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2022-08-31·硅藻、螺旋、点阵 l 3D打印多材料、多尺度和多功能仿生多孔结构(六)
本期 将结合《Lessons from nature: 3D printed bio-inspired porous structures for impact energy absorption – a review》这篇论文,解读模仿自然结构可帮助开发更有效的硅藻、螺旋、点阵结构设计,并增加能量吸...
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2022-08-31·Nature子刊:无需任何焦距调整,3D打印实现宽X射线能量范围内实现亚微米消色差聚焦
双光子聚合 (2PP)3D打印技术可以帮助改进 X 射线成像技术?近日,瑞士的 Paul Scherrer 研究所的一个研究小组与 XRnanotech GmbH 合作开发了世界上第一个使用Nanoscribe 的微加工3D打印技术的X射线消色差光学器件。...
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2022-08-31·基于逆向工程的高职增材制造创新人才培养体系的探讨
逆向工程,又称逆向技术,通俗的讲,就是通过成型产品反向分析其设计原理,掌握该产品的组织结构、生产流程、功能特性和技术规格等设计标准,通过这些情况再反向设计出功能相近但不完全相同的产品。本文主从逆向工程...
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2022-08-30·综述:激光粉末床熔融中飞溅物的原位检测、生成、影响和对策
导读:飞溅是激光粉末床熔融(L-PBF)增材制造中一种固有的、不可预防的、不受欢迎的现象。飞溅行为与L-PBF的成型质量有着内在的联系,因为它导致了 冶金缺陷 和 机械性能的下降 。在多激光L-PBF工艺中制造大尺寸零...
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2022-08-27·数字化设计与3D打印成为复杂建筑结构与室内装饰新范式
随着原材料价格的不断上涨、供应链的相对短缺、生产周期的不断缩短以及环保意识越来越强烈,建筑行业正面临着来自各个层面的日益严峻的挑战。 尽管建筑行业正不断引入数字化技术来提升建筑项目的质量与效率,但迄今...
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2022-08-27·数字化设计与3D打印成为复杂建筑结构与室内装饰新范式
随着原材料价格的不断上涨、供应链的相对短缺、生产周期的不断缩短以及环保意识越来越强烈,建筑行业正面临着来自各个层面的日益严峻的挑战。 尽管建筑行业正不断引入数字化技术来提升建筑项目的质量与效率,但迄今...
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2022-08-26·基于3D打印预制体的SiC/Al-Mg复合材料组织与性能
近年来,三维互穿网络结构SiC/Al复合材料因其特殊的微观结构和优异的综合性能而受到关注。不同于SiC颗粒弥散分布于Al基体相中的常规复合材料,互穿网络复合材料中SiC相和铝合金相在三维空间中是连续的,并相互渗透形...
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2022-08-22·夹心板结构:3D打印多材料、多尺度和多功能仿生多孔结构(五)
“三明治”结构蜂窝芯而通常具有多孔特性,这些内核通常具有复杂的拓扑结构。蜂窝芯可以是泡沫结构、蜂窝结构和基于桁架的格子结构的形式。本期结合将结合《Lessons from nature: 3D printed bio-inspired porous st...
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2022-08-20·案例:金属3D打印助力假肢企业扩大制造规模
Point Designs 是手部假肢设计领域的创新者,通过将增材制造 (AM)、机械设计和临床护理相结合,提供强大的人工数字解决方案。Point Designs 由科罗拉多大学生物机电工程开发实验室的研究人员创立,当市场对其产品的...
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2022-08-20·经全球政策与战略学院研究,3D打印被证明对全球贸易产生积极影响
导读:众所周知,3D打印技术具有多种特有的技术优势,如加强供应链和缩短供货周期等。同时,该技术的优势特别对于 医疗 行业,这在全球抗疫期间也充分发挥了一定的作用,这不禁让人想问,它是否对全球经济产生深远影...
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2022-08-20·思考:增材制造建筑物是否一定具有可持续性?
导读:增材制造 (AC) 建筑 物是否一定具有可持续性?这是一个值得关注的问题,该行业的许多公司认为这是肯定的,这其中原因有很多,比如 减少了浪费,因为建筑商只需要打印特定项目所需的东西 。他们还表示,在建筑...
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2022-08-17·Velo3D白皮书:金属增材制造如何克服核心部件制造的障碍?
导读:随着增材制造的不断成熟和发展,一个明显的趋势是金属增材制造在一些领域的重要性不断增加。越来越多的原始设备制造商开始采用金属增材制造技术,作为创建几何形状复杂的轻质零件的一种方式,以至于该行业在未...
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2022-08-16·用于微、纳米尺度三维制造的双光子光刻:综述
导读:据悉,本文概述了TPL的工作原理、实验装置和材料。介绍了分辨率的影响,重点介绍了提高结构最终分辨率所采用的技术。 随着20世纪90年代初飞秒激光的出现,超快激光加工已被证明是微/纳米加工必不可少的工具。...
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2022-08-14·NASA:航空航天零件金属3D打印工艺选择方法
导读:在过去的十年中,在 航空 航天 工业领域应用金属增材制造 (AM) 进行开发变得越来越普遍。增材制造可用于替换、维修、建造大量零件。但一直以来,如何确定零件的最佳增材制造工艺仍没有相关的文档记录或者相关...
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2022-08-13·泡沫结构:3D打印多材料、多尺度和多功能仿生多孔结构(四)
泡沫具有超强的能量吸收能力,然而,它们往往具有较低的抗压强度,通常需要将金属管 、竹管和复合管用于增加泡沫的结构强度和能量吸收。不过将金属管用于聚合物泡沫时的一个问题是它们太坚固且太重。此外,管和泡沫...
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2022-08-10·砂型3D打印替代铸造:实现快速交付 降低供应链风险
导读:更换关键零件和采购铸件通常会耗费大量的人力物力,这主要是由于需要等待传统模型或芯盒造成的。购买由木材或金属加工而成的用于小批量或一次性浇注的昂贵工具,通常不具有成本效益。然而,最关键的铸件,通常...
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2022-08-10·蜂窝结构:3D打印多材料、多尺度和多功能仿生多孔结构(三)
蜜蜂创造的蜂巢是著名的天然生物灵感结构之一,蜂窝是一种多孔结构材料,具有令人难以置信的特性,例如高刚度重量比和强度重量比。蜂窝设计已用于各种工业领域,如航空航天、海洋和运输。它们表现出出色的性能,例如...
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2022-08-07·管状结构:3D打印多材料、多尺度和多功能仿生多孔结构(二)
管状结构设计的特点是相同方向的中空或流动通道。这种设计技术被自然界中几种非凡的吸能材料所认可,包括竹子、马尾植物、甲虫和肌腱。 当在微/纳米尺度上观察时,可以在细胞壁、血管等结构中发现小管。管的半径、体...



















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