Analýza přesnosti aditivní výroby 3D tiskáren pomocí optické digitalizace

dc.contributorFrkal Martin, Ing. : 66208
dc.contributor.advisorMendřický Radomír, Ing. Ph.D. : 58689
dc.contributor.authorMantada, Phaneendra
dc.contributor.otherOlehla Miroslav, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55317
dc.contributor.otherŠafka Jiří, Ing. Ph.D. Konzultant : 61635
dc.contributor.otherKalous Tomáš, Ing. Konzultant2 : 63777
dc.date.accessioned2019-01-19T06:57:39Z
dc.date.available2019-01-19T06:57:39Z
dc.date.committed2018-2-1
dc.date.defense2018-2-1
dc.date.submitted2016-11-1
dc.date.updated2019-1-16
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractExistuje požadavek studovat parametry procesu 3D-tisku tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám. Tato diplomová práce se zaměřuje na výrobu dílů různými technologiemi 3D tisku (FDM, Polyjet Matrix, SLA a SLS) a seznamuje s daty a výsledky výzkumu zabývajícího se vlivem nastavení parametrů výrobního procesu na přesnost rozměrů a tvarů výrobků vyráběných těmito technologiemi. Prototypy vyrobené metodou 3D tisku mohou změnit své vlastnosti též v čase. Proto jsou všechny tištěné vzorky kontrolovány a analyzovány na rozměrovou a tvarovou přesnost ve třech časových intervalech (0 dní, 14 dní a 84 dnů po tisku). Vytvořené vzorky byly měřeny a přesnost jejich tvaru byla analyzována bezdotykovým optickým skenerem ATOS II 400 založeným na metodě 3D optické digitalizace, umožňující srovnání reálného dílu s nominálním CAD modelem v softwaru GOM Inspect. Bylo zjištěno, že všechny výše uvedené technologie vynikají ve zvláštních případech. Když jsou vyžadovány průsvitné nebo průhledné části, je zřejmé, že vyniká technologie Polyjet Matrix. Totéž platí, pokud potřebujete dosáhnout hladkého povrchu nebo vyrobit drobné detaily. Na druhou stranu, pokud stavba modelu vyžaduje velké množství podpůrného materiálu nebo chceme ušetřit nějaké peníze, lze zvážit tisk technologií SLS nebo SLA.cs
dc.description.abstractThere is a certain advancing need to study the process parameters of trending 3D- printing technologies to cater specific needs. The present work focuses on production of parts by different 3D-printing technologies (FDM, Polyjet Matrix, SLA and SLS). This article acquaints its readers with data and results of research dealing with influence of production process parameter settings on the magnitude of internal material tension of the printed part, or its influence on dimension and shape precision of products manufactured by these technologies. The prototypes which we printed they may change their properties by change in time so we are inspecting all the printed samples and analyse the dimensional and shape accuracy of each and every sample in three time frames (0 days, 14 days and 84 days). The produced samples were measured and their shape precision was analysed by ATOS 400 contactless optical scanner based on 3D optical digitisation method, allowing comparison of the actual part to a nominal CAD model by using the GOM inspect software and therefore perform shape and dimension precisions of the produced prototypes in a complex and objective manner and the effect of aging was researched too. It was observed that all the above mentioned technologies excel in specific cases. When transparent or translucent parts are required, Polyjet Matrix is clearly the way to go. The same applies if you need to achieve a smooth surface or display tiny details on your print. On the other hand, if your design would use a lot of support material to cope with its intricacy, you need a seriously strong part, or you just want to save some money, then you may want to consider a SLS or SLA plastic print.en
dc.description.mark
dc.format78
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky, Plany ROM, Grafy, Tabulky ROM, Grafy images of the final thesis, , Schémata, Grafy, Tabulky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/142576
dc.language.isoan
dc.relation.isbasedon[1] GEBHARDT A. Understanding Additive Manufacturing. Munich: Verlag, 2011. ISBN 978-3-446-42552-1.
dc.relation.isbasedon[2] TEMPELMAN E., H. SHERCLIFF and B. N. VAN EYBEN. Manufacturing and Design: Understanding the Principles of How Things Are Made. Oxford: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-08-099922-7.
dc.relation.isbasedon[3] CHUA CH. K., K. F. LEONG and CH. S. LIM. 3D Printing and Additive Manufacturing: Principles and Applications. World Scientific, 2014. ISBN 78-981-4571-40-1.
dc.relation.isbasedon[4] ZHANG, S. Handbook of 3D Machine Vision: Optical Metrology and Imaging. Boca Raton: CRC Press, 2013. ISBN: 978-1-4398-7219-2.
dc.relation.isbasedon[5] GOM MbH. Atos V7 - Hardware: User manual. Braunschweig (Germany): GOM MbH, 2010.
dc.relation.isbasedon[6] GOM MbH. Inspection: V8 Manual Basic. Braunschweig (Germany): GOM MbH, 2014.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectOptický 3D skenercs
dc.subjectFDM (Fused Deposition Modelling)cs
dc.subjectPolyjet Matrixcs
dc.subjectSLA (Stereo lithography)cs
dc.subjectSLS (Selective Laser Sintering)cs
dc.subject3D printingen
dc.subjectOptical 3D Scanneren
dc.subjectFDM (Fused Deposition Modelling)en
dc.subjectPolyjet Matrixen
dc.subjectSLA (Stereo lithography)en
dc.subjectSLS (Selective Laser Sintering)en
dc.titleAnalýza přesnosti aditivní výroby 3D tiskáren pomocí optické digitalizacecs
dc.titleAccuracy analysis of additive manufacturing of 3D printer using optical digitizationen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineKSA
local.degree.programmeMechanical Engineering
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKSA
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS15000602
local.identifier.stag35556
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Phaneendra_Mantada__S15000602__Thesis.pdf
Size:
5.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Mantada.pdf
Size:
218.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Mantada.pdf
Size:
185.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
12.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections