Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk 

Materiál vykazující magnetické vlastnosti definované zejména koercivitou.

Materiál se zlepšenou elektrickou vodivostí za použití inovativních plniv.

Materiál s vysokým stupněm plnění keramickou složkou.

Materiál se zlepšenou tepelnou vodivostı́ za použitı́ inovativnı́ch plniv pro potenciálnı́ aplikaci ve výrobě pasivních chladičů se specifickou geometrií, která je vyrobitelná pouze technologií 3D tisku.

Materiál ve formě filamentu, který vznikne recyklacı́ odpadnı́ch surovin z aditivnı́ch technologiı́ ze skupiny Powder Bed Fusion.

Materiál ve formě filamentu vycházejı́cı́ ze směsi odpadnı́ch surovin z aditivnı́ch technologiı́ ze skupiny FFF.

Peletizovaný materiál určený primárně pro následné zpracovánı́ technologiı́ vstřikovánı́, který vychází ze směsı́ plastů tvořı́cı́ch dı́ly po konci životnosti anebo odpadnı́ch surovin z aditivnı́ch technologií ze skupiny FFF.

Metodika, která konstruktéra 3D tištěných dı́lců povede fázemi návrhu konstrukce s cı́lem dosáhnout optimálnı́ho výsledku tisku technologiı́ FFF z hlediska materiálu, orientace, parametrů a tiskárny.

Interaktivnı́ webová aplikace, která převádí do online formy metodiku FFF tisku. Aplikace umožňuje dynamické rozšiřovánı́ katalogu dı́lců, materiálů a tiskáren. Samotní uživatelé jsou schopni ohodnotit kvalitu finálních výrobků při zvolených tiskových parametrech.

Měřící nástroj pro robota, určený pro bezpečné (bez)kontaktní měření kontury formy.

Nástroj pro simulaci účinků výkonného laseru, určený pro bezpečné testování algoritmů.

Odlehčená konstrukce procesní hlavy, určená pro montáž na robota.

Demonstrační pracoviště pro ověření všech algoritmů a řídících struktur.

Otočný stůl je významným prvkem pracoviště pro laserové čištění. Umožňuje přesné polohování čištěných dílů o hmotnosti až 200 kg na pracovní ploše o průměru 750 mm. Pohon zajišťuje krokový motor s převodovkou 50:1, která umožňuje plynulé a opakovatelné otáčení. Stůl je déle vybaven držákem 3D kamery pro snímání čištěného objektu, průmyslovým PLC automatem pro řízení motoru a ovládacím panelem pro vizualizaci stavu a ruční ovládání stolu. Řídicí PLC lze připojit k nadřazenému systému (robot, PC) pomocí sběrnice Ethernet a protokolu Modbus.

Funkčnı́ vzorek jednoduchého přı́savkového modulárnı́ho efektoru s 3D vytištěným modulem vygenerovaný systémovým postupem na základě zvoleného manipulovaného objektu a podmı́nek manipulace.

Funkčnı́ vzorek komplexnı́ho přı́savkového modulárnı́ho efektoru s 3D vytištěným modulem vygenerovaný systémovým postupem na základě zvoleného manipulovaného objektu a podmı́nek manipulace.

Modul je nasazen do pracovní verze softwaru Siemens NX k ověření funkčností a stability.

Analýza jednotlivých částí ortézy, návrhy vhodných materiálů, technologií výroby a postprocessingu.

Základní 3D model pro numerickou simulaci a topologickou optimalizaci.

Funkční vzorek s topologickou optimalizací.

Funkčnı́ vzorek velkoformátového fasádnı́ho prvku (metodou 3D tisku pomocı́ průmyslového ramenného robota) z bezcementové směsi ke zlepšenı́ designu staveb. Funkčnı́ vzorek má definovaný rozměr, tvar a zaručené vlastnosti jako minimálnı́ pevnost v tlaku i ohybem, mrazuvzdornost a nasákavost.

Funkčnı́ vzorek, který sloužı́ k ověřenı́ možnostı́ využitı́ 3D tisku bezcementových materiálů pro tvorbu volně stojı́cı́ch prostorových a sochařských objektů . Prvek byl vyroben technologiı́ velkoformátového 3D
tisku a následně tepelně zpracován s možnostı́ povrchových úprav, zejména glazovánı́, které rozšiřujı́ jeho estetický a aplikačnı́ potenciál.

Užitný vzor popisujı́cı́ složenı́ bezcementové směsi, která je vhodná pro
velkoformátový 3D tisk pro použitı́ v architektuře a uměnı́.

Hlavním cílem této metody je validace využitelnosti lokální zeminy pro velkoformátový 3D tisk stavebních konstrukcí. Vzhledem k vysoké variabilitě složení zeminy v závislosti na lokalitě je nezbytné každý vzorek analyzovat a případně upravit tak, aby splňoval požadavky na tisknutelnost, stabilitu a minimální smrštění.

Funkční vzorek představuje integrovaný hardwarový systém pro robotický velkoformátový tisk. Sestava kombinuje průmyslovou robotiku s upraveným stavebním zařízením pro kontinuální míchání a dopravu hliněných směsí.

Pravidelná ročnı́ zpráva o činnosti Centra, zaměřená na výsledky dı́lčı́ch projektů, jejich význam v rámci výzkumné oblasti a propojení pilířů a výzkumných oblastí prostřednictvím dílčích projektů.

Pravidelná ročnı́ zpráva o činnosti Centra, zaměřená na výsledky dı́lčı́ch projektů, jejich význam v rámci výzkumné oblasti a propojení pilířů a výzkumných oblastí prostřednictvím dílčích projektů.

Střednědobá sebehodnotı́cı́ zpráva o činnosti Centra, zaměřená na výsledky dı́lčı́ch projektů, jejich význam v rámci výzkumné oblasti a propojenı́ pilı́řů a výzkumných oblastı́ prostřednictvı́m dı́lčı́ch projektů.

Výsledkem je informace o výstupech a výsledcı́ch výzkumu, včetně popisu perspektiv ve zkoumané oblasti.

Učelem funkčnı́ho vzorku je laboratorně ověřit navržené konstrukčnı́ uspořádánı́, provedené optimalizace a použité výrobnı́ technologie, pro návrh a výrobu vložek do forem na lisovánı́ plastů. Předpokladem je využitı́ synergie technologiı́ 3D tisku a elektrochemického pokovovánı́. Funkčnı́ vzorek ověřil
dosaženı́ optimalizované geometrie, požadovaných tolerancı́ a materiálové odolnosti vložek v provedenı́ struktur polymer-kov. Z pohledu měřitelných parametrů bylo cı́leno na zajištěnı́ konkurenceschopného řešenı́ z pohledu provoznı́ch tlaků cca 100 MPa, tepelné odolnosti krátkodobě až 300 °C a mechanické stability tak, aby řešenı́ funkčnı́ho vzorku odolávalo minimálně kusové výrobě v lisovně (proces vzorování).

Učelem funkčnı́ho vzorku je laboratorně ověřit navržené konstrukčnı́ uspořádánı́, provedené optimalizace a použité výrobnı́ technologie, pro návrh a výrobu hrubovacı́ch elektrod pro elektroerozivnı́ obráběnı́. Předpokladem je využitı́ synergie technologiı́ 3D tisku a elektrochemického pokovovánı́. Funkčnı́ vzorek ověřil dosaženı́ optimalizované geometrie, požadovaných tolerancı́ a materiálové odolnosti hrubovacı́ch elektrod v provedenı́ struktur polymer-kov. Ideálnı́m stavem je nalezenı́ takového postupu, který umožnı́ deponovat na 3D tiskové matrici měděné vrstvy o tloušťce vı́ce jak 0,1 mm, a to při zachovánı́ požadované geometrie 3D tvaru elektrody s přesnostı́ +/- 0,05 mm a dezénem minimálně 42 (dle VDI 3400) pro proces hrubování, popřípadě +/- 0,01mm pro hloubení načisto.

Studie zkoumá vlastnosti polymer‑kovových struktur, kde byly polymerní díly vyrobeny 3D tiskem a následně pokryty silnou kovovou vrstvou pomocí elektro/chemického pokovování.

Odborný článek „Multiscale hierarchical nanoarchitectonics with stereographically 3D-printed electrodes for water splitting and energy storage“ publikovaný v časopise „Materials Today“ .

Publikace zaměřená na výrobu elektrod z inovativních polymer-kovových struktur, určených pro elektroerozivní obrábění (EDM), a to včetně následné analýzy povrchu obrobků obrobených pomocí těchto elektrod

Předkládaný funkční vzorek je součást systému pro průběžnou aktivaci/funkcionalizaci povrchu. Vzhledem ke skutečnosti, že teplota primeru při nanášení je stěžejní pro kontinuální a přesné dávkování primeru byl navrhnut funkční vzorek systému pro průběžnou aktivaci/funkcionalizaci povrchu ve formě předehřevu, díky kterému je možné regulovat aplikační teplotu chemického primeru.

Funkčním vzorkem je systém pro průběžnou aktivaci/funkcionalizaci povrchu. Jedná se o upravenou tiskovou hlavu, ke které byla připevněna plasmovací tryska.

Ověření nového technologického přístupu, který kombinuje dopravu, přípravu a extruzi cementové směsi na principu tzv. suché cesty.

Vytvoření a úprava softwarového řešení pro automatizovanou tvorbu konstrukce vrtacích cíličů a ořezových šablon.

Vytvoření konstrukce ořezové šablony a její výroba.

Vytvoření konstrukce vrtacího cíliče a jeho výroba.

Prototypem je materiál pro 3D tisk na bázi termoplastického škrobu, který je možné využít v současně používaných FDM tiskárnách.

Cookie: odvolání souhlasu