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3Dプリンティング・立体造形

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プレゼンテーションモデルとは?課題と対策・製品を解説

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インクジェット粉末積層方式におけるプレゼンテーションモデルとは?

インクジェット粉末積層方式(Binder Jetting)は、粉末材料の層にインクジェットヘッドでバインダー(接着剤)を噴射し、一層ずつ積み重ねて立体物を造形する3Dプリンティング技術です。特にプレゼンテーションモデルにおいては、複雑な形状や微細なディテールを忠実に再現できるため、製品デザインの初期段階や顧客への提案に活用されます。フルカラーでの出力も可能であり、視覚的な訴求力を高めることができます。

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【プロダクト】モデリング/試作
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モデルの制作や試作は、デザインイメージから製品化への移行段階における
重要な検証工程であり、当社では検討内容に併せてさまざまなアプローチを
ご提案いたします。

検証目的以外にも、イベント展示用、営業ツールとして使用するモデルの
作成などについてもご提案可能です。

モデルの制作に3Dプリンタを利用することで、設計→検証の工程を短期間で
行うこともできます。

設計はできている~試作がすぐほしい!といったご相談でもお気軽にご連絡ください。

【特長】
■検討内容に併せてさまざまなアプローチをご提案
■イベント展示用として使用するモデルの作成などについてもご提案可能
■モデルの制作に3Dプリンタを利用
■設計→検証の工程を短期間で行うことができる

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

展示・試作品開発用途などの事例満載『模型製作事例付カタログ』進呈
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共立模型は、模型、造形、メカニズム、電気制御を一貫して社内で行うプロパー集団です。また、模型製作だけでなく、電気制御も内作するので演出制御を行う模型や装置にも対応できます。

「製品PRや設計のために模型が必要だけど、何から始めればよいのか分からない...。」という方!
まずは、共立模型までお気軽にご連絡してみてください。
お客様が「どのようなものを求められているのか?」をお伺いした上で、当社の経験やひらめきを基にしたご提案をいたしますので、それをベースにさらに協議させていただきます。
一緒に作っていきましょう!

◆今なら、模型の製作事例を一部抜粋した、事例付カタログのダイジェスト版を無料進呈中!
製品の模型や、プラント等の施設模型、エネルギーの流れを表現した模型等、様々なご要望にお応えした実績がございます。

※まずは、下記よりカタログをダウンロードしてご覧ください。

3Dデータ作成サービス
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当社では、現物・写真・テクニカルイラストから、独自技術で
3Dデータを作成しております。

プレゼンテーション用の3Dグラフィックスや3Dプリンタ出力用データ、
医学研究データ等、各用途・分野に対して納品実績があります。

また、図面やカタログから3次元モデルを作成。
3D各種フォーマットにも対応し、PDFも作成いたします。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【取扱品目】
■3Dプリンタ用データ作成
■3D-PDF
■シミュレーション用3DCG
■建築用3Dデータ
■プレゼンテーション用3Dグラフィックス など

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

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インクジェット粉末積層方式におけるプレゼンテーションモデル

インクジェット粉末積層方式におけるプレゼンテーションモデルとは?

インクジェット粉末積層方式(Binder Jetting)は、粉末材料の層にインクジェットヘッドでバインダー(接着剤)を噴射し、一層ずつ積み重ねて立体物を造形する3Dプリンティング技術です。特にプレゼンテーションモデルにおいては、複雑な形状や微細なディテールを忠実に再現できるため、製品デザインの初期段階や顧客への提案に活用されます。フルカラーでの出力も可能であり、視覚的な訴求力を高めることができます。

​課題

造形物の強度不足

バインダーで結合された粉末材料は、後処理(焼結など)を行わない場合、比較的脆く、取り扱いや耐久性に課題があります。

表面の粗さ

粉末材料の粒径や積層ピッチに依存し、微細な凹凸が生じやすく、滑らかな表面仕上げには追加の加工が必要となる場合があります。

後処理の必要性

強度や密度を高めるために、焼結や含浸などの後処理が必要となる場合があり、時間とコストが増加します。

材料の選択肢の制限

使用できる粉末材料の種類が限られており、特定の機能性や物性を持つモデルの造形が難しい場合があります。

​対策

後処理技術の最適化

焼結温度や時間の最適化、または高機能な含浸材の使用により、造形物の強度と耐久性を向上させます。

表面処理の導入

研磨、コーティング、またはレーザー加工などの表面処理を施すことで、滑らかで高品質な外観を実現します。

複合材料の活用

バインダーと強化材を組み合わせた複合材料を使用したり、造形後に別の材料を含浸させることで、物性を改善します。

高精度な造形パラメータ設定

粉末の粒度分布の最適化、バインダー噴射量の精密な制御、積層ピッチの微調整により、造形精度と表面品質を高めます。

​対策に役立つ製品例

高強度バインダー

従来のバインダーよりも高い接着強度を持ち、造形物の脆さを軽減し、後処理の負担を減らすことが期待できます。

高密度化用含浸材

造形後に含浸させることで、材料の密度を高め、強度や耐水性を向上させ、プレゼンテーションモデルの耐久性を高めます。

精密研磨用ツールキット

微細な凹凸を効果的に除去し、滑らかで光沢のある表面仕上げを可能にするための専用ツールセットです。

多機能粉末材料

特定の物性(例:耐熱性、柔軟性)を持つ粉末材料で、より多様なプレゼンテーションモデルのニーズに対応できます。

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