試作はものづくりの現場にとって欠かせない工程です。一般的には、ほぼすべての製品は試作を経て完成形として製品として商品化されたり、実用されています。 シミュレーションソフトなどの発達により試作を省略する…
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試作はものづくりの現場にとって欠かせない工程です。一般的には、ほぼすべての製品は試作を経て完成形として製品として商品化されたり、実用されています。 シミュレーションソフトなどの発達により試作を省略する…
3Dプリンターを活用することで、製品開発にかかるコストや期間を大幅に削ることができます。社内への導入にあたっては、使用方法を理解することが必要です。この記事ではデータの作成から仕上げまでにある工程を解…
この記事は3Dプリンター出力サービスを初めてご利用する方に向けて、3Dプリンター出力がどのようなものかイメージしやすくするためにまとめました。 3Dプリンター出力が何なのかいまいちわからない 3Dプリ…
塗装の特徴 3Dプリンター出力により製作したものは、塗装で色を変えることができます。 形状見本の製作では、素材の色のままでも十分その役割は果たせます。さらに塗装で色を付けることでより実物に近い見本にす…
3Dプリンター出力での造形は、データを用意すれば欲しい形状の部品や製品を作ることが出来る便利な手段です。その反面、注意しなければならない点は多く、設定を1つ間違えば失敗してしまうこともあります。 この…
すでに3Dプリンター出力での部品製作が試作に向いているということは広く知られていますが、量産にも採用されている実績があります。 量産の代表的な方法として切削加工・成型加工が一般的ですが、これにもメリッ…
光造形方式の造形方法 光造形方式は液体状の光硬化性樹脂にUV光を照射して硬化させながら積層する造形方式です。熱溶解積層(FDM)方式3Dプリンター用のソフトで高さ(z軸)方向にスライスした3Dデータが…
3Dプリンター出力の精度 3Dプリンター出力は、複雑な形状の部品や試作品を製作することが得意な加工方法です。しかし、精度は切削加工などの他の加工方法が得意とするところです。実際に使用する部品を3Dプリ…
3Dプリンターは造形方式には光造形、積層など種類があります。それぞれの造形方式ごとに特徴があり、得意不得意があります。 この記事では代表的な造形方式の種類とそれぞれの特徴を紹介します。 光造形法 紫外…