NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC MẪU THỬ ĐỘ BỀN UỐN DẠNG TẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN 3D KIM LOẠI KHÔNG BÙ VẬT LIỆU
Tóm tắt
Nghiên cứu này tập trung vào việc chế tạo các mẫu thử độ bền uốn dạng tấm bằng phương pháp in 3D kim loại không bù vật liệu, một kỹ thuật tiên tiến cho phép sản xuất các chi tiết kim loại phức tạp mà không cần gia công bổ sung sau in. Mục tiêu chính là đánh giá tác động của các thông số quy trình in 3D đến đặc tính cơ học, đặc biệt là độ bền uốn của vật liệu. Các mẫu thử được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, chế tạo bằng công nghệ in 3D phù hợp, và kiểm tra cơ lý tính thông qua phương pháp uốn ba điểm. Kết quả thí nghiệm cho thấy mối tương quan rõ rệt giữa các thông số in, bao gồm hướng lớp, tốc độ in, nhiệt độ, và khả năng chịu uốn của sản phẩm. Dựa trên phân tích dữ liệu, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quy trình in nhằm nâng cao chất lượng, độ bền cơ học và tính ổn định của sản phẩm. Những phát hiện này đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện công nghệ in 3D kim loại, thúc đẩy ứng dụng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác và hiệu suất cao
Từ khóa:
In 3D kim loại; Không bù vật liệu; Mẫu thử độ bền uốn; Dạng tấm; Cơ tính vật liệu; Thông số in (hướng lớp, tốc độ in, nhiệt độ...); Kiểm tra uốn ba điểmTitle
RESEARCH ON THE FABRICATION OF PLATE-SHAPED BENDING STRENGTH TEST SAMPLES USING NON-COMPENSATIVE METAL 3D PRINTINGAbstract
This study focuses on the fabrication and evaluation of bending strength test specimens in the form of plates using non-compensated material metal 3D printing, an advanced technique enabling the production of complex metal components without requiring additional post-printing machining. The primary objective is to assess the impact of 3D printing process parameters on the mechanical properties, particularly the bending strength of the material. Test specimens were designed according to industry standards, fabricated using appropriate 3D printing technology, and subjected to mechanical property testing through the three-point bending method. Experimental results reveal a clear correlation between printing parameters, such as layer orientation, printing speed, and temperature, and the material's bending resistance. Based on the data analysis, the study proposes solutions to optimize the printing process to enhance the quality, mechanical strength, and stability of the products. These findings significantly contribute to refining metal 3D printing technology, promoting its application in industries requiring high precision and performance
