Affiliation:
1. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI
Abstract
Metal eklemeli imalat, geleneksel üretim yöntemleriyle mümkün olmayan karmaşık metal yapıları üretme kapasitesiyle yenilikçi üretim süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Topoloji optimizasyonu ise, belirlenen tasarım alanlarında hedeflenen parametreleri en uygun şekilde dağıtarak malzeme verimliliğini artırır. Bu çalışma, metal eklemeli imalat ve topoloji optimizasyonunun endüstriyel uygulamalarını derinlemesine inceleyerek, bu teknolojilerin özellikle havacılık, medikal ve otomotiv sektörlerinde üretilebilirlik, işlevsellik ve tasarım özgürlüğü açısından önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir. Havacılık sektöründe, uçak parçalarının hafifletilmesi ve yapısal bütünlüğün artırılmasında Metal eklemeli imalat ve topoloji optimizasyonunun birleşimi kritik öneme sahiptir. Medikal alanda, özelleştirilmiş implantlar ve kemik yapıları için bu yöntemlerin entegrasyonu, hastalara özel çözümler sunarak tedavi süreçlerini iyileştirmektedir. Otomotiv endüstrisinde ise, bu teknolojiler araçların performansını artırırken ağırlığını azaltarak enerji verimliliğini yükseltiyor. Bu çalışma metal eklemeli imalat ve topoloji optimizasyonunun endüstriyel uygulamalardaki zorlukları ve sınırlamaları da ele almıştır. Ayrıca bu teknolojilerin gelecekteki gelişim yönlerini ve potansiyellerini detaylı bir şekilde ortaya koyarak, endüstriyel tasarımda yenilikçi yaklaşımların önünü açması amaçlanmıştır.
Publisher
Kirklareli Universitesi Muhendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Reference54 articles.
1. A. Bacciaglia, A. Ceruti, and A. Liverani, "Additive Manufacturing Challenges and Future Developments in the Next Ten Years," in Design Tools and Methods in Industrial Engineering, pp. 891–902, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-31154-4_76.
2. B. Blakey-Milner et al., "Metal Additive Manufacturing in Aerospace: A Review," Materials and Design, vol. 209, 110008, 2021. doi: 10.1016/j.matdes.2021.110008.
3. T. Pan, S. Karnati, and F. Liou, "General Rules for Pre-Process Planning in Powder Bed Fusion System–A Review," in Solid Freeform Fabrication 2018: Proceedings of the 29th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium–an Additive Manufacturing Conference, SFF 2018, pp. 1161–1173, 2020b.
4. T. DebRoy et al., "Additive Manufacturing of Metallic Components–Process, Structure and Properties," Progress in Materials Science, vol. 92, pp. 112–224, 2018. doi: 10.1016/j.pmatsci.2017.10.001.
5. Y. Kok et al., "Anisotropy and Heterogeneity of Microstructure and Mechanical Properties in Metal Additive Manufacturing: A Critical Review," Materials and Design, vol. 139, pp. 565–586, 2018. doi: 10.1016/j.matdes.2017.11.021.