3Dプリントとは

Ryan は MOKO のシニア電子エンジニアです。, この業界で10年以上の経験を持つ. PCBレイアウト設計を専門としています, 電子設計, および組み込み設計, 彼は、さまざまな分野の顧客に電子設計および開発サービスを提供しています, IoTから, 導いた, 家電に, 医療など.
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3Dプリントとは

3Dプリンティングは、材料の薄層を連続して配置することにより、デジタルモデルに基づいて物理的な3次元アイテムを作成できる一種の積層造形プロセスです。. 自動車を含むさまざまな産業で広く使用されています, 消費者製品, 工事, 医療, 等々, 3D印刷では、さまざまな幾何学的形状の部品を短時間で高精度に製造できるため. 絶えず進化する3Dプリント技術, 世界の3Dプリント市場は $41 十億 2026 Acumen ResearchandConsultingが主張するように.

したがって、, このテクノロジーが近い将来主流になり、私たちの生活や働き方を変えるという結論を得ることができます。.

それはどのように機能しますか

それはどのように機能しますか

最初, コンピューター支援設計を使用して仮想3Dモデルを設計する必要があります (CAD) ソフトウェア, 図面やテクニカルイラストレーションを明確に提示できる. その後, 別のソフトウェアを適用して、仮想モデルを数百または数千の薄いレイヤーにスライスする必要があります, このプロセスを「スライス」と呼びます.

2番目, CADファイルをSTLファイルに変換して、ファイルを3Dプリンターにアップロードしたときに正しく認識できるようにする必要があります。.

最後, 印刷プロセスに移ります. 3Dプリンターのノズルは、金属やプラスチックなどの溶融材料を排出します, STLファイルの指示に従って水平方向と垂直方向の両方に移動します, 材料を正確に配置できることを確認する. このようなプロセスを繰り返して、すべてのレイヤーを形成し、最終的には3D製品全体を形成します。.

3D印刷はさまざまな産業で広く使用されています

3D印刷はさまざまな産業で広く使用されています

  • 自動車

3D印刷は、自動車業界で長い間適用されてきました, ツールの印刷に使用できます, 治具と固定具, フォームとフィットをテストします, すべての自動車部品が期待どおりに操作できることを確認する. 加えて, 多くの自動車メーカーは、この技術を使用して、部品がすでに生産されていない古い車を復元しています.

  • 航空

3Dプリントパーツを軽量・高精度で実現, さらに重要なことには, それらは複雑な形で作ることができます, そのため、3Dプリントは航空業界で広く使用されています. 従来の製造方法を使用して複雑な部品を作成するには、さまざまな個々のコンポーネントを溶接する必要があります, 一方、3D印刷では、1つのコンポーネント全体としてアイテムを作成できます, 材料の無駄を減らし、生産時間を短縮します.

  • 工事

3D印刷は、民間を含む建設業界で幅広い用途があります, 商業の, および公共部門. 3D印刷は、建築デザイナーの作品を最短時間で提示できます, また、いくつかの変更や調整を行うことも便利です。. 加えて, 多くの不動産開発業者もこのテクノロジーを使用して建物を表示し、顧客が建物をより明確に観察できるようにします。.

  • 消費者製品

3D印刷技術は消費者製品に大きな市場を持っています, メガネなど日常生活で使っていたものから, ジュエリーのような贅沢な靴. 例として眼鏡を取り上げます, フレームだけでなく印刷も可能, レンズも印刷できます. 伝統的に, 余分な素材を取り除いてレンズを作ります, しかし、3D印刷は、レンズを作る際の材料の無駄を減らすことができます.

  • 健康管理

3D印刷技術を使用して、医療用のさまざまなモデルを作成できます, 歯科など, クラウンとブレースを印刷するには. 股関節や膝関節などのインプラントも作成できます, 補聴器だけでなく, 義肢, もっと, これは、外科医の仕事と患者の回復を支援します. この業界での3Dテクノロジーの適用は、医学の進歩を促進し、人々の健康を改善します.

3D印刷プロセスの種類

3D印刷プロセスの種類

バインダージェットは一種の3D印刷プロセスであり、製造時に2つの材料が必要です。: 基材粉末とバインダー. バインダーを使用して粉末を選択的に結合します, そして、粉末粒子は層ごとに結合して最終部分を形成します. バインダー噴射の原料は金属にすることができます, 砂, とセラミックも.

このプロセスは高効率で特徴づけられます, プリントヘッドの穴の数を追加して、生産をスピードアップできます. 加えて, 材料の性質や2つの材料の比率を変えることで、部品の種類を印刷することができます, これは本当に用途が広い.

溶融堆積モデリング, FDMとも呼ばれます, 以前に設計された仮想3Dモデルに基づいて、溶融材料を選択的に堆積することにより、3Dパーツを作成します. 通常は, ABSを含む原材料として熱可塑性ポリマーが使用されています, PC, PLA, TPU, 等々. これらの材料は、3Dパーツの形状を形成するために層ごとに組み合わせることができるフィラメントの形で提示されます. これは最も広く使用されている3D印刷プロセスです, このプロセスは、消費者製品などのさまざまな業界やアプリケーションで見つけることができます, 自動車, と医療.

選択的レーザー焼結は、医療機器の部品を印刷するために広く使用されている3D印刷プロセスです。, エレクトロニクス, と車. CADデータに基づいて選択的に焼結粉末にレーザービームを照射します, 次に、焼結粉末を層ごとに結合して、3次元部品を作成します。. ナイロンなどの選択的レーザー焼結には、さまざまな材料が利用できます。, エラストマー熱可塑性プラスチック, とポリスチレン.

ステレオリソグラフィーは、高解像度と高精度の3D印刷プロセスの一種です。, ステレオリソグラフィー部品の公差は約 0.05 んん. 加えて, 滑らかな表面仕上げと素材の多様性が特徴です. ステレオリソグラフィーの動作原理は、レーザーと光重合を使用して液体樹脂を硬化させ、最終的な固体3D部品を形成することです。. この3D印刷プロセスは、一部の機能部品やプレゼンテーションモデルなどの高精度部品の製造に最適です。.

適切な3D印刷プロセスを選択する方法

パーツを作成するための適切な印刷プロセスを選択するのは少し難しいでしょう, 利用可能な3D印刷プロセスの種類があるので, 1つのプロセスだけが適切な場合もあります, 多分2つか3つのプロセスはすべて実行可能です. しかし、以下は私たちの決定をする前に取られるべきいくつかの考慮事項です:

最初, 強度を含む部品に必要な材料特性, 硬度, 等々. さまざまなプロセスの原材料が異なることを知っているように, したがって、, プロセスを選択する際には、材料の特性を考慮する必要があります.

2番目, 機能と美学に関する要件. 例えば, 部品の耐熱性と強度についての要件はありますか, または非常に滑らかな表面が必要ですか?

最後, 3D印刷プロセスの機能, 高精度が含まれる場合があります, ビルドサイズ, 等々.

3Dプリントがもたらすメリット?

コストの削減

3D印刷は、次の理由で製造コ​​ストを大幅に削減できます。:

まず第一に, 3D印刷はすべて機械で行われます. 従来の製造プロセスとは異なり, さまざまな機械や設備を操作するには、多数の従業員が必要です, したがって、, 人件費の大部分を節約できます. 加えて, 機器の事前購入のコストは比較的高価ですが, 3D印刷の高い生産性は、機器のコストを相殺するのに十分です. 最後に, 3D印刷は付加的なプロセスです, つまり、製造プロセス中に無駄になる材料がなく、原材料のコストも削減できます。.

短いターンアラウンドタイム

3D印刷がもたらすもう一つの利点は、3D部品や製品を短期間で製造できることです。. CADソフトウェアを使用することで、複雑な設計でも非常に迅速に設計を完了することができます, 仮想3Dモデルをわずか数時間で物理3Dモデルに変換できます. 従来の方法では、設計からプロセス全体を完了するのに数週間から数か月かかる場合があります。, 最終製品製造へのラピッドプロトタイピング.

ツールレス

工業生産用, ツールの製造には非常に多くの開発コストが必要です, 時間, と労働. この問題は、3Dプリントを使用することで十分に解決できます, 工具製造の必要性を排除することができます. 設計段階中, エンジニアは、組み立て要件を回避できる特定の方法で製品とコンポーネントを設計できます. ツールレスは、組み立てプロセスに必要なコストをさらに削減できる3D印刷のハイライトです.

持続可能性

3D印刷は、製造工程での材料利用率が高く、環境にやさしい印刷です。 90% 標準材料用. また、3Dプリントされたパーツは軽量で耐久性があり、長期間使用できます, 持続可能性を大幅に向上させることができます. 加えて, 3D印刷は、在庫の蓄積の問題を解決できます, 生産時間が速いため, サプライヤーは、部品を事前に製造して倉庫に保管する必要はありません。.

設計の柔軟性

3D印刷は、さまざまな素材の使用をサポートします, これは、材料の制限を打破するのに役立ちます, より創造的な製品を設計するためのより多くのオプションをエンジニアに提供します. 一方, この技術は、単純なものから複雑なものまで、さまざまな幾何学的形状の部品を製造するために使用できます。.

MOKOと協力して3Dプリントプロジェクトを開始する

MOKO Technologyは、バインダージェットなどの3D印刷プロセスを専門としています。, ステレオリソグラフィー, 溶融堆積モデリング, および選択的レーザー焼結. MOKOは、業界をリードする3Dプリンターを利用して、高精度で生産性の高い部品を製造できるようにしています。. 一方, 私たちはこの分野で豊富な経験を持っており、私たちの専門家はプロジェクト全体を通してあなたと緊密に協力します, 各ステップがスムーズに進むことを確認します.

3Dプリント部品の場合, MOKOでは金属やプラスチックの種類があります, これにより、設計段階でより多くの選択肢が得られます. さまざまなアプリケーションや業界向けにさまざまな3D印刷ソリューションを提供できます, 自動車など, 航空, 医療, 消費者製品, 等. 私たちはクライアントに最高の3Dプリントサービスを提供することに自信を持っています, 3DCADファイルを送ってください, そして、あなたは私たちがあなたを他の人からどのように際立たせることができるかを見るでしょう.

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Ryan は MOKO のシニア電子エンジニアです。, この業界で10年以上の経験を持つ. PCBレイアウト設計を専門としています, 電子設計, および組み込み設計, 彼は、さまざまな分野の顧客に電子設計および開発サービスを提供しています, IoTから, 導いた, 家電に, 医療など.
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