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浅谈3d打印技术论文
1、D打印(3D printing,又称三维打印),是利用设计好的3D模型,通过3D打印机逐层增加塑料、粉末状金属等材料来制造三维产品的技术[1]。
2、摘要 :3D打印技术是一项具有工业革命意义的先进制造技术,可推动工业设计模式发生变革,拓展工业设计的内涵,促使工业设计思维的解放,缩短设计周期,节省研发成本,降低企业风险。本文阐述了3D打印的技术体系,探讨了3D打印技术在工业设计上的应用,分析了3D打印技术对工业设计的影响。
3、D打印技术1.3D打印的概念及原理3D打印的概念3D打印技术,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D打印机则出现在上世纪90年代中期,即一种利用光固化和纸层叠等技术的快速成型装置。
4、中科院沈阳金属研究所2024年首篇Nature论文实现了近无空洞3D打印钛合金的高疲劳抗性 中科院沈阳金属研究所与张振军、张哲峰等研究者合作,在2024年2月28日的《Nature》上发表了一篇题为“High fatigue resistance in a titanium alloy via near-void-free 3D printing”的论文。
3D打印技术对航空制造业发展的影响有哪些
有一论文《3D打印技术对航空制造业发展的影响》,箸者:杨恩泉/中国航空工业发展研究中心。摘 要:对3D打印的技术体系和国内外产业发展现状、发展趋势、应用前景进行了综合分析,介绍了3D打印技术在国内外航空制造业的应用发展情况,对3D打印技术将给制造业带来的冲击进行了探讨,并对我国航空制造业如何应对3D打印技术带来的产业巨变提出了建议。
总结:虽然目前3D打印技术在飞机制造中的应用还处于初级阶段,但随着技术的不断进步和成本的降低,其在航空业的应用前景广阔。波音与空客使用3D打印技术制造飞机,既是当前的现实,也是未来的梦想,这一创新技术正在重塑飞机制造业的未来。
然而,俄罗斯的科学家团队突破了这个功率障碍,研发出拥有3千瓦功率和约750克主动系统的电机。生产电机的制造商表示,电机是高度可靠的,因为它仅包含转子和定子两个组件,这使其不太可能发生故障,比活塞引擎有更多的移动组件。此外,电机和高效电能源的结合可提高性能并减少对环境的影响。
3D打印技术在工业设计的应用论文
D打印技术在工业设计的应用论文 摘要 :3D打印技术是一项具有工业革命意义的先进制造技术,可推动工业设计模式发生变革,拓展工业设计的内涵,促使工业设计思维的解放,缩短设计周期,节省研发成本,降低企业风险。本文阐述了3D打印的技术体系,探讨了3D打印技术在工业设计上的应用,分析了3D打印技术对工业设计的影响。
Parametric 3D Modeling:这类软件最初应用于工业设计,是3D版的CAD。主流软件有Solidworks、Autodesk Fusion、Onshape等。其中Fusion和Onshape都有免费的个人版,功能足够满足个人爱好者的需求。这类软件侧重于对工件尺寸和外形的精准控制,非常适合用于3D打印零件的设计。
制造业与工业设计:模具制造与产品原型:3D打印技术常被用于快速制造产品原型和模具,帮助设计师和工程师在产品开发早期阶段进行验证和优化。零部件制造:随着技术的发展,3D打印已经能够直接制造一些复杂且精密的零部件,广泛应用于汽车、航空航天等领域。
定制化:3D打印技术能够满足工业设计、[_a***_]器械、艺术创作等领域的个性化定制需求,精准实现特定设计。高效性:通过直接由数字模型制造产品,大大缩短了从设计到生产的时间,显著提高了生产效率。
D打印机是一种创新的制造工具,能够将数字设计转化为实体物体。原理: 逐层堆积:3D打印机通过逐层堆积原材料来构建三维物体。这些材料按需加热并以极薄的层状形式沉积,随后通过加热或固化处理形成所需形状。 多种技术:常见的3D打印技术包括熔积成型、激光烧结以及喷墨打印技术。
D打印技术的应用范围: 工业设计:设计师可以快速制作出产品原型,加速产品开发流程。 医疗领域:制造个性化的医疗器械和植入物,如牙齿、骨骼等,提高手术成功率和患者康复速度。 其他行业:在建筑、航空航天、汽车制造等行业也发挥着重要作用。
中科院沈阳金属研究所,2024年首篇Nature
1、中科院沈阳金属研究所2024年首篇Nature论文实现了近无空洞3D打印钛合金的高疲劳抗性 中科院沈阳金属研究所与张振军、张哲峰等研究者合作,在2024年2月28日的《Nature》上发表了一篇题为“High fatigue resistance in a titanium alloy via near-void-free 3D printing”的论文。
2、中科院沈阳金属研究所2024年首篇Nature论文的主题是:通过无孔洞3D打印实现钛合金的高抗疲劳性能。研究背景:增材制造技术因其高设计自由度和低材料浪费特性而备受关注,但钛合金等材料的疲劳性能较差,限制了其广泛应用。微孔洞的存在是影响钛合金AM构件疲劳性能的关键因素之一。
3、美国加州大学伯克利分校的Robert O. Ritchie、中国科学院沈阳金属研究所与中国科学技术大学的张振军、张哲峰等研究者通过深入理解相变和晶粒生长的不同步性,成功开发了Net-AM加工技术。
4、中山大学&北京大学侯仰龙、中国科学院大学周武、辽宁省材料研究院王汉文、山西大学韩拯以及中国科学院金属研究所&辽宁省材料研究院李秀艳等研究人员表明,通过将过渡金属二硫族化合物置于范德华反铁磁绝缘体氯氧化铬上,可以很容易地将MoS2中的载流子极性从n型重新配置为p型。
5、该研究报告的通讯作者为中科院金属研究所博士生导师卢柯院士和李秀艳研究员。卢柯致力于金属纳米材料研究二十余年,在学术刊物上发表论文400余篇,获得发明专利40余项。
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