The Investigation Of Heat-Resistant PLA Produced By Additive Manufacturing Technology

dc.creatorFiczere, Péter
dc.creatorLukács, Norbert László
dc.date2020-12-10
dc.date.accessioned2021-06-29T11:05:13Z
dc.date.available2021-06-29T11:05:13Z
dc.descriptionIn 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 strength
dc.descriptionAz 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.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttps://ojs.lib.unideb.hu/IJEMS/article/view/7273
dc.identifier10.21791/IJEMS.2020.3.3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/318929
dc.languagehun
dc.publisherDebreceni Egyetem Műszaki Kar
dc.relationhttps://ojs.lib.unideb.hu/IJEMS/article/view/7273/7758
dc.rightsCopyright (c) 2020 Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények
dc.sourceInternational Journal of Engineering and Management Sciences; Vol. 5 No. 3 (2020); 24-29
dc.sourceInternational Journal of Engineering and Management Sciences; Évf. 5 szám 3 (2020); 24-29
dc.source2498-700X
dc.subjectAdditive manufacturing
dc.subjectFDM
dc.subjectheat resistant PLA
dc.subjectUltimate tensile strength
dc.subjectYoung’s modulus
dc.subjectAdditív gyártástechnológia
dc.subjectFDM
dc.subjecthőálló PLA
dc.subjectszakítószilárdság
dc.subjectrugalmassági modulus
dc.titleThe Investigation Of Heat-Resistant PLA Produced By Additive Manufacturing Technology
dc.titleAdditív gyártástechnológiával előállított hőálló PLA anyag szilárdsági vizsgálata
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nem elérhető
Név:
PDF.pdf
Méret:
921.96 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format