Az additív gyártás során alkalmazott szálerősített kompozitok katonai alkalmazásának lehetőségei

Kulcsszavak: additív, 3D nyomtatás, katonai, gyártástechnológia, szálerősítés

Absztrakt

Minden rohamosan fejlődő technológia megérdemli a kiemelt figyelmet a katonai alkalmazás területén, különösen akkor, ha már bizonyított is a mindennapok során. Az additív gyártás ilyen technológia, alkalmazása már a háztartások számára is elérhető. A speciális alapanyagok, mint a szálerősített polimerek azonban különösen érdemesek a vizsgálatokra. Írásunkban ezt a vizsgálati irányt elemezzük katonai szempontok szerint, figyelembe véve a speciális igényeket. Sikerült meghatároznunk és rendszereznünk ezeknek az anyagoknak az alkalmazási lehetőségeit a katonai körülményekhez igazítottan.

Szerző életrajzok

Norbert Daruka, Robbanóanyag-ipari szakmérnök

 

 

Kálmán Dénes, Építőmérnök

Építőmérnök 

István Ember, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Műveleti Támogató tanszék

egyetemi docens

Zoltán Kovács, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Műveleti Támogató tanszék

tanársegéd

Róbert Vég, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Haditechnikai tanszé

egyetemi docens

Hivatkozások

Boda József et al. 2016. A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, 16. 1–23. Online: http://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=90702 (Letöltés: 2024. 05. 20.)

Gál Bence – NÉmeth András 2019. Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök, 14 (1): 231–249.

https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.19

Gyarmati József – Hegedűs Ernő – Gávay György 2022. Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó: Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomtatással oktatási célból. Műszaki Katonai Közlöny, 32 (3): 113–126. https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.7

Hegedűs Ernő 2023. Az ADAM-fémnyomtatási technológia alkalmazási lehetősége a hadiiparban – 3D-s eljárás az UAV-k és könnyűjárművek gyártásában. Haditechnika, 57 (6): 61–66.

https://doi.org/10.23713/HT.57.6.13

Hliva, Viktor – Szebényi, Gábor 2023. Non-Destructive Evaluation and Damage Determination of Fiber-Reinforced Composites by Digital Image Correlation. Journal of Nondestructive Evaluation, 42 (43): 1–15.

https://doi.org/10.1007/s10921-023-00957-7

Kajner, Gyula et al. 2023. Design, Optimization, and Application of a 3D-Printed Polymer Sample Introduction System for the ICP-MS Analysis of Nanoparticles and Cells. Nanomaterials, 13 (23) : 3018.

https://doi.org/10.3390/nano13233018

Szederkényi Bence Boldizsár et al. 2022. Additív gyártástechnológiával készített, folytonos szállal erősített kompozitok szimulációs elemzése. GÉP, 73 (3–4): 82–87. http://gepujsag.hu/images/ujsagok_2022/gep%202022%203-4.pdf (Letöltés: 2024. 05. 20.)

Told, Roland et al. 2021. Manufacturing a First Upper Molar Dental Forceps Using Continuous Fiber Reinforcement (CFR) Additive Manufacturing Technology with Carbon-Reinforced Polyamide. Polymers, 13 (16): 2647. https://doi.org/10.3390/polym13162647

INTERNETES FORRÁSOK

https://shop.freedee.hu/Polymaker-PolyMide-PA-12-nyomatoszal-fekete (Letöltés: 2024. 05. 20.)

https://www.turtle3d.hu/hu/65/62/pet-g-filament-carbon-1kg-szenszal (Letöltés: 2024. 05. 20.)

https://eu.store.bambulab.com/en-hu/products/pet-cf. (Letöltés: 2024. 05. 20.)

Markforged 2023: Material Datasheet – Composites. Online: https://s3.amazonaws.com/mf.product.doc.images/Datasheets/Material+Datasheets/CompositesMaterialDatasheet.pdf (Letöltés: 2024. 05. 20.)

Formlabs: Explore Material Properties. Online: https://formlabs.com/store/materials/nylon-12-gf-powder/ (Letöltés: 2024. 05. 20.)

Formlabs: Materials Catalog. Online: https://formlabs.com/materials/?print_technology%5B0%5D=SLS (Letöltés: 2024. 05. 20.)

Megjelent
2024-10-11
Rovat
Katonai Műszaki Tudományok