3D打印、人工智能、量子計算這高科技三杰,基礎原理簡單的是3D打印。前些日子嘗鮮買了雙3D打印運動鞋,不少朋友不認識這鞋子,但覺得這鞋子有些不一樣。簡單交流后,發現很多朋友雖聽過3D打印,但對3D打印的概念完全無認知。3D打印概念早幾年興起時,我簡單思考過其基礎原理,然后去網上搜資料核實,發現和我的想法幾乎一致。簡單介紹自己對3D打印的理解。01傳統制造工藝人類生產的所有物品,都由零件組成的,極端情況一個零件就是一個商品。這些零件如何生產出來?常見傳統工藝有澆鑄、沖壓、車制、編織等。澆鑄工藝的基本過程是,先造模具,再把液體灌入模具,液體凝固后得到成品。高級一些的”壓鑄“原理也差不多。炒菜的鐵鍋是澆鑄工藝生產。圖1.澆鑄沖壓工藝的基本過程是,先打造模具,然后把原材料通過重壓,壓入模具,生產出成品。想象一下把一塊鐵皮,壓成一個啤酒瓶蓋。圖2.沖壓原理車制工藝,是把一整塊原材料,通過在機床上鉆孔、打磨、銷割、刨銑等方法,生產得到成品。圖3.復雜精加工編制工藝,不用多說,比如咱穿的衣服,原料都是由纖維編制成的布料。02為什么需要3D打印傳統的零件加工工藝存在這么久了,看起來滿足了所有需求。 海南購買3D掃描儀設備可以找河北莊水科技有限公司;中國澳門3D掃描儀
大量的研究和開發工作投入在使用AM開發復合材料零件上,這需要配置參數,如體積分數和方向,以及優化調幅參數,如切片厚度和工具路徑。由于許多高科技應用,例如飛機和衛星零件,都是用復合材料增材制造的,這些零件的逆向工程可能會導致重要知識產權的損失。逆向工程(ReverseEngineering),也稱反求工程,其思想起初來源于從油泥模型到產品實物的設計過程,將實物模型轉化為CAD模型的數字化,幾何模型優化,將實物模型轉化為工程設計概念模型。基于傳統的正向設計通常是從概念設計到圖樣,在制造出產品。產品的逆向設計是根據原型生成圖樣,再制造出產品。零件形狀可以使用3D掃描儀和CAD設計工具對零件形狀進行逆向工程。但是,獲得高質量的復合零件還需要復制復合參數,例如增強材料的體積分數和3D打印機工具路徑。近年來,觀察到微CT(μCT)掃描功能的穩步提高,從而提高了圖像質量,并進行了原位實驗。在近期發表的研究文章中,微CT圖像用于讀取3D打印零件中的嵌入式QR碼以進行產品認證,并且由于圖像不可用,因此使用低對比度圖像處理技術來提高可讀性。本文目前的研究主要集中在通過識別顯微結構中的纖維取向來確定重建3D打印零件的工具路徑的可能性。中國澳門3D掃描儀河南購買3D掃描儀設備可以找河北莊水科技有限公司;
航空航天領域金屬3D打印應用于直接制造的優勢在于:1)縮短新型航空航天裝備及零部件的研發周期:金屬3D打印無需研發零件制造過程中使用的模具,讓高性能金屬零部件,尤其是高性能大結構件的研發、制造流程大為縮短。一些需要單件定制的復雜部件用傳統工藝制作的周期過長,打印工藝制造速度快,成形后的近形件需少量后續機加工,可以縮短零部件的生產周期。美國宇航局馬歇爾太空飛行中心通過3D打印制作火箭噴射器,制造時間明顯縮短,花了4個月的時間,成本削減了大約70%。2)復雜結構設計得以實現:金屬3D打印具有高柔性、高性能靈活制造特點,可實現靠傳統制造難以實現的復雜幾何結構。,同時,3D打印工藝能夠實現單一零件中材料成分的實時連續變化,使零件的不同部位具有不同成分和性能,是制造異質材料(如功能梯度材料、復合材料等)的佳工藝,這大幅提升了航空航天業的設計和創新能力。3)滿足輕量化需求,減少應力集中,增加使用壽命:金屬3D打印技術的應用可以優化復雜零部件的結構,在保證性能的前提下,將復雜結構經變換重新設計成簡單結構,從而起到減輕重量的效果。而且通過優化零件結構,能使零件的應力呈現出合理化的分布,減少疲勞裂紋產生的危險。
因為分層加工的過程與噴墨打印十分相似。隨著這項技術的不斷進步,我們已經能夠生產出與原型的外觀、感覺和功能極為接近的3D模型。說的簡單一點,3D打印是斷層掃描的逆過程,斷層掃描是把某個東西“切“成無數疊加的片,3D打印就是一片一片的打印,然后疊加到一起,成為一個立體物體。使用3D打印機就像打印一封信:輕點電腦屏幕上的“打印”按鈕,一份數字文件便被傳送到一臺噴墨打印機上,它將一層墨水噴到紙的表面以形成一副二維圖像。而在3D打印時,軟件通過電腦輔助設計技術(CAD)完成一系列數字切片,并將這些切片的信息傳送到3D打印機上,后者會將連續的薄型層面堆疊起來,直到一個固態物體成型。3D打印機與傳統打印機比較大的區別在于它使用的“墨水”是實實在在的原材料。 新疆購買3D掃描儀設備可以找河北莊水科技有限公司;
3D掃描儀對于文物存檔及修復3D掃描儀對于許多博物館的文物修復部門起著重要的作用。文物修復工作的壓力不是常人可以想象的,每件文物、每件藏品都不允許他們出現一丁點的失誤,每一次失誤都可能會導致一件藏品在千百年的歷史長河中化為烏有。3D掃描儀的技術可以改變這一遺憾。通過對現存的文物進行掃描得到模型并把數據存檔,在幾十年甚至幾百年后,如果文物一旦出現損壞的情況,文物修復人員則可以通過該文物曾經用3D掃描儀進行掃描的3D數據,觀察到這件藏品曾經的容貌,對于文物修復人員的后續修復會有很大的幫助。二、實際案例展示3D掃描儀的選擇(5系列彩色結構光3D掃描儀展示圖)3D掃描儀如何選擇?針對文化領域的應用,我們可以選擇5系列彩色結構光的3D掃描儀,該3D掃描儀是專業用于該文化領域的掃描儀器。其主要特點就是掃描細節好、精度高、色彩形態的還原度高。3D掃描儀的實際應用(文物掃描)彩色結構光3D掃描儀主要的工作流程是通過對文物進行多角度的無接觸數據采集,得到彩色的點云數據,再進行點云封裝等后期處理得到通用的3D數據,例如:stl、obj等并附加貼圖文件,該處理流程效率很高,掃描并處理一個文物的時間大約在5min-20min之間。 太原購買3D掃描儀設備可以找河北莊水科技有限公司;江西3D掃描儀聯系方式
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3D掃描和成像技術的進步引起了對AM制造的零件的逆向工程的重大關注,這可能會導致假冒和未經授權的零件生產。這項研究的重點是使用成像方法和機器學習來逆向工程復合材料零件,其中不僅捕獲幾何圖形,而且使用微觀結構的機器學習來重構3D打印的工具路徑。從航空航天、汽車、醫療到動漫娛樂和建筑等行業都在采用增材制造。3D打印機的功能正在增加,允許打印不同種類的材料和幾何圖形。在聚合物、金屬、陶瓷和混凝土以及生物材料和增強聚合物的范圍內,有多種材料可供選擇。在過去的30年里,隨著復合材料在工業上的廣泛應用,玻璃和碳纖維增強復合材料在航空航天和其他高性能應用中的應用迅速增加。隨著對3D打印輕質材料的需求不斷增長,正在開發用于商業3D打印機的創新材料絲。據報道的研究發現用粉煤灰空心球增強的高密度聚乙烯復合材料有望用于商業熔絲制造(FFF)3D打印機。增材制造新材料的這些發展與3D打印機的新功能結合在一起,通過使用多頭FDM3D打印機,可以同時沉積多種材料并打印多功能產品。碳納米管增強的PEEK的FFF打印也已用于開發多功能復合材料。在許多情況下,3D打印機的工具路徑被配置為在制造的零件中獲得特定分布或方向。中國澳門3D掃描儀
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