Proslab利用增材制造技术确保绝对精度

数字化口腔义齿制造
澳大利亚Proslab技工所采用雷尼绍AM400金属增材制造系统,实现钴铬合金可摘局部义齿的全面数字化制造,大幅提高了生产效率和产品精度。

一家澳大利亚领先的口腔技工所Proslab实现了钴铬合金可摘局部义齿 (RPD) 的全面数字化制造。在跨国工程技术公司雷尼绍的协助下,该技工所安装了一台最新的金属增材制造系统;该系统被认为是澳大利亚首台专门用于口腔产品制造的3D打印系统。

背景

Proslab是澳大利亚坎特伯雷一家提供全方位服务的口腔技工所。该技工所虽然已有30多年的历史,但一直保持着追求尖端技术的热忱。15年前,Proslab成为澳大利亚首家将CAD/CAM流程引入义齿金属支架制造的口腔技工所。

在与雷尼绍合作之前,Proslab采用了部分数字化的工作流程:他们先以3D扫描和设计工具来设计义齿。

在CAD中完成设计后,Proslab首先使用树脂制作出义齿模型,然后采用传统的脱蜡铸造工艺使用钴铬合金制造义齿。尽管在CAD建模阶段对义齿形状进行了精心的设计,但这种传统、不受控的铸造流程仍然会最终降低成品的精度。

Proslab向雷尼绍寻求帮助,引进了一台最新的AM 400金属增材制造系统,期望以此解决人为误差和精度不合格等问题。

挑战

Proslab利用脱蜡铸造工艺生产义齿的流程是,首先设计义齿的CAD模型,然后使用树脂制作出实体蜡模,并使用该蜡模制作壳模。随后在制作好的壳模中浇入熔融的金属进行铸造,最后将成型的金属义齿取出,再进行后期切割、打磨、抛光、上釉等工序。

在整个制造过程中,极易出现加热和冷却温度失控、浇铸不充分、铸件内出现气孔等问题,所有这些因素都可引起成品件的尺寸发生变化,从而导致精度降低。

“利用脱蜡铸造工艺很难达到高精度要求,”Proslab首席执行官Damian Synefias解释道,“这意味着提供给牙科医生并安装在病人口腔内的义齿经常需要返工。”

市场上制造可摘局部义齿精度最高的方法便是增材制造,但采用这项技术需要对企业内部流程和业务模式进行重大变革。

要成功部署这一新技术,Proslab必须得到必要的培训和支持,然而大多数增材制造系统供应商通常都不会提供这些服务。

解决方案

Proslab向跨国工程技术公司雷尼绍寻求帮助,希望借助增材制造技术实现制造流程的全面数字化。

“为了展示制程精度,雷尼绍在其位于英国加的夫近郊Miskin镇的专业医疗保健中心制作了义齿样品,”雷尼绍应用工程师Alex Harris解释道,“我们的义齿生产设备每天都在运转,因此我们积累了大量数据,可以证明增材制造即使不是最理想的解决方案,也是一种可行的方法。”

Proslab被雷尼绍样品部件的优异质量所打动,决定购买雷尼绍AM 400金属增材制造系统。该系统可直接根据CAD文件生产可摘局部义齿,从而省去了额外的铸造工序。利用激光粉末床熔化 (PBF) 工艺,义齿通过高能掺镱光纤激光使用经CE认证的钴铬合金粉末进行生产,每一熔融层的厚度仅为40微米。

为确保制造工艺的平稳过渡,雷尼绍增材制造专业团队对Proslab的员工进行了为期一周的培训。同时,雷尼绍还通过其位于维多利亚州马尔格雷夫的澳大利亚子公司向Proslab提供不间断的支持服务。雷尼绍澳大利亚团队目前仍与Proslab保持着密切联系,以解答各种问题。

“购买设备时,我们首先考虑的是能够及时得到相关培训和支持服务,”Synefias解释道,“在整个过程中,雷尼绍提供的优质技术服务和培训满足了我们的这一需求。我们从一开始就非常信赖雷尼绍的产品,因此我们对这项投资充满信心。这种信任再加上卓越的支持服务,令我们在整个合作期间都感到非常满意。”

结果

“Proslab现在能够生产出非常精确的义齿及支托,”Synefias继续道,“直接根据CAD文件进行打印,意味着我们彻底消除了因误差导致的内部返工问题。如果确实出现错误,我们也能够快速找到根源并及时修正。”

由于AM 400制造的义齿其精度显著提升,Proslab如今可确保每副义齿都能够与患者口腔完美融合。这一点有助于提高牙科修复师的服务水平和声誉;同时患者也将从中受益,因为不会再出现由于义齿首次佩戴不适而不得不返工的情况。

“如今我们可确保生产的所有义齿和支托都能够与患者口腔完美贴合,这意味着我们能够提高义齿总产量,”Synefias说道,“成品义齿贴合精度的改善非常令人惊喜 — 我们现在可确保客户能够得到最合适的义齿,这也帮助我们赢得了更多客户。”

“由于省去了铸造工序,如今我们生产可摘局部义齿只需要原来一半的时间,”Synefias继续道,“对于每批产品,我们都能节省一整天的加工时间,这意味着我们能够帮助原来铸造部门的员工进行技能升级,使他们胜任新的工作角色。员工们对这些调整反响热烈,他们完全相信新的制造工艺能够带来良好的效果,企业士气也因此大大提升。”

“Proslab是澳大利亚首家应用增材制造技术的口腔技工所,我们如今能够获取到全球最先进的技术,”

Synefias补充道,“我们还将交货周期缩短至五天,这进一步提升了我们的客户服务水平。”

“我们需要的是高水平的支持服务,而雷尼绍提供的优质服务则完全超出了我们的期待,在我看来,雷尼绍是完美的合作伙伴。这个项目取得了圆满成功,因此我们计划再购买一台机器,”Synefias最后说道。

内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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