3D打印(增材成型)技术突破了传统成型方法,不需任何附加的传统模具制造和机械加工就可以制造出各种形状复杂的原型,使得产品的设计生产周期大大缩短,生产成本大幅下降。 根据不同的打印堆积方式,3D 打印技术主要可分为熔融沉积快速成型(FDM)、光固化成型(SLA)以及选择性激光融化成型(SLS)三种类型,本文对不同打印方式的优缺点进行简要总结,具体如下: No.1 熔融沉积快速成型 熔融沉积快速成型凭借打印成本低、设备成本小、对环境无污染、操作简便等优点,成为 3D打印技术主流打印形式,主要具有的优点为: 1、应用材料广泛,如工程塑料 ABS、聚乳酸 PLA、聚碳酸酯 PC 等热塑性丝状材料 同时FDM方法也有相应的缺点,具体为: 1、成型后表面较为粗糙,精度一般低于0.1mm; 2、需要支撑结构; 3、打印速度较慢。 No.2 各种工艺的优缺点比较 光固化成型以及选择性激光融化成型所使用的机器成本较高,因此,大部分高校实验室(除了专门研究3D打印技术的实验室)不会采购专门的设备,其主要的原理为: 图1 光固化成型(
今天,我们将深入探讨3D打印的世界,以及它在未来几年为我们和全世界带来的真正体验。 什么是 3D 打印 ---- 基本上3D打印可以描述为:通过使用3D打印机使用3D建模技术建好的物品。 并且没有向当局登记 尽管3D打印改变了原型设计的工作原理,但存在许多误解: 3D打印速度慢,速度很慢 因此无法用于创建同一对象的批次 有限的可用材料(供业余爱好使用) 3D打印部件坚固但不如模塑或铸造部件 (主要用于塑料)强 3D 打印的类型 ---- 3D打印不是一种技术,有多种不同的方法可以创建3D打印。 巧克力和面团等简单物品已经可以3D打印,基于FDM方法,可食用物体逐层打印。有“机器人”可以打印更复杂的项目,但这些不是真正的3D打印机和更自动化的装配机,3D打印和装配之间的界限可能会变得有点模糊。 目前还不能用原料基础成分打印全部食物。随着时间的推移,这无疑将得到进一步发展。 3D 打印入门 ---- 开始使用3D打印并不容易,这可能非常令人生畏。
3D-HEVC编码框架 3D-HEVC编码结构是对HEVC的扩展,每个视点纹理及深度图编码主要采用HEVC编码框架,但在其基础上增加了一些新的编码技术,使其更有利于深度图和多视点的编码。 图1 3D-HEVC编码结构 如上图所示,3D-HEVC编解码结构和MVC类似。图中所有输入的视频图像和深度图像是同一时刻,不同拍摄位置的场景,这些图像组成一个存取层。 原理上来说,每个视点的图像,包括视频图像和深度图像,均可以利用HEVC编码框架进行编码,输入的所有比特流复合形成3D比特流。 非独立视点编码技术 3D-HEVC在编码非独立视点时,除了使用独立视点编码所用的所有工具外,还用到了HEVC关于3D扩展的编码技术,使其更有利于多视点的编码。 3.最后将当前块的冗余和预测的冗余差进行编码。若冗余信息是基于分像素的,则应该对参考视点的冗余信息进行插值滤波。
3D打印常用术语 众所周知,3D打印机并不是建筑师创造的。事实上,绝大多数3D打印机制造商甚至都不知道自己的机器可以应用于建筑行业。 我国歼15采用3D打印的零部件 ●3D打印:定制自己的3D打印成品 想象一下,你一打开门,就收到了自己在网上定制的产品,这种情景是不是很让人兴奋!这不是想象,3D打印就可以做到。 3D打印的交通工具概念 ●3D打印:3D打印店变成零售商 假如有一天,你所在的城市的3D打印店,可以定制自己设计的形象,就像在商场洗照片一样方便,这是不是非常爽。 3D打印的强大复印能力 ●3D打印:大规模生产社会化 近年来,3D打印已经进入制造业有段时间了,但现阶段,很多工厂里面的零部件制造还在使用传统的制造方式,当然已有小规模的使用3D打印机帮助工厂提高效率, 孩子们的3D打印作品 ●3D打印:更多创新的商品店 利用3D打印技术,来帮自己开一家创意饰品店是不是够新奇呢?
3D打印机已经买回来几个月了,基本上每天都要打印一些东西,期间遇到了很多的问题积累了很多的经验。虽然现在桌面级的3D打印也算是比较简单好用了,但要追求好一点的打印质量,还是得折腾。 Sailfish Firmware只支持X3G文件,是一种二进制文件。由于打印机所使用的CPU速度较慢,处理文件并转换成脉冲比较慢,会影响打印质量。 正确的喷头参数,会对打印质量造成非常大的影响。 Calibrate your 3D printer提供了调整喷头的参数方法,当然这篇文章也提到了如何修正其它参数。 Calibrate your 3D printer to print parts to fit ArcCompensation Dimension Errors Are you printing undersized 或许又是另外一种解决方案。 虽然我没用过最终解决这个问题,但以下是有一些方法可以改善这种问题: 改变挤出量 在Cura和Slic3r中,都有改变挤出量的选项。
3D打印,正是使得这些星际旅行梦想成真的各种先进技术之一。 3D打印不仅为火箭引擎中所使用的更高效新型设计带来各种可能性,同时,太空中的3D打印还可以解决那些格外棘手的供应链问题,只有解决了这些问题才能实现更深度的太空旅行。 3D打印的组件 正如美国通用电气公司(GE)以3D打印制造出喷射引擎的组件一样,在某些设计中,增材制造(AM)可以达到最高的效率。 3D打印改变游戏规则 虽然3D打印在地球上已被证明非常有用了,但真正改变游戏规则的则是在太空中进行3D打印。 另外一个问题是有关打印机控制。在进行3D打印作业时,部署于太空中的这台3D打印机是从地球上进行控制?还是直接在太空中控制?
没有购买3D打印机之前的朋友,都觉得3D打印很难。实际上3D打印机是很简单的,远远没那么复杂。今天就来简单说一下3D打印机如何使用? 3D打印机使用步骤 第一步:创建模型 想要玩转3D打印,最重要也是必不可少的环节就是建模! 第二步:添加模型 切片软件是一种3D软件,它可以将数字3D模型转换为3D打印机可识别的打印代码,从而让3D打印机开始执行打印命令。 3D打印机一般都会自带切片软件,在主菜单页面,通常会有“添加模型”选项,点击之后,我们创建或下载的模型就自动出现在我们的三维打印空间中了。 第三步:选择分层切片 对3D打印切片软件进行正确的设置,将有效提升3D打印机打印模型的成功率。
当巧克力巨头开始将目光投向3D打印,准备在生产线上用其来制作巧克力糖果时,其竞争对手肯定也会蜂拥而上。这对于3D打印食品意味着什么? 3D打印机有助于将这种新技术变成主流。 CONFECTIONARY NEWS:3D Systems正和巧克力巨头好时合作开发3D 打印巧克力挖掘新的商机。 好时没有披露使用3D打印技术制作糖果计划的任何细节,但是公司企业传播总监Jeff Beckman表示:“我们准备花上几年的时间去探索3D打印糖果食品,现在谈论这项工作的成果还太早,工作才刚刚开始。” 当前3D打印机主要为工程人员打印新设计的产品原型,但是3D打印先锋,像3D Systems和Stratasys已经开始抢占这个慢慢出现新兴竞争者的商用食品打印机市场的先机。
尽管3D打印正在日益受到设计公司与制造商的重视,但必须搞清楚,它会给环境带来什么影响。实际上,目前有关3D打印的各种说法,描述的都是种种美好景象。 所有这些都显得非常美妙,如果梦想成真,3D打印将改变设计公司、OEM和供应链专业人士的思维与行动方式。然而,我们不能忽视3D工程、原型制造、供应链、物流和生产活动等方面令人讨厌的一些事情。 如果你真正深入研究3D打印,有些问题就会冒出来,尤其是对于环境的近期影响。 IBM在上述报告中表示:“不是所有适合打印的材料都是可以生物降解的。” “虽然不是所有材料都可以用于3D打印,但目前支持大约30种工业塑料、树脂、金属和生物材料,预计10年后导电材料、绝缘材料和环保聚合物将可以打印。” 此外,3D打印机的碳足迹并不小。 “对于3D打印机保持全天运行的设计公司来说,打印出来的每件东西的碳足迹都很大。” 最终,3D打印的潜在优点可能盖过这些潜在缺点。但我们不要天真地以为不必为此付出任何代价。
本文将主要介绍在3D打印中常见的3D打印上位机软件,这类3D软件将为用户提供较大的帮助,通过对这类软件的分类,用户可以选择使用最适合自己的软件。 3、CraftWare CraftWare 3D打印切片软件由匈牙利的一家3D打印机设备商开发,该软件也支持其他3D打印机使用。 作为一体化的解决方案,它支撑多个挤出机(最多达16个),通过兼容多个切片工具,从而使该软件几乎支持市面上所有 FDM 3D打印机 。 该软件非常适合用户通过互联网远程监控3D打印机的工作情况。 其次,Octoprint几乎兼容所有3D打印机的G代码,并允许用户在进行3D打印前对G代码文件进行查看。 23、中望3D 中望3D是中望公司拥有全球自主知识产权的高性价比的高端三维CAD/CAM一体化软件产品,为客户提供了从入门级的产品设计、模具设计、CAM加工的一体化解决方案。
从10年左右开始从国内刮进了一股"创客"风,一直到到现在都经久不衰,今天就来科普一下什么是:什么是3D打印机. 3D打印技术出现在20世纪90年代中期,日常生活中使用的普通打印机可以打印电脑设计的平面物品 ,而所谓的3D打印机与普通打印机工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印机的打印材料是墨水和纸张,而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”,是实实在在的原材料,打印机与电脑连接后 以3D扫描得到的数据为基础,就可以生成被扫描物体的三维电脑模型.无论使用哪种3D建模软件,生成的3D模型(通常为.skp、.dae、.3ds或其它格式)都需要转换成.STL或.OBJ这类打印机可以读取的格式 接下来,用户可以用3D打印客户端软件打印G代码文件,这种客户端软件可以利用加载的G代码指示3D打印机完成打印过程)。值得注意的是,实际应用中的3D打印客户端软件通常会包含“切片机”软件功能。 这些真实的材料层或人工或自动地拼接起来形成3D打印成品。3D打印技术的主要优势在于,它几乎可以打印所有形状的物品。 打印分辨率指的是层次的厚度以及长和宽分辨率,单位为点/英寸(dpi)或微米(µm)。
估计有40000只猴子和3千万小白鼠被用于生物和医药研究,不过它们可能很快就要失业了。 Organovo,这个位于加利福尼亚San Diego的从事人体组织打印的上市公司,正在开创器官打印的新纪元。 其已有的成就已经让我们感到惊讶,但是其未来所具有的潜力或许能让我们更加震惊。 Casey Research将公司的描述成一个开发3D人体组织打印技术去制造人体组织用于外科手术和研究的公司。 为了制造3D结构的器官,Organovo利用打印机 将这些细胞按设计好的形状装配成形。”
Desktop Metal是一家位于美国马萨诸塞的创业公司,今天它发布两套新的金属3D打印系统,目标客户是工程和制造公司。 有一些行业对金属3D打印特别感兴趣,比如航空业,它们可以用3D打印技术打印数量不多、极为复杂的组件,从而制造出性能更好的飞机和火箭。现在约一半的3D打印服务提供商都可以让企业打印金属组件。 “要提高金属打印机的性能,似乎唯一的办法就是让它变得更昂贵。”菲勒普说,“我认为这个方向是错误的。” Desktop Metal团队有科学家和工程师,当中许多人在3D打印行业工作了很多年。 到目前为止,Desktop Metal获得近1亿美元的风险投资,投资者包括宝马i Ventures、GE Ventures、凯鹏华盈、3D打印公司Stratysys等企业。 不过公司在压铸工艺中采用了“BMD(Bound Metal Deposition)”技术,这种技术是从塑料3D打印中借鉴过来的,它可以制作可重复、高分辨率组件,品质比现有打印组件更好,比传统铸件也要好。
激光熔覆3D打印(即激光熔覆成形)技术是一种累积制造技术,利用CAD软件制作零件模型,经计算机编程后,用一束束激光在工件上进行扫描。 它是以数字模型文件为基础,利用蜡、粉末金属或塑料等特殊粘合材料,通过打印将工件上的金属粉末熔化,逐层融合堆叠,逐层打印构造物体,最终成型的技术。 该技术可以一步成型金属零件,而经过智能工艺控制后形成的致密金属零件几乎为网状,几乎不需要后续加工,从而实现金属零件的快速、包覆3D打印。 激光熔覆3D打印设备与传统打印机最大的区别在于,它使用的“墨水”是真正的原材料,有各种形式的堆叠薄层。有各种各样的介质可用于打印,从各种塑料到金属、陶瓷和橡胶。 目前激光熔覆3D打印零件还存在质量稳定性差,不能满足用户要求的精度和粗糙度等缺点。需要对零件进行进一步的加工,所以这项技术的局限性导致其无法更好的应用于生产中。
近年来,原来已有30年历史的3D打印技术,似乎突然异军突起。究其深层原因之一,就是因为种种现代高科技如今正好走到了历史的交汇点。 ---- 被称之为“3D 打印”实际上并不是什么打印,而是一种产品制造和生产的过程。这些产品的制造和生产早就存在,“3D 打印”只不过是提供了另外一种快速而精确生成的方法而已。 如今有了3D 打印技术,如果你的牙科医生有一台能打印牙齿的3D 打印机的话,那么他就不需要到别的地方为你预定假牙了,可以用打印机打印一个出来。 3D 生物打印开启了大门。 在生物工程发展了几十年之后的今天,我们才有了谈及“3D生物打印”的可能性。 本文摘自《喷头下的世界:漫谈3D打印》
前言 随着3D打印技术的普及,从创意模型到功能性部件的制作场景日益丰富。当用户需要实时掌握打印状态并实施远程操控时,传统操作方式已难以满足实际需求。 OctoPrint作为开源3D打印管理平台,通过网页端为用户提供可视化控制界面。该系统支持实时监控打印过程、上传G代码文件以及执行启停等指令操作,极大提升了3D打印的智能化水平。 针对这一技术瓶颈,业界推荐采用反向代理方案(如cpolar工具),通过建立内网穿透通道,将本地3D打印设备的服务端口映射至公网环境。已完成系统部署的用户可直接进行网络穿透配置,跳过基础安装步骤。 然而,它的缺点是网址由随机字符生成,不太容易记忆(例如:https://1fd5a347.r3.cpolar.cn/)。另外,这个地址在24小时内会发生随机变化,更适合于临时使用。 固定地址访问 最后,我们使用固定的公网https地址访问,可以看到同样访问成功,这样一个固定且永久不变的公网地址就设置好了,随时随地都可以远程访问本地OctoPrint 去管理3D打印,无需公网IP,无需云服务器
在日前举行的太平洋设计制造展(Pacific Design & Manufacturing Show)上,多家厂商展示在3D打印方面的最新技术进展,特别是将3D打印技术导入自行车的设计与制造过程,设计出 3D 打印脚踏车原型,以及坚固耐用的自行车车架与金属组装配件。 Stratasys公司展示该公司以3D打印的Trek自行车原型。 Renishaw公司制造的自行车车架采用以3D打印的钛合金金属,而脚踏车零件制造商Kappius则用EOS机器生产出复杂的金属终端产品零件。 总部位于英国的Renishaw公司表示,透过采用该公司的“加层制造”(AM)技术,为Empire Cycles公司设计的MX6-EVO登山车制造出首款3D打印的金属车架。
模型细节瑕疵常导致打印失败率上升(行业痛点),制约个性化创作与产业端快速建模需求。拓竹科技作为全球桌面级3D打印领军企业,需通过技术升级突破平台用户活跃度瓶颈,实现设备、耗材生态协同增长。 腾讯混元3D生成模型实现建模范式重构 基于混元3D模型3.0版本(腾讯AI实验室),创新采用双技术架构: 3D-DIT分级雕刻技术:保障模型边缘锐利与结构规整 3D-Omni多条件控制框架(业界首创 ):融合骨骼、点云等输入方式,实现对几何/拓扑/姿态的毫米级精度控制undefined系统支持文本/单图/多视图输入,输出 OBJ/GLB/STL格式 兼容主流3D打印设备,在拓竹MakerWorld平台实现 Lab CTO,2023产品白皮书 腾讯技术体系构建不可替代优势 框架原创性:3D-Omni多条件控制架构为行业独家解决方案 生产级适配:输出格式100%兼容工业软件链(包括Cura/Simplify3D ) 持续创新保障:开源模型持续迭代,支撑生态进化undefined技术效能已通过创想三维MakeNow平台规模化验证,推动3D打印从专业场景向全民创作时代演进。
3D打印解决方案与区域打印技术。 生产力高10倍的蓝光金属3D打印机 在美国空军创新部门的资助下,NUBURU公司计划开发一种新的金属3D打印机。 从视频中可以看出,依靠其蓝色激光技术有望将打印体积提高10倍,生产效率提高10倍,并可以打印亚微米以下的精细特征。图片 此外,蓝色激光3D打印技术甚至还可以实现 "零后处理和零件收缩"。 将蓝色激光技术用于3D打印和材料加工,将为行业带来创新。 图片 MarkZediker博士说:"通过将蓝色激光器的吸收优势与区域打印技术相结合,我们的目标是创造出更大规模的3D打印机,打印速度可以达到红外激光器金属打印机的100倍。
导读:增材制造(俗称3D打印),是一种通过简单的二维逐层增加材料的方式直接成型三维复杂结构的数字制造技术。 应该指出的是,尽管工业上通常采用增材制造这个术语,但许多大众媒体仍将增材制造称为3D打印,因为这是公众更容易理解的术语。 一些人认为3D打印一词集中在低成本的、以业余爱好打印为主的桌面3D打印机上,而增材制造一词则集中在高端工业生产系统中。 然而,当前大多数AM系统和台式3D打印机仍在使用STL文件。 同时,DIY和桌面3D打印机社区有了巨大的增长,其入门级的增材制造系统种类繁多,价格从几百美元到几千美元不等。