3D4MEC, expert en fabrication additive métal, s’est associé à l’institut de recherche Fraunhofer pour les technologies de fabrication additive IAPT, afin de développer un système avancé de surveillance optique in situ pour l’imprimante 3D4BRASS. La collaboration implique également Thetascan GmbH, un expert en matériaux et en technologies d’essai, qui fournira un système optique destiné à améliorer la stabilité et la fiabilité du processus de fabrication additive pour des matériaux complexes tels que le laiton.
Le laiton, parfois appelé cuivre jaune ou bronze jaune, est un alliage métallique composé essentiellement de cuivre (symbole Cu) et de zinc (symbole Zn), dans des proportions variables, avec éventuellement d’autres métaux associés comme le plomb, l’étain, le nickel, le chrome ou le magnésium.
Le système de surveillance in situ est conçu pour détecter en temps réel les défauts pendant le processus de fusion sélective par laser, ce qui améliore considérablement la qualité et la répétabilité des composants produits. Le projet explorera également les capacités d’une version avancée de la tomographie optique 3D (3D-OT), ce qui permettra d’étendre encore les capacités de surveillance du système.
« Avec 3D4MEC, nous avons trouvé un excellent partenaire pour aller de l’avant et faire progresser la technologie de la tomographie optique au-delà de l’état de l’art, grâce à une intégration étendue des capteurs et à la fusion de plusieurs technologies de détection pour un contrôle de la qualité basé sur les données dans le cadre de la fusion laser sur lit de poudre. Le projet bénéficiera également de nos recherches antérieures sur la tomographie optique avec ThetaScan », a déclaré Dennis Jutkuhn, assistant scientifique pour la surveillance in situ et le contrôle des processus dans le cadre du projet L-PBF du Fraunhofer IAPT.
Grâce à ce projet, 3D4MEC offrira une solution unique au monde, capable de surveiller et de corriger en temps réel les défauts du processus pendant l’impression 3D du laiton, réduisant ainsi le gaspillage de matériaux et améliorant l’efficacité énergétique.
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