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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
  • nishiokaみゆき
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    問題一覧

  • 1

    指向性エネルギー堆積の造形プロセスは、何を応用した方式ですか?

    肉盛溶接

  • 2

    材料押出法の3Dプリンターのアーク溶接と指向性エネルギー堆積の溶接方法は、どのように異なりますか?

    異なる

  • 3

    指向性エネルギー堆積の造形プロセスで使われる熱源としては、何が使われていますか?

    レーザーや電子ビーム

  • 4

    指向性エネルギー堆積の造形プロセスでは、材料をワークに対してどのように吹き付けることで立体モデルを造形していきますか?

    位置や向きを制御する

  • 5

    指向性エネルギー堆積の造形プロセスで使われる主流の造形材料は何ですか?

    粉末状の金属材料

  • 6

    近年では、指向性エネルギー堆積の造形プロセスで使われる材料として、どのようなものが広まりつつありますか?

    ワイヤ状の金属材料

  • 7

    ワイヤ状の金属材料を使う方式のメリットは何ですか?

    材料コストを抑えられる

  • 8

    指向性エネルギー体積法の3Dプリンターでは、どのような方法で立体モデルを造形していきますか?

    レーザーを照射して母材を溶かし、その部分に粉末状の金属を吹き付ける

  • 9

    指向性エネルギー体積法の3Dプリンターで使われる造形ヘッドの形状はどのようなものですか?

    同心円状

  • 10

    指向性エネルギー体積法の3Dプリンターでは、金属粉末をどのように吐出し、レーザーを照射しますか?

    1方向から吐出し、その周囲から複数のレーザーを照射する

  • 11

    指向性エネルギー堆積法では、どのような形状には向かないか?

    指向性エネルギー堆積のサポート部が必要な形状, オーバーハング部がある形状(例えば、ドーム形状等)

  • 12

    材料噴射法と同様に造形材料を勢いよく吐出するため、指向性エネルギー堆積法ではどのような部分が必要か?

    サポート部

  • 13

    樹脂を使う材料噴射法では、サポート部を溶かすことが可能だが、金属材料で同様の仕組みを導入するのは難しいため、指向性エネルギー堆積法ではどのような部分が必要になるか?

    サポート部

  • 14

    インクジェットヘッドを使う材料噴射法では常に同じ方向から材料を吐出するが、指向性エネルギー堆積法では既に造形した立体モデルに対する造形ヘッドの角度を変化させることも可能である。このため、どのような機械に造形ヘッドを取り付けることができるか?

    多関節ロボット, 同時5軸制御の工作機械(マシニングセンター)の主軸部分

  • 15

    指向性エネルギー堆積法では、どのような形状でも造形することができるか?

    垂直な壁面から真横に伸びたパイプといった形状

  • 16

    指向性エネルギー堆積の造形材料として利用できる金属粉末は何ですか?

    粉末床溶融結合法で利用可能な金属粉末, 炭化タングステン粉末, コバルト合金粉末

  • 17

    指向性エネルギー堆積はどのような用途で利用できますか?

    傷ついた金属製品や金属部品等の修理, 既存の金属ワークに対し別金属のコーティング

  • 18

    金属粉末の素材や粒径、粒度に関してはどのように異なることがありますか?

    装置メーカーにより異なるので確認が必要

  • 19

    タングステンの元素番号は何番ですか?

    74

  • 20

    タングステンの溶点は何度ですか?

    3380

  • 21

    炭化タングステンのモース硬度は何ですか?

    9

  • 22

    炭化タングステンはどのように生成されますか?

    タングステン粉末と炭素を水素気流中で1500℃に熱することにより生成される

  • 23

    炭化タングステンはどのような特性を持っていますか?

    硬さが増し、耐酸性が強くなる

  • 24

    炭化タングステンはどのような用途に活用できますか?

    切削工具等の加工や修復に活用できる

  • 25

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、何から成る合金粉末ですか?

    コバルトを主成分とし、約30%のクロム、4~15%のタングステン等

  • 26

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、通称何と呼ばれることもありますか?

    ステライト

  • 27

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、どのような特性を持っていますか?

    硬く、優れた耐摩耗性、耐酸化性を持ち、特性がほとんど変化しない

  • 28

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、どのような部品に活用できますか?

    航空機・船舶等のエンジン内の部品等

  • 29

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末の耐熱性を上げるために何を添加しますか?

    添加材

  • 30

    指向性エネルギー堆積の前工程とは何ですか?

    レーザーを照射した位置に向かってノズルから金属粉末を吐出する

  • 31

    指向性エネルギー堆積の後工程とは何ですか?

    立体モデルを積層していく

  • 32

    肉盛溶接とは何ですか?

    ノズルから金属粉末を吐出してレーザーを照射すること

  • 33

    肉盛の幅や厚さを安定させるためには何を制御する必要がありますか?

    レーザーの出力やノズルの位置

  • 34

    寸法精度や表面粗さが求められる場合には、どのような仕上げが必要ですか?

    機械加工での仕上げ

  • 35

    ハイブリッド式の装置では何を行うことができますか?

    3Dプリンターによる造形の途中で切削加工を行う

  • 36

    指向性エネルギー堆積の周辺には何が飛散することが避けられないですか?

    微量の金属粉末

  • 37

    造形完了後には何を除去する必要がありますか?

    金属粉末

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  • 2

    材料押出法の3Dプリンターのアーク溶接と指向性エネルギー堆積の溶接方法は、どのように異なりますか?

    異なる

  • 3

    指向性エネルギー堆積の造形プロセスで使われる熱源としては、何が使われていますか?

    レーザーや電子ビーム

  • 4

    指向性エネルギー堆積の造形プロセスでは、材料をワークに対してどのように吹き付けることで立体モデルを造形していきますか?

    位置や向きを制御する

  • 5

    指向性エネルギー堆積の造形プロセスで使われる主流の造形材料は何ですか?

    粉末状の金属材料

  • 6

    近年では、指向性エネルギー堆積の造形プロセスで使われる材料として、どのようなものが広まりつつありますか?

    ワイヤ状の金属材料

  • 7

    ワイヤ状の金属材料を使う方式のメリットは何ですか?

    材料コストを抑えられる

  • 8

    指向性エネルギー体積法の3Dプリンターでは、どのような方法で立体モデルを造形していきますか?

    レーザーを照射して母材を溶かし、その部分に粉末状の金属を吹き付ける

  • 9

    指向性エネルギー体積法の3Dプリンターで使われる造形ヘッドの形状はどのようなものですか?

    同心円状

  • 10

    指向性エネルギー体積法の3Dプリンターでは、金属粉末をどのように吐出し、レーザーを照射しますか?

    1方向から吐出し、その周囲から複数のレーザーを照射する

  • 11

    指向性エネルギー堆積法では、どのような形状には向かないか?

    指向性エネルギー堆積のサポート部が必要な形状, オーバーハング部がある形状(例えば、ドーム形状等)

  • 12

    材料噴射法と同様に造形材料を勢いよく吐出するため、指向性エネルギー堆積法ではどのような部分が必要か?

    サポート部

  • 13

    樹脂を使う材料噴射法では、サポート部を溶かすことが可能だが、金属材料で同様の仕組みを導入するのは難しいため、指向性エネルギー堆積法ではどのような部分が必要になるか?

    サポート部

  • 14

    インクジェットヘッドを使う材料噴射法では常に同じ方向から材料を吐出するが、指向性エネルギー堆積法では既に造形した立体モデルに対する造形ヘッドの角度を変化させることも可能である。このため、どのような機械に造形ヘッドを取り付けることができるか?

    多関節ロボット, 同時5軸制御の工作機械(マシニングセンター)の主軸部分

  • 15

    指向性エネルギー堆積法では、どのような形状でも造形することができるか?

    垂直な壁面から真横に伸びたパイプといった形状

  • 16

    指向性エネルギー堆積の造形材料として利用できる金属粉末は何ですか?

    粉末床溶融結合法で利用可能な金属粉末, 炭化タングステン粉末, コバルト合金粉末

  • 17

    指向性エネルギー堆積はどのような用途で利用できますか?

    傷ついた金属製品や金属部品等の修理, 既存の金属ワークに対し別金属のコーティング

  • 18

    金属粉末の素材や粒径、粒度に関してはどのように異なることがありますか?

    装置メーカーにより異なるので確認が必要

  • 19

    タングステンの元素番号は何番ですか?

    74

  • 20

    タングステンの溶点は何度ですか?

    3380

  • 21

    炭化タングステンのモース硬度は何ですか?

    9

  • 22

    炭化タングステンはどのように生成されますか?

    タングステン粉末と炭素を水素気流中で1500℃に熱することにより生成される

  • 23

    炭化タングステンはどのような特性を持っていますか?

    硬さが増し、耐酸性が強くなる

  • 24

    炭化タングステンはどのような用途に活用できますか?

    切削工具等の加工や修復に活用できる

  • 25

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、何から成る合金粉末ですか?

    コバルトを主成分とし、約30%のクロム、4~15%のタングステン等

  • 26

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、通称何と呼ばれることもありますか?

    ステライト

  • 27

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、どのような特性を持っていますか?

    硬く、優れた耐摩耗性、耐酸化性を持ち、特性がほとんど変化しない

  • 28

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末は、どのような部品に活用できますか?

    航空機・船舶等のエンジン内の部品等

  • 29

    指向性エネルギー堆積のコバルト合金粉末の耐熱性を上げるために何を添加しますか?

    添加材

  • 30

    指向性エネルギー堆積の前工程とは何ですか?

    レーザーを照射した位置に向かってノズルから金属粉末を吐出する

  • 31

    指向性エネルギー堆積の後工程とは何ですか?

    立体モデルを積層していく

  • 32

    肉盛溶接とは何ですか?

    ノズルから金属粉末を吐出してレーザーを照射すること

  • 33

    肉盛の幅や厚さを安定させるためには何を制御する必要がありますか?

    レーザーの出力やノズルの位置

  • 34

    寸法精度や表面粗さが求められる場合には、どのような仕上げが必要ですか?

    機械加工での仕上げ

  • 35

    ハイブリッド式の装置では何を行うことができますか?

    3Dプリンターによる造形の途中で切削加工を行う

  • 36

    指向性エネルギー堆積の周辺には何が飛散することが避けられないですか?

    微量の金属粉末

  • 37

    造形完了後には何を除去する必要がありますか?

    金属粉末