電子ビーム3D印刷のクラッシュコース
電子ビーム溶解(EBM)について聞いたことがありますか。アディティブマニュファクチャリングの一種であり、ますます人気のある製造プロセスになっています。他の形態の積層造形と同様に、機械を使用して複雑なオブジェクトをレイヤーごとに構築する必要があります。ただし、EBMは、いくつかの注目すべき利点を提供する独自のアプローチを使用しています。 EBMのクラッシュコースとその仕組みについては、読み続けてください。
EBMとは何ですか?
電子ビーム積層造形とも呼ばれるEBMは、熱を使用して原材料を溶融する積層造形プロセスです。それでも、材料を層に堆積させることにより、他のほとんどの積層造形プロセスと同じ基本的なアプローチに従います。そうは言っても、EBMは原材料を電子ビームからの熱にさらし、それによって原材料が融合します。
真空チャンバー内では、原材料が電子ビームにさらされます。原材料が溶けると、以前に機械によって堆積された周囲の材料と融合します。 EBMは通常、原材料として金属を使用します。電子ビームからの熱にさらされると、金属金属は周囲の金属と融合します。
EBMと選択的レーザー焼結:違いは何ですか?
どちらも原材料の加熱を伴うため、EBMは選択的レーザー焼結と混同されることがよくあります。では、これらの積層造形プロセスの違いは何ですか?主な違いは、原料が溶ける度合いにあります。 EBMを使用すると、原材料が完全に溶けて周囲の材料と融合します。レーザー焼結により、原材料はより少ない熱にさらされるため、固体のままになります。
EBMの利点
EBMは、新しいオブジェクトをすばやく作成できるハイテク形式の積層造形です。ウィキペディアによると、家ごとに最大200立方インチの材料を堆積させることができます。もちろん、これは他の積層造形プロセスの堆積速度よりも大幅に高速です。
高速であることに加えて、EBMは多種多様な材料をサポートします。この添加剤製造プロセスで使用される最も一般的な材料には、ステンレス鋼、高炭素鋼、コバルト、ニッケル、銅、チタン、およびさまざまな合金が含まれます。 EBMが原材料の融合に効果的であると言うのは控えめな表現です。その電子ビーム技術により、最も丈夫な材料でも融合させることができます。これらは、他の積層造形プロセスと比較したEBMのほんのわずかな利点です。
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