그게 요즘하는 3D프린터잖아
주조방식이 단조로 처리하는것보다 뭐가 안좋더라
아니면 분말을 틀에넣고 초고온로에 넣어서 소결한다는 방식도 있다던데 잘 모름
초고경도 합금은 가공하다 파손이 잘되서 조통 고온소결로 틀에 넣고 쪄다가 형태 잡고 후처리 하는게 대부분이고, 위에서 말했듯이 복잡한 형상은 3D 프린터로 갈아타고 있지
3d프린터 방식은 후가공이 필요한데 내부나 안쪽이나 복잡한 부분의 후가공은 어려워서.... 그리고 후가공 자체가 힘들잖아
특성 좋은 금속은 가공성이 좆망이고... 그래서 가공법과 모재 기술 둘 다 발전해야 실제 어플리케이션에서 사용할 수 있는법이지
요즘 삼디 프린터로 고오오오급 합금도 찍혀짐? - 야토가미 토카 다이스키!
주조방식으로 해도 뭔가 조립되거나 꺼워져서 회전되거나 하면 그 부분은 정밀하게 파제껴야 해서 결국 가공을 거처야............ 이거하다 피똥싸는거지 뭘
고오오오급 합금도 찍어지는게 아니라 애초에 절삭가공으로는 견적 안놓은 초고경도합금이나 티타늄 같은거 찍어내려고 만든게 파우더링 공법이라서...
틀에넣고 소결하는거면 주조처럼 정밀도에서 문제가생길듯 - dc App
파우더 분사하고 고에너지 레이저 스팟으로 순간적으로 녹여 붙여버림...
그래서 겨우 겨우 형태만 만들어 놓으면 그나마 발전한 절삭기술로 정밀가공하는거...
그게 요즘하는 3D프린터잖아
주조방식이 단조로 처리하는것보다 뭐가 안좋더라
아니면 분말을 틀에넣고 초고온로에 넣어서 소결한다는 방식도 있다던데 잘 모름
초고경도 합금은 가공하다 파손이 잘되서 조통 고온소결로 틀에 넣고 쪄다가 형태 잡고 후처리 하는게 대부분이고, 위에서 말했듯이 복잡한 형상은 3D 프린터로 갈아타고 있지
3d프린터 방식은 후가공이 필요한데 내부나 안쪽이나 복잡한 부분의 후가공은 어려워서.... 그리고 후가공 자체가 힘들잖아
특성 좋은 금속은 가공성이 좆망이고... 그래서 가공법과 모재 기술 둘 다 발전해야 실제 어플리케이션에서 사용할 수 있는법이지
요즘 삼디 프린터로 고오오오급 합금도 찍혀짐? - 야토가미 토카 다이스키!
주조방식으로 해도 뭔가 조립되거나 꺼워져서 회전되거나 하면 그 부분은 정밀하게 파제껴야 해서 결국 가공을 거처야............ 이거하다 피똥싸는거지 뭘
고오오오급 합금도 찍어지는게 아니라 애초에 절삭가공으로는 견적 안놓은 초고경도합금이나 티타늄 같은거 찍어내려고 만든게 파우더링 공법이라서...
틀에넣고 소결하는거면 주조처럼 정밀도에서 문제가생길듯 - dc App
파우더 분사하고 고에너지 레이저 스팟으로 순간적으로 녹여 붙여버림...
그래서 겨우 겨우 형태만 만들어 놓으면 그나마 발전한 절삭기술로 정밀가공하는거...