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J-GLOBAL ID:202102286375245240   整理番号:21A2362176

多因子結合を考慮した溶融堆積モデリング3D印刷を用いたPEEK部品における引張および曲げ強度の改善【JST・京大機械翻訳】

Tensile and Bending Strength Improvements in PEEK Parts Using Fused Deposition Modelling 3D Printing Considering Multi-Factor Coupling
著者 (2件):
資料名:
巻: 12  号: 11  ページ: 2497  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7262A  ISSN: 2073-4360  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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レーザベースの3D印刷と比較して,溶融堆積モデリング(FDM)3D印刷技術は操作が簡単で安全であり,低コストで高い材料利用率を持っている。したがって,それは広く使われている。FDM3D印刷の応用を促進するために,ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)を印刷材料として用いて,FDM印刷PEEK部品の引張強さ,曲げ強さ,結晶度,および粒径に及ぼす,種々の印刷温度,印刷方向,印刷経路,および層厚などの多因子結合の影響を研究した。目的は,3D印刷PEEK部品の機械的性質を改善し,射出成形対応物と同じ性能を達成することであった。結果は,印刷層の厚みが0.1mmであり,印刷経路が525Cで180水平である時,サンプルの引張強さは87.34MPaに達し,伸びは38%に達し,それは,以前の研究で報告されたPEEK印刷部品の引張特性を基本的に超え,PEEK射出成形部品の引張特性と一致することを示した。印刷層の厚みが0.3mmのとき,印刷経路は45であり,印刷温度525Cで垂直印刷方向により,試料の曲げ強さは159.2MPaに達し,射出成形部品の曲げ性能を20%超えた。また,印刷試料の引張強度が大きいほど,各結晶粒のサイズがより均一で,材料の結晶性が高くなった。最高の結晶性は30%を超え,射出成形部品の結晶度に達した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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引用文献 (43件):
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