"3D 프린팅이 할 수 있는 가장 중요한 것은 구조를 최대한 짜내는 것"
— 3D 프린팅은 항상 가능성이 있는 분야였습니다.
— 러시아에 한 무리의 사람들이 있습니다. 저는 그들을 부르겠습니다.FDM 기술을 신격화하는 종교적인 유형의 열성팬(레이어 바이 레이어 증착으로 구축 - ed.), 그들은 그것에 대해 모든 것을 절대적으로 알고 있습니다. 즉석 재료로 프린터를 조립하는 방법을 알고, 원자재를 받습니다. 이 지식 체계는 이미 완전히 탐구되었습니다. FDM은 비교적 쉽고 저렴하고 빠르며 널리 사용 가능하며 위생 기준에 제한이 없으며 일상 생활에 적용 할 수 있다는 것이 가장 큰 매력입니다. 브래킷이 파손되었습니다. 스탠드를 인쇄해야 합니까? 그들은 인쇄하기 쉽습니다.
그러나 금속 봉인은 이제 황혼의 영역입니다.유비쿼터스화하지 못하게 하는 요소가 있습니다. 이는 비용이 많이 들고 적절한 직원이 있는 성공적인 기업만이 감당할 수 있는 많은 리소스와 복잡한 인프라가 필요합니다.
따라서 처음에는 금속 인쇄에 대한 지식을그렇게 많지는 않았지만 주인이 자물쇠 제조공이나 터너로 시작하여 모든 기능이 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 손으로 작업하는 좋은 공장 관행의 경우입니다. 그런 다음 그는 본격적인 엔지니어로서 설치에 대한 지식을 적용합니다.
예브게니 볼호베츠키
— 금속 3D 프린팅은 현재 어떻게 발전하고 있습니까?
— 적층 기술은 추상화가 아니라,기술 구성 요소 중 하나입니다. 모든 곳에서 모든 것을 인쇄할 필요는 없습니다. 가장 중요한 것은 기술적, 경제적 효과를 얻는 것입니다. 대략적으로 말하면 인쇄된 제품은 녹여서 날카롭게 만든 제품에 비해 이점을 제공해야 합니다. 예를 들어, 벤트 시트 구조는 인쇄할 필요가 없습니다. 수십 년 동안 프로세스를 진행해 온 고전 기계 공학에서 제작하는 것이 더 저렴하고 빠릅니다. 이를 수행하는 산업은 결코 3D 프린팅에 오지 않을 수도 있습니다.
하지만 3D 프린팅이 할 수 있는 가장 중요한 것은최대 구조. 예를 들어, 강도를 유지하면서 제품을 더 가볍게 만들거나, 재료 소비를 줄이거나, 보철을 위한 고유한 모델을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 고전적인 방법은 길고 비용이 많이 듭니다. 또는 다른 작업 - 기능, 성능 및 강도를 유지하면서 엔진을 더 가볍게 만드는 것입니다. 예를 들어, 복잡한 냉각 채널이 있는 새로운 항공기 엔진 블레이드는 리소스와 내구성을 증가시키는 것으로 보입니다.
이러한 솔루션은 엔지니어가문제를 해결했습니다. 그는 엔진 요소를 20% 더 가볍고 15% 더 연료 효율을 높이는 얇은 쉘 격자 구조를 만드는 새로운 접근 방식을 시도할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 따라서 비행기는 더 멀리 날고 로켓은 연료를 덜 먹고 발사는 더 경제적이며 탑재량을 늘릴 수 있습니다.
이 모든 것은 3D 프린팅으로만 가능합니다.디자인을 가볍게 하고 프로토타입을 빨리 얻고자 하는 조직은 예를 들어 1년 반을 기다리지 않고 인쇄를 시작합니다. 우리 분야에서는 몇 달 안에 항공 단지의 중요한 엔진 구성 요소를 여러 번 반복하고 요소를 테스트하고 작동 방식을 이해하는 것이 가능합니다. 인쇄 사용의 이점은 분명하지만 이것이 만병 통치약은 아니며 모든 것을 대체하지는 않지만 경제적으로 유리한 위치를 찾을 것입니다.
— 전통적인 방식으로 제작되었지만 지금은 인쇄된 개별 요소의 예가 있습니까?
— 우리는 하나의 스티어링을 옮기는 것을 도왔습니다.알루미늄에 헬리콥터 기술을 적용하고 인쇄했습니다. 이제 전체 운동학 체인이 더 쉽고 빨라졌으며 설계를 테스트하고 변경 가능한 사항을 이해하고 1~2주 이내에 업데이트된 제품을 받을 수 있습니다.
더 복잡한 예:항공기 엔진의 개별 요소. 이를 위해 우리는 전문가와 이야기를 나누며 이전에 주조로 만든 제품을 감독했습니다. 예, 가격이 약간 증가했지만 생산 속도가 10배 증가했습니다. 벤치 테스트에 사용할 케이스를 제공할 수 있고, 가열하고, 액체와 연료가 압력을 받아 순환하고, 조건에 놓입니다. 작업이 될 것입니다.
덜 알려진 예:웨어러블 전자 장치 또는 증강 현실 안경 요소용 광학 장치입니다. 설치 성능이 좌우되지 않는 부품부터 항공기 엔진에 설치되는 장치까지 범위가 매우 넓습니다.
"많은 사람들이 적층 기술에 대해 알지 못하고 제품을 가져와서 "우리는 정확히 똑같이 인쇄하고 싶습니다"라고 말합니다.
프린팅을 사용한 제품 개발 프로세스는 어떤 모습인가요?
— 러시아에는 많은 조직이 있습니다.전문가들은 일하며 자신의 분야에 대한 모든 것을 알고 있습니다. 그러나 그들은 새로운 것을 배우러 올 때 어디서부터 시작해야 할지 모릅니다. 따라서 많은 사람들이 "우리는 그런 제품이 있고 그것을 인쇄하고 싶습니다"라는 평범한 질문을 합니다. 그런 다음 영리하게 타당성 심사라고 하는 기술이 있습니다. 간단히 말해서, 이것은 제품이 인쇄할 가치가 있는지, 가치가 없는지 또는 인쇄될 가능성이 있는지를 이해할 수 있는 매개변수인 선택입니다.
인쇄가 실패하거나비싸, 우리는 그것에 대해 정직합니다. 고객이 자신에게 적합한지 여부를 결정합니다. 제품에 잠재력이 있다면 새로운 디자인과 기술 솔루션을 제공합니다. 디자인을 개선하기 위해 무언가를 추가하거나 변경합니다. 따라서 제품을 인쇄할 수 없거나 구성 시간과 재료의 양을 줄일 수 있는 위험이 줄어듭니다.
그리고 모든 것을 해결한 고객이 있습니다.제품은 "이마에"라고 인쇄되어야 합니다. 이것은 모든 도면이 있고 선반이나 밀링 머신의 작동 방식을 모두가 이해하는 수십 년 동안 수행되어 온 고전적인 기계 공학이 아니기 때문에 고객과의 커뮤니케이션이 다릅니다. 이 모든 것이 새로운 기술입니다. 금속 3D 프린팅이 어떻게 작동하는지 아는 사람은 거의 없습니다.
인쇄하기 가장 어려운 것은 무엇입니까?
- 복잡성을 형태와생산 구성 요소. 아마도 다양한 종류의 격자 구조를 가진 생성적 생체 공학 설계가 아직 발명되지 않은 것보다 더 어려울 것입니다. 그러나 이것은 복잡한 형태입니다. 이러한 도전은 고객이 직접 만듭니다.
그리고 순전히 기술적 인 어려움이 있습니다. 이것은다양한 유형의 표면을 가진 항공기 엔진의 대형 제품. 예를 들어, 천공 강성을 위해 복잡한 내부 링크가 있는 닫힌 채널. 별도로 이들은 간단한 요소이지만 전체적으로는 이것을 수행하는 것이 매우 어렵습니다. 그리고 대형 제품의 경우 주요 어려움은 수축, 뒤틀림 및 균열입니다.
“생산이 발달하지 않으면 열화가 시작됩니다. 가만히 서서 번영하는 것은 불가능합니다.”
— 당신은 제조업체의 회의론에 직면하고 있습니까? 그들은 일반적으로 당신에 대해 무엇을 말하고 어떻게 설득합니까?
— 나는 이것이 양극성 과정이라고 말할 수도 있습니다. 3D 프린팅이 전혀 작동하지 않는다고 믿는 사람들이 있는 반면, 다른 사람들은 3D 프린팅을 이상화하고 그것이 절대적으로 무엇이든 할 수 있다고 믿습니다.
사고의 관성은 특정한 사람들에게 내재되어 있다.30년 연속 생산직에 종사하고 공정이 어떤지 정확히 알고 있는 나이, 굳이 바꿀 필요가 없다고 생각합니다. 그리고 디지털화의 개념에 관심이 있고 새로운 것을 시도하고 싶어하는 열정적인 사람들이 있습니다. 그들이 강요되어서가 아니라 이것은 엔지니어의 내부 요구 사항입니다. 그리고 그는 주장을 가지고 있습니다. 더 빨리 할 수 있고, 독특한 모양을 추가하고, 효율성을 높이고, 이 모든 것을 숫자의 언어로 번역할 수 있습니다. 이것은 올바른 접근 방식입니다. 개발하지 않으면 저하가 시작됩니다. 가만히 서서 번성하는 것은 불가능합니다.
회의적인 고객이 당사에 연락할 때 -우리는 우리의 기술 프로세스에 한계가 있다고 솔직히 말합니다. 그러나 우리는 또한 그가 어떻게 이길 수 있는지 보여줍니다. 우리는 자체 솔루션을 제공합니다. 5개의 개별 요소 대신 하나의 요소로 최적화하고 여러 테스트 사례를 무료로 인쇄합니다. 그들이 마음에 들지 않더라도 괜찮습니다. 경험이 있고 우리는 새로운 의사 소통을 얻었습니다.
정보 구성 요소가 이제 시작됩니다.더 빨리 개발하고 생산이 따라 잡을 것입니다. 그리고 3D 프린팅이 핵심 영역이 될 것입니다. 그렇지 않으면 이러한 복잡하고 효율적인 제품을 얻을 수 없기 때문입니다. 이 영역을 무시하는 고객은 패배자가 되어 손해를 보게 됩니다. 이것은 과장되고 비관적인 세상의 그림이지만, 진실을 직시하는 것이 낫다.
"많은 사람들이 사소한 질문을 합니다. '우리는 이런 제품을 갖고 있는데, 그것을 인쇄하고 싶습니다.'"
— 적층 기술과 대량 생산을 결합하는 데 방해가 되는 것은 무엇입니까?
- 과장하고 싶지 않지만 항상 옆에서클라이언트는 엔지니어의 의견과 그의 이니셔티브에도 불구하고 자원이 없다고 결정할 수 있는 관리 장치를 갖게 됩니다. 적층 제조는 비용이 많이 들기 때문에 항공우주 산업에서와 같이 설계를 경량화하고 간소화함으로써 직접적인 경제적 이점을 제공하는 것이 일반적입니다. 그리고 지금 여기에서 적층 제조의 직접적인 이점을 얻지 못하는 사람들은 지금까지 모든 사람이 모든 것에 만족하기 때문에 이를 구현하지 않습니다.
— 전통적인 생산과 3D 프린팅을 결합하는 방법은 무엇입니까?
— 과학적, 기술적 방법을 추적하면혁명과 그것이 생산과 어떻게 연결되었는지 - 처음에는 장인들이 주문에 따라 하나의 사본으로 모든 작업을 수행했습니다. 그런 다음 첫 번째 기계가 등장하고 생산이 확장되었습니다. 우리는 시장에서 구색을 판매할 수 있도록 재고가 있는 제품을 만들기 시작했습니다. 우리가 조립 라인으로 전환했을 때 생산은 거대하고 통합되었습니다. 이렇게하면 생산 비용이 절감됩니다. 하나의 양식과 10,000 개의 동일한 사본을 만드는 것이 더 쉽습니다. 그러나 우리는 개발 중이며 디지털화 프로세스가 가속화되고 있으며 많은 컴퓨팅 성능이 있으며 기술 주기의 최적화 및 컴퓨터 시뮬레이션이 개발되고 있습니다.
사회의 발전에 대한 개념도 있습니다— 기술 및 경제 구조의 변화는 사람들의 생활 방식의 변화로 이어집니다. 가장 발전된 사회에서는 자원을 경제적으로 처리하는 기술이 이미 발전하고 있습니다. 이 모든 것이 3D 프린팅과 매우 잘 맞습니다. 우리는 고객이 구매하기를 바라면서 수천 개의 동일한 제품을 인쇄할 필요가 없습니다. 그는 자신의 케이스를 가지고 와서 우리가 인프라를 준비하고 필요한 것을 수행할 때까지 3년을 기다리지 않습니다. 계산은 몇 주, 몇 달 동안 계속됩니다.
따라서 인쇄는 유기적인 구성요소가 될 것입니다.생산하고 그 안에서 그 자리를 찾을 것입니다. 동시에 일부 인쇄는 여전히 의미가 없습니다. 시트 구조를 인쇄할 필요가 없으며 비경제적이고 어렵습니다. 복잡하고 독특한 제품은 인쇄하기가 더 쉽고 효율성도 극대화됩니다.
</ p>현재 이 분야의 주요 기준점은 누구이며 누구에게 초점을 맞추고 있습니까?
이제 업계의 리더는 유럽과다년간 축적된 경험을 가진 미국 기업. 예를 들어 Boeing과 Airbus, Aston Martin 또는 Ferrari는 몇 년 동안 제품에 첨가제 솔루션을 도입해 왔습니다. 우리는 세계의 주요 기업을 우러러보고 적층 산업의 최전선에 있는 사람들로부터 배우려고 노력합니다.
비교적 최근에, 우리는국제 프로그램 Additive Minds. 예를 들어, 교육의 일부로 여러 설계 구현이 시연되었습니다. 그러면 어디를 봐야할지 모르는 사람은 아름다운 그림을 보게 될 것이고, 전문가는 자신의 작업에 사용할 수 있는 멋진 솔루션을 보게 될 것입니다. 물론 우리는 그러한 것들에 주목하고 연구에 적용합니다.
러시아 경기장에는 자체 지도자가 있으며"시장의 개척자"인 우리는 한 배에서 그들과 협력하여 일합니다. 우리는 솔루션과 아이디어를 교환합니다. 그렇지 않으면 생존할 수 없습니다. 우선, UEC-Saturn, UEC-Aviadvigatel 및 UEC-UMPO와 같은 UEC 회로의 기업입니다.
— 향후 5-10년 동안 이 분야에서 무엇을 기대하십니까?
- 금속으로 인쇄하는 방향으로, 나는기술적인 아이러니를 말했다. 우리가 작업하는 장비와 GOST가 있습니다. 그리고 우리는 복잡한 제품을 더 빠르고 저렴하며 더 좋게 만들기 위해 개선하거나 제거할 수 있는 명백한 것들을 봅니다.
그러나 원 너머에 있는 영역이 있습니다.우리의 지식, 그리고 그렇게 함으로써 가장 급진적인 변화로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 인공 지능의 가속화된 개발은 전체 인쇄 단지가 하나의 응용 프로그램으로 압축될 수 있다는 사실로 이어질 것입니다. 그리고 직원들은 이 시간을 영역의 추가 개발에 할애할 수 있습니다. 나는 미래학자는 아니지만 이것이 분명한 변화인 것 같다.
예를 들어 암호 화폐, 비디오 게임 및 양방향 엔터테인먼트로 인한 컴퓨팅 성능의 성장이 유전자 코드를 계산하는 데 도움이 될 것이라고 누가 생각이나 했겠습니까?
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