制造业行业应用1、零部件打印针对不同的零部件设计,3D打印都可以直接快速地打印出来,满足不同程度的需求,节省时间和成本。2、提高生产效率3D打印有助于提高流水线的生产效率,由于3D打印快速、低成本,一切可在内部直接完成。3、可靠的批量生产3D打印为用户提供了做本地、定制和负担得起批量生产的权力。准确地来说,WINBO3D打印机相当可靠。4、新的商业模式随着3D打印的发展,越来越平民化。一旦每个人都在使用它,质量设计打印的需求将会增加。3D打印,就选无锡协铸智能制造。北京智能 3D打印模型
海军舰艇2014年7月1日,美国海军试验了利用3D打印等先进制造技术快速制造舰艇零件,希望借此提升执行任务速度并降低成本。2014年6月24日至6月26日,美海军在作战指挥系统活动中举办了一届制汇节,开展了一系列“打印舰艇”研讨会,并在此期间向水手及其他相关人员介绍了3D打印及增材制造技术。美国海军致力于未来在这方面培训水手。采用3D打印及其他先进制造方法,能够提升执行任务速度及预备状态,降低成本,避免从世界各地采购舰船配件。美国海军作战舰队后勤科副科长PhilCullom表示,考虑到成本及海军后勤及供应链现存的漏洞,以及面临的资源约束,先进制造与3D打印的应用越来越广,他们设想了一个由技术娴熟的水手支持的先进制造商的全球网络,找出问题并制造产品江苏塑料3D打印汽车配件无锡协铸智能制造供应3D打印 ,有想法可以来我司咨询!
印刷术作为中国古代四大发明之一,被认为是促进文化传播的重要途径。从东汉开始的活字印刷术,再到近现代的打印机,人类在印刷上不断探索新的可能。前几年印刷行业出现了一个十分火热的概念——“3D打印”,这个概念出来之后大多数人都不相信它可以打印出任何设计好的东西,直到3D打印投入市场后,一件件商品被打印出来后人们才被折服了。什么是3D打印技术?3D打印技术是一种快速成型技术,它的前提基础是在电脑端设计好模型,然后将模型保存为文件传输到3D打印上,这样就可以启动打印了。根据打印需求的不同,打印机里的原材料也不同。3D打印机里的原材料可能都是粉末状的金属或者塑料,现在还出现了有机物原材料,这说明3D打印机既能够打印无机体,也能够打印有机体。
包括支撑板架,所述支撑板架的底部贯穿有吸盘槽,所述支撑板架通过吸盘槽固定设置有吸盘,所述支撑板架的顶部贯穿有卡槽,所述支撑板架通过卡槽活动连接有卡扣,所述卡扣的顶部固定连接有支撑柱,所述支撑柱的内侧固定连接有耗材放料架,所述耗材放料架的一侧贯穿有耗材出料口,所述支撑板架的一侧贯穿有安装口,所述支撑板架通过安装口的活动连接有主心轴。所述主心轴的两端活动连接有固定螺母,所述主心轴的外侧固定连接有轴承,所述轴承的外侧活动连接有耗材放料轴。进一步的,所述吸盘设置有四个,四个所述吸盘分别位于支撑板架底部的吸盘槽内,所述吸盘通过吸盘槽与支撑板架固定连接。进一步的,所述支撑板架包括支撑板架底部的吸盘槽和吸盘槽内侧的吸盘以及与支撑板架相连的安装口,所述安装口贯穿于支撑板架的一侧。进一步的,所述支撑柱垂直竖立在支撑板架的顶部,所述支撑柱通过卡扣和卡槽与支撑板架活动连接。进一步的,所述主心轴的直径与安装口的内径相适配,所述安装口与主心轴活动连接。进一步的,所述耗材放料轴的外形呈“圆柱”形,所述耗材放料轴的内部镂空,所述耗材放料轴通过轴承与主心轴活动连接。(三)有益效果本实用新型提供了一种3d打印材料架。3D打印,就选无锡协铸智能制造,有想法的可以来电咨询!
经过多年来的发展,增材制造技术正在对诸多行业产生深刻影响,以熔融沉积(FDM)工艺为基础使用高分子材料的3D打印技术已经用于各个领域,展现出了巨大的潜力。不需要模具、可以成型复杂形状、成型周期短等特点都是其他传统工艺无法比拟的。目前在基础3D打印热塑性材料加入纤维,目前市场上已开发出连续纤维增强复合材料3D打印机,并建立了3D打印复合材料体系(碳纤维、芳纶纤维增强聚乳酸、尼龙、聚酰亚胺等)。所制备的碳纤维增强PA复合材料纤维体积含量达到42%时,抗弯强度达到560MPa,抗弯模量达到62GPa,是传统***零件的9倍左右。满足航空航天应用需求。高性能连续纤维增强热塑性复合材料3D打印技术是以连续纤维增强热塑性高分子材料,实现高性能复合材料零件直接3D打印,采用连续纤维与热塑性高分子材料为原材料,利用同步复合浸渍-熔融沉积的3D打印工艺实现复合材料制备与成形的一体化制造。复合材料3D打印工艺的主要优势在于成本低,周期短,能实现复杂结构复合材料构建的快速制造无锡协铸智能制造的3D打印物美价优,欢迎您的来电哦!安徽新能源汽车配件3D打印模具
3D打印,就选无锡协铸智能制造,让您满意,期待您的光临!北京智能 3D打印模型
3D打印技术,也被称为增材制造(AdditiveManufacturing,AM)技术,是一项起源于20世纪80年代集机械、计算机、数控和材料于一体的先进制造技术。该技术的基本原理是根据三维实体零件经切片处理获得的二维截面信息,以点、线或面作为基本单元进行逐层堆积制造,获得实体零件或原型。增材制造区别于传统的减材(如切削加工)和等材(如锻造)制造方法,可以实现传统方法无法或很难达到的复杂结构零件的制造,并大幅减少加工工序,缩短加工周期,因此得到了世界各地科研工作者的关注。北京智能 3D打印模型
文章来源地址: http://wjgj.chanpin818.com/mojuog/qitamojupg/deta_23962921.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。