Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.

Ähnliche Dokumente
Bitte feuern Sie mich nicht einfach so! Energiegewinnung aus Deponiegasen mit einem Methangehalt von unter 30 %

Herstellung von Prototypen aus Metallen und Kunststoffen

Geld ist auch eine Form der Energiespeicherung.

Grundlagen und Anwendungsbeispiele von Selective Laser Melting in der Luft- und Raumfahrt

Neue Möglichkeiten zur additiven Fertigung von metallischen Mikrobauteilen

ADDITIVE FERTIGUNG: NEUE WEGE IN DER MEDIZINTECHNIK

SLM: Generative Fertigung individueller Implantate

Vom Prototyping zum E-Manufacturing SLS-Technologie Beispiele in Metall und Kunststoff Ronald Hopp, Initial

Additive Fertigung: State of the Art und Ausblick

Generative Fertigung von Endprodukten

Die einzelnen Radpid- Prototyping-Verfahren im Detail

3D Printing Technologie Metalle

Seminar: 3D-Geometrieverarbeitung. 3D-Druck Lucas Georg

RP und RT in Metall an der FH-OÖ, Campus Wels FH-Prof. Dipl.-Ing., Dr. techn. Reinhard BUSCH

Selective Laser Melting Visionen werden Gestalt

3D Printing Technologie Verfahrensüberblick

Materialdatenblatt. EOS Aluminium AlSi10Mg. Beschreibung

1. Anwendersymposium D-Druck Metall: Generative Fertigung im Werkzeug- und Formenbau

3D Druckverfahren. Materialien:

Selective Laser Melting Visionen werden Gestalt

3D-Druck Chancen für die Spritzgussindustrie

e-manufacturing mit Laser-Sintern bis zur Serienfertigung und darüber hinaus Jörg Lenz EOS GmbH, Krailling/München

Fachtagung der Industrieplattform 3D-Druck am beim VDMA Additive Fertigungsverfahren

Metall Additive Manufacturing for Industry

1 EINLEITUNG 1 2 TECHNOLOGIE 23

EOS StainlessSteel 316L

Additive Manufacturing oder generative Fertigungsverfahren vom Prototypen zur Massenfertigung?

WEPRO. Technologietransfer von High-Tech-Wissen zur Werkzeugproduktion in sächsischen Unternehmen. 27. Juni in Oelsnitz / Erzgebirge.

ADDITIVE TEILEFERTIGUNG. LBC Engineering c/o Renishaw GmbH Karl Benz Str. 10 DE Pliezhausen

Additive Fertigung Möglichkeiten und Chancen. 10. Juli 2014, Bremen. Fraunhofer IFAM, Bremen. Additive Fertigung - Möglichkeiten und Chancen

GENERATIVE FERTIGUNG EIN GESAMTÜBERBLICK

3. TechnologieDialog Südwestfalen

Laserbearbeitung & Leichtbau

Willkommen bei der WEIHBRECHT Lasertechnik

Additive Manufacturing - Verfahren und Anwendungen

NEWSLETTER Update April 2015

Kompetenzzentrum Additive Fertigungsverfahren

Innovative Ultraschallprüfung komplexer Bauteile vom Guss bis zur additiven Fertigung

Werkzeugbau, Sonderteile und Prototypenfertigung. Schraubverbindungen Befestigungstechnik

Kunststoffteile additiv gefertigt Die Wahrheit!

H mm. H mm

Längenmesssystem LMSLA12

Industrieller Einsatz additiver Fertigungsverfahren bei Phoenix Contact. Clemens Boesen

Übersichtsvortrag Schneiden

3D-Druck Impulsreferat

UNSERE VORTEILE.

08 - TITELTHEMA weiter.vorn Der kleine Greifer wird direkt via Datenmodell und Rechner aus Pulver gefertigt. Volker Steger.

Rapid Manufacturing (RM) - neuartige Produktionstechnologien für die Medizinalbranche und für den OP

How far can you imagine?

ARBURG Kunststoff-Freiformen

3D-Druck - So produzieren wir Morgen (Praxisbeispiele) Produkte von Morgen schon heute

Mehrwert durch intelligente technische Lösungen. Blechumformung für kleine und mittlere Serien & eine besondere Technologie

HILZEN HILZEN -3D- CAD DESIGN. 3D Druck. ...und aus Ihrer Idee wird Realität

Dream Drills Promotion

Pulverspritzguss MIM/CIM

LEICHTBAU. Additive. Manufacturing

SCHÜTZT HÄLT SPART DER SCHUTZ GEGEN KORROSION

Inhouse-Prototyping der nächsten Generation LPKF ProtoLaser S

Integration des Micro- und Macro- Prototyping in den Produktionsprozess

Technisches Upgrade der Rapid Tooling Anlage EOSINT M 250

Werkzeug und Maschinenbau

Entwicklung. Serie. Konstruktion. Prototypenbau

Seminar. Hochwertige Kupferlegierungen und Aluminium Mehrstoffbronzen in Spritzgießwerkzeugen

Firmenpräsentation Janke-Engineering GmbH

Generative Fertigungsverfahren in der Elektronik

Maschinenaufstellung zur Auftragsfertigung

Drucken in der Dritten Dimension

Light Engineering durch 3D Laserdrucken

Einordnung und Ausblick von Additiven Fertigungsverfahren aus produktionstechnischer Sicht

Schmuckherstellung über Laserschmelzen (PLM) : Fiktion oder Option?

3D Drucken Realität und Zukunft

Empire Cycles generativ gefertigter Fahrradrahmen

Andreas Gebhardt. Rapid Prototyping. Werkzeug für die schnelle Produktentwicklung. Mit 166 Bildern und 37 Tabellen. Carl Hanser Verlag München Wien

3D Druck als Teil elektronischer und mechanischer Entwicklungsprozesse

Rapid Prototyping mit 3D- Printer Service für Musterteile / Additive Fertigung

3D-Druck-Verfahren für Prototyping und Produktion

OPTIMIERUNG VON MASCHINEN MIT LEICHTBAU LEICHTBAU ALS WETTBEWERBSFAKTOR

Weiterführende Literatur/Internetlinks

OPTIMIERUNG VON MASCHINEN MIT LEICHTBAU LEICHTBAU ALS WETTBEWERBSFAKTOR

3D-Druck. Stand der Technik und Perspektiven. 3D Druck Stand der Technik und Perspektiven Fraunhofer IGD. Quelle: site.ge-energy.

AKTION VHM-, PM- und HSS- FRÄSWERKZEUGE

iglidur J200 für eloxiertes Aluminium iglidur J200 Telefax ( ) Telefon ( ) extreme Lebensdauer auf eloxiertem Alu

Herzlich willkommen bei

Prozesssicherheit als Schlüsselfaktor Den Prozess markant verbessern und gleichzeitig die Produktionszeit um den Faktor 50 und mehr reduzieren?

3D Printing: Chancen und Grenzen in der Medizinaltechnik i-net Technology Event an der FHNW in Basel

Die Serie effizienter Druckluftmembranpumpen ist komplett!

Herzlich Willkommen!

5.1 Bänder Schleifvlies. 5.2 Rollen Schleifvlies

Motivation u. Trends in der Fertigungstechnik

DIE ZUKUNFT FORMEN. Moderne Speziallegierungen - konzipiert für die Formtechnologien von heute

LYNX FL Faserlaser- Schneidsystem

Die grüne innovationsschmiede. AndreasTaubert.com

Für Werkzeug- und Formstähle

3D Drucker für die. Fertigen Sie einsatzbereite Metallteile innerhalb weniger Stunden. Direktmetallfertigung.

3D-Printing und. additive Fertigung in der Industrie wo. stehen wir heute?

Materialdatenblatt. EOS Titanium Ti64. Beschreibung

Gründung eines Fraunhofer Instituts in Augsburg

fahrzeuge Polyurethan Material mit Zukunft. Fahrzeug- und Modellbau PURe technology!

Inhaltsverzeichnis: 13. SLA Steriolithographie...S.7 Poly S.7 Tusk XC2700W...S.8 Tusk XC2700T...S.8 Xtreme...S.9

Transkript:

Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Strategic Competitive Advantages by Selective Laser Melting (SLM)

Selective Laser Melting als Wettbewerbsvorteil Überblick Problem am Produkt oder Bauteil, Analyse, Engineering, Fertigung, Lösung so die Standardvorgehensweise und wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und wie wäre es mit einem Sprung? Einem richtigen Wettbewerbsvorsprung? Oft ermöglicht der Einsatz der SLM-Technologie viele kleine Verbesserungen über die Kernprozesse eines Unternehmens hinweg, die in der Summe die Marktpositionierung entscheidend stärken. Bauteilspezifische Kostenreduktionen, Verkürzung von Entwicklungszeiten und die Eliminierung von Fertigungsrestriktionen sind nur einige Beispiele, wie sich deutsche Hochtechnologie-Unternehmen mit dem SLM-Verfahren strategische Wettbewerbsvorteile sichern können. Um diese Potenziale zu heben, braucht es einen prozessorientierten, integrierten Projektansatz: Kostenoptimierung Zeitoptimierung Produktoptimierung Produktentwicklungsprozess Produktionsprozess Service- und After Market - Prozesse Strategischer Wettbewerbsvorteil

Selective Laser Melting Detailinformationen D Gitter = 0,4 mm Technologie Selektives Laserschmelzverfahren Anwendung Materialien Services Kostenoptimierung, Zeitoptimierung, Produktoptimierung Kunststoffe wie Photopolymere, PLA (Polylactatacid), ABS, elektrisch leitende Materialien, Wachs etc. Metalle wie Titanaluminide, Nickelbasislegierungen, Werkzeugstahl, Aluminium etc. SLM Engineering vom weißen Blatt Papier bis zum fertigen Bauteil aus einer Hand, d.h. Design, Simulation, Prototyping, Testing usw. Prozessvalidierung für die Serienfertigung Unternehmenseigene Prüfstandinfrastruktur Serienfertigung von SLM-Bauteilen in der Kleinserie Kundenspezifische Entwicklungskooperationen mit Deutschlands führendem SLM-Netzwerk (Fraunhofer-Institut, Brandenburgische Technische Universität, EOS GmbH usw.)

Selective Laser Melting Anwendungsbeispiele aus der Praxis Gemischbildung, Zündung, Verbrennung Anwendungsfall Zündung und Verbrennung Problem Idee Hohe Temperaturen durch Verwendung von "fetten" Gemischen Festsetzung von Siliciumdioxiden durch Verbrennung von Siloxanen Häufiger Verschluss und zunehmende Erosion an Ventilen und kleinen Kanälen Leistungsverlust des Gesamtsystems und ggf. Totalausfall Optimierung Gemischbildung, Kühlung, Ablagerungsverhalten Optimierung F&E-Zeiten Optimierung Fertigungskosten Lösung / Entwicklungsergebnis: D < 40 mm D < 0,4 mm D < 1 mm H < 50 mm D < 5 mm Luft Material: Inconel 718 Kraftstoff Bauteiloptimierung und Verbesserung des Wirkungsgrads durch Einbringung von innenliegenden Strukturen ohne zusätzliche Fertigungsprozesse, d.h. Kühlkanäle, Abreinigungsstrukturen, Mikrostrukturen für die Gemischbildung Integrale Bauweise, d.h. Eliminierung von Bauteilverbindungen und damit von Schwachstellen im Hochtemperaturbereich Kostenreduktion durch Verkürzung der Entwicklungs- und Fertigungszeiten Quellen: Deutsche Technologie Manufakturen GmbH

Selective Laser Melting Anwendungsbeispiele aus der Praxis Leichtbau und Kühlung Anwendungsfall Leichtbau und Kühlung Problem Idee Wirkungsgradlimitierung durch Materialeigenschaften Geometrierestriktion durch Lagerungskonzept Lebensdauerbegrenzung durch Bauteilbelastung Limitierung des Ansprechverhaltens durch Gewicht Optimierung der Kühlstrategien Optimierung des Bauteilgewichts Optimierung hoch belasteter Bauteilregionen Lösung / Entwicklungsergebnis: D < 0,3 mm Teilweise hohle Innengeometrie, Wandstärken 0,5 1 mm, Material: Inconel 718 Wandstärken < 1 mm, Material: Edelstahl Sehr belastbare Leichtbaugitterstrukturen Deutliche Verlängerung der Lebensdauer durch belastungsoptimierte Stützstrukturen Wettbewerbsrelevante Verbesserung des Wirkungsgrads durch Kühlkanäle und -bohrungen Verbesserung des Ansprechverhaltens durch signifikante Gewichtsreduzierung Kostenreduktion durch Verkürzung der Entwicklungs- und Fertigungszeiten Quellen: Deutsche Technologie Manufakturen GmbH, Fraunhofer IPK

Selective Laser Melting Übersicht Materialeigenschaften (Auswahl) INCONEL 718 Kleinstmögliche Wandstärken Kleine Bauteile+- 40 60 µm Größere Bauteile +- 0,2 % 0,3 0,4 mm Mikrostrahlen Ra 4 6,5 µm, Rz 20 50 µm Polieren Rz bis < 0,5 µm Härte Ca. 30 HRC ALUMINIUM (AlSi10Mg) Kleinstmögliche Wandstärken +- 100 µm 0,3 0,4 mm Unbearbeitet Ra 7 10 µm, Rz 50 60 µm Mikrostrahlen Ra 6 10 µm, Rz 30 40 µm Härte Ca. 119 +- 5 HBW EDELSTAHL (SS 316L) Kleinstmögliche Wandstärken Bauteilgenauigkeiten Oberflächenrauheiten Bauteilgenauigkeiten Oberflächenrauheiten Bauteilgenauigkeiten Oberflächenrauheiten Kleine Bauteile +- 20 50 µm Größere Bauteile +- 0,2 % 0,3 0,4 mm Unbearbeitet Ra 8 18 µm, Rz 60 100 µm Mikrostrahlen Ra 3 7 µm, Rz 20 40 µm Polieren Rz bis < 1 µm Härte Ca. 85 HRB

Deutsche Technologie Manufakturen GmbH Unternehmensinformationen im Überblick Engineering Made in Germany Gründung 2010 als Engineering-Netzwerk mit der Fokussierung auf Zünd- und Verbrennungssysteme Kompetenzzentrum für SLM Engineering Firmenverbund mit Standorten in Berlin, Cottbus, Bangkok und Shanghai 25 festangestellte Mitarbeiter, unternehmenseigene Prüfstandinfrastruktur und Messtechnik Namhafte Referenzen wie Bilfinger, Berliner Stadtreinigung usw. Entwicklungskooperationen mit Deutschlands führendem SLM-Netzwerk (z.b. Fraunhofer-Institut, EOS GmbH) Finest German Engineering

Adresse: Wolfener Str. 32 34, 12681 Berlin Phone: +49 (0)30 22012248 Email: kontakt@technologiemanufakturen.de Web: www.technologiemanufakturen.de Powering your world.