粉末床溶融結合法は、チタン3Dプリンティングで最も広く採用されている技術です。優れた解像度、高い部品密度、複雑な形状のサポートを提供します。チタン合金に使用される主な2つのバリエーションは次のとおりです:
選択的レーザー溶融(SLM): レーザーを使用してチタン粉末(例:Ti-6Al-4V、Ti-6Al-7Nb)を層ごとに完全に溶融します。SLMは、航空宇宙、医療、高精度構造部品に最適です。
電子ビーム溶融(EBM): 電子ビームを使用して真空中で動作し、残留応力を低減したチタン部品のプリントに適しています。EBMは、特に医療用インプラント(例:Ti-6Al-4V ELI)や大型構造部品に有用です。
指向性エネルギー堆積法(DED)は、レーザーまたは電子ビームを使用して、堆積されるチタン線材または粉末を溶融します。DEDは以下に適しています:
既存のチタン部品(例:タービンブレード、金型)の修理
大型部品の構築
機能性傾斜材料遷移
これは、重負荷・高性能用途の航空宇宙および防衛産業で一般的に使用されています。
電子ビーム積層造形(EBAM)は、航空宇宙フレームや防衛車両部品などの非常に大きなチタン構造物に最適な、線材供給型のDEDプロセスです。EBAMは1時間あたり数キログラムのチタンを迅速に堆積させ、大型で複雑度の低い部品の製造時間を短縮します。
チタン部品は、高い寸法精度と滑らかな表面仕上げが求められることが多く、積層プロセスだけでは達成できない場合があります。ハイブリッドシステムは、チタン3Dプリンティング(通常はDEDによる)と統合されたCNC加工を組み合わせ、1セットアップで部品を構築・仕上げます。これは、精度が重要な航空宇宙機器や医療機器に特に価値があります。
Newayは、すべてのチタン印刷技術にわたる包括的なソリューションを提供します:
Ti-6Al-4V(グレード5):航空宇宙および構造部品向け
Ti-6Al-4V ELI(グレード23):医療用インプラントおよび外科用途向け
Ti-6Al-7Nb:生体適合性整形外科部品向け
CNC加工:最終公差と表面品質の達成向け