付加製造(3Dプリント)
STR-AMシリーズ 積層造形用レーザー光源

付加製造(3Dプリント)

STR-AMシリーズ 積層造形用レーザー光源

3Dプリンティングでは通常、デジタルマテリアルプリンターが用いられます。金型製造、工業デザインなどの分野では、模型の作成に用いられることが多く、徐々に一部の製品の直接製造にも応用されつつあります。この進化を可能にする重要な技術の一つが、 積層造形用レーザー光源高精度部品の製造に大きく貢献しています。この技術は既に部品の製造に活用されており、宝飾品、履物、工業デザイン、建築・エンジニアリング・建設(AEC)、自動車、航空・宇宙、歯科・医療、教育、地理情報システム、土木工学などの分野で応用されています。

STR-AMシリーズ -積層造形におけるファイバーレーザー

このシリーズのレーザーのハードウェアとソフトウェアのインターフェースは高い互換性を備えているため、 ファイバーレーザー溶接機工場 視点。これらのレーザーは、類似製品と機能的に同一の代替品として使用でき、関連プラットフォームの機能拡張も提供します。

  • 年間電力減衰率<1%:安定した長期出力をサポートし、頻繁な電力再調整の必要性を低減します。
  • 最大52%の電気光学変換効率:積層造形システム全体のエネルギー効率向上に貢献します。
  • 調整応答速度 <10 μs / 応答精度 <2 μs:高速スキャン中のレーザー出力の迅速かつ正確なタイミング変更をサポートします。
産業用途:選択的レーザー溶融

産業用途:選択的レーザー溶融

SLM-選択的レーザー溶融​

SLM 技術は、高エネルギーレーザーの作用により、金属粉末を層ごとに選択的に溶融するプロセスです。放熱と凝固の後、ベース金属に冶金的に溶接され、層ごとに積み重ねられ、冶金結合と緻密な構造を持つ3次元固体を形成します。

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SLMは金型を必要とせず、3次元ソリッドモデルから直接金属部品を製造できます。 製品開発サイクルを大幅に短縮し、複雑な金属部品の開発コストを削減します。

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SLM材料には主にコバルト合金、ニッケル合金、鋼、アルミニウム合金、生体医療用合金が含まれます。金属粉末は主に粒子サイズが10~50μmのアトマイズされた球状粉末です。SLMプロセスの処理層の厚さは20~120μmで、精度は通常0.05~0.1mmです。

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SLM技術製品は、 航空宇宙、自動車、家電、金型、工業デザイン、医療生物学などの分野。

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ファイバーレーザーソリューションはどこにでもあり、今後もさらに増える

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航空宇宙向け積層造形ファイバーレーザー

航空と宇宙

レーザー積層造形は、高性能金属部品の設計と製造のための新しいプロセスアプローチを提供し、航空および宇宙分野の研究開発活動における材料、構造、プロセス、性能、およびアプリケーションに関連する新しい課題を解決できます。

医療分野向け積層造形ファイバーレーザー

医療分野

現代の医療業界には、標準化や大量生産では満たすことが難しいカスタマイズされたニーズが多数あります。3D 印刷技術は、術後修復プロテクター、松葉杖など、患者のその時々のニーズに基づいて専用の医療補助機器をカスタマイズできます。また、3D 印刷は、術前モデル、高精度医療機器の印刷など、医師の治療を支援することもできます。高精度 3D プリンターは、整形外科、形成外科、外科などの臨床手術、および歯科分野での歯の矯正と修復に応用できます。

金型製造のための積層造形ファイバーレーザー

金型製造

3D 印刷技術は、鋳造や機械加工では作成できない複雑な内部構造を持つ金型の印刷に利用できます。さらに、3D プリンターの構造範囲を満たしていれば、複雑さによって追加コストが発生することはありません。これにより、金型メーカーは金型温度をより適切に制御し、不良品を減らし、サイクル時間を短縮し、寸法安定性と表面仕上げを改善し、脱型を容易にすることができます。

積層造形 ファイバーレーザー 自動車製造

自動車製造

自動車産業における3Dプリント技術の応用は大きな進歩を遂げ、一部の自動車部品の大量生産も実現している。車全体の3Dプリントは現時点ではまだ非現実的だが、自動車産業の生産システム全体にとって並外れた意義を示している。将来の自動車革命を支える重要な柱の一つとなるかもしれない。

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