此次将3D打印技术与矿用接链环产品的结合,减少了新产品的开发周期,降低模具研发成本。煤机零件包含很多复杂的设计,3D打印在实现更快速的制造方面具备先天的优势。以前开发一套新产品,需要三维造型,模具加工,锻打毛坯,加工成型,在这其中有一个环节有问题,就需要修改模具,重新制胚,往往一种新产品需要3个月-6个月的生产定型周期。现在,3D打印技术直接将设计成品打印出来,就可以直接验证接链环和链条之间的配合情况,接链环和链轮之间的配合情况,确保尺寸没有问题的情况下,再去开发模具,减少了开发周期,模具基本一次成型。3D打印,就选无锡协铸智能制造。江西模具3D打印铸件
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河北3D打印厂家3D打印,就选无锡协铸智能制造,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!
3D打印肝脏模型日本筑波大学和大日本印刷公司组成的科研团队2015年7月8日宣布,研发出用3D打印机低价制作可以看清血管等内部结构的肝脏立体模型的方法。据称,该方法如果投入应用就可以为每位患者制作模型,有助于术前确认手术顺序以及向患者说明治疗方法。这种模型是根据CT等医疗检查获得患者数据用3D打印机制作的。模型按照表面外侧线条呈现肝脏整体形状,详细地再现其内部的血管和病变部位。由于肝脏模型内部基本是空洞,重要血管等的位置一目了然。据称,制作模型需要少量价格不菲的树脂材料,使原本约30万至40万日元(约合人民币1.5万至2万元)的制作费降到原先的三分之一以下。
具备以下有益效果:(1)该种3d打印材料架,通过设置的支撑柱和耗材放料架,在使用3d打印材料架时,工作人员把耗材放置到耗材放料轴上,然后把支撑柱上的卡扣卡接到支撑板架上的卡槽上,再把耗材的一端穿过耗材放料架上的耗材出料口,在3d打印机打印时,由于耗材被材料架抵挡住,及时耗材出料太快也不会卡接到固定螺母或卡死到材料架其他部位上,这样一来就不需要工作人员经常对耗材的出料情况进行检测,从而降低了工作人员的劳动强度以及提高了3d打印机的工作效率。(2)该种3d打印材料架,通过设置的耗材放料轴、轴承和主心轴,在耗材被3d打印机拉动时,由于耗材放料轴通过轴承与主心轴安装起来的,使得耗材在出料转动时,耗材放料轴能跟随耗材一起转动,减少耗材出料的阻力,这样一来提高了耗材出料的速度和3d打印机的工作效率。(3)该种3d打印材料架,通过设置的吸盘和吸盘槽,在把3d打印材料架放置到工作台时,工作人员用力按压支撑板架,支撑板架底部的吸盘在受到压力时就会排出吸盘与工作台之间的空气,使吸盘与工作台之间形成真空状态,从而牢牢地固定在工作台上,在吸盘固定在工作台上之后,由于吸盘被压扁之后就会收缩到吸盘槽上。无锡协铸智能制造的3D打印物美价优,有需要的可以联系我司!
1.工程塑料工程塑料指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。工程塑料是当前应用比较多的一类3D打印材料,常见的有ABS、PC类材料、尼龙类材料等。2.光敏树脂光敏树脂即ultravioletrays(UV)树脂,由聚合物单体与预聚体组成,其中加有光(紫外光)引发剂(或称为光敏剂)。在一定波长的紫外光(2500~300nm)照射下能立刻引起聚合反应完成固化。光敏树脂一般为液态,可用于制作强度高、耐高温、防水材料。3.橡胶类材料橡胶类材料具备多种级别弹性材料的特征,这些材料所具备的硬度、断裂伸长率、抗撕裂强度和拉伸强度,使其非常适合于要求防滑或柔软表面的应用领域。3D打印的橡胶类产品主要有消费类电子产品、医疗设备以及汽车内饰、轮胎、垫片等。4.金属材料近年来,3D打印技术逐渐应用于实际产品的制造,其中,金属材料的3D打印技术发展尤其迅速。欧美发达国家非常重视3D打印技术的发展,不惜投入巨资加以研究,而3D打印金属零部件一直是研究和应用的重点。3D打印所使用的金属粉末一般要求纯净度高、球形度好、粒径分布窄、氧含量低。无锡协铸智能制造可大量供应3D打印欢迎咨询。天津定制3D打印零件
随着材料不断拓展,3D 打印可实现更多样化的创作,前景无限。江西模具3D打印铸件
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。江西模具3D打印铸件
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