LaserLight が河北工科大学の付加製造研究を支援

LaserLight が河北工科大学の付加製造研究を支援
河北工業大学は、国家の「双一流」大学の一つであり、「産業を発展させ国家に奉仕する」という教育の伝統と「工学と科学の融合」という教育の特色を一貫して堅持しています。 2019年、機械工学部はインテリジェント製造工学専攻に最初の学生を受け入れ、多分野にわたる学際的な知識を活用してインテリジェント製造工学の分野における複雑な問題を解決できる、高品質で複合的な科学技術人材の育成を目指しています。


付加製造は、デジタル化、ネットワーク化、パーソナライゼーション、カスタマイズなどの特徴を備えており、インテリジェント製造の重要な方法と考えられています。中でも、金属付加製造は、その独自の利点により、航空宇宙、医療生物学、エネルギー、電力などのハイエンド製造分野で重要な役割を果たしています。これを踏まえ、河北工業大学機械工学部は慎重な研究と調査を経て、今年、研究開発と教育のためにレーザーライト社のLiM-X260Eシリーズ金属積層製造装置を正式に導入しました。

△河北理工大学が購入したLiM-X260Eシリーズ設備
教育、研究開発に役立つ専門機器<br /> 学校教育においては、機器のセキュリティやオープン性、機能の豊富さ、操作のしやすさなどが重要な考慮事項となります。機械工学部知能製造学科の若手教師ヤン・シャオ氏は、市場調査と研究を行う際に、教師チームが国内の複数の積層造形装置メーカーを総合的に比較し、最終的にラジウムレーザーを選んだと述べました。一方、当社は総合的な実力が強く、製品の品質も優れています。また、ラジウムレーザーは天津の地元企業であるため、その後の技術交流がより便利でタイムリーになります。

科学研究とイノベーションの面では、研究チームは主に積層造形に関する研究に取り組んでいます。チームメンバーは実際に装置を操作し、印刷プロセス全体に参加して、サンプルがどのように製造され、パラメータの変化によって成形品質がどのように変化するかを理解します。これにより、その後の組織パフォーマンス分析段階で組織形成と欠陥形成の進化法則を直感的に理解できるようになります。現在、研究チームはLiM-X260Eシリーズの装置を使用して、いくつかの負のポアソン比の格子構造を印刷し、主要な計測プロジェクトのためにニッケルベースの合金の引張試験片を印刷しました。

△ LiM-X260E装置を使用して印刷された負のポアソン比の格子構造試験片研究プロジェクトでは、研究チームはLiM-X260E装置を使用して、亀裂欠陥を含むニッケル基合金の引張試験片を準備しました。


試験片の小さな亀裂は、研究チームが超音波検査の有効性をテストし、亀裂が超音波信号に与える影響を観察するのに役立ちます。

LiM-X260Eシリーズの装置は、成形サイズが260mm×260mm×430mmで、効率的な印刷のためのデュアルレーザー、±0.005mm以内に制御された位置決め精度を備えた高精度成形プラットフォーム、および100,000時間を超えるフィルター要素寿命を備えた長寿命のろ過システムを備えており、装置の中断のない印刷を可能にします。 LiM-X260E で印刷されたサンプルは、安定した品質と高い一貫性を特徴としており、複数のシーンや多次元の検出と比較のための正確で信頼性の高い基盤を提供できます。

教育と指導の面では、関連コースの教師が事前に学生を研究室に案内し、学生が金属積層造形装置に直接触れ、積層造形の原理を直感的に理解し、技術的な利点と印刷結果を明確に認識できるようにします。

付加製造には幅広い発展の可能性がある<br /> 付加製造は、デジタル化、ネットワーク化、パーソナライゼーション、カスタマイズなどの特徴を備えており、インテリジェント製造の重要な方法と考えられています。中でも、金属付加製造は、その独自の利点により、航空宇宙、医療生物学、エネルギー、電力などのハイエンド製造分野で重要な役割を果たしています。

将来の発展について語る際、楊暁教授は、付加製造技術が間違いなく広く利用されるようになると考えています。特に民生分野では、製造業の継続的な発展に伴い、さまざまな業界で軽量部品に対する要求が厳しくなり、トポロジー最適化構造に対する要求が高まり、部品の複雑性も高まっています。従来の鋳造、粉末冶金などの方法と比較して、金属積層造形には明らかな利点があります。

楊暁先生は特に金型の設計、加工、製造について言及し、金属積層造形はこの点で大きな利点があり、特に複雑な構造の金型を製造する場合、加工サイクルが比較的短く、コストが比較的低いと考えました。


コンフォーマル冷却水路金型を例にとると、複雑な形状の冷却水路を製品の外観に合わせて設計できるため、金型温度をより適切に制御し、冷却流量を増やし、キャビティ温度のバランスを取り、成形品質を向上させ、冷却時間を効果的に短縮して生産効率を向上させることができます。これは、金型分野における金属積層造形の典型的な応用例でもあります。

学校と企業の連携で人材育成を促進<br /> ラジウムレーザーとの協力について楊暁氏は、アフターサービス研修サービスは非常に行き届いており、フィードバックも非常に早いと語りました。エンジニアがすぐに現場に到着できない場合でも、できるだけ早くビデオで教師や生徒と連絡を取り、辛抱強く質問に答えることで、ユーザーが実際の生産や印刷の問題点や困難を直感的に理解し、使用スキルを習得できるように支援します。このような迅速な対応、タイムリーなフィードバック、効率的でプロフェッショナルなサービスは、教師と生徒から高く評価されています。



レイミンレーザーは2021年に河北理工大学材料科学工学学院と協力協定を締結し、共同で就職インターンシップ基地を構築しました。両者は学校と企業の協力、産学と研究、就職インターンシップ、実践教育などの面で深い協力を展開しました。機械工学部との協力により、LaserLight チームは継続的に技術的優位性を活用し、ユーザーのニーズに焦点を当て、技術革新とブレークスルーを達成できるようになります。

人材の育成は国の基盤です。ラジウムレーザーは、常に教育と科学研究におけるユーザーの核心的な要求に焦点を当て、金属3Dプリント技術の利点を十分に発揮し、大学や研究機関がさまざまな分野で徹底的な研究と継続的な探求を行うことをサポートし、科学技術の発展を促進しています。今後も金属3Dプリント業界の資源優位性を統合し、学校と企業の協力や生産と教育の融合といった新たなモデルを模索し、教育業界のユーザーとともに先進的な技術、高品質な設備、高品質なサービスを活用して、社会のために質の高い人材を育成し、業界の高品質な発展を促進していきます。




ラジウムレーザー、学校・企業、教育

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