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Additive Fertigung: Prozessentwicklung eines Low Cost Metal 3D-Printer Prototyps [Laser Powder Bed Fusion (LPBF)]

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Academic year: 2022

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Additive Fertigung: Prozessentwicklung eines Low Cost Metal 3D-Printer Prototyps [Laser Powder Bed Fusion (LPBF)]

Bedingt durch die globalen Megatrends „Digitalisierung“ und „Individualisie- rung“ ergeben sich gerade für lokal agierende Handwerks- und kleine In- dustriebetriebe immer mehr Opportunitäten zur Kundengewinnung, Pro- dukterweiterung und Entwicklung von Geschäftsmodellen.Da die einzel- nen Betriebe i.d.R. Klein- und Kleinstunternehmen sind, ist die größte Ein- stiegshürde für den Einsatz des metallischen 3D Drucks die hohe Investi- tion in die Systemtechnik und fehlendes Wissen im Umgang mit der Tech- nologie dar. Aus diesen Gründen stellt ein kostengünstiges LPBF-System (Low Cost Metal 3D Printer, kurz „LC Printer“) für Anwendungen im Hand- werk eine attraktive Lösung dar.

Deine Aufgaben

Der DAP untersucht die Prozessentwicklung eines LPBF-Systems, wel- ches anstelle einer konventionellen Scanners basierten Laserstrahl Mani- pulation auf ein 2-Achsiges Stepper-Motor-Gantry zurückgreift.

Ziel ist die Prozessentwicklung mithilfe eines Prototyps, Stahl z.B. 1.4404 zu verarbeiten. Durch adaptiver Prozessführung werden Probekörper auf- gebaut und diese hinsichtlich ihrer Makrostruktur untersucht.

• Arbeitspaket 1: Literaturrecherche zum Prozess

• Arbeitspaket 2: Aufstellen eines Versuchsplanes

• Arbeitspaket 3: Versuchsdurchführung und Aufbau von Proben

• Arbeitspaket 4: Auswertung und Diskussion

• Lichtmikroskopie: Dichte-Analyse

• Mech. Analyse: Zug- und Druckproben

• Arbeitspaket 5: Dokumentation der Ergebnisse Du bist

Studentin oder Student des Maschinenbaus, der Werkstoffwissenschaften, der Physik oder eines vergleichbaren Studiengangs. Komplexe Zusammenhänge zu erkennen und systematisch anzugehen, fällt Dir leicht? Du hast Vorwissen in der Werkstoffprüfung, der Qualitätssicherung, o.ä. und Spaß an der Analyse und Lö- sung technischer Problemstellungen? Du bist interessiert an neuen Fertigungs- technologien und möchtest erfahren, wie diese im Kontext der infrastrukturellen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen einen Bau-stein zur umweltschonenden Mobilität darstellen können? Du bist motiviert, Dir umfangreiche Kenntnisse aufzu- bauen und diese selbstständig und sorgfältig zu vertiefen? Dann bist Du hier genau richtig! Erfahrungen im Bereich AM, Werkstoff- und Schichtprüfung sowie Umgang mit CAD- / CAE-Tools sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Weitere Informationen zum DAP findest Du unter: https://dap-aachen.de/

Kontakt

Jan Bernsmann, M.Sc.

jan.bernsmann@dap.rwth-aachen.de

+49 241 80-40548

RWTH Aachen University Digital Additive Production DAP Campus-Boulevard 73 52074 Aachen

https://dap-aachen.de/

Entwurf für der Prototyp für den LC Prin- ter

Über uns

Erfinde die Zukunft des industriellen 3D- Drucks mit uns!

Das Team des DAP (Digital Additive Production) an der RWTH Aachen er- forscht zusammen mit industriellen und wissenschaftlichen Partnern die grundle- genden Zusammenhänge der digitalen &

additiven Fertigung und transferiert die Er- kenntnisse in industrielle Anwendungen.

Wir arbeiten an Themen vom Bauteildesign über den Prozess bis hin zur Produktion und den Einsatzeigenschaften additiv ge- fertigter Bauteile. Daneben stehen beglei- tende Prozesse, wie Auslegung, Qualitäts- management sowie die Abbildung der ge- samten digitalen Prozesskette im Fokus der Entwicklung. Individuelle Beratungs- und Schulungsdienstleistungen vervoll- ständigen unser Leistungs-Portfolio. Im Rahmen von Industrieprojekten wird in en- ger Kooperation mit Partnern aus Automo- bilbau, Luft- und Raumfahrt, Turbomaschi- nenbau, Life Sciences sowie Maschinen, Werk-zeug- und Formenbau die Zukunft der digitalen & additiven Fertigung entwi- ckelt und mitgestaltet. Daneben bietet der DAP ein breites Spektrum zur fachlichen und persönlichen Weiterqualifizierung in ei- nem jungen, hochmotivierten Team.

Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeit

Wirtschaftsingenieurwesen / Ingenieurwissenschaften

Referenzen

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