在航空發(fā)動機運行過程中,扇葉可能會受到高溫、高壓等惡劣環(huán)境的影響,導致變形或磨損。通過定期使用3D掃描儀對扇葉進行檢測,能夠及時發(fā)現(xiàn)這些問題,為發(fā)動機的維修和更換提供依據(jù)。3D掃描儀的高精度和高效率,使其成為扇葉變形和磨損檢測的理想工具。3D掃描儀在航空發(fā)動機...
盡管樹脂 3D 打印技術優(yōu)勢明顯,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。打印速度較慢是制約其大規(guī)模生產(chǎn)的主要因素之一,尤其是對于大型復雜模型,打印時間可能長達數(shù)小時甚至數(shù)天。此外,樹脂材料在固化過程中會產(chǎn)生收縮變形,影響打印精度,需要通過優(yōu)化打印工藝和材料配方來解決。后處理環(huán)節(jié)...
盡管樹脂 3D 打印技術優(yōu)勢明顯,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。打印速度較慢是制約其大規(guī)模生產(chǎn)的主要因素之一,尤其是對于大型復雜模型,打印時間可能長達數(shù)小時甚至數(shù)天。此外,樹脂材料在固化過程中會產(chǎn)生收縮變形,影響打印精度,需要通過優(yōu)化打印工藝和材料配方來解決。后處理環(huán)節(jié)...
盡管尼龍 3D 打印技術優(yōu)勢明顯,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。打印精度和表面質量是需要進一步提升的方面,尼龍粉末在燒結或熔融過程中,容易出現(xiàn)粉末燒結不完全或表面粗糙等問題,影響零件的尺寸精度和外觀。此外,尼龍 3D 打印設備和材料成本較高,限制了其在一些對成本敏感領域...
在教育與科研領域,樹脂 3D 打印是創(chuàng)新實踐的有力工具。學校和培訓機構利用樹脂 3D 打印開展實踐教學,學生可以將創(chuàng)意設計轉化為實物,培養(yǎng)動手能力和創(chuàng)新思維。在生物醫(yī)學研究中,科研人員通過樹脂 3D 打印技術制作人體模型,用于疾病研究、手術模擬和醫(yī)學教學。例如...
金屬 3D 打印技術的材料研發(fā)是其持續(xù)發(fā)展的重要動力。目前,常用的金屬 3D 打印材料包括鈦合金、鋁合金、不銹鋼、鈷鉻合金等,但為滿足不同行業(yè)對材料性能的多樣化需求,新型金屬材料不斷涌現(xiàn)。例如,針對航空航天領域高溫應用場景開發(fā)的鎳基高溫合金,通過優(yōu)化合金成分與...
消費電子行業(yè)借助硅膠 3D 打印實現(xiàn)了產(chǎn)品設計的創(chuàng)新升級。硅膠材質的柔軟觸感與防滑特性,使其成為手機保護殼、耳機套、智能手表表帶等配件的理想材料。通過 3D 打印技術,設計師能夠突破傳統(tǒng)模具制造的限制,打造出具有獨特紋理、鏤空結構或個性化圖案的硅膠配件。例如,...
盡管金屬 3D 打印技術優(yōu)勢明顯,但成本問題仍是制約其大規(guī)模應用的主要因素。金屬 3D 打印所需的金屬粉末材料價格昂貴,設備采購與維護成本高,加上打印效率較低,導致單件產(chǎn)品成本居高不下。此外,金屬 3D 打印件的后處理工序復雜,如熱處理、表面拋光等,進一步增加...
樹脂 3D 打印技術將朝著高速化、多材料復合化、智能化方向發(fā)展。高速光固化技術的應用,將大幅提高打印速度,滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求;多材料復合打印能夠使一個模型同時具備多種性能,如剛性結構與柔性表面的結合,拓展應用場景。人工智能與機器學習技術的融入,將實現(xiàn)打印工藝的...
3D掃描儀在軌道交通和船舶制造的逆向工程中可以應用于零部件設計與改進、改裝與現(xiàn)代化制造、生產(chǎn)效率與質量改進等方面,有助于提升相關產(chǎn)品的設計質量、加快研發(fā)和生產(chǎn)周期。例如通過掃描船舶關鍵部件,比較掃描數(shù)據(jù)與設計模型之間的差異,可以發(fā)現(xiàn)制造過程中的問題,減少生產(chǎn)廢...
盡管金屬 3D 打印技術優(yōu)勢明顯,但成本問題仍是制約其大規(guī)模應用的主要因素。金屬 3D 打印所需的金屬粉末材料價格昂貴,設備采購與維護成本高,加上打印效率較低,導致單件產(chǎn)品成本居高不下。此外,金屬 3D 打印件的后處理工序復雜,如熱處理、表面拋光等,進一步增加...
樹脂 3D 打印技術將朝著高速化、多材料復合化、智能化方向發(fā)展。高速光固化技術的應用,將大幅提高打印速度,滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求;多材料復合打印能夠使一個模型同時具備多種性能,如剛性結構與柔性表面的結合,拓展應用場景。人工智能與機器學習技術的融入,將實現(xiàn)打印工藝的...
硅膠 3D 打印的材料研發(fā)持續(xù)推動技術創(chuàng)新。除了傳統(tǒng)的室溫硫化硅膠、加成型硅膠,新型功能性硅膠材料不斷涌現(xiàn)。例如,具有自修復功能的硅膠材料,在受到輕微損傷后能夠自動恢復性能,適用于制作長期使用的密封件和減震部件;導電硅膠材料則可用于制造電子設備中的柔性電路和傳...
硅膠 3D 打印技術優(yōu)勢較好,但也面臨著諸多挑戰(zhàn)。打印精度和表面質量是亟待解決的問題之一,硅膠材料的粘性和流動性特點,容易導致打印過程中出現(xiàn)拉絲、變形等現(xiàn)象,影響零件的尺寸精度和外觀。此外,硅膠 3D 打印設備和材料成本相對較高,限制了其在一些對成本敏感領域的...
當進行檢測時,工程師通常會在模具和沖模上添加額外的材料,即加工余量,以確保其尺寸、精度和表面光潔度符合技術規(guī)范,這樣做可以降低次品率,提高生產(chǎn)效率。3D掃描儀可以測量毛坯模式,并識別待加工零件是否有足夠的加工余量。該解決方案可幫助制造商精確監(jiān)控制造過程,確保使...
隨著產(chǎn)品的不斷改進與重新設計,3D掃描儀在輪轂的逆向工程中發(fā)揮著重要作用。通過利用掃描儀獲取的精確三維數(shù)據(jù),工程師們可以在計算機上進行輪轂的修改與優(yōu)化。這一方法既節(jié)約了產(chǎn)品開發(fā)時間,更降低了開發(fā)成本。對于定制化輪轂的生產(chǎn),3D掃描儀同樣具有不可或缺的作用。通過...
在珠寶設計與制造領域,樹脂 3D 打印徹底革新了傳統(tǒng)工藝。設計師可借助計算機輔助設計軟件,創(chuàng)作出復雜且極具個性化的珠寶模型,從靈動的鏤空花紋到精巧的微鑲結構,樹脂 3D 打印都能精確還原。通過打印樹脂原型,設計師能夠快速驗證設計效果,進行多輪修改優(yōu)化,大幅縮短...
模具制造是金屬 3D 打印技術實現(xiàn)明顯經(jīng)濟效益的重要應用場景。傳統(tǒng)模具制造周期長、成本高,尤其對于具有復雜曲面或內部冷卻通道的模具,加工難度大。金屬 3D 打印技術可快速制造出隨形冷卻模具,冷卻管道能緊密貼合模具型腔,使塑料制品冷卻更均勻、效率更高,縮短注塑成...
金屬 3D 打印技術在航空航天領域的應用,徹底改寫了飛行器零部件的制造歷史。航空發(fā)動機的渦輪葉片,需承受高溫、高壓與高速氣流沖擊,其內部復雜的冷卻結構設計至關重要。金屬 3D 打印技術可一體成型帶有精細冷卻通道的渦輪葉片,減少零件數(shù)量與裝配工序,提升葉片耐高溫...
模具在大批量生產(chǎn)中使用后會出現(xiàn)磨損,導致生產(chǎn)的零件缺陷率增加。為了解決這個問題,模具維修變得尤為重要。便攜式3D激光掃描儀可以用于測量模具,并將測量結果與原始3D模型進行比較。通過量化偏差和磨損區(qū)域,工程師可以精確識別模具的問題。這樣,設計人員和制造商就能及時...
三維激光掃描技術發(fā)展和應用了近20年,如今已經(jīng)是非常成熟的應用技術,但對于近些年出現(xiàn)的3D打印,卻在名氣鈁面遠遠超過了它的老前輩!為什么那么久遠的一項技術卻比不上新興技術的名度?很大一方面是因為3D打印機簡單易用,直接輸出了人們想要的成果,而三維激光掃描,是基...
憑借可靠的3D掃描技術,模具制造企業(yè)可以輔助設計師開發(fā)高質量的模具,并對已有模具三維數(shù)據(jù)建立數(shù)據(jù)庫進行存檔,獲取模具的精確幾何信息和孔位數(shù)據(jù)。借助數(shù)字化存檔,可以輔助設計師充分評估現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)勢,便于進一步設計優(yōu)化和改進模具,提高模具的精度、減少制造成本,并縮...
在 3D 打印技術的蓬勃發(fā)展浪潮中,尼龍 3D 打印憑借出色的綜合性能脫穎而出,成為推動制造業(yè)變革的重要力量。尼龍 3D 打印主要采用選擇性激光燒結(SLS)、多射流熔融(MJF)等技術,以尼龍粉末為原料,通過激光或熱源將粉末逐層燒結或熔融固化,構建出三維實體...
盡管尼龍 3D 打印技術優(yōu)勢明顯,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。打印精度和表面質量是需要進一步提升的方面,尼龍粉末在燒結或熔融過程中,容易出現(xiàn)粉末燒結不完全或表面粗糙等問題,影響零件的尺寸精度和外觀。此外,尼龍 3D 打印設備和材料成本較高,限制了其在一些對成本敏感領域...
工業(yè)設計領域,樹脂 3D 打印在產(chǎn)品原型制作中具有明顯優(yōu)勢。設計師在產(chǎn)品開發(fā)初期,可利用樹脂 3D 打印快速制作出產(chǎn)品原型,進行外觀評估、功能測試和人機工程學驗證。與傳統(tǒng)的 CNC 加工相比,樹脂 3D 打印不受復雜結構限制,能夠快速實現(xiàn)設計創(chuàng)意,縮短產(chǎn)品開發(fā)...
樹脂 3D 打印技術將朝著高速化、多材料復合化、智能化方向發(fā)展。高速光固化技術的應用,將大幅提高打印速度,滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求;多材料復合打印能夠使一個模型同時具備多種性能,如剛性結構與柔性表面的結合,拓展應用場景。人工智能與機器學習技術的融入,將實現(xiàn)打印工藝的...
在 3D 打印技術的蓬勃發(fā)展浪潮中,尼龍 3D 打印憑借出色的綜合性能脫穎而出,成為推動制造業(yè)變革的重要力量。尼龍 3D 打印主要采用選擇性激光燒結(SLS)、多射流熔融(MJF)等技術,以尼龍粉末為原料,通過激光或熱源將粉末逐層燒結或熔融固化,構建出三維實體...
3D逆向工程又稱反向工程,即相對于正向設計而言,根據(jù)已有產(chǎn)品,逆向推出產(chǎn)品設計數(shù)據(jù)(包括各類設計圖或數(shù)據(jù)模型)的過程,從而生成CAD模型來精細復現(xiàn)原始設計。3D逆向工程技術在機械制造、航空航天、汽車制造等行業(yè),都扮演著重要的角色,被廣泛的應用到新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品...
在汽車輪轂檢測中,工業(yè)3D掃描儀扮演著不可或缺的角色。它以其高效、精確的數(shù)據(jù)采集方式,為輪轂的質量檢測、逆向工程、定制服務等方面提供著強大的支持。3D掃描儀以非接觸式的方式,獲取輪轂表面的三維數(shù)據(jù),避免了傳統(tǒng)接觸式測量帶來的誤差和損傷。這種測量方式不僅快速,而...
在汽車制造領域,金屬 3D 打印正在加速汽車的輕量化與個性化進程。汽車發(fā)動機缸體、底盤懸掛件等關鍵零部件,通過金屬 3D 打印技術可實現(xiàn)結構優(yōu)化,在保證強度的前提下減輕重量,降低汽車能耗與排放。如寶馬公司利用金屬 3D 打印制造的鋁合金車門鉸鏈,重量減輕 44...