樹脂 3D 打印技術將朝著高速化、多材料復合化、智能化方向發展。高速光固化技術的應用,將大幅提高打印速度,滿足大規模生產需求;多材料復合打印能夠使一個模型同時具備多種性能,如剛性結構與柔性表面的結合,拓展應用場景。人工智能與機器學習技術的融入,將實現打印工藝的...
3D掃描儀在軌道交通和船舶制造的逆向工程中可以應用于零部件設計與改進、改裝與現代化制造、生產效率與質量改進等方面,有助于提升相關產品的設計質量、加快研發和生產周期。例如通過掃描船舶關鍵部件,比較掃描數據與設計模型之間的差異,可以發現制造過程中的問題,減少生產廢...
盡管金屬 3D 打印技術優勢明顯,但成本問題仍是制約其大規模應用的主要因素。金屬 3D 打印所需的金屬粉末材料價格昂貴,設備采購與維護成本高,加上打印效率較低,導致單件產品成本居高不下。此外,金屬 3D 打印件的后處理工序復雜,如熱處理、表面拋光等,進一步增加...
樹脂 3D 打印技術將朝著高速化、多材料復合化、智能化方向發展。高速光固化技術的應用,將大幅提高打印速度,滿足大規模生產需求;多材料復合打印能夠使一個模型同時具備多種性能,如剛性結構與柔性表面的結合,拓展應用場景。人工智能與機器學習技術的融入,將實現打印工藝的...
當進行檢測時,工程師通常會在模具和沖模上添加額外的材料,即加工余量,以確保其尺寸、精度和表面光潔度符合技術規范,這樣做可以降低次品率,提高生產效率。3D掃描儀可以測量毛坯模式,并識別待加工零件是否有足夠的加工余量。該解決方案可幫助制造商精確監控制造過程,確保使...
模具制造是金屬 3D 打印技術實現明顯經濟效益的重要應用場景。傳統模具制造周期長、成本高,尤其對于具有復雜曲面或內部冷卻通道的模具,加工難度大。金屬 3D 打印技術可快速制造出隨形冷卻模具,冷卻管道能緊密貼合模具型腔,使塑料制品冷卻更均勻、效率更高,縮短注塑成...
三維激光掃描技術發展和應用了近20年,如今已經是非常成熟的應用技術,但對于近些年出現的3D打印,卻在名氣鈁面遠遠超過了它的老前輩!為什么那么久遠的一項技術卻比不上新興技術的名度?很大一方面是因為3D打印機簡單易用,直接輸出了人們想要的成果,而三維激光掃描,是基...
盡管尼龍 3D 打印技術優勢明顯,但也面臨著一些挑戰。打印精度和表面質量是需要進一步提升的方面,尼龍粉末在燒結或熔融過程中,容易出現粉末燒結不完全或表面粗糙等問題,影響零件的尺寸精度和外觀。此外,尼龍 3D 打印設備和材料成本較高,限制了其在一些對成本敏感領域...
在 3D 打印技術的蓬勃發展浪潮中,尼龍 3D 打印憑借出色的綜合性能脫穎而出,成為推動制造業變革的重要力量。尼龍 3D 打印主要采用選擇性激光燒結(SLS)、多射流熔融(MJF)等技術,以尼龍粉末為原料,通過激光或熱源將粉末逐層燒結或熔融固化,構建出三維實體...
在汽車制造領域,金屬 3D 打印正在加速汽車的輕量化與個性化進程。汽車發動機缸體、底盤懸掛件等關鍵零部件,通過金屬 3D 打印技術可實現結構優化,在保證強度的前提下減輕重量,降低汽車能耗與排放。如寶馬公司利用金屬 3D 打印制造的鋁合金車門鉸鏈,重量減輕 44...
由于環境的因素,實際制造的模具可能與理論模型存在細微差異。因此,在模具制造完成后,需要對模具的各項屬性進行測量,如寬度、高度、深度等。非接觸式3D激光掃描儀可以對具有復雜特征的零件進行精確測量,包括狹窄區域、槽、曲率和凹面等。得到的精確數據可以幫助制造商驗證模...
在汽車工業中,硅膠 3D 打印為零部件制造帶來了新的可能。汽車內飾的密封膠條、減震緩沖墊等部件,對柔韌性和耐老化性要求較高,硅膠 3D 打印能夠根據不同部位的需求,定制具有特定硬度和彈性的硅膠部件,實現更好的密封和減震效果。在汽車原型制作階段,硅膠 3D 打印...
航空航天領域同樣離不開硅膠 3D 打印的助力。在飛行器中,硅膠部件常用于密封、減震和隔熱等場景。傳統的硅膠部件制造依賴模具,難以滿足航空航天領域對零部件高精度、個性化的需求。硅膠 3D 打印能夠制造出具有復雜內部結構的密封件,如飛機發動機艙的高溫密封墊,在保證...
盡管尼龍 3D 打印技術優勢明顯,但也面臨著一些挑戰。打印精度和表面質量是需要進一步提升的方面,尼龍粉末在燒結或熔融過程中,容易出現粉末燒結不完全或表面粗糙等問題,影響零件的尺寸精度和外觀。此外,尼龍 3D 打印設備和材料成本較高,限制了其在一些對成本敏感領域...
盡管樹脂 3D 打印技術優勢明顯,但也面臨著一些挑戰。打印速度較慢是制約其大規模生產的主要因素之一,尤其是對于大型復雜模型,打印時間可能長達數小時甚至數天。此外,樹脂材料在固化過程中會產生收縮變形,影響打印精度,需要通過優化打印工藝和材料配方來解決。后處理環節...
3D激光研究針對Doherty等人將如何獲得所需的準確和一致數據的問題,POB檢查了2019年的調查和制圖CLEAReport以及早期的深度潛水測繪-地理信息系統和激光掃描。對這兩項研究的受訪者進行了篩選,了解他們對3D激光掃描的熟悉程度和參與度。2019年測...
由于環境的因素,實際制造的模具可能與理論模型存在細微差異。因此,在模具制造完成后,需要對模具的各項屬性進行測量,如寬度、高度、深度等。非接觸式3D激光掃描儀可以對具有復雜特征的零件進行精確測量,包括狹窄區域、槽、曲率和凹面等。得到的精確數據可以幫助制造商驗證模...
盡管尼龍 3D 打印技術優勢明顯,但也面臨著一些挑戰。打印精度和表面質量是需要進一步提升的方面,尼龍粉末在燒結或熔融過程中,容易出現粉末燒結不完全或表面粗糙等問題,影響零件的尺寸精度和外觀。此外,尼龍 3D 打印設備和材料成本較高,限制了其在一些對成本敏感領域...
隨著產品的不斷改進與重新設計,3D掃描儀在輪轂的逆向工程中發揮著重要作用。通過利用掃描儀獲取的精確三維數據,工程師們可以在計算機上進行輪轂的修改與優化。這一方法既節約了產品開發時間,更降低了開發成本。對于定制化輪轂的生產,3D掃描儀同樣具有不可或缺的作用。通過...
金屬 3D 打印技術的材料研發是其持續發展的重要動力。目前,常用的金屬 3D 打印材料包括鈦合金、鋁合金、不銹鋼、鈷鉻合金等,但為滿足不同行業對材料性能的多樣化需求,新型金屬材料不斷涌現。例如,針對航空航天領域高溫應用場景開發的鎳基高溫合金,通過優化合金成分與...
3D逆向工程又稱反向工程,即相對于正向設計而言,根據已有產品,逆向推出產品設計數據(包括各類設計圖或數據模型)的過程,從而生成CAD模型來精細復現原始設計。3D逆向工程技術在機械制造、航空航天、汽車制造等行業,都扮演著重要的角色,被廣泛的應用到新產品開發和產品...
汽車制造行業是尼龍 3D 打印應用的重要陣地。汽車輕量化是降低能耗、提高續航里程的關鍵,尼龍 3D 打印在這方面優勢明顯。汽車發動機艙內的進氣歧管、空氣濾清器外殼等零部件,通過尼龍 3D 打印可實現一體化成型,減少零件數量和裝配工序,同時利用拓撲優化設計,在保...
在運動器材制造領域,尼龍 3D 打印正在重塑產品的設計與性能。運動鞋中底是影響鞋子舒適度和性能的關鍵部件,尼龍 3D 打印技術能夠根據運動員的運動特點和需求,定制具有獨特結構和彈性的中底。通過設計不同密度和形狀的支撐結構,中底可以在提供良好緩沖的同時,增強對足...
由于環境的因素,實際制造的模具可能與理論模型存在細微差異。因此,在模具制造完成后,需要對模具的各項屬性進行測量,如寬度、高度、深度等。非接觸式3D激光掃描儀可以對具有復雜特征的零件進行精確測量,包括狹窄區域、槽、曲率和凹面等。得到的精確數據可以幫助制造商驗證模...
盡管金屬 3D 打印技術優勢明顯,但成本問題仍是制約其大規模應用的主要因素。金屬 3D 打印所需的金屬粉末材料價格昂貴,設備采購與維護成本高,加上打印效率較低,導致單件產品成本居高不下。此外,金屬 3D 打印件的后處理工序復雜,如熱處理、表面拋光等,進一步增加...
當進行檢測時,工程師通常會在模具和沖模上添加額外的材料,即加工余量,以確保其尺寸、精度和表面光潔度符合技術規范,這樣做可以降低次品率,提高生產效率。3D掃描儀可以測量毛坯模式,并識別待加工零件是否有足夠的加工余量。該解決方案可幫助制造商精確監控制造過程,確保使...
醫療領域中,金屬 3D 打印正在重塑精確醫療的邊界。鈦合金等生物相容性金屬材料,通過 3D 打印技術可定制出與患者骨骼完美契合的植入物。以骨科為例,針對復雜骨折后的修復,醫生能依據患者的 CT 數據,設計并 3D 打印出個性化的金屬接骨板、人工關節,其獨特的多...
在珠寶設計與制造領域,樹脂 3D 打印徹底革新了傳統工藝。設計師可借助計算機輔助設計軟件,創作出復雜且極具個性化的珠寶模型,從靈動的鏤空花紋到精巧的微鑲結構,樹脂 3D 打印都能精確還原。通過打印樹脂原型,設計師能夠快速驗證設計效果,進行多輪修改優化,大幅縮短...
樹脂 3D 打印的材料創新是推動技術發展的重要動力。隨著技術的不斷進步,樹脂材料的種類日益豐富,從普通的通用型樹脂到具有特殊性能的功能性樹脂,如耐高溫樹脂、生物相容性樹脂、柔性樹脂等不斷涌現。耐高溫樹脂可用于制作汽車發動機的進氣歧管模型,模擬高溫工況下的性能表...
在航空發動機運行過程中,扇葉可能會受到高溫、高壓等惡劣環境的影響,導致變形或磨損。通過定期使用3D掃描儀對扇葉進行檢測,能夠及時發現這些問題,為發動機的維修和更換提供依據。3D掃描儀的高精度和高效率,使其成為扇葉變形和磨損檢測的理想工具。3D掃描儀在航空發動機...