоназначения
Изделия напечатанные из никелевых сплавов для энергетики
Опыт применения 3D печати изделий из титана медицинского назначения
Изделия для оборонно промышленного комплекса
Анализ документации и подбор изделий для изготовления методом 3D-печати металлом.
Адаптация изделий для применения аддитивных технологий
Развитие новых технологий в области 3D-печати металлом при помощи лазеров
3D-печать изделий из металла в ЦАТ 3DLAM
Кейсы

Топологическая оптимизация на примере...

Топологическая оптимизация на примере специализированного инструмента ТДНТ-Инжиниринг

Топологическая оптимизация как мы все привыкли служит для улучшения характеристик изделия при сохранении граничных условий. Самый простой пример - уменьшение веса, при сохранении прочности.

Если мы говорим о топологической оптимизации в области 3D-печати металлом, то основной параметр обычно тот же: снижение веса и сохранение прочности. Но что на самом деле нужно учитывать?

Снижение веса при аддитивных технологиях равно снижению стоимости. Поэтому топологическую оптимизацию можно и нужно применять и в тех сферах, где масса изделия не имеет значения.

Еще одно, не самое очевидное свойство топологической оптимизации - улучшение качества 3D-печати металлом. Во-первых, снижается площадь сплавления, что положительно сказывается на сроке жизни фильтров и уменьшает деградацию порошка. Во-вторых, оптимизированная конструкция обычно не содержит больших плоскостей и не создает больших внутренних напряжений в печатаемой детали.

А теперь давайте рассмотрим "не технические" свойства. Топологическая оптимизация повышает ценность изделия, его привлекательность и маркетинговые свойства. Как бы просто это не звучало, это действительно так. Давайте рассмотрим это на конкретном примере.

Компания ТДНТ выпускает специализированный инструмент для поверки производимых ими линий розлива молочной продукции. Взамен импортного инструмента было решено выпускать собственный. Оцените привлекательность левого и правого образца.
При использовании аддитивных технологий удалось избежать применения многостадийного производства:

  1. Фрезеровка
  2. Штамповка (+изготовление штампа)
  3. Сборка на заклепках

Вместо всего этого 3D печать металлом и простая ручная сборка.

Но самое главное это дополнительная ценность данного инструмента, которая вкладывается в общую ценность всей выпускаемой продукции. Когда техник легко и не принужденно применяет этот инструмент (на глазах удивленных заказчиков). Это поднимает технологичность всего оборудования в целом (в котором, в том числе, присутствует множество деталей полученный методом 3D печати металлом).
Кейсы Машиностроение 316L Топологическая оптимизация Статьи 3D-печать нержавеющей сталью Нержавеющая сталь