Сучасний стан адитивних технологій для виготовлення деталей і вузлів робототехніки

Автор(и)

  • Дмитро Дмитрієв Херсонський національний технічний університет, Україна
  • Сергій Катріч Херсонський національний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/.2024.XXIV.315563

Ключові слова:

3D друк, термопластичні матеріали, металокераміка, FDM, SLS, комітет ASTM-F42, робототехніка

Анотація

Проаналізовано підходи до класифікації деталей по методу використаних адитивних технологій. Дано перелік та коротку характеристику термопластичних матеріалів. зазначено, що завдяки адитивному виробництву об'єкти майже будь-якої форми можуть бути створені без використання інструментів. Складні об'єкти можуть бути виготовлені за один етап процесу, що  скорочує час виробництва. Розглянуто існуючи методи створення 3D- моделей. Показано, що 4D AM - це процес, який передбачає друк з матеріалів, здатних трансформуватися з часом, або зі спеціальної системи матеріалів, які можуть змінювати форму, використовуючи чотири розміри, а друкована структура більше не є статичною. Наведена класифікація АМ за принципом виробництва, перелічено існуючи недоліки адитивних технологій та вказано способи їх усунення, необхідність додаткової механічної обробки.

Посилання

Ключников Ю. В., Дубнюк В. Л., Сердітов О. Т., Полешко О. П. Сучасний стан застосування адитивних технологій у літако- та ракетобудуванні. Матеріали XXIIІ МНТК “Прогресивна ––––техніка, технологія та інженерна освіта”. КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна. 2023. С. 138-141. doi: 10.20535/2409-7160.2023.XXIII.278122.

Струтинський В., Гуржій А. Елементи теорії проектування маніпуляторів із композитних матеріалів для наземних роботизованих комплексів спеціального призначення. Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", (XXIII), 2023. С. 171–173. https://doi.org/10.20535/2409-7160.2023.XXIII.281397.

Саленко О., Орел В., Габузян Г., Костенко А., Цуркан Д. Вплив температури екструдованого філаменту на параметри міцності тонкостінних виробів. Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", (XXIII), 2023. С. 185–189. https://doi.org/10.20535/2409-7160.2023.XXIII.278904.

Цибуленко В., Воронцов Б. Забезпечення контролю якості для традиційного і адитивного виробництва. Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", (XXIII), 2023. С. 192–195. https://doi.org/10.20535/2409-7160.2023.XXIII.278009.

Shahrubudin, N., Lee, T.C., Ramlan, R. An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, and Applications. Procedia Manufacturing. Elsevier BV; (2019); 35:1286-1296, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.06.089.

Tikhomirov, E.; Åhlén, M.; Di Gallo, N.; Strømme, M.; Kipping, T.; Quodbach, J.; Lindh, J. Selective laser sintering additive manufacturing of dosage forms: Effect of powder formulation and process parameters on the physical properties of printed tablets. Int. J. Pharm. 2023, 635, 122780.

Quanjin, Ma, Rejab, M.R.M., Idris, M.S., Kumar, Nallapaneni Manoj, Abdullah, M.H., Reddy, Guduru Ramakrishna. Recent 3D and 4D intelligent printing technologies: A comparative review and future perspective. Procedia Computer Science. Elsevier BV; 2020; 167:1210-1219, https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.434.

Zhou, L.; Miller, J.; Vezza, J.; Mayster, M.; Raffay, M.; Justice, Q.; Al Tamimi, Z.; Hansotte, G.; Additive Manufacturing: A Comprehensive Review, Sensors 2024, 24(9), 2668; https://doi.org/10.3390/s24092668.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-01-08

Як цитувати

Дмитрієв, Д., & Катріч, С. (2025). Сучасний стан адитивних технологій для виготовлення деталей і вузлів робототехніки. Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", (XXIV), 132–135. https://doi.org/10.20535/.2024.XXIV.315563

Номер

Розділ

Технології машинобудування, авіа- та ракетобудування