在正常情况下所使用的金属盘会随着时间变得不牢固,并容易引发并发症。澳大利亚的CSIRO公司创造了一种钛制的胸骨和肋骨,与患者的几何学结构完全吻合。CSIRO公司根据病人的CT扫描设计并制造所需的身体部件。工作人员会借助CAD软件设计身体部分,输入到3D打印机中。手术完成两周后,病人就被允许离开医院了,而且一切状况良好。3D血管打印机2015年10月,我国863计划3D打印血管项目取得重大突破,世界的3D生物血管打印机由四川蓝光英诺生物科技股份有限公司成功研制问世。该款血管打印机性能先进,2分钟便打出10厘米长的血管。不同于市面上现有的3D生物打印机,3D生物血管打印机可以打印出血管独有的中空结构、多层不同种类细胞,这是世界。[35]美3D打印生物工程脊髓2018年8月,美国明尼苏达大学研究人员开发出一种新的多细胞神经组织工程方法,利用3D打印设备制出生物工程脊髓。研究人员称,该技术有朝一日或可帮助长期遭受脊髓损伤困扰的患者恢复某些功能。[36]3D打印房屋建筑一名行人从3D打印建筑旁经过2014年8月,10幢3D打印建筑在上海张江高新青浦园区内交付使用,作为当地动迁工程的办公用房。这些“打印”的建筑墙体是用建筑垃圾制成的特殊“油墨”。工程塑料是当前应用 的一类3D打印材料。安徽景区砂型3D打印信息推荐
日前,东京大学的一群学生在建筑师隈研吾(KengoKuma)的带领下,使用3D打印笔创建了一个极其复杂的建筑结构。这个建筑――该团队将之称为“大型手绘结构”――是创作者们在数字化追踪系统的指导下,使用3D打印笔挤出的热塑性塑料在3D空间里手工”绘制”的。亚克力连接杆创作者们使用3D打印笔挤出的这些线段通过亚克力杆连接,从而构建出在张紧时有很好的结构稳定性,同时在压缩时还具有一定强度的对象。这使得该结构比大多数的3D打印结构更加耐用,而使得每个创造者在制造过程中可以根据自己的喜好自由发挥。该团队的成员之一KevinClement相信该项目可以帮助证明人类的直觉仍然能够在数字化建造技术中发挥作用。“技术传统上就是用来自动化和代替人的劳动的。”他说,“但是这种方法的问题在于它未能利用人类直觉在制造过程中的优势。”城市规划建造意义长远城市规划建造意义长远他补充说:“我们相信我们的方法可以改变当前机器制造和人类制造一分为二的现状。”Clement和他的团队属于东京大学的Obuchi实验室,并作为作为全球30个建筑与城市规划项目的一部分接受前建筑协会课程主任YusukeObuchi的领导。这个更大的项目是由日本***建筑师隈研吾监督的。湖北半身像砂型3D打印定制这些材料所具备的硬度、断裂伸长率、抗撕裂强度和拉伸强度,使其非常适合于要求防滑或柔软表面的应用领域。
3D打印是一种新型的快速成型技术,它综合了数字建模技术、机电控制技术、信息技术、材料科学与化学等诸多领域的前沿技术,涉及的领域较多。笔者认为,3D打印作为一种制造工艺(Manufacturing),主要涉及有3个方面:1.材料(Material)。即用于3D打印中的材料,包括树脂、金属、陶瓷、塑料或天然材料等,这些材料通过堆积形成实在的功能产品。2.设备(Machine)。3D打印设备将材料按照软件(设计数据和制作数据)的要求实现产品的成型。现有的3D打印设备有许多种类,稍后会介绍。3.建模(Modeling)。这是3D打印工艺中的软件部分。包括切片、模型的构建与优化、成型过程控制等。这是3D打印工艺中的软件部分。笔者在2014年的SiggraphAsia国际会议上做的次有关3D打印的教程Course(链接)上,提出了3D打印的3M概念,即material,machine,modeling,这就像三条桌腿一样,共同支撑着manufacturing的桌面及其发展(3M+1M),缺一不可。如果将3D打印比作做一道菜,材料就是菜的原料,设备就是锅,而建模则是菜谱和制作方法。建模作为3D打印的“大脑”,在成型过程中起到至关重要的作用,这正是我们从事计算机图形学和几何建模的研究工作者的研究工作。因此。
相对于等材制造工艺与减材制造工艺,3D打印具有许多的优势,已有很多文章进行了详细的分析与阐述。笔者认为,相对于传统的制造工艺,3D打印具有如下三个主要的优势:1.设计空间无限。对于几何结构复杂物品(比如内部有非常复杂的拓扑结构或空腔结构的物品),传统的制造工艺是无法进行加工的,需要将物品进行分解分别加工再组装。而3D打印将物体分解成一层一层的2D区域,因此加工任意复杂的物体都没有问题,加工精度只是取决于打印机所能输出的小材料颗粒。这是3D打印带给我们大的优势,能让设计者设计任意复杂的几何形状,设计空间无限。正是这个优势,给了我们在几何设计与优化方面大量需要解决的问题,后面会详述。2.零技能制造。传统的制造工艺设备庞大且昂贵,需要较高的技能才能进行操作。而3D打印机(比如FDM3D打印机)小巧而廉价,有些已经进入家庭,使用简单方便;相对于昂贵的铸模,3D打印只需要一个数字化文件即可进行成型。因此,通过3D打印,能够轻松实现产品的个性化设计与定制,缩短了产品的研发时间。这个优势给了我们非机械专业的研究工作者,也能进行相关的几何、结构、材料等方面的研究,加深和拓展了制造中所存在的相关研究问题。3.材料无限组合。3D打印作为一种制造工艺(Manufacturing)。
先进制造与3D打印的应用越来越广,他们设想了一个由技术娴熟的水手支持的先进制造商的全球网络,找出问题并制造产品。[19]3D打印航天科技2014年9月底,NASA预计将完成首台成像望远镜,所有元件基本全部通过3D打印技术制造。NASA也因此成为尝试使用3D打印技术制造整台仪器的单位。这款太空望远镜功能齐全,其(CubeSat,一款微型卫星)当中。据了解,这款太空望远镜的外管、外挡板及光学镜架全部作为单独的结构直接打印而成,只有镜面和镜头尚未实现。该仪器将于2015年开展震动和热真空测试。这款长,而且只需通过3D打印技术制造4个零件即可,相比而言,传统制造方法所需的零件数是3D打印的5-10倍。此外,在3D打印的望远镜中,可将用来减少望远镜中杂散光的仪器挡板做成带有角度的样式,这是传统制作方法在一个零件中所无法实现的。[20]3D打印火箭喷射器的测试[21]2014年8月31日,美国宇航局的工程师们刚刚完成了3D打印火箭喷射器的测试,本项研究在于提高火箭发动机某个组件的性能,由于喷射器内液态氧和气态氢一起混合反应,这里的燃烧温度可达到6000华氏度,大约为3315摄氏度,可产生2万磅的推力,约为9吨左右,验证了3D打印技术在火箭发动机制造上的可行性。LOM技术成型多使用纸材、PVC薄膜等材料,价格低廉且成型精度高。江苏鼎砂型3D打印厂家报价
按工件的分层截面数据在液态的光敏树脂表面进行逐行逐点扫描。安徽景区砂型3D打印信息推荐
截至2013年1月,这些3D打印而成的产品都是小件物体。不过,3D打印的潜力远不止可以生产DIY的家居物品这么简单。实际上,这项技术甚至可以彻底颠覆传统的建筑行业。2013年1月,一位荷兰的建筑师就表示他要用3D打印技术建造一栋建筑。24小时打印10间房据《北京青年报》21日称,此次打印出的房子不大,很高不过两层,面积也就十来个平方,墙体呈现出年轮蛋糕的结构,由一层层水泥材料堆叠而成,每层大约2厘米高。与众不同的墙体,其实是用一种特殊的“油墨”,根据电脑设计图纸和方案,在现场层层叠加“喷绘”而成。至于打印过程中的玄机,这项技术的发明者,上海盈创装饰集团的董事长马义和说,这是他们眼下的很高机密。不过从拍摄的打印现场视频片段可以看到,一只巨大喷头像奶油裱花一样源源不断喷出灰色油墨,油墨呈“Z”字形排列,层层叠加,很快便砌起了一面高墙。一名工作人员在3D打印建筑内办公之后,墙与墙之间还可像搭积木一样垒起来,再用钢筋水泥进行二次“打印”灌注,连成一体。马义和介绍,整个打印过程,只需要一张图纸、一台电脑、就地取材制造的足够“油墨”,就可以在24小时内打印出10幢200平方米建筑。打印机底面积堪比篮球场打印一张A4纸的打印机。安徽景区砂型3D打印信息推荐
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