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      스테인리스강을 사용한 분말 적층 용융 방식의 금속 3차원 프린터에서 제작된 물체의 최소 선폭 측정

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      https://www.riss.kr/link?id=A105673436

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      국문 초록 (Abstract)

      금속 3D 프린팅 기술은 레이저 빔의 초점에 금속분말을 주입하는 방식에 따라 대표적으로 PBF(Powder Bed Fusion) 방식과 DED(Direct Energy Deposition)방식으로 나뉜다. DED 방식은 금속 분말 도포와 동시에 레이저를 조사하여 3차원 구조물을 제작하는 금속 3D 프린팅 기술이고, PBF 방식은 일정 높이로 3차원 그래픽을 슬라이싱 한 후 한 층씩 금속 분말을 적층하여 레이저를 이용해 3차원 구조물을 제조하는 방식이다. DED 방식을 사용하면 레이저 클래딩, 금속 용접 등에는 강점을 가지지만 3D 형상을 제작할 경우 밀도가 낮아지는 문제점이 발생한다. DED 방식에서의 구조체 밀도 문제를 해결하기 위해 PBF 방식을 도입하면 상대적으로 밀도가 높은 3차원 구조물을 제작하는데 용이하다. 본 논문에서는 갈바노 스캐너와 광섬유로 전송되는 Nd:YAG 레이저 빔을 이용한 약 30 ㎛ 크기의 스테인리스 강 분말을 이용하는 PBF 방식의 3차원 프린터를 제작하고, 이를 이용하여 얇은 금속 구조물을 제작하였다. 또한 레이저의 조사 횟수, 출력, 초점 크기, 스캐닝 속도에 따른 선폭의 최적조건을 찾았으며, 그 결과 최적 조건은 레이저 조사 횟수 2회, 출력 30 W, 초점 크기 28.7 ㎛, 스캐닝 속도 200 mm/s에서 최소 선폭은 약 85.3 ㎛로 측정되었다.
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      금속 3D 프린팅 기술은 레이저 빔의 초점에 금속분말을 주입하는 방식에 따라 대표적으로 PBF(Powder Bed Fusion) 방식과 DED(Direct Energy Deposition)방식으로 나뉜다. DED 방식은 금속 분말 도포와 동시...

      금속 3D 프린팅 기술은 레이저 빔의 초점에 금속분말을 주입하는 방식에 따라 대표적으로 PBF(Powder Bed Fusion) 방식과 DED(Direct Energy Deposition)방식으로 나뉜다. DED 방식은 금속 분말 도포와 동시에 레이저를 조사하여 3차원 구조물을 제작하는 금속 3D 프린팅 기술이고, PBF 방식은 일정 높이로 3차원 그래픽을 슬라이싱 한 후 한 층씩 금속 분말을 적층하여 레이저를 이용해 3차원 구조물을 제조하는 방식이다. DED 방식을 사용하면 레이저 클래딩, 금속 용접 등에는 강점을 가지지만 3D 형상을 제작할 경우 밀도가 낮아지는 문제점이 발생한다. DED 방식에서의 구조체 밀도 문제를 해결하기 위해 PBF 방식을 도입하면 상대적으로 밀도가 높은 3차원 구조물을 제작하는데 용이하다. 본 논문에서는 갈바노 스캐너와 광섬유로 전송되는 Nd:YAG 레이저 빔을 이용한 약 30 ㎛ 크기의 스테인리스 강 분말을 이용하는 PBF 방식의 3차원 프린터를 제작하고, 이를 이용하여 얇은 금속 구조물을 제작하였다. 또한 레이저의 조사 횟수, 출력, 초점 크기, 스캐닝 속도에 따른 선폭의 최적조건을 찾았으며, 그 결과 최적 조건은 레이저 조사 횟수 2회, 출력 30 W, 초점 크기 28.7 ㎛, 스캐닝 속도 200 mm/s에서 최소 선폭은 약 85.3 ㎛로 측정되었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Metal three-dimensional (3D) printing technologies are mainly classified as powder bed fusion (PBF) and direct energy deposition (DED) methods according to the method of application of a laser beam to metallic powder. The DED method can be used to fabricate fine and hard 3D metallic structures by applying a strong laser beam to a thin layer of metallic powder. The PBF method involves slicing 3D graphics to be a certain height, laminating metal powders, and making a 3D structure using a laser. While the DED method has advantages such as laser cladding and metallic welding, it causes problems with low density when 3D shapes are created. The PBF method was introduced to address the structural density issues in the DED method and makes it easier to produce relatively dense 3D structures. In this paper, thin lines were produced by using PBF 3D printers with stainless-steel powder of roughly 30 ㎛ in diameter with a galvano scanner and fiber-transferred Nd:YAG laser beam. Experiments were carried out to find the optimal conditions for the width of a line depending on the processing times, laser power, spot size, and scan speed. The optimal conditions were two scanning processes in one line structure with a laser power of 30 W, spot size of 28.7 ㎛, and scan speed of 200 mm/s. With these conditions, a minimum width of about 85.3 ㎛ was obtained.
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      Metal three-dimensional (3D) printing technologies are mainly classified as powder bed fusion (PBF) and direct energy deposition (DED) methods according to the method of application of a laser beam to metallic powder. The DED method can be used to fab...

      Metal three-dimensional (3D) printing technologies are mainly classified as powder bed fusion (PBF) and direct energy deposition (DED) methods according to the method of application of a laser beam to metallic powder. The DED method can be used to fabricate fine and hard 3D metallic structures by applying a strong laser beam to a thin layer of metallic powder. The PBF method involves slicing 3D graphics to be a certain height, laminating metal powders, and making a 3D structure using a laser. While the DED method has advantages such as laser cladding and metallic welding, it causes problems with low density when 3D shapes are created. The PBF method was introduced to address the structural density issues in the DED method and makes it easier to produce relatively dense 3D structures. In this paper, thin lines were produced by using PBF 3D printers with stainless-steel powder of roughly 30 ㎛ in diameter with a galvano scanner and fiber-transferred Nd:YAG laser beam. Experiments were carried out to find the optimal conditions for the width of a line depending on the processing times, laser power, spot size, and scan speed. The optimal conditions were two scanning processes in one line structure with a laser power of 30 W, spot size of 28.7 ㎛, and scan speed of 200 mm/s. With these conditions, a minimum width of about 85.3 ㎛ was obtained.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. PBF 방식의 금속 3D 프린터 구조 및 제작
      • 3. 선폭측정을 위한 실험장치 및 방법
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. PBF 방식의 금속 3D 프린터 구조 및 제작
      • 3. 선폭측정을 위한 실험장치 및 방법
      • 4. 실험 결과 및 분석
      • 5. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 안영진, "Powder Bed Fusion 시스템의 개발 및 소결 공정 특성에 관한 연구" 한국정밀공학회 32 (32): 773-779, 2015

      2 Xuezhi Shi, "Performance of High Layer Thickness in Selective Laser Melting of Ti6Al4V" MDPI AG 9 (9): 975-, 2016

      3 윤종천, "PBF와 DED 공정으로 제조된 17-4PH 스테인리스 강의미세조직 및 기계적 특성 평가" 한국기계가공학회 17 (17): 83-88, 2018

      4 K. W. Dalgarno, "Mass customization of medical devices and implants: state of the art and future directions" Informa UK Limited 1 (1): 137-145, 2006

      5 D D Gu, "Laser additive manufacturing of metallic components: materials, processes and mechanisms" Informa UK Limited 57 (57): 133-164, 2013

      6 Panagiotis Kazanas, "Fabrication of geometrical features using wire and arc additive manufacture" 1-10, 2012

      7 Harish Irrinki, "Effects of particle characteristics on the microstructure and mechanical properties of 17-4 PH stainless steel fabricated by laser-powder bed fusion" Elsevier BV 331 : 192-203, 2018

      8 Zhuqing Wang, "Effect of processing parameters on microstructure and tensile properties of austenitic stainless steel 304L made by directed energy deposition additive manufacturing" Elsevier BV 110 : 226-235, 2016

      9 Haijun Gong, "Analysis of defect generation in Ti–6Al–4V parts made using powder bed fusion additive manufacturing processes" Elsevier BV 1-4 : 87-98, 2014

      10 Ian Gibson, "Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing Second Edition" Springer 107-146, 2015

      1 안영진, "Powder Bed Fusion 시스템의 개발 및 소결 공정 특성에 관한 연구" 한국정밀공학회 32 (32): 773-779, 2015

      2 Xuezhi Shi, "Performance of High Layer Thickness in Selective Laser Melting of Ti6Al4V" MDPI AG 9 (9): 975-, 2016

      3 윤종천, "PBF와 DED 공정으로 제조된 17-4PH 스테인리스 강의미세조직 및 기계적 특성 평가" 한국기계가공학회 17 (17): 83-88, 2018

      4 K. W. Dalgarno, "Mass customization of medical devices and implants: state of the art and future directions" Informa UK Limited 1 (1): 137-145, 2006

      5 D D Gu, "Laser additive manufacturing of metallic components: materials, processes and mechanisms" Informa UK Limited 57 (57): 133-164, 2013

      6 Panagiotis Kazanas, "Fabrication of geometrical features using wire and arc additive manufacture" 1-10, 2012

      7 Harish Irrinki, "Effects of particle characteristics on the microstructure and mechanical properties of 17-4 PH stainless steel fabricated by laser-powder bed fusion" Elsevier BV 331 : 192-203, 2018

      8 Zhuqing Wang, "Effect of processing parameters on microstructure and tensile properties of austenitic stainless steel 304L made by directed energy deposition additive manufacturing" Elsevier BV 110 : 226-235, 2016

      9 Haijun Gong, "Analysis of defect generation in Ti–6Al–4V parts made using powder bed fusion additive manufacturing processes" Elsevier BV 1-4 : 87-98, 2014

      10 Ian Gibson, "Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing Second Edition" Springer 107-146, 2015

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-07-01 평가 등재후보로 하락(현장점검) (기타) KCI등재후보
      2017-07-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-08-28 학술지등록 한글명 : 한국산학기술학회논문지
      외국어명 : Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society
      KCI등재후보
      2007-07-06 학회명변경 영문명 : The Korean Academic Inderstrial Society -> The Korea Academia-Industrial cooperation Society KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.68 0.68 0.68
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.66 0.61 0.842 0.23
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