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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

Experimental Investigation of Build Time During ABS Filament Material Extrusion Process

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Abstract

Filament material extrusion (f-ME) is a widespread process for thermoplastic prototypes or final parts, which is characterized as an additive manufacturing process, i.e., adding materials in layers utilizing the material extrusion mechanism. Build time is significant in this process and defines the productivity rates, energy and material consumption. In this work, is presented the study about the influence of deposition angle, layer thickness, infill ratio and infill pattern on process build time experimentally. The Taguchi experimental design was selected, and nine ABS (Acrylonitrile—Butadiene—Styrene) thermoplastics were 3D printed following the L9 experimental orthogonal array. The measured build time was analyzed by using analysis of means (ANOM) and analysis of variance (ANOVA) techniques, followed by a validation experiment in optimal parameter combination. This research serves as a valuable source and comprehensive guide to 3D printing parameters selection in the filament ME process.

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Literatur
4.
Zurück zum Zitat Moza, Z., Kitsakis, K., Kechagias, J., Mastorakis, N.: Optimizing dimensional accuracy of fused filament fabrication using Taguchi design. Rec. Adv. Syst. Sign. Cont. Commun. Comp., pp. 110–114 (2015) Moza, Z., Kitsakis, K., Kechagias, J., Mastorakis, N.: Optimizing dimensional accuracy of fused filament fabrication using Taguchi design. Rec. Adv. Syst. Sign. Cont. Commun. Comp., pp. 110–114 (2015)
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Zurück zum Zitat Liu, Z., Jiang, Q., Zhang, Y., et al.: Sustainability of 3D printing: a critical review and recommendations. In: International Manufacturing Science and Engineering Conference, Vol. 49903, p. V002T05A004. ASME (2016) Liu, Z., Jiang, Q., Zhang, Y., et al.: Sustainability of 3D printing: a critical review and recommendations. In: International Manufacturing Science and Engineering Conference, Vol. 49903, p. V002T05A004. ASME (2016)
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Zurück zum Zitat Kechagias, J.D., Fountas, N.A., Ninikas, K., Vaxevanidis, N.M.: Kerf geometry and surface roughness optimization in CO2 laser processing of FFF plates utilizing neural networks and genetic algorithms approaches. J. Manuf. Mater. Process. 7, 77 (2023). https://doi.org/10.3390/jmmp7020077CrossRef Kechagias, J.D., Fountas, N.A., Ninikas, K., Vaxevanidis, N.M.: Kerf geometry and surface roughness optimization in CO2 laser processing of FFF plates utilizing neural networks and genetic algorithms approaches. J. Manuf. Mater. Process. 7, 77 (2023). https://​doi.​org/​10.​3390/​jmmp7020077CrossRef
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Zurück zum Zitat Phadke, M.S.: Quality Engineering Using Robust Design. Prentice Hall PTR, Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (1989) Phadke, M.S.: Quality Engineering Using Robust Design. Prentice Hall PTR, Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (1989)
Metadaten
Titel
Experimental Investigation of Build Time During ABS Filament Material Extrusion Process
verfasst von
Aristidis Tsiolikas
Tatjana Spahiu
John D. Kechagias
Copyright-Jahr
2024
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-48933-4_33

    Marktübersichten

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