전자빔 적층 가공

목차

전자빔 적층 제조 (EBAM)은 전자빔 에너지원을 사용하여 재료를 융합하는 금속 3D 프린팅 프로세스입니다. 이 가이드에서는 이 기술을 도입할 때 고려해야 할 EBAM 시스템, 프로세스, 재료, 애플리케이션, 이점 및 고려 사항을 살펴봅니다.

전자빔 적층 제조 소개

전자빔 적층 제조(EBAM)는 고출력 전자빔을 에너지원으로 사용하여 CAD 데이터에서 직접 금속 공급 원료를 층별로 완전히 밀집된 부품으로 융합하는 금속 3D 프린팅의 한 유형입니다.

EBAM 기술의 주요 속성:

  • 전자빔 전원을 사용하여 재료를 녹입니다.
  • 금속 분말을 한 층씩 추가하여 부품을 제작합니다.
  • 고밀도로 그물 모양에 가까운 파트 생성
  • 일반적인 소재는 티타늄, 니켈 합금, 강철입니다.
  • 다른 금속 적층 제조 공정보다 더 큰 빌드 볼륨
  • 빠른 빌드를 위한 높은 증착 속도
  • 평균 부품 정확도 ±0.3mm
  • 레이저 공정에 비해 낮은 잔류 응력
  • 크고 복잡한 금속 부품에 적합
  • 감산 기법 대비 낭비 감소

EBAM은 기존 제조 방식으로는 불가능했던 혁신적인 설계를 가능하게 합니다. 하지만 다른 적층 공정과 마찬가지로 설계 및 적용 시 고려해야 할 사항이 있습니다.

어떻게 전자빔 적층 가공 공장

EBAM 프로세스는 다음과 같이 구성됩니다:

  1. 금속 분말의 얇은 층 증착 및 레벨링
  2. 전자빔을 스캐닝하여 선택적으로 영역을 녹이는 방법
  3. 빌드 플레이트를 내리고 레이어링/용융 반복하기
  4. 파우더 베드에서 완성된 부품 제거
  5. 필요에 따라 후처리

전자빔 건은 진공 조건에서 집중된 빔을 생성합니다. 빔 출력, 속도, 패턴 및 기타 파라미터를 정밀하게 제어하여 재료를 용융합니다.

EBAM 시스템에는 진공 챔버, 파우더 처리, 전자총, 제어 장치 및 기타 하위 시스템이 필요합니다.

전자빔 적층 제조

EBAM 장비 제조업체

산업용 EBAM 시스템의 선도적인 글로벌 공급업체는 다음과 같습니다:

제조업체모델빌드 크기재료가격 범위
GE 애디티브Arcam EBM 스펙트럼 H1000 x 600 x 500mmTi, Ni, CoCr, Al, Cu, 강재$1.5m - $2m
스키아키에밤 3001830 x 1220 x 910 mmTi, 인코넬, 스테인리스$1.5m - $3m
Velo3D사파이어680 x 380 x 380 mmTi, 인코넬$1M - $2M
나노 차원DragonFly LDM330 x 330 x 330 mm구리$0.5m - $1m

시스템 선택은 생산 요구 사항, 재료, 정확도 요구 사항 및 예산에 따라 달라집니다. 숙련된 서비스 제공업체와 협력하는 것은 장비를 직접 구매하는 것의 대안이 될 수 있습니다.

EBAM 프로세스 특성

EBAM은 복잡한 열, 기계, 재료의 상호작용을 수반합니다. 주요 프로세스 특성은 다음과 같습니다:

전자 빔 - 출력, 빔 직경, 전류, 스캔 속도, 초점

가루 - 재질, 모양, 크기 분포, 레이어 두께

진공 - 필요한 압력 수준, 가스 불순물

온도 - 예열, 용융 풀 역학, 냉각 속도

메타데이터 - 빌드 플레이트, 레이크 시스템, 실딩

스캔 전략 - 용융 풀 패턴, 빔 진동

후처리 - 열처리, HIP, 기계 가공, 마감 처리

파라미터 간의 관계를 이해하는 것은 고품질의 EBAM 부품을 제작하는 데 매우 중요합니다.

EBAM 디자인 가이드라인

올바른 EBAM 부품 설계 사례에는 다음이 포함됩니다:

  • 적층 가공 원리를 염두에 둔 설계
  • 경량화를 위한 얇은 벽과 격자 구조 사용
  • 서포트가 필요한 지원되지 않는 오버행 최소화
  • 뒤틀림을 유발하는 응력을 피하기 위해 부품의 방향 조정
  • 형상의 열 수축 효과 고려
  • 파우더 제거를 용이하게 하는 지오메트리 설계
  • 외관이 아닌 기능에 중점을 둔 표면 엔지니어링
  • 최소 벽 두께 및 피처 크기 수용
  • 표면의 후처리 스톡 허용
  • 복잡한 부품의 빌드 및 열 효과 시뮬레이션
  • 파우더 베드 제거를 위한 고정 장치 및 인터페이스 설계

시뮬레이션 및 모델링 도구는 잔류 응력과 변형을 예측하는 데 도움이 됩니다.

EBAM 자료

다양한 금속을 다음과 같이 처리할 수 있습니다. 전자빔 적층 제조:

범주일반적인 합금
티타늄Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V ELI, 상업용 순수 티타늄
니켈 초합금인코넬 718, 인코넬 625, 헤인즈 282
스테인리스 스틸304, 316, 17-4PH, 15-5PH
공구강H13, 마레이징 강
알루미늄AlSi10Mg, 스칼말로이
귀금속골드, 플래티넘
구리구리, 니켈, 구리 니켈 합금
코발트 크롬CoCrMo, 스텔라이트

머티리얼 속성은 EBAM 프로세스 파라미터와 후처리에 따라 크게 달라집니다.

주요 EBAM 애플리케이션

EBAM을 통해 산업 전반의 성과를 개선할 수 있습니다:

산업일반적인 EBAM 애플리케이션
항공우주항공기 구조물, 터빈, 발사 하드웨어
전력 생성고온 가스 경로 구성 요소, 하우징
석유 및 가스밸브, 펌프, 컴프레서, 툴링
자동차경량화 부품, 열교환기
의료정형외과용 임플란트, 수술 기구
해양임펠러, 프로펠러, 복합 주물
화학열교환기, 교반기, 압력 용기

기존 제조 방식에 비해 다음과 같은 이점이 있습니다:

  • 1:1의 구매 대 비행 비율로 인한 낭비 감소
  • 디지털 프로세스로 인한 리드 타임 단축
  • 어셈블리를 단일 부품으로 결합
  • 기계 가공에 적합하지 않은 맞춤형 형상
  • 복잡한 구조에서 성능 향상
  • 자격을 갖추면 생산량 확장 가능

EBAM은 다른 방법으로는 실현할 수 없는 차세대 제품 설계의 기회를 창출합니다.

전자빔 적층 제조

EBAM의 장단점

장점:

  • 복잡한 대형 금속 부품을 한 조각으로 제작
  • 격자 디자인의 견고하고 가벼운 구성 요소
  • 고가의 금형이나 툴링이 필요 없음
  • 감산 기법에 비해 재료 낭비 감소
  • 다른 적층 제조 공정에 비해 상대적으로 빠른 빌드 속도
  • 100~10,000대 규모의 중간 규모에서 비용 효율적
  • 빠른 응고를 통한 일관된 야금 제조
  • 어셈블리를 단일 부품으로 결합
  • 온디맨드 제작 및 맞춤형 디자인
  • 가공 제약을 뛰어넘는 지오메트리의 자유로움

제한사항:

  • 폴리머 3D 프린팅보다 장비 비용이 높음
  • 진공 호환 재료로 제한
  • 기계 가공보다 낮은 정확도와 표면 마감
  • 프로퍼티를 얻기 위해 종종 필요한 후처리
  • 재활용이 필요한 스크랩 파우더 생산
  • 프로세스 개발 및 시험 필요
  • 높은 전력 수요를 위한 시설 고려 사항
  • 열 응력으로 인해 부품이 왜곡될 수 있습니다.
  • 오버행 및 최소 피처에 대한 제약 조건
  • 빌드 챔버 봉투의 크기 제한 사항

애플리케이션 요구사항에 적합한 경우 EBAM을 통해 고부가가치 제품을 개선할 수 있습니다.

EBAM 기술 구현

EBAM을 도입할 때 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다:

  • EBAM 기능이 이점을 제공하는 애플리케이션 파악하기
  • EBAM 시스템에 대한 막대한 자본 투자 예산 책정
  • 엄격한 자격 인증 프로토콜 및 표준 개발
  • 최종 사용 애플리케이션에 대한 규제 요건 이해
  • 파우더 베드 전문성을 갖춘 인력 채용 또는 서비스 제공업체와의 제휴
  • 프로세스 시험 및 최적화를 위한 시간과 리소스 확보
  • 분말 취급 절차 및 환기 실시하기
  • 적합한 시설 인프라 및 전력 기능 제공
  • 열처리와 같은 2차 가공에 대한 예산 책정
  • 기계적 테스트를 수행하여 속성 검증

초기 시험에 가장 적합한 애플리케이션은 중요도가 낮고 위험이 적습니다.

EBAM을 통한 비용 절감

EBAM의 비즈니스 사례는 다음에 따라 달라집니다:

  • 고가 장비는 약 100만~300만 달러의 비용이 듭니다.
  • 공정 개발 및 생산을 위한 노동력
  • 금속 분말 원재료 비용
  • 2차 마무리 작업
  • 시설, 분말 처리 인프라
  • 감산 프로세스에 비해 낭비 감소
  • 하위 어셈블리를 단일 부품으로 통합하기
  • 기존 기술보다 단축된 개발 일정
  • 100~10,000개 정도의 부품으로 경제성 향상
  • 복잡한 기하학적 구조에 가치를 더하는 최고의 절감 효과

제조업체는 높은 AM 장비 비용을 제조상의 이점으로 상쇄해야 합니다.

다른 프로세스와 비교한 EBAM

프로세스EBAM과 비교
CNC 가공EBAM을 사용하면 감산 공정으로는 가공할 수 없는 복잡한 형상을 구현할 수 있습니다. 하드 툴링이 필요하지 않습니다.
금속 사출 성형EBAM은 높은 툴링 비용을 제거합니다. MIM보다 우수한 재료 특성.
다이 캐스팅EBAM은 툴링 비용이 저렴합니다. 크기 제한이 없습니다. 매우 복잡한 형상을 구현할 수 있습니다.
시트 적층EBAM은 적층된 복합재에 비해 완전 밀도가 높은 등방성 소재를 생성합니다.
바인더 분사EBAM은 다공성 바인더를 분사하는 그린 파트에 비해 매우 조밀한 최종 부품을 제공합니다.
SLMSLM은 해상도가 더 세밀하고 EBAM은 제작 속도가 더 빠릅니다. 두 방식 모두 조밀한 금속 부품을 제작합니다.

각 프로세스는 애플리케이션, 배치 크기, 정확도 요구 사항 및 성능 요구 사항에 따라 특정 이점을 제공합니다.

EBAM의 향후 전망

EBAM의 도입 확대에 따른 미래는 밝습니다:

  • 광범위한 생산 등급 합금 제품군
  • 더 큰 부품을 위한 더 큰 빌드 엔벨로프
  • 처리량 증가를 위한 빠른 빌드 속도
  • 향상된 마감 및 치수 정확도
  • 기술 성숙에 따른 비용 감소
  • 사전/사후 처리의 추가 자동화
  • 가공을 통합하는 하이브리드 시스템
  • 고급 인프로세스 모니터링 시스템
  • 항공우주와 같은 까다로운 산업을 위한 자격 인증
  • EBAM 기능을 활용한 설계 최적화

기술이 발전함에 따라 EBAM은 더욱 다양한 산업 분야에서 제조업을 혁신할 것입니다.

자주 묻는 질문

EBAM에는 어떤 소재가 사용되나요?

티타늄, 니켈 합금, 공구강, 스테인리스강, 알루미늄 합금 및 귀금속을 가공할 수 있습니다.

EBAM 부품의 정확도와 마감은 어떻게 되나요?

치수 정확도는 ±0.3mm가 일반적이며, 표면 거칠기는 약 25-125μm Ra입니다.

EBAM 파트에는 어떤 포스트 프로세싱이 사용되나요?

열처리, HIP 및 기계 가공이 사용될 수 있습니다. 플라즈마 스프레이 코팅도 흔히 사용됩니다.

EBAM은 얼마나 큰 규모의 부품을 생산할 수 있나요?

일반적인 빌드 용량은 500mm x 500mm x 500mm에서 대형 시스템의 경우 최대 2m x 1m x 1m까지 다양합니다.

빼기 방식에 비해 어떤 이점이 있나요?

EBAM은 폐기물을 줄이면서 그물 모양에 가까운 부품을 생성하고 어셈블리를 하나의 복잡한 구성 요소로 통합합니다.

어떤 산업에서 EBAM을 사용하나요?

항공우주, 에너지, 자동차, 석유 및 가스, 의료 분야는 EBAM의 얼리 어답터입니다.

EBAM 장비를 운영하려면 어떤 전문 지식이 필요하나요?

파우더 베드 공정, 야금 및 후처리 경험이 있는 숙련된 기술자가 필요합니다.

어떤 안전 예방 조치가 필요하나요?

환기, 모니터링 장비, 개인 보호 장비, 안전한 분말 취급이 중요합니다.

기존 제조 방식과 비교했을 때 비용은 어떻게 되나요?

EBAM은 복잡한 설계를 위한 100~10,000개 단위의 중간 규모 생산에서 비용 효율성이 높아집니다.

EBAM 프로세스에 대해 간단히 설명해 주시겠어요?

EBAM은 금속 분말을 층으로 쌓아 전자빔이 CAD 데이터를 기반으로 층별로 선택적으로 녹여 부품을 제작합니다.

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