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Formlabs將設計、製造、娛樂和3D列印引入今年的路演活動

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Formlabs將設計、製造、娛樂和3D列印引入今年的路演活動

2月8日至9日,Formlabs公司將在美國洛杉磯進行Roadshow路演。據悉,2月8日的主題將會是設計和製造,而9日則將集中在3D列印和娛樂領域。

在首日活動中,工程和設計公司將以研討會和社交活動的方式,共同探討如何將3D列印技術納入工作流程,來優化產品的生產製造流程。而第二天的活動將由行業領先的藝術家、遊戲設計師和特效藝術家出席,一同研究如何使用CAD和3D列印來快速實現原型設計。

本次路演活動將匯聚眾多行業內的頂尖企業和專業人士。除了多場專家研討會外,現場還將會對多款新型3D印表機進行操作演示。該活動將會讓人們了解到目前最尖端的3D列印技術,以及它在未來創新創造領域所將會發揮的巨大作用。

據了解,路演活動的門票售價僅為5美元。如果你有興趣,又剛好在洛杉磯,不妨可以前去體驗一下。

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IDC調查顯示,日本的3D列印應用主要集中在生產、運輸和電子行業

據日本研究機構IDC公布的一項關於3D列印用戶的調查結果顯示,85.7%的公司主要應用3D印表機來進行產品原型的製造。

這些產品原型主要包括了機械生產設備、運輸設備及電力機械設備。IDC還披露,這些公司有關3D列印方面的信息主要來自於在線資源和3D列印相關展會。調查還顯示在85.7%用3D列印製造原型的公司中,67.8%的公司主要使用3D印表機進行夾具和特殊工具的製造。

大約一半的受訪者認為,3D列印技術將改變未來產品設計和製造的流程,而只有28.1%的受訪者認為3D列印將改變物流業的發展。此外,IDC的數據顯示,大多數受訪者均一致認為,列印速度是制約3D列印技術在製造行業內廣泛應用的最大阻礙。如果未來這一問題能夠得到解決,3D列印必將從根本上改變製造業的未來。

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美國能源部科學家利用X射線研究金屬3D列印產生缺陷的原因

美國能源部SLAC國家加速器實驗室目前正在研究如何避免金屬3D列印零件產生的缺陷。該項目是在斯坦福同步輻射光源實驗室(SSRL)進行的。

科學家們使用了兩種不同的X射線技術,通過捕獲微米解析度圖像以及材料中的原子反射X射線來觀察金屬3D列印層積過程中的情況,從而對其原子結構進行分析,了解出現缺陷的原因,並且確定相應的改進措施。

SLAC項目負責人喬安納·維克表示,金屬3D列印技術可以製作具備複雜幾何結構的零部件。然而,這些零部件在金屬冷卻過程中總會出現硬化不均而出現一些表面不平整或者部分結構區域強度偏弱的問題。經過分析發現,激光產生的熱量水平,金屬加熱和冷卻速度等因素,均可能導致金屬3D列印部件的缺陷。

而SLAC進行的X射線研究將能夠很好地幫助他們發現問題的所在,從而尋求有效的解決方案,製造出更可靠的3D列印部件。科學家們認為,他們的研究成果將極大地幫助到各種3D列印製造商,對諸如航空航天、汽車及醫療保健行業的3D列印應用,提供有力的保障。

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GE公司新型粘合劑噴射技術,在12周內即能完成金屬3D列印噴氣發動機部件的研發

近日,GE工程師團隊研發出了一種新型粘合劑噴射技術,能夠在12周內完成30個足球大小的金屬3D列印噴氣發動機部件原型測試到最終產品研發過程。而使用傳統的鑄造工藝進行產品研發,則需要花費數年時間。

與激光燒結工藝不同,粘合劑噴射技術主要通過粘合劑材料將金屬粉末顆粒粘合成特定的形狀和結構。它能夠通過粘合劑材料實現金屬顆粒的粘合沉積,從而構建完整的3D模型。

據GE公司表示,與激光燒結金屬粉末相比,粘合劑噴射3D印表機能夠以至少快上10倍的速度完成零部件的3D列印,而且在尺寸上也比前者要來的更大。該技術的唯一缺點就是,它需要大量深入的後處理工作。由於金屬顆粒被簡單的粘合在一起,3D列印物體相對較為脆弱,因此需要在工業級烘箱中固化,達到金屬顆粒的融合。

儘管如此,該技術仍然具備了較高的競爭優勢,它甚至有可能影響並主導鑄造行業。


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