విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 10 - 3D ప్రింటింగ్ మరియు Additive Manufacturing
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which statement most accurately distinguishes additive manufacturing from subtractive manufacturing?
Additive manufacturing మరియు subtractive manufacturing మధ్య తేడాను అత్యంత సరైన విధంగా తెలిపేది ఏది?
Explanation:
• Additive manufacturing creates a three-dimensional part by joining material according to digital design data, usually layer by layer.
• Subtractive processes such as machining begin with a larger workpiece and remove material to create the required geometry.
• Both approaches can use digital design and computer control; the key distinction is how material is added or removed.
• Subtractive processes such as machining begin with a larger workpiece and remove material to create the required geometry.
• Both approaches can use digital design and computer control; the key distinction is how material is added or removed.
వివరణ:
• Additive manufacturingలో digital design ఆధారంగా పదార్థాన్ని సాధారణంగా పొరలవారీగా జోడిస్తూ త్రిమితీయ భాగాన్ని తయారు చేస్తారు.
• Machining వంటి subtractive పద్ధతుల్లో పెద్ద workpieceతో ప్రారంభించి అవసరం లేని పదార్థాన్ని తొలగిస్తూ కావలసిన ఆకారం రూపొందిస్తారు.
• రెండు పద్ధతుల్లోనూ digital design, computer control ఉండవచ్చు; ప్రధాన తేడా పదార్థాన్ని జోడించడం లేదా తొలగించడం.
• Machining వంటి subtractive పద్ధతుల్లో పెద్ద workpieceతో ప్రారంభించి అవసరం లేని పదార్థాన్ని తొలగిస్తూ కావలసిన ఆకారం రూపొందిస్తారు.
• రెండు పద్ధతుల్లోనూ digital design, computer control ఉండవచ్చు; ప్రధాన తేడా పదార్థాన్ని జోడించడం లేదా తొలగించడం.
Question 2
ప్రశ్న 2
In a typical additive-manufacturing workflow, what is the purpose of 'slicing' a digital 3D model?
సాధారణ additive-manufacturing ప్రక్రియలో digital 3D modelను 'slicing' చేయడం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
Explanation:
• Additive machines build a 3D geometry through a sequence of layers or tool paths derived from the digital model.
• Slicing software converts the model into layer information and often also determines tool paths, supports and other build parameters.
• It is a digital preparation step, not the physical cutting of the finished part.
• Slicing software converts the model into layer information and often also determines tool paths, supports and other build parameters.
• It is a digital preparation step, not the physical cutting of the finished part.
వివరణ:
• Additive machine ఒక 3D ఆకారాన్ని వరుస పొరలు లేదా tool paths ద్వారా నిర్మిస్తుంది.
• Slicing software digital modelను పొరల సమాచారంగా మార్చి, అవసరాన్ని బట్టి tool paths, supports మరియు ఇతర build parametersను కూడా నిర్ణయిస్తుంది.
• ఇది digital preparation దశ; తయారైన భాగాన్ని భౌతికంగా కత్తిరించడం కాదు.
• Slicing software digital modelను పొరల సమాచారంగా మార్చి, అవసరాన్ని బట్టి tool paths, supports మరియు ఇతర build parametersను కూడా నిర్ణయిస్తుంది.
• ఇది digital preparation దశ; తయారైన భాగాన్ని భౌతికంగా కత్తిరించడం కాదు.
Question 3
ప్రశ్న 3
Which description best matches material extrusion, a common additive-manufacturing process?
సాధారణ additive-manufacturing ప్రక్రియలలో ఒకటైన material extrusionను సరైన విధంగా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Material extrusion deposits material through a nozzle along computer-controlled paths.
• Thermoplastic filament is common, although pastes and other extrudable materials can also be used in appropriate systems.
• Powder-bed fusion, binder jetting and vat photopolymerisation rely on different mechanisms.
• Thermoplastic filament is common, although pastes and other extrudable materials can also be used in appropriate systems.
• Powder-bed fusion, binder jetting and vat photopolymerisation rely on different mechanisms.
వివరణ:
• Material extrusionలో పదార్థాన్ని nozzle ద్వారా బయటకు పంపి computer-controlled మార్గాల వెంట పొరలుగా వేస్తారు.
• Thermoplastic filament సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు; కొన్ని systemsలో paste వంటి ఇతర extrusionకు అనుకూల పదార్థాలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
• Powder-bed fusion, binder jetting, vat photopolymerisation వేర్వేరు పని విధానాలను ఉపయోగిస్తాయి.
• Thermoplastic filament సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు; కొన్ని systemsలో paste వంటి ఇతర extrusionకు అనుకూల పదార్థాలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
• Powder-bed fusion, binder jetting, vat photopolymerisation వేర్వేరు పని విధానాలను ఉపయోగిస్తాయి.
Question 4
ప్రశ్న 4
In metal powder-bed fusion, how is a three-dimensional component typically built?
Metal powder-bed fusionలో త్రిమితీయ భాగాన్ని సాధారణంగా ఎలా తయారు చేస్తారు?
Explanation:
• Powder-bed fusion spreads thin layers of powder and selectively fuses the regions corresponding to the digital cross-section.
• Metal systems commonly use a laser or electron beam as the energy source.
• Repeating the cycle builds the component layer by layer while unfused powder can support surrounding regions during the build.
• Metal systems commonly use a laser or electron beam as the energy source.
• Repeating the cycle builds the component layer by layer while unfused powder can support surrounding regions during the build.
వివరణ:
• Powder-bed fusionలో పలుచని powder పొరను పరచి, digital cross-sectionకు సంబంధించిన ప్రాంతాలను మాత్రమే selectively fuse చేస్తారు.
• Metal systemsలో laser లేదా electron beamను ఉష్ణ శక్తి మూలంగా ఉపయోగించవచ్చు.
• ఈ ప్రక్రియను వరుసగా పునరావృతం చేస్తూ భాగాన్ని పొరలవారీగా నిర్మిస్తారు; fuse కాని powder నిర్మాణ సమయంలో చుట్టుపక్కల భాగాలకు మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.
• Metal systemsలో laser లేదా electron beamను ఉష్ణ శక్తి మూలంగా ఉపయోగించవచ్చు.
• ఈ ప్రక్రియను వరుసగా పునరావృతం చేస్తూ భాగాన్ని పొరలవారీగా నిర్మిస్తారు; fuse కాని powder నిర్మాణ సమయంలో చుట్టుపక్కల భాగాలకు మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.
Question 5
ప్రశ్న 5
Which statement correctly distinguishes binder jetting from powder-bed fusion?
Binder jetting మరియు powder-bed fusion మధ్య తేడాను సరైన విధంగా తెలిపేది ఏది?
Explanation:
• Binder jetting deposits a liquid binding agent to join selected powder regions.
• Powder-bed fusion instead uses thermal energy, such as a laser or electron beam, to fuse selected powder regions.
• Some binder-jetted parts, especially metals and ceramics, may require later processing such as curing or sintering to achieve final properties.
• Powder-bed fusion instead uses thermal energy, such as a laser or electron beam, to fuse selected powder regions.
• Some binder-jetted parts, especially metals and ceramics, may require later processing such as curing or sintering to achieve final properties.
వివరణ:
• Binder jettingలో powderలో కావలసిన ప్రాంతాలను కలిపేందుకు liquid binding agentను selectively వేస్తారు.
• Powder-bed fusionలో మాత్రం laser లేదా electron beam వంటి ఉష్ణ శక్తితో ఎంచుకున్న powder ప్రాంతాలను fuse చేస్తారు.
• ముఖ్యంగా metal, ceramic binder-jetted భాగాలకు తుది లక్షణాలు పొందేందుకు తరువాత curing లేదా sintering వంటి ప్రక్రియలు అవసరం కావచ్చు.
• Powder-bed fusionలో మాత్రం laser లేదా electron beam వంటి ఉష్ణ శక్తితో ఎంచుకున్న powder ప్రాంతాలను fuse చేస్తారు.
• ముఖ్యంగా metal, ceramic binder-jetted భాగాలకు తుది లక్షణాలు పొందేందుకు తరువాత curing లేదా sintering వంటి ప్రక్రియలు అవసరం కావచ్చు.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which principle is characteristic of vat photopolymerisation?
Vat photopolymerisationకు ప్రత్యేకమైన పని సూత్రం ఏది?
Explanation:
• Vat photopolymerisation contains liquid photopolymer resin in a vat and selectively cures regions using light.
• The cured regions form successive parts of the object as the process repeats layer by layer.
• It differs fundamentally from material extrusion and powder-based processes.
• The cured regions form successive parts of the object as the process repeats layer by layer.
• It differs fundamentally from material extrusion and powder-based processes.
వివరణ:
• Vat photopolymerisationలో ఒక vatలో liquid photopolymer resin ఉంటుంది; కాంతితో కావలసిన ప్రాంతాలను selectively గట్టిపరుస్తారు.
• ఈ ప్రక్రియను పొరలవారీగా పునరావృతం చేయడం ద్వారా వస్తువు నిర్మితమవుతుంది.
• ఇది material extrusion మరియు powder ఆధారిత పద్ధతులకంటే వేరు.
• ఈ ప్రక్రియను పొరలవారీగా పునరావృతం చేయడం ద్వారా వస్తువు నిర్మితమవుతుంది.
• ఇది material extrusion మరియు powder ఆధారిత పద్ధతులకంటే వేరు.
Question 7
ప్రశ్న 7
Directed Energy Deposition (DED) is particularly useful in which type of application?
Directed Energy Deposition (DED) ముఖ్యంగా ఏ రకమైన ఉపయోగానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది?
Explanation:
• In DED, feedstock such as powder or wire is delivered to a region where a focused energy source melts material as it is deposited.
• This makes DED suitable for adding material to existing components, including repair and feature addition, as well as building some large metal structures.
• It is distinct from powder-bed fusion because the feedstock is delivered to the melt region rather than being spread as a complete powder bed.
• This makes DED suitable for adding material to existing components, including repair and feature addition, as well as building some large metal structures.
• It is distinct from powder-bed fusion because the feedstock is delivered to the melt region rather than being spread as a complete powder bed.
వివరణ:
• DEDలో powder లేదా wire వంటి feedstockను ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి పంపి, focused energy sourceతో అది deposit అవుతున్న సమయంలో కరిగిస్తారు.
• అందువల్ల ఇప్పటికే ఉన్న భాగాలను repair చేయడం, కొత్త features జోడించడం మరియు కొన్ని పెద్ద metal నిర్మాణాలను తయారు చేయడం వంటి పనులకు ఇది అనుకూలం.
• మొత్తం powder bedను ముందుగా పరచకుండా feedstockను నేరుగా build ప్రాంతానికి పంపడం వల్ల ఇది powder-bed fusionకు భిన్నమైనది.
• అందువల్ల ఇప్పటికే ఉన్న భాగాలను repair చేయడం, కొత్త features జోడించడం మరియు కొన్ని పెద్ద metal నిర్మాణాలను తయారు చేయడం వంటి పనులకు ఇది అనుకూలం.
• మొత్తం powder bedను ముందుగా పరచకుండా feedstockను నేరుగా build ప్రాంతానికి పంపడం వల్ల ఇది powder-bed fusionకు భిన్నమైనది.
Question 8
ప్రశ్న 8
Which statement about materials used in additive manufacturing is correct?
Additive manufacturingలో ఉపయోగించే పదార్థాల గురించి సరైన ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• Additive manufacturing is a family of processes rather than one single printer/material combination.
• Suitable systems exist for polymers, metals, ceramics, composites, cementitious materials and other specialised feedstocks.
• The usable material depends strongly on the AM process, machine and required final properties.
• Suitable systems exist for polymers, metals, ceramics, composites, cementitious materials and other specialised feedstocks.
• The usable material depends strongly on the AM process, machine and required final properties.
వివరణ:
• Additive manufacturing అనేది ఒక్క printer లేదా ఒక్క materialతో పరిమితమైన విధానం కాదు; అనేక ప్రక్రియల సమూహం.
• Polymers, metals, ceramics, composites, cementitious materials వంటి అనేక పదార్థాలకు తగిన systems ఉన్నాయి.
• ఏ material ఉపయోగించగలమో AM process, machine మరియు కావలసిన తుది లక్షణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• Polymers, metals, ceramics, composites, cementitious materials వంటి అనేక పదార్థాలకు తగిన systems ఉన్నాయి.
• ఏ material ఉపయోగించగలమో AM process, machine మరియు కావలసిన తుది లక్షణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Question 9
ప్రశ్న 9
Why did additive manufacturing first become especially attractive for rapid prototyping?
Rapid prototypingకు additive manufacturing తొలిదశలోనే ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణీయంగా మారడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
Explanation:
• Additive manufacturing can move rapidly from a modified digital design to a physical prototype without manufacturing a new dedicated mould or cutting tool for each iteration.
• This shortens design-feedback cycles and supports repeated form, fit and functional testing.
• It does not mean AM is automatically the cheapest process for every part or production quantity.
• This shortens design-feedback cycles and supports repeated form, fit and functional testing.
• It does not mean AM is automatically the cheapest process for every part or production quantity.
వివరణ:
• Digital designలో మార్పు చేసిన తరువాత ప్రతి సారి కొత్త mould లేదా ప్రత్యేక cutting tooling తయారు చేయకుండానే physical prototypeను రూపొందించవచ్చు.
• దీనివల్ల designను మార్చి మళ్లీ పరీక్షించే సమయం తగ్గి form, fit, function testing వేగంగా చేయవచ్చు.
• అయితే ప్రతి భాగం లేదా ప్రతి production quantityలో AMనే తప్పనిసరిగా అతి తక్కువ ఖర్చు పద్ధతి అని అర్థం కాదు.
• దీనివల్ల designను మార్చి మళ్లీ పరీక్షించే సమయం తగ్గి form, fit, function testing వేగంగా చేయవచ్చు.
• అయితే ప్రతి భాగం లేదా ప్రతి production quantityలో AMనే తప్పనిసరిగా అతి తక్కువ ఖర్చు పద్ధతి అని అర్థం కాదు.
Question 10
ప్రశ్న 10
Which feature makes additive manufacturing particularly valuable for some aerospace components?
కొన్ని aerospace భాగాలకు additive manufacturing ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడే లక్షణం ఏది?
Explanation:
• AM can produce complex internal passages, lattice structures and geometries that may be difficult to manufacture conventionally.
• Designers can sometimes reduce mass or combine several separately manufactured pieces into one integrated component.
• Aerospace use still requires stringent process control, inspection and qualification because manufacturing freedom does not eliminate reliability requirements.
• Designers can sometimes reduce mass or combine several separately manufactured pieces into one integrated component.
• Aerospace use still requires stringent process control, inspection and qualification because manufacturing freedom does not eliminate reliability requirements.
వివరణ:
• AM ద్వారా conventional methodsతో తయారు చేయడం కష్టమైన internal passages, lattice structures మరియు క్లిష్ట geometriesను రూపొందించవచ్చు.
• కొన్ని designsలో బరువును తగ్గించడం లేదా వేరువేరుగా తయారు చేసే అనేక partsను ఒకే సమీకృత componentగా మార్చడం సాధ్యమవుతుంది.
• అయితే aerospace భాగాలకు కఠినమైన process control, inspection మరియు qualification ఇంకా అవసరం.
• కొన్ని designsలో బరువును తగ్గించడం లేదా వేరువేరుగా తయారు చేసే అనేక partsను ఒకే సమీకృత componentగా మార్చడం సాధ్యమవుతుంది.
• అయితే aerospace భాగాలకు కఠినమైన process control, inspection మరియు qualification ఇంకా అవసరం.
Question 11
ప్రశ్న 11
A surgeon requires an implant shaped to match a particular patient's anatomy. Why can additive manufacturing be especially useful?
ఒక రోగి శరీర నిర్మాణానికి సరిపోయే ప్రత్యేక implant అవసరమైతే additive manufacturing ఎందుకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది?
Explanation:
• Medical images such as CT or MRI data can contribute to digital models matched to a patient's anatomy.
• Additive manufacturing is well suited to low-volume customised geometries and can also create complex porous structures used in some implants.
• Patient-specific manufacture does not remove requirements for material suitability, validation, testing, quality systems and regulatory approval.
• Additive manufacturing is well suited to low-volume customised geometries and can also create complex porous structures used in some implants.
• Patient-specific manufacture does not remove requirements for material suitability, validation, testing, quality systems and regulatory approval.
వివరణ:
• CT లేదా MRI వంటి medical imaging data ఆధారంగా రోగి శరీర నిర్మాణానికి సరిపోయే digital model రూపొందించవచ్చు.
• తక్కువ సంఖ్యలో customised geometries మరియు కొన్ని implantsకు అవసరమైన క్లిష్ట porous structures తయారు చేయడానికి additive manufacturing అనుకూలం.
• అయితే patient-specific తయారీ ఉందనే కారణంతో material suitability, validation, testing, quality controls మరియు regulatory requirements తొలగిపోవు.
• తక్కువ సంఖ్యలో customised geometries మరియు కొన్ని implantsకు అవసరమైన క్లిష్ట porous structures తయారు చేయడానికి additive manufacturing అనుకూలం.
• అయితే patient-specific తయారీ ఉందనే కారణంతో material suitability, validation, testing, quality controls మరియు regulatory requirements తొలగిపోవు.
Question 12
ప్రశ్న 12
Which statement about additive construction using cement-based materials is most accurate?
Cement-based materialsతో చేసే additive construction గురించి అత్యంత సరైన ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• Additive construction can place cementitious material under computer control to build walls or other components layer by layer.
• The process can reduce formwork needs and enable new geometries, but structural behaviour depends on materials, print parameters, reinforcement and layer bonding.
• Testing, standards and engineering validation remain essential for safe construction.
• The process can reduce formwork needs and enable new geometries, but structural behaviour depends on materials, print parameters, reinforcement and layer bonding.
• Testing, standards and engineering validation remain essential for safe construction.
వివరణ:
• Additive constructionలో cementitious materialను computer controlతో పొరలవారీగా deposit చేసి walls లేదా ఇతర నిర్మాణ భాగాలను తయారు చేయవచ్చు.
• Formwork అవసరం తగ్గడం మరియు కొత్త geometries సాధ్యమవడం ప్రయోజనాలు కావచ్చు; కానీ structural behaviour material, printing parameters, reinforcement మరియు పొరల bondingపై ఆధారపడుతుంది.
• భద్రత కోసం testing, standards మరియు engineering validation ఇంకా అవసరం.
• Formwork అవసరం తగ్గడం మరియు కొత్త geometries సాధ్యమవడం ప్రయోజనాలు కావచ్చు; కానీ structural behaviour material, printing parameters, reinforcement మరియు పొరల bondingపై ఆధారపడుతుంది.
• భద్రత కోసం testing, standards మరియు engineering validation ఇంకా అవసరం.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which statement best describes 3D bioprinting at the present technological level?
ప్రస్తుత సాంకేతిక స్థాయిలో 3D bioprintingను అత్యంత సరైన విధంగా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Bioprinting can position cells, biomaterials and biological factors to create three-dimensional tissue-like constructs.
• Such constructs are important for tissue engineering, disease modelling and drug testing research.
• Printing fully functional, vascularised, transplant-ready complex human organs routinely remains a major scientific and translational challenge.
• Such constructs are important for tissue engineering, disease modelling and drug testing research.
• Printing fully functional, vascularised, transplant-ready complex human organs routinely remains a major scientific and translational challenge.
వివరణ:
• Bioprintingలో cells, biomaterials మరియు అవసరమైన biological factorsను నియంత్రితంగా అమర్చి మూడు-పరిమాణాల tissue-like constructsను రూపొందించవచ్చు.
• ఇవి tissue engineering, disease modelling మరియు drug testing పరిశోధనలో ఉపయోగపడుతున్నాయి.
• పూర్తిగా పనిచేసే, రక్తనాళ వ్యవస్థతో కూడిన క్లిష్ట మానవ అవయవాలను సాధారణంగా print చేసి transplant చేయడం ఇంకా పెద్ద శాస్త్రీయ, వైద్య సవాలు.
• ఇవి tissue engineering, disease modelling మరియు drug testing పరిశోధనలో ఉపయోగపడుతున్నాయి.
• పూర్తిగా పనిచేసే, రక్తనాళ వ్యవస్థతో కూడిన క్లిష్ట మానవ అవయవాలను సాధారణంగా print చేసి transplant చేయడం ఇంకా పెద్ద శాస్త్రీయ, వైద్య సవాలు.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which statement about material efficiency in additive manufacturing is most defensible?
Additive manufacturingలో material efficiency గురించి అత్యంత సమర్థించగల ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• Additive processes can use material more selectively than machining a complex part from a large block, potentially reducing scrap.
• However, support structures, unused or degraded feedstock, failed builds and post-processing can still generate waste.
• Material efficiency therefore depends on the process, material, design and production conditions.
• However, support structures, unused or degraded feedstock, failed builds and post-processing can still generate waste.
• Material efficiency therefore depends on the process, material, design and production conditions.
వివరణ:
• క్లిష్టమైన భాగాన్ని పెద్ద block నుంచి machining చేయడంతో పోలిస్తే additive process అవసరమైన చోటే materialను జోడించడం వల్ల scrap తగ్గవచ్చు.
• అయినప్పటికీ support structures, తిరిగి ఉపయోగించలేని feedstock, failed builds మరియు post-processing వల్ల waste ఏర్పడవచ్చు.
• కాబట్టి material efficiency process, material, design మరియు production conditionsపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• అయినప్పటికీ support structures, తిరిగి ఉపయోగించలేని feedstock, failed builds మరియు post-processing వల్ల waste ఏర్పడవచ్చు.
• కాబట్టి material efficiency process, material, design మరియు production conditionsపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Question 15
ప్రశ్న 15
Which is a genuine limitation that can affect industrial adoption of additive manufacturing?
Additive manufacturingను పారిశ్రామికంగా విస్తృతంగా ఉపయోగించడాన్ని ప్రభావితం చేయగల నిజమైన పరిమితి ఏది?
Explanation:
• Layerwise fabrication can produce direction-dependent properties, residual stress, surface roughness or defects depending on material and process.
• Industrial parts may require substantial post-processing and inspection before they meet final dimensional or mechanical requirements.
• Qualification and repeatability are particularly important in safety-critical sectors such as aerospace and medicine.
• Industrial parts may require substantial post-processing and inspection before they meet final dimensional or mechanical requirements.
• Qualification and repeatability are particularly important in safety-critical sectors such as aerospace and medicine.
వివరణ:
• పొరలవారీ తయారీ వల్ల material మరియు processను బట్టి direction-dependent properties, residual stress, surface roughness లేదా defects ఏర్పడవచ్చు.
• తుది dimensional లేదా mechanical requirements అందుకోవడానికి కొన్ని industrial partsకు గణనీయమైన post-processing మరియు inspection అవసరం కావచ్చు.
• Aerospace, medicine వంటి safety-critical రంగాల్లో qualification మరియు repeatability ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనవి.
• తుది dimensional లేదా mechanical requirements అందుకోవడానికి కొన్ని industrial partsకు గణనీయమైన post-processing మరియు inspection అవసరం కావచ్చు.
• Aerospace, medicine వంటి safety-critical రంగాల్లో qualification మరియు repeatability ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనవి.
Question 16
ప్రశ్న 16
A company claims that additive manufacturing is always the fastest and cheapest method for mass-producing millions of identical simple parts. Which assessment is most appropriate?
లక్షల సంఖ్యలో ఒకే రకమైన సాధారణ partsను mass production చేయడానికి additive manufacturing ఎల్లప్పుడూ అతి వేగమైన, అతి చవకైన పద్ధతి అని ఒక సంస్థ చెబుతోంది. సరైన అంచనా ఏది?
Explanation:
• AM avoids some tooling costs and can be economically attractive for custom, complex or low-volume components.
• Layerwise build time, machine cost and post-processing can make it less competitive for very high-volume production of simple identical parts.
• The best manufacturing method depends on geometry, quantity, material, quality requirements and total process economics.
• Layerwise build time, machine cost and post-processing can make it less competitive for very high-volume production of simple identical parts.
• The best manufacturing method depends on geometry, quantity, material, quality requirements and total process economics.
వివరణ:
• ప్రత్యేక tooling అవసరాన్ని తగ్గించడం వల్ల customised, complex లేదా low-volume partsలో AM ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు.
• అయితే layer-by-layer build time, machine cost మరియు post-processing కారణంగా ఒకే రకమైన సాధారణ partsను భారీ సంఖ్యలో తయారు చేయడంలో ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమం కాదు.
• సరైన manufacturing method geometry, quantity, material, quality requirements మరియు మొత్తం ఖర్చుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• అయితే layer-by-layer build time, machine cost మరియు post-processing కారణంగా ఒకే రకమైన సాధారణ partsను భారీ సంఖ్యలో తయారు చేయడంలో ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమం కాదు.
• సరైన manufacturing method geometry, quantity, material, quality requirements మరియు మొత్తం ఖర్చుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Question 17
ప్రశ్న 17
Why is topology optimisation often associated with additive manufacturing?
Topology optimisationను additive manufacturingతో తరచుగా ఎందుకు అనుసంధానిస్తారు?
Explanation:
• Topology optimisation distributes material according to design objectives and constraints, often producing complex organic-looking or lattice-like shapes.
• Additive manufacturing can fabricate some of these geometries more readily than conventional subtractive or formative processes.
• Designs still have to respect AM process constraints, material behaviour, support requirements and qualification needs.
• Additive manufacturing can fabricate some of these geometries more readily than conventional subtractive or formative processes.
• Designs still have to respect AM process constraints, material behaviour, support requirements and qualification needs.
వివరణ:
• Topology optimisationలో design objectives మరియు constraints ఆధారంగా material ఎక్కడ అవసరమో నిర్ణయిస్తారు; ఫలితంగా క్లిష్టమైన organic-looking లేదా lattice-like shapes రావచ్చు.
• ఇలాంటి geometriesలో కొన్ని conventional subtractive లేదా formative methodsతో పోలిస్తే additive manufacturing ద్వారా సులభంగా తయారవచ్చు.
• అయినప్పటికీ AM process constraints, material behaviour, support అవసరాలు మరియు qualificationను designలో పరిగణించాలి.
• ఇలాంటి geometriesలో కొన్ని conventional subtractive లేదా formative methodsతో పోలిస్తే additive manufacturing ద్వారా సులభంగా తయారవచ్చు.
• అయినప్పటికీ AM process constraints, material behaviour, support అవసరాలు మరియు qualificationను designలో పరిగణించాలి.
Question 18
ప్రశ్న 18
Assertion (A): Additive manufacturing can sometimes reduce the number of separately manufactured parts and weld joints in an assembly.
Reason (R): Complex geometries that would require several conventionally made pieces can sometimes be redesigned and built as a more integrated component.
Choose the correct answer.
Reason (R): Complex geometries that would require several conventionally made pieces can sometimes be redesigned and built as a more integrated component.
Choose the correct answer.
Assertion (A): Additive manufacturing ద్వారా కొన్ని assembliesలో విడివిడిగా తయారు చేసే parts మరియు weld joints సంఖ్యను తగ్గించవచ్చు.
Reason (R): Conventional manufacturingలో అనేక వేర్వేరు piecesగా తయారు చేయాల్సిన క్లిష్ట geometryని కొన్ని సందర్భాల్లో redesign చేసి మరింత సమీకృత componentగా నిర్మించవచ్చు.
సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
Reason (R): Conventional manufacturingలో అనేక వేర్వేరు piecesగా తయారు చేయాల్సిన క్లిష్ట geometryని కొన్ని సందర్భాల్లో redesign చేసి మరింత సమీకృత componentగా నిర్మించవచ్చు.
సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
Explanation:
• Additive manufacturing can enable part consolidation because internal passages and complex external geometries can sometimes be produced in one build.
• Consolidating components may reduce assembly operations, interfaces and welds.
• This advantage is application-dependent and must still satisfy manufacturability, inspection, repair and qualification requirements.
• Consolidating components may reduce assembly operations, interfaces and welds.
• This advantage is application-dependent and must still satisfy manufacturability, inspection, repair and qualification requirements.
వివరణ:
• Internal passages మరియు క్లిష్ట external geometry వంటి featuresను కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే buildలో తయారు చేయగలగడం వల్ల part consolidation సాధ్యమవుతుంది.
• అనేక partsను ఒకే componentగా సమీకరిస్తే assembly పనులు, interfaces మరియు welds సంఖ్య తగ్గవచ్చు.
• అయితే ఇది ప్రతి applicationలో సాధ్యమనే అర్థం కాదు; manufacturability, inspection, repair మరియు qualification అవసరాలను కూడా తీర్చాలి.
• అనేక partsను ఒకే componentగా సమీకరిస్తే assembly పనులు, interfaces మరియు welds సంఖ్య తగ్గవచ్చు.
• అయితే ఇది ప్రతి applicationలో సాధ్యమనే అర్థం కాదు; manufacturability, inspection, repair మరియు qualification అవసరాలను కూడా తీర్చాలి.
Question 19
ప్రశ్న 19
With reference to India's National Strategy on Additive Manufacturing (NSAM), which statement is correct?
భారత National Strategy on Additive Manufacturing (NSAM) గురించి సరైన ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• MeitY released the National Strategy on Additive Manufacturing on 24 February 2022.
• The strategy seeks to strengthen India's domestic AM ecosystem, including indigenous machines, materials, software, products, skills and value addition.
• It supports innovation, R&D and adoption rather than promoting permanent import dependence.
• The strategy seeks to strengthen India's domestic AM ecosystem, including indigenous machines, materials, software, products, skills and value addition.
• It supports innovation, R&D and adoption rather than promoting permanent import dependence.
వివరణ:
• MeitY 2022 ఫిబ్రవరి 24న National Strategy on Additive Manufacturingను విడుదల చేసింది.
• స్వదేశీ machines, materials, software, products, skills మరియు domestic value additionను అభివృద్ధి చేసి భారత AM ecosystemను బలోపేతం చేయడం దీని లక్ష్యాల్లో ఉంది.
• ఇది innovation, R&D మరియు technology adoptionను ప్రోత్సహిస్తుంది; శాశ్వత import dependenceను కాదు.
• స్వదేశీ machines, materials, software, products, skills మరియు domestic value additionను అభివృద్ధి చేసి భారత AM ecosystemను బలోపేతం చేయడం దీని లక్ష్యాల్లో ఉంది.
• ఇది innovation, R&D మరియు technology adoptionను ప్రోత్సహిస్తుంది; శాశ్వత import dependenceను కాదు.
Question 20
ప్రశ్న 20
Consider the following statements about ISRO's additively manufactured PS4 liquid rocket engine successfully hot-tested in May 2024:
1. The engine was redesigned using Design for Additive Manufacturing principles.
2. Laser Powder Bed Fusion was used for manufacturing.
3. The redesign reduced the conventionally manufactured configuration of 14 parts to a single-piece component and eliminated 19 weld joints.
Which of the statements given above are correct?
1. The engine was redesigned using Design for Additive Manufacturing principles.
2. Laser Powder Bed Fusion was used for manufacturing.
3. The redesign reduced the conventionally manufactured configuration of 14 parts to a single-piece component and eliminated 19 weld joints.
Which of the statements given above are correct?
2024 మేలో విజయవంతంగా hot-test చేసిన ISRO additively manufactured PS4 liquid rocket engine గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. Design for Additive Manufacturing principles ఆధారంగా engineను redesign చేశారు.
2. తయారీలో Laser Powder Bed Fusionను ఉపయోగించారు.
3. Conventional configurationలో ఉన్న 14 partsను single-piece componentగా మార్చి 19 weld jointsను తొలగించారు.
పై ప్రకటనల్లో ఏవి సరైనవి?
1. Design for Additive Manufacturing principles ఆధారంగా engineను redesign చేశారు.
2. తయారీలో Laser Powder Bed Fusionను ఉపయోగించారు.
3. Conventional configurationలో ఉన్న 14 partsను single-piece componentగా మార్చి 19 weld jointsను తొలగించారు.
పై ప్రకటనల్లో ఏవి సరైనవి?
Explanation:
• ISRO's LPSC redesigned the PS4 engine using Design for Additive Manufacturing and employed Laser Powder Bed Fusion.
• The AM redesign reduced the earlier 14-part configuration to a single-piece component and eliminated 19 weld joints.
• ISRO reported a successful 665-second hot test in May 2024, illustrating industrial metal AM as a functional propulsion application rather than merely hobby 3D printing.
• The AM redesign reduced the earlier 14-part configuration to a single-piece component and eliminated 19 weld joints.
• ISRO reported a successful 665-second hot test in May 2024, illustrating industrial metal AM as a functional propulsion application rather than merely hobby 3D printing.
వివరణ:
• ISROకు చెందిన LPSC, Design for Additive Manufacturing సూత్రాలను ఉపయోగించి PS4 engineను redesign చేసి Laser Powder Bed Fusion పద్ధతిని ఉపయోగించింది.
• ఈ AM redesign వల్ల conventional configurationలోని 14 partsను single-piece componentగా మార్చి 19 weld jointsను తొలగించారు.
• 2024 మేలో ISRO 665 seconds విజయవంతమైన hot testను నివేదించింది; ఇది 3D printing కేవలం hobby modelsకే కాక functional propulsion componentsకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని చూపిస్తుంది.
• ఈ AM redesign వల్ల conventional configurationలోని 14 partsను single-piece componentగా మార్చి 19 weld jointsను తొలగించారు.
• 2024 మేలో ISRO 665 seconds విజయవంతమైన hot testను నివేదించింది; ఇది 3D printing కేవలం hobby modelsకే కాక functional propulsion componentsకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని చూపిస్తుంది.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: C. Additive manufacturing usually builds a part by joining material layer by layer, whereas subtractive manufacturing removes material from an initial workpiece సమాధానం: C. Additive manufacturingలో సాధారణంగా పదార్థాన్ని పొరలవారీగా జోడించి భాగాన్ని తయారు చేస్తారు; subtractive manufacturingలో ప్రారంభ workpiece నుంచి పదార్థాన్ని తొలగిస్తూ ఆకారం రూపొందిస్తారు
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: D. To divide the digital model into successive cross-sectional layers and generate information the machine can use to build them సమాధానం: D. Digital modelను వరుస cross-sectional పొరలుగా విభజించి, వాటిని యంత్రం నిర్మించడానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని రూపొందించడం
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: B. Material, often a thermoplastic filament or paste, is forced through a nozzle and deposited along programmed paths సమాధానం: B. Thermoplastic filament లేదా paste వంటి పదార్థాన్ని nozzle ద్వారా బయటకు నెట్టి, నిర్ణయించిన మార్గాల వెంట పొరలుగా వేస్తారు
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: B. Successive powder layers are selectively fused using a concentrated heat source such as a laser or electron beam సమాధానం: B. వరుస powder పొరల్లో కావలసిన ప్రాంతాలను laser లేదా electron beam వంటి కేంద్రీకృత ఉష్ణ మూలంతో selectively fuse చేస్తారు
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: A. Binder jetting selectively deposits a binding agent onto powder, whereas powder-bed fusion selectively fuses powder using thermal energy సమాధానం: A. Binder jettingలో powderపై ఎంచుకున్న ప్రాంతాల్లో binding agentను వేస్తారు; powder-bed fusionలో ఉష్ణ శక్తితో powderను selectively fuse చేస్తారు
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: C. Selective curing of a liquid photosensitive resin using light సమాధానం: C. కాంతికి స్పందించే liquid resinలో ఎంచుకున్న ప్రాంతాలను కాంతితో గట్టిపరచడం
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: A. Adding material onto an existing component for repair, feature addition or large metal builds while a focused energy source melts the incoming material సమాధానం: A. Focused energy sourceతో వస్తున్న పదార్థాన్ని కరిగిస్తూ, ఇప్పటికే ఉన్న భాగంపై పదార్థాన్ని జోడించి repair చేయడం, కొత్త feature జోడించడం లేదా పెద్ద metal భాగాలను నిర్మించడం
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: B. Additive-manufacturing technologies can process classes of materials including polymers, metals, ceramics and composites, depending on the process సమాధానం: B. ఉపయోగించే ప్రక్రియను బట్టి polymers, metals, ceramics మరియు composites వంటి అనేక పదార్థ వర్గాలను additive manufacturingలో ఉపయోగించవచ్చు
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: D. It can produce design iterations directly from digital models without requiring dedicated tooling for every design change సమాధానం: D. ప్రతి design మార్పుకు ప్రత్యేక tooling తయారు చేయకుండానే digital models నుంచి కొత్త రూపాలను త్వరగా తయారు చేయగలగడం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: A. It can create complex lightweight geometries and consolidate multiple parts into fewer components where design and qualification permit సమాధానం: A. Design మరియు qualification అనుమతించినప్పుడు క్లిష్టమైన తక్కువ బరువు నిర్మాణాలను తయారు చేయడం మరియు అనేక partsను తక్కువ సంఖ్యలో componentsగా సమీకరించడం
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: D. Digital anatomical data can be used to create a patient-specific design with complex geometry without requiring identical mass-produced geometry for every patient సమాధానం: D. Medical imaging నుంచి వచ్చిన digital anatomical data ఆధారంగా ప్రతి రోగికి సరిపోయే క్లిష్ట geometryతో ప్రత్యేక design తయారు చేయవచ్చు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: A. Concrete or mortar can be deposited in controlled layers to form building components, but structural performance, layer interfaces, reinforcement and standards remain important engineering considerations సమాధానం: A. Concrete లేదా mortarను నియంత్రిత పొరలుగా deposit చేసి నిర్మాణ భాగాలను తయారు చేయవచ్చు; అయితే structural performance, పొరల మధ్య అనుసంధానం, reinforcement మరియు standards వంటి అంశాలు ఇంకా ముఖ్యమైన engineering విషయాలే
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: C. It uses controlled placement of cells and biomaterials to create tissue-like constructs and research models, but this is not equivalent to routine printing of fully functional transplantable human organs సమాధానం: C. Cells మరియు biomaterialsను నియంత్రితంగా అమర్చి tissue-like constructs మరియు పరిశోధనా modelsను రూపొందించవచ్చు; అయితే ఇది పూర్తిగా పనిచేసే మానవ అవయవాలను సాధారణంగా print చేసి వెంటనే transplant చేసే స్థాయితో సమానం కాదు
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. Because material is placed selectively, AM can reduce waste for some geometries compared with machining away large amounts of stock, but waste is not necessarily zero సమాధానం: A. పదార్థాన్ని అవసరమైన ప్రాంతాల్లో మాత్రమే జోడించడం వల్ల కొన్ని geometriesలో పెద్ద stock నుంచి ఎక్కువ material తొలగించే machiningతో పోలిస్తే waste తగ్గవచ్చు; అయితే waste తప్పనిసరిగా శూన్యం కాదు
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: B. Part properties can depend on build direction and process parameters, and some parts require supports, heat treatment, machining, surface finishing, inspection or qualification సమాధానం: B. Part properties build direction మరియు process parametersపై ఆధారపడవచ్చు; కొన్ని partsకు supports తొలగించడం, heat treatment, machining, surface finishing, inspection లేదా qualification అవసరం కావచ్చు
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: A. The claim is not generally valid; conventional high-volume processes can be more economical and faster for large numbers of identical simple parts, while AM is often attractive for complexity, customisation or lower volumes సమాధానం: A. ఈ వాదన సాధారణంగా సరైంది కాదు; ఒకే రకమైన సాధారణ partsను భారీ సంఖ్యలో తయారు చేయడంలో conventional high-volume processes వేగంగా, తక్కువ ఖర్చుతో ఉండవచ్చు; AM complexity, customisation లేదా తక్కువ production quantitiesలో ఎక్కువ ప్రయోజనం ఇవ్వవచ్చు
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: A. It can generate material-efficient geometries such as complex load paths or lattice-like structures that may be difficult to manufacture by conventional methods సమాధానం: A. ఇది loadsను మోయడానికి అవసరమైన ప్రాంతాల్లో materialను సమర్థంగా అమర్చే క్లిష్ట load paths లేదా lattice-like structuresను రూపొందించగలదు; ఇవి conventional methodsతో తయారు చేయడం కష్టమవచ్చు
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: D. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A సమాధానం: D. A మరియు R రెండూ సరైనవి; Aకు R సరైన వివరణ
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: A. It was released by the Ministry of Electronics and Information Technology in February 2022 to strengthen an indigenous additive-manufacturing ecosystem covering areas such as machines, materials, software, products and skills సమాధానం: A. దీనిని Ministry of Electronics and Information Technology 2022 ఫిబ్రవరిలో విడుదల చేసింది; machines, materials, software, products మరియు skills వంటి రంగాల్లో స్వదేశీ additive-manufacturing ecosystemను బలోపేతం చేయడం దీని లక్ష్యాల్లో ఒకటి
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: C. 1, 2 and 3 సమాధానం: C. 1, 2 మరియు 3
