粉末床溶融結合
問題一覧
1
レーザービームや電子ビーム
2
造形テーブルを下げる
3
断面形状を硬化させる手段が異なる
4
樹脂や金属、セラミックス
5
熱を加える, 焼結
6
粉末と粉末の間に生まれる空間が大きくなり、密度が小さくなる現象
7
機械的強度が下がる
8
含浸処理処理
9
融点が低い材料で基材をコーティングする, 樹脂の粉末を混在させる
10
粉末床溶融結合の金属
11
SLM(Selective Laser Melting)
12
ファイバーレーザーやYbレーザー
13
ガルバノミラーで走査する
14
Ar(アルゴン)
15
EBM(Electron Beam Melting)
16
加熱した電極から放出された電子に電圧をかけて加速する
17
電磁コイルで収束させる
18
不要
19
高出力かつ高速走査が可能
20
造形面全体を加熱(予熱)して、温度差による残留応力を下げることができる
21
予熱することで、断面形状以外の粉末も少しだけ硬化(仮焼結状態)してしまい、後工程で取り除きにくくなる可能性がある
22
熱可塑性樹脂や金属の粉末
23
セラミックや砂等をベースにした粉末
24
粉塵爆発
25
高温多湿の場所では恒温・恒湿下での管理が重要
26
積層方式や製造するメーカー、または造形材料によって変わる
27
20μm, 60μm
28
80
29
10μm, 80μm
30
6
31
50
32
結晶性のPA11やPA12等の熱可塑性樹脂粉末
33
非結晶の熱可塑性樹脂でボーラス形状の優位点を活用したPS
34
高温耐性部品の使用等で負荷がかかる
35
準安定領域(プロセスウィンドウ)を利用して行われる
36
融点が200℃を下回り、装置への負担も小さい
37
粗くザラザラした質感がある
38
粒子間の強度が十分確保できるため、強度が高い
39
機械的性質と耐熱性
40
ポリアミド, ナイロン
41
PA
42
機械的性質と難燃性
43
耐熱性
44
硬さと仕上げ後の表面品質
45
強さと硬さ
46
ヒンジ特性と耐衝撃性
47
高強度・高耐熱
48
破壊ひずみ(伸び)や耐衝撃性がある, 柔軟で強度が高く折り曲げに対する耐性が強い, 酸・アルカリ・油等の薬品に対して優れた安定性を持つ
49
強度・耐摩耗性に優れ、柔軟性がある, 耐熱温度が高く、自動車部品等に用いられる事が多い
50
PA6はPA12に比べ耐熱温度が高い, PA6は自動車部品等に用いられる事が多い
51
PA11はPA12に比べ柔軟性が高く、ヒンジ形状等の、より大きな変形が必要な部品に適している
52
柔軟で強度が高く折り曲げに対する耐性が強い, 酸・アルカリ・油等の薬品に対して優れた安定性を持つ, 自動車産業で広く用いられている
53
消失性:ロストワックスモデル
54
低い
55
良い
56
60~80℃
57
ボーラス(多孔質)
58
精密鋳造用の消失モデル
59
耐熱性, 耐摩耗性
60
ポリエーテルエーテルケトン
61
ゴムライク
62
熱可塑性ポリウレタン
63
熱可塑性, エラストマー
64
金属粉末
65
金型インサート, 金型部品
66
18%のニッケル, アルミニウム, チタン, モリブデン, コバルト
67
通常の鋼は2%以下の炭素を含ませて強化を図るが、マルエージング鋼は炭素含有量を極力少なくしている
68
ロケットやミサイル、航空機
69
非常に強い引っ張り強さを持つ
70
強靭性を要求される複雑・精密な機械部品や工具
71
金属粉末
72
延性・耐腐食性
73
鉄に10.5%以上のクロム
74
100種類以上
75
適した用途に使い分けられている
76
SUS 316L、同630
77
耐熱性・加工性・強度等優れた特性を備えている
78
金型レス鋼での試作品開発、熱伝導率部品等で使用される
79
金属粉末
80
高耐熱性, 加工材料や鋳物材料としても使われる耐熱、耐食合金
81
米Special Metals社の商品名で、ニッケル合金の一種
82
HRC
83
熱処理
84
金属粉末
85
機械的性質・軽量・生体親和性
86
耐海水性が強い部品素材
87
難削材
88
3Dプリンター
89
医療分野
90
金属粉末
91
軽量性
92
約2.7
93
約3倍
94
軽量性、鋳造性、加工性、耐食性、装飾性、無毒性、非磁性
95
AlSi10Mg(シリコン系アルミニウム合金)が主流
96
自動車産業、航空機産業
97
金属粉末
98
機械的性質・高耐熱性・生体親和性
99
3種類の金属の機械的性質
100
耐摩耗性、耐食性に優れる
3Dプリンター活用技術検定試験
3Dプリンター活用技術検定試験
nishiokaみゆき · 23回閲覧 · 100問 · 2年前3Dプリンター活用技術検定試験
3Dプリンター活用技術検定試験
23回閲覧 • 100問 • 2年前3Dプリンターのプロセス
3Dプリンターのプロセス
nishiokaみゆき · 75問 · 2年前3Dプリンターのプロセス
3Dプリンターのプロセス
75問 • 2年前合成樹脂
合成樹脂
nishiokaみゆき · 103問 · 2年前合成樹脂
合成樹脂
103問 • 2年前3Dデータ
3Dデータ
nishiokaみゆき · 105問 · 2年前3Dデータ
3Dデータ
105問 • 2年前解像度
解像度
nishiokaみゆき · 42問 · 2年前解像度
解像度
42問 • 2年前試作プロセス
試作プロセス
nishiokaみゆき · 13問 · 2年前試作プロセス
試作プロセス
13問 • 2年前材料押出(熱溶解積層)
材料押出(熱溶解積層)
nishiokaみゆき · 99問 · 2年前材料押出(熱溶解積層)
材料押出(熱溶解積層)
99問 • 2年前材料押出(熱溶解積層)2
材料押出(熱溶解積層)2
nishiokaみゆき · 43問 · 2年前材料押出(熱溶解積層)2
材料押出(熱溶解積層)2
43問 • 2年前液槽光重合(光造形)の造形プロセス
液槽光重合(光造形)の造形プロセス
nishiokaみゆき · 89問 · 2年前液槽光重合(光造形)の造形プロセス
液槽光重合(光造形)の造形プロセス
89問 • 2年前材料噴射
材料噴射
nishiokaみゆき · 95問 · 2年前材料噴射
材料噴射
95問 • 2年前結合剤噴射
結合剤噴射
nishiokaみゆき · 83問 · 2年前結合剤噴射
結合剤噴射
83問 • 2年前粉末床溶融結合 2
粉末床溶融結合 2
nishiokaみゆき · 72問 · 2年前粉末床溶融結合 2
粉末床溶融結合 2
72問 • 2年前シート積層
シート積層
nishiokaみゆき · 47問 · 2年前シート積層
シート積層
47問 • 2年前指向性エネルギー堆積
指向性エネルギー堆積
nishiokaみゆき · 37問 · 2年前指向性エネルギー堆積
指向性エネルギー堆積
37問 • 2年前3Dプリンターの活用
3Dプリンターの活用
nishiokaみゆき · 81問 · 2年前3Dプリンターの活用
3Dプリンターの活用
81問 • 2年前★3Dプリンター1
★3Dプリンター1
nishiokaみゆき · 100問 · 2年前★3Dプリンター1
★3Dプリンター1
100問 • 2年前★3Dプリンター2
★3Dプリンター2
nishiokaみゆき · 31問 · 2年前★3Dプリンター2
★3Dプリンター2
31問 • 2年前問題一覧
1
レーザービームや電子ビーム
2
造形テーブルを下げる
3
断面形状を硬化させる手段が異なる
4
樹脂や金属、セラミックス
5
熱を加える, 焼結
6
粉末と粉末の間に生まれる空間が大きくなり、密度が小さくなる現象
7
機械的強度が下がる
8
含浸処理処理
9
融点が低い材料で基材をコーティングする, 樹脂の粉末を混在させる
10
粉末床溶融結合の金属
11
SLM(Selective Laser Melting)
12
ファイバーレーザーやYbレーザー
13
ガルバノミラーで走査する
14
Ar(アルゴン)
15
EBM(Electron Beam Melting)
16
加熱した電極から放出された電子に電圧をかけて加速する
17
電磁コイルで収束させる
18
不要
19
高出力かつ高速走査が可能
20
造形面全体を加熱(予熱)して、温度差による残留応力を下げることができる
21
予熱することで、断面形状以外の粉末も少しだけ硬化(仮焼結状態)してしまい、後工程で取り除きにくくなる可能性がある
22
熱可塑性樹脂や金属の粉末
23
セラミックや砂等をベースにした粉末
24
粉塵爆発
25
高温多湿の場所では恒温・恒湿下での管理が重要
26
積層方式や製造するメーカー、または造形材料によって変わる
27
20μm, 60μm
28
80
29
10μm, 80μm
30
6
31
50
32
結晶性のPA11やPA12等の熱可塑性樹脂粉末
33
非結晶の熱可塑性樹脂でボーラス形状の優位点を活用したPS
34
高温耐性部品の使用等で負荷がかかる
35
準安定領域(プロセスウィンドウ)を利用して行われる
36
融点が200℃を下回り、装置への負担も小さい
37
粗くザラザラした質感がある
38
粒子間の強度が十分確保できるため、強度が高い
39
機械的性質と耐熱性
40
ポリアミド, ナイロン
41
PA
42
機械的性質と難燃性
43
耐熱性
44
硬さと仕上げ後の表面品質
45
強さと硬さ
46
ヒンジ特性と耐衝撃性
47
高強度・高耐熱
48
破壊ひずみ(伸び)や耐衝撃性がある, 柔軟で強度が高く折り曲げに対する耐性が強い, 酸・アルカリ・油等の薬品に対して優れた安定性を持つ
49
強度・耐摩耗性に優れ、柔軟性がある, 耐熱温度が高く、自動車部品等に用いられる事が多い
50
PA6はPA12に比べ耐熱温度が高い, PA6は自動車部品等に用いられる事が多い
51
PA11はPA12に比べ柔軟性が高く、ヒンジ形状等の、より大きな変形が必要な部品に適している
52
柔軟で強度が高く折り曲げに対する耐性が強い, 酸・アルカリ・油等の薬品に対して優れた安定性を持つ, 自動車産業で広く用いられている
53
消失性:ロストワックスモデル
54
低い
55
良い
56
60~80℃
57
ボーラス(多孔質)
58
精密鋳造用の消失モデル
59
耐熱性, 耐摩耗性
60
ポリエーテルエーテルケトン
61
ゴムライク
62
熱可塑性ポリウレタン
63
熱可塑性, エラストマー
64
金属粉末
65
金型インサート, 金型部品
66
18%のニッケル, アルミニウム, チタン, モリブデン, コバルト
67
通常の鋼は2%以下の炭素を含ませて強化を図るが、マルエージング鋼は炭素含有量を極力少なくしている
68
ロケットやミサイル、航空機
69
非常に強い引っ張り強さを持つ
70
強靭性を要求される複雑・精密な機械部品や工具
71
金属粉末
72
延性・耐腐食性
73
鉄に10.5%以上のクロム
74
100種類以上
75
適した用途に使い分けられている
76
SUS 316L、同630
77
耐熱性・加工性・強度等優れた特性を備えている
78
金型レス鋼での試作品開発、熱伝導率部品等で使用される
79
金属粉末
80
高耐熱性, 加工材料や鋳物材料としても使われる耐熱、耐食合金
81
米Special Metals社の商品名で、ニッケル合金の一種
82
HRC
83
熱処理
84
金属粉末
85
機械的性質・軽量・生体親和性
86
耐海水性が強い部品素材
87
難削材
88
3Dプリンター
89
医療分野
90
金属粉末
91
軽量性
92
約2.7
93
約3倍
94
軽量性、鋳造性、加工性、耐食性、装飾性、無毒性、非磁性
95
AlSi10Mg(シリコン系アルミニウム合金)が主流
96
自動車産業、航空機産業
97
金属粉末
98
機械的性質・高耐熱性・生体親和性
99
3種類の金属の機械的性質
100
耐摩耗性、耐食性に優れる