Additív gyártástechnológiával előállított hőálló PLA anyag szilárdsági vizsgálata

dc.contributor.authorFiczere, Péter
dc.contributor.authorLukács, Norbert László
dc.date.accessioned2021-06-29T11:05:13Z
dc.date.available2021-06-29T11:05:13Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.description.abstractIn recent years, additive manufacturing technologies have been increasingly used in both custom and small-series production. In such cases, the component must remain functional under realistic conditions.. This means that there must also has a load‑bearing capacity. In many cases, materials are already suitable for strength. However, in many cases (machine parts, outdoor use) the models need to operate reliably at higher temperatures. This seems to be solved by the most widespread additive manufacturing technology (FDM), with a new heat-resistant material, HT PLA. In many cases, the use of cooling is essential during manufacture, especially for parts with high overhangs where hardening of the material is required as soon as possible to achieve the correct surface quality. In this paper, we investigated the effect of cooling applied during manufacturing on the mechanical strengthen
dc.description.abstractAz utóbbi években egyre több helyen alkalmazzák az additív gyártástechnológiákat az egyedi, valamint a kisszériás gyártásban. Ilyen esetekben az alkatrésznek valós körülmények közt is működőképesnek kell maradnia. Ez azt jelenti, hogy teherviselőnek is kell lennie. Sok esetben szilárdsági szempontból már megfelelnek az anyagok. Ugyanakkor sok esetben (gépalkatrészek, kültéri felhasználás) a modelleknek nagyobb hőmérsékleten is megbízhatóan kell működniük. Erre kínál lehetőséget a legelterjedtebb additív gyártástechnológia esetében (FDM) egy új, hőtűrő anyag a HT PLA. Sok esetben a hűtés alkalmazása elengedhetetlen a gyártás során, különösen a nagy túllógásokkal tűzdelt alkatrészek esetében, ahol szükséges az anyag mielőbbi megszilárdulása a megfelelő felületminőség eléréséhez. Cikkünkben a gyártás során alkalmazott hűtésnek a mechanikai szilárdságra gyakorolt hatását vizsgáltuk.hu
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationInternational Journal of Engineering and Management Sciences, Évf. 5 szám 3 (2020) , 24-29
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21791/IJEMS.2020.3.3
dc.identifier.eissn2498-700X
dc.identifier.issue3
dc.identifier.jtitleInternational Journal of Engineering and Management Sciences
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/318929en
dc.identifier.volume5
dc.languagehu
dc.relationhttps://ojs.lib.unideb.hu/IJEMS/article/view/7273
dc.rights.accessOpen Access
dc.rights.ownerPéter Ficzere, Lukács Norbert László
dc.subjectAdditive manufacturingen
dc.subjectFDMen
dc.subjectheat resistant PLAen
dc.subjectUltimate tensile strengthen
dc.subjectYoung’s modulusen
dc.subjectAdditív gyártástechnológiahu
dc.subjectFDMhu
dc.subjecthőálló PLAhu
dc.subjectszakítószilárdsághu
dc.subjectrugalmassági modulushu
dc.titleAdditív gyártástechnológiával előállított hőálló PLA anyag szilárdsági vizsgálatahu
dc.typefolyóiratcikkhu
dc.typearticleen
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
PDF (Hungarian)
Méret:
921.96 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format