3Dプリンターを利用した複合材料成形と応用展開

【セミナーで得られる知識】


 複合材料3Dプリンターに関する世界的な研究開発動向および技術


【趣旨】


【プログラム】


1 複合材料(CFRP)とは
 1.1 CFRPのしくみ
 1.2 CFRPの優れているところ
 1.3 CFRPの力学特性
 1.4 適用事例(特に航空機での採用と自動車分野での需要急増)
 1.5 FRPの市場(世界・国内の出荷動向,市場の大きさ,成長率)
 1.6 FRPのリサイクル


2 複合材料3Dプリンター開発の背景
 2.1 複合材料の適用動向
 2.2 熱可塑性樹脂複合材料
 2.3 Automated Tape Laying(ATL)とAutomated Fiber Placement(AFP)
 2.4 3Dプリンターの国内・海外市場動向(売上、シェア、適用箇所)


3 3Dプリンターを利用した複合材料成形
 3.1 3Dプリンターの種類(粉末焼結積層、光造形、溶融積層他)
 3.2 自動車および航空機業界における3Dプリンターの利用
 3.3 複合材料成形ツーリングとしての利用
 3.4 プリント成形品の材料強度の異方性
 3.5 PEEK3Dプリンター


4 連続炭素繊維複合材料3Dプリンター
 4.1 従来3Dプリンターの課題
 4.2 強化の方法
 4.3 繊維切断
 4.4 プリントされた材料の強度
 4.5 サンドイッチ構造一括プリントと評価
 4.6 ATF/AFPに対する優位性
 4.7 想定される用途
 4.8 実用化に向けた課題


5 短繊維系複合材料3Dプリンター
 5.1 力学的特性
 5.2 大規模3Dプリンター(自動車のプリント)
 5.3 エポキシ系短繊維3Dプリンター
 5.4 短繊維含有フィラメントの種類と市販状況


6 連続繊維複合材料3Dプリンターの海外動向
 6.1 海外の取り組み(MarkForged社、Arevo社他多数紹介)
 6.2 織物複合材料3Dプリンター
 6.3 CFRP3Dプリント製品化の例:CFRPワッシャー


7 光硬化系複合材料3Dプリンター
 7.1 短繊維と光硬化の組み合わせ
 7.2 連続繊維と光硬化の組み合わせ


8 形状・繊維配向最適化技術
 8.1 曲線積層最適化(Tow-steered composites)
 8.2 形状配向同時最適化


9 関連知財の紹介(海外特許含む)
 9.1 ボーイング,MarkForged, Arevoなど


10 課題と今後の展開
 10.1 機能(電気回路、アクチュエータ)の3Dプリント
 10.2 オンライン3Dプリントプラットフォーム


11 まとめ(質疑応答) 
 


【講師】


 松崎 亮介 氏  東京理科大学 理工学部 機械工学科 准教授【講師経歴】
 2003年3月 東京工業大学 工学部 機械宇宙学科 卒業
 2004年3月 東京工業大学大学院 理工学研究科 機械物理工学専攻 修士課程修了
 2007年3月 東京工業大学大学院 理工学研究科 機械物理工学専攻 博士課程修了
 2007年4月 東京工業大学大学院 理工学研究科 機械物理工学専攻 助教
 2011年4月 東京理科大学 理工学部 機械工学科 講師【受賞歴】
 日本機械学会機械材料・材料加工部門部門一般表彰(新技術開発部門)、日本非破壊検査協会新進賞、日本機械学会奨励賞(研究)、強化プラスチック協会協会賞(論文賞) 他【研究歴】
 2004年 知的構造・構造ヘルスモニタリングに関する研究
 2007年 複合材料成形に関する研究
 2008年 インモールド成形よる複合材料機能化に関する研究
 2013年 複合材料3Dプリントに関する研究


受講料


50,000円(税込)※ 昼食・資料代含
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* アカデミック価格は 25,000円(税込)


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★ セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません。ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。


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開催日時


10:30

受講料

50,000円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

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開催場所

東京都

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【千代田区】ちよだプラットフォームスクウェア

【地下鉄】竹橋駅・大手町駅・神保町駅・小川町駅

主催者

キーワード

3Dプリンタ

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