- 據金羊網報道,22日,由廣東省科協主辦、廣東省增材制造研究與應用協會承辦的嶺南科學論壇系列活動之《先進制造與3D打印應用前景”科學論壇(報告)》在廣州白云賓館國際會議廳舉行,盧秉恒做主題演講,這也是他到廣東進行的首場專題報告。 在接受專訪時,盧秉恒肯定了廣東3D打印產業近年來取得的成績,珠三角的FDM桌面級3D打印機生產數量占優,占全國的三分之一,與長三角、京津冀相比,珠三角3D打印企業數量第一,同時,珠三角3D打印企業有自己的特色,與制造業緊密結合,以中小件居多。 針對廣東3D打印產業的發展現狀
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3D打印
- 3D打印(3DP)是一系列快速成型技術的統稱,它是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,由快速原型機在X-Y平面內通過掃描形式形成工件的截面形狀,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。目前市場上常見的有FDM(熔融沉積)技術、SLS(粉末材料選擇性激光燒結)技術、SLA(光敏樹脂選擇性固化,簡稱光固化)技術和與SLA相似的DLP(數字光投影)技術等,其中SLS和SLA與激光技術密不可分。 熔融技術 FDM技術是通過加熱裝置,將ABS、PLA
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3D打印
- 近日,《航空周刊》網站總結了改變航空航天產業的10項技術,其中包含了大型零部件增材制造,3D打印作為一場顛覆性的工業技術革命,正在飛速發展,其中3D打印已經成為航空航天領域的重要技術手段,而3D打印+航空航天領域呈現出融合發展的態勢。 改變航空航天產業的10項技術概述如下: 一、高超聲速技術加速發展(HypersonicAcceleration) 美軍從忽視高超聲速到優先考慮發展高超聲速武器,只用了兩年的時間。現在至少有3枚高超聲速打擊武器正在研制中。DARPA的火箭動力“戰術助推滑翔系統”和超
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3D打印
- 3D打印技術和創客運動的興起一直以來都是相輔相成的,這一技術讓創客愛好者能夠以越來越低廉的成本快速制造出自己的設計,越來越多的愛好者也因此從機
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3D打印 CAD STL
- 3D打印又稱增材制造、快速成型技術,其特點是采用數字化手段快速制造不同材質具有復雜結構的單件或小批量制品,使制品的生產在人們的生活中即可實現,被譽為引領制造業未來發展的新興力量。據Wohlers協會報告顯示,全球增材制造市場規模從2009年的10.7億美元增長至2016年的60.63億美元,年增長率近30%,顯示了巨大的發展活力。 此外,我國也明確將增材制造產業作為發展的重點,在國家政策支持與引導之下,眾多科研院所和企業紛紛投身3D打印領域,國內的3D打印產業近年來得到了快速的發展。據中國增材制造產
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3D打印
- 3D打印的發展勢頭如火如荼,正在引發全球制造業的顛覆性變革,為全球制造向全球智造的轉型升級注入新動力。無疑,3D打印技術已經成為工業4.0時代最強勁實力的標簽。你,準備好貼標簽了嗎?
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3D打印 工業4.0
- 3D打印原看似復雜,其實很簡單看了很多3D打印的視頻和模型,你會被它神奇的克隆能力驚呆了,這太神奇了,完全是神奇的克隆機器嘛。這樣的高科技到底是
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3D打印 原理 科技
- 骨組織工程學為骨缺損修復提供希望在過去的十多年里,科學家們已經開始用組織工程學的手段,在實驗室里培養制造人體器官(例如耳朵),而今天科學家們更
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3D打印 骨組織
- 根據國際數據公司(IDC)的全球半年度3D打印支出指南的最新更新,全球3D打印支出將在2022年達到230億美元。3D打印硬件,材料,軟件和服務的增長率為5年復合年增長率為18.4%,IDC預計2019年全球支出將超過140億美元,比2018年增長23.2%。 研究人員表示,3D打印機和材料共占全球支出總額的三分之二,到2022年分別達到78億美元和80億美元。而2022年服務支出將達到48億美元,主要是按需零件服務和系統集成服務。同時,3D打印軟件的購買速度將比整體市場增長緩慢,五年增長率為16.
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3D打印
- 隨著3D打印技術的不斷發展成熟,它將掀起新一輪的產業革命,為傳統行業注入更多活力。在鼓勵創新和高新技術發展的新時代,我國3D打印產業將迎來新的發展機遇,創造新的高度!
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3D打印
- 根據國際數據公司(IDC)的全球半年度3D打印支出指南的最新更新,全球3D打印支出將在2022年達到230億美元。3D打印硬件,材料,軟件和服務的增長率為5年復合年增長率為18.4%,IDC預計2019年全球支出將超過140億美元,比2018年增長23.2%。 研究人員表示,3D打印機和材料共占全球支出總額的三分之二,到2022年分別達到78億美元和80億美元。而2022年服務支出將達到48億美元,主要是按需零件服務和系統集成服務。同時,3D打印軟件的購買速度將比整體市場增長緩慢,五年增長率為16.
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3D打印
- 使用3D打印機,加州大學洛杉磯分校電氣和計算機工程師團隊創建了一個基于人工智能(AI)的設備,可以分析大量數據并以光速識別物體。深度學習是機器學習領域中發展最快的機器學習方法之一,通常用于醫學圖像分析,語言翻譯,圖像分類,語音識別以及解決更具體的任務,例如解決逆成像問題。 傳統上,深度學習系統被實現為在計算機上執行以數字化學習數據表示,并執行與人類性能相當或甚至更好的高級任務。然而,由加州大學洛杉磯分校電氣和計算機工程教授Aydogan Ozcan博士領導的團隊引入了一種物理機制,使用全光學衍射深度
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3D打印 人工智能
- 規模經濟是支持現代工業經濟的無形力量,工廠和生產線是現代工業社會大規模生產的特點。然而這樣的生產成本并不低,企業必須雇用技術精湛的技術人員和
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3D打印
- 8月2日消息,美國工程師已經研發出一種3D打印方法,有可能極大的提升鋰離子電池的容量和充放電速度。 如果鋰離子電池的電極含有微觀的氣孔或者通道,那么它們的容量就會得到極大的改善。目前來說,通過添加物制造的最佳多孔電極,其內部的幾何結構是相互交叉的,這就能夠讓鋰離子在充電和放電的過程中自由的在電池內游動,但這并非是最理想的設計。 卡內基梅隆大學機械工程學副教授Rahul Panat帶領的一個研究團隊與密蘇里科技大學進行合作,他們已經研發出了一種3D打印電池電極的新方法,這種方法能夠打造出擁有受控氣孔
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3D打印
- 目前,3D打印處于一個快速發展的階段。2017年全球3D打印市場規模達到56億美元,比2016年增長15%。從技術上看,3D打印已經能夠滿足大部分工業應用場景的需求;可以實現金屬和塑料零件以及成品的制造,性能與傳統制造工藝相當,金屬零件的強度優于鑄件略低于鍛件;而且已經解決了原材料制備,所有可焊接的金屬均可使用3D打印技術。 3D打印技術出現在20世紀90年代中期,1986年,美國科學家Charles Hull開發了第一臺商業3D印刷機,正式開啟3D打印時代。3D打印是一種利用光固化和紙層疊等技術的
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3D打印
3d打印介紹
3D打印(3DP)即快速成型技術的一種,它是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。
3D打印通常是采用數字技術材料打印機來實現的。常在模具制造、工業設計等領域被用于制造模型,后逐漸用于一些產品的直接制造,已經有使用這種技術打印而成的零部件。該技術在珠寶、鞋類、工業設計、建筑、工程和施工(AEC)、汽車,航空航天、牙科和醫療產業、教 [
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