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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Project Examples

verfasst von : Roland Lachmayer, Tobias Ehlers, René Bastian Lippert

Erschienen in: Design for Additive Manufacturing

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

In the past ten years we have carried out more than 40 projects on design for additive manufacturing. It can be seen that, in addition to the classic design methods, it is above all the methods described in chapters 3 to 5 are essential for finding solutions, as are the methods of potential identification and specification for additive manufacturing, variation of product structure and shape, bionics and shape optimisation. Design guidelines and concrete restrictions can be taken from data sheets and catalogues and support the focused implementation as well as lessons learned.
Each development takes place in a specific context. The definition of the objective associated with additive manufacturing is crucial for successful design. The design process follows the logic generally described in VDI2221. However, the expression is strongly dependent on the respective design objective and the physical contexts to be handled. Analogies from the following case base can help to develop a solution for one's own challenges.
In the case base, examples are presented for each of the eleven design goals described above.
The following aspects are discussed for each example:
  • Requirements for the part, process and material
  • Use of methods and process
  • Evaluation of the results

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Lachmayer, R.; Gembarski, P.C.; Gottwald, P.; Lippert, R.B. The Potential of Product Customization Using Technologies of Additive Manufacturing. In Managing Complexity; Bellemare, J., Carrier, S., Nielsen, K., Piller, F.T., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2017; pp 71–81, https://doi.org/10.1007/978-3-319-29058-4_6. Lachmayer, R.; Gembarski, P.C.; Gottwald, P.; Lippert, R.B. The Potential of Product Customization Using Technologies of Additive Manufacturing. In Managing Complexity; Bellemare, J., Carrier, S., Nielsen, K., Piller, F.T., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2017; pp 71–81, https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-319-29058-4_​6.
2.
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3.
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6.
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Zurück zum Zitat Grabe, T.; Röttger, J.; Rettschlag, K.; Lachmayer, R. Additive Manufacturing of Optics and Optomechatronics: Multiphysics Simulation Environments for Process, Materials and Design Analysis. In Generative Manufacturing of Optical, Thermal and Structural Components (GROTESK); Lachmayer, R., Kracht, D., Wesling, V., Ahlers, H., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2022; pp 51–76, https://doi.org/10.1007/978-3-030-96501-3_3. Grabe, T.; Röttger, J.; Rettschlag, K.; Lachmayer, R. Additive Manufacturing of Optics and Optomechatronics: Multiphysics Simulation Environments for Process, Materials and Design Analysis. In Generative Manufacturing of Optical, Thermal and Structural Components (GROTESK); Lachmayer, R., Kracht, D., Wesling, V., Ahlers, H., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2022; pp 51–76, https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-030-96501-3_​3.
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Zurück zum Zitat Grabe, T.; Rettschlag, K.; Wang, S.; Lachmayer, R. Modellierung und Evaluation thermischer Effekte für die laserbasierte Additive Fertigung von funktionalen Glaswellenleitern. In Konstruktion für die Additive Fertigung 2020; Lachmayer, R., Rettschlag, K., Kaierle, S., Eds.; Springer Vieweg: Berlin, Heidelberg, 2021; pp 119–140, https://doi.org/10.1007/978-3-662-63030-3_7. Grabe, T.; Rettschlag, K.; Wang, S.; Lachmayer, R. Modellierung und Evaluation thermischer Effekte für die laserbasierte Additive Fertigung von funktionalen Glaswellenleitern. In Konstruktion für die Additive Fertigung 2020; Lachmayer, R., Rettschlag, K., Kaierle, S., Eds.; Springer Vieweg: Berlin, Heidelberg, 2021; pp 119–140, https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-662-63030-3_​7.
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Zurück zum Zitat Grabe, T.; Lammers, M.; Wang, S.; Wang, X.; Rettschlag, K.; Sleiman, K.; Barroi, A.; Biermann, T.; Ziebehl, A.; Röttger, J.; et al. Additive anufacturing of fused silica using coaxial laser glass deposition: experiment, simulation and discussion. In Laser 3D Manufacturing VIII. Laser 3D Manufacturing VIII, Online Only, United States, 06–12 Mar. 2021; Helvajian, H., Gu, B., Chen, H., Eds.; SPIE, 2021–2021; p 32, https://doi.org/10.1117/12.2577205. Grabe, T.; Lammers, M.; Wang, S.; Wang, X.; Rettschlag, K.; Sleiman, K.; Barroi, A.; Biermann, T.; Ziebehl, A.; Röttger, J.; et al. Additive anufacturing of fused silica using coaxial laser glass deposition: experiment, simulation and discussion. In Laser 3D Manufacturing VIII. Laser 3D Manufacturing VIII, Online Only, United States, 06–12 Mar. 2021; Helvajian, H., Gu, B., Chen, H., Eds.; SPIE, 2021–2021; p 32, https://​doi.​org/​10.​1117/​12.​2577205.
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Zurück zum Zitat Lippert, R.B. Restriktionsgerechtes Gestalten gewichtsoptimierter Strukturbauteile für das Selektive Laserstrahlschmelzen. Dissertation; Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover, 2018. Lippert, R.B. Restriktionsgerechtes Gestalten gewichtsoptimierter Strukturbauteile für das Selektive Laserstrahlschmelzen. Dissertation; Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover, 2018.
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Zurück zum Zitat Tobias Ehlers. Characterization of hand-arm vibration (HAV) on the Ducati Monster 796 ABS motorcycle: Dataset, 2023. Tobias Ehlers. Characterization of hand-arm vibration (HAV) on the Ducati Monster 796 ABS motorcycle: Dataset, 2023.
67.
Zurück zum Zitat Ganter, N.V.; Ehlers, T.; Oel, M.; Behrens, B.-A.; Müller, P.; Hübner, S.; Althaus, P.; Bode, B.; Lachmayer, R. Do Additive Manufacturing Processes Enable More Sustainable Products? Circulation of Metallic Components Through Repair and Refurbishment by the Example of a Deep-Drawing Tool. In Innovative Product Development by Additive Manufacturing 2022; Lachmayer, R., Bode, B., Kaierle, S., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2023; pp 1–14, https://doi.org/10.1007/978-3-031-27261-5_1. Ganter, N.V.; Ehlers, T.; Oel, M.; Behrens, B.-A.; Müller, P.; Hübner, S.; Althaus, P.; Bode, B.; Lachmayer, R. Do Additive Manufacturing Processes Enable More Sustainable Products? Circulation of Metallic Components Through Repair and Refurbishment by the Example of a Deep-Drawing Tool. In Innovative Product Development by Additive Manufacturing 2022; Lachmayer, R., Bode, B., Kaierle, S., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2023; pp 1–14, https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-031-27261-5_​1.
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Zurück zum Zitat Ganter, N.V. Reparatur und Modernisierung metallischer Bauteile durch pulverbettbasiertes Schmelzen mittels Laserstrahl. Dissertation; Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover, 2023. Ganter, N.V. Reparatur und Modernisierung metallischer Bauteile durch pulverbettbasiertes Schmelzen mittels Laserstrahl. Dissertation; Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover, 2023.
Metadaten
Titel
Project Examples
verfasst von
Roland Lachmayer
Tobias Ehlers
René Bastian Lippert
Copyright-Jahr
2024
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-68463-4_8

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.