Additiv fremstilling

Additiv fremstilling er en metode, hvor en 3D-printer bruges til at skabe tredimensionelle objekter baseret på en digital CAD-model. For at udføre denne proces er det kun nødvendigt med en 3D-printer og de materialer, der skal bruges til at bygge objektet.

Billede af 3d-printet MJF

Hvad er additiv fremstilling?

Den måde, vi fremstiller og designer produkter på, har ændret sig drastisk med additiv fremstilling. Gennem denne metode kan forbrugerne påvirke produktudvikling, design, levering og logistik.

Additiv fremstilling er en fremstillingsmetode, hvor en tredimensionel komponent bygges ud fra en CAD-model ved hjælp af en 3D-printer. Det eneste, der kræves til denne fremstillingsproces, er en 3D-printer og det materiale, som objektet skal skabes med. Dette er en ideel fremstillingsmetode til at skabe komplekse geometrier i en række forskellige materialer, herunder metaller, plastik og keramik. Der er en række forskellige fremstillingsmetoder, hver med sine egne styrker og svagheder. Her kan du læse om nogle af de mest almindelige metoder, samt hvordan de anvendes i industri og forskning.

Fordele ved additiv fremstilling i design og produktion af dele og komponenter

Fordelene er mange. Gennem additiv fremstilling kan der opnås en højeffektiv produktionsproces, der bruger mindre materiale end traditionel fremstilling, hvilket betyder mindre spild og spild. Derudover er metoden meget fleksibel, hvilket gør det muligt hurtigt at ændre produkter eller procesudvikling.

Nogle af fordelene ved denne fremstillingsproces er:

  • Store muligheder for variation og kompleksitet uden ekstra omkostninger
  • Mulighed for at fremstille dele/komponenter, der ikke er mulige med traditionelle metoder
  • Mængden af spild er stærkt reduceret
  • Hurtig prototyping til lave omkostninger
Additiv fremstilling med metal som materiale
3d print

De forskellige processer i additiv fremstilling

Der er mange forskellige teknikker og processer i additiv fremstilling, hver med sine egne fordele og ulemper. De mest almindelige processer er FDM (Fused Deposition Modeling), SLS (Selective Laser Sintering) og SLA (Stereolithography).

FDM er den mest almindelige metode. Det virker ved at ekstrudere termoplast gennem en dyse og på den måde bygges genstanden lag for lag op, som igen langsomt bygger genstanden op. FDM er relativt hurtigt og billigt, men de genstande, det producerer, er ikke så stærke eller detaljerede som dem, der produceres ved andre additive fremstillingsprocesser.

SLS er en dyrere og mere kompleks additiv fremstillingsproces. Det virker ved at sintre (opvarme) et lag pulvermateriale, såsom metal eller plastik, med en laser. Laseren smelter selektivt pulverets partikler sammen og opbygger langsomt objektet lag for lag. SLS er dyrere end FDM, men det kan producere stærkere og mere detaljerede objekter.

SLA er velegnet til visualiseringsmodeller, hvor der stilles høje krav til overfladefinish og detaljer. SLA er en harpiksbaseret proces, hvor væske hærdes af en eller flere lysstråler til den ønskede form. Kvaliteten af overfladerne er allerede meget høj umiddelbart efter tryk, men kan forbedres yderligere for at opnå transparente eller højglans resultater til kromatering og lakering af forskellig art. Materialerne til SLA er termoplast, hvilket betyder, at de er relativt skøre og følsomme over for UV-lys og fugt.

Er du usikker på, hvilken proces der passer bedst til dit formål? Så klik her!

Sådan anvendes additiv fremstilling i dag

Additiv fremstilling er en proces med at skabe fysiske objekter ud fra digitale 3D-modeller. Fordelen ved at bruge denne metode frem for traditionelle fremstillingsmetoder er, at den giver mulighed for at skabe meget tilpassede og komplekse produkter uden behov for dyrt værktøj eller forme.

I takt med att tekniken utvecklas är det troligt att vi i framtiden kommer att få se fler innovativa tillämpningar, ny processutveckling samt nya material och legeringar – särskilt inom produktutveckling och 3D print additivt.

Additiv fremstilling og anvendelser i industrien

Additiv tillverkning gör det möjligt att skapa komplexa former och skräddarsydda produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Från att ha använts för prototyper har tekniken utvecklats till en industriell metod som nu används även för massproduktion. Industriell additiv tillverkning förekommer idag inom bland annat sjukvård, flyg, fordon och konsumentprodukter, och är också ett växande område inom forskning och utbildning samt materialvetenskap.

Luftfarts- og bilindustrien

I rumfartsindustrien bruges det til at producere letvægtskomponenter til fly og rumfartøjer. I bilsektoren bruges teknologien til produktion af motordele og karrosseripaneler. Metoden har også haft betydning for forbrugsvarer, herunder produktion af smykker og brillestel.

Plastkomponenter fremstilles ved hjælp af additiv fremstilling
Detalje er skabt med additiv fremstilling

Fremtiden for additiv fremstilling

Fremtiden for teknologien ser meget lovende ud. Med den rivende udvikling bliver løsninger mere og mere tilgængelige, både for virksomheder og private. Vi kan forvente et øget antal innovative applikationer inden for en række områder.

Om vi ska sammanfatta framtidsutsikterna ser de ut såhär:

  • Flere virksomheder vil introducere additiv fremstilling med 3D-printere
  • Vi vil se mere personlige og tilpassede applikationer og produkter 
  • Omkostninger til udstyr og materialer forventes at falde
  • Teknologien vil fortsætte med at udvikle sig i et hurtigt tempo

Selvom fremtiden er svær at forudsige, ser den lys ud – additiv fremstilling er en teknologi, der er kommet for at blive.

et billede, der repræsenterer at have 100% infiltrat ved bestilling af 3d-print
et billede, der repræsenterer at have 0% infiltrat ved bestilling af 3d-print
bestil-3d-udskrivning-top3d