...弱,從而引發(fā)焊接質(zhì)量降低。3、無法自動放置/取出支撐結構。超聲波粘合的過程需要適當?shù)膲毫?,而在制造大面積的懸空結構時,缺乏支撐將直接導致壓力無法施加和制造困難。因此UAM對懸空結構尺寸有嚴格的要求。4、數(shù)控加...;
...激光點創(chuàng)建了一個微型熔池,從粉末融化到冷卻成為固體結構,光斑的大小以及功率帶來的熱量的大小決定了這個微型熔池的大小,從而影響著零件的微晶結構。下面圖像顯示了激光能量加熱的粉末顆粒,以及熱量如何擴散到鄰...;
...3D生物打印技術,只需要21天,就能打造出一塊具有完整結構和功能的皮膚組織,包含真-表皮連接處、真皮和具有多層結構的表皮東方人的肌膚和西方人的肌膚,從人種到皮膚結構和肌理,都是有差異的,而所有的后天影響因素...;
...會優(yōu)先考慮節(jié)省資金和材料。填充通常是一種骨骼或細胞結構,這些結構能為產(chǎn)品提供必要的支撐,同時也允許您為一件3D產(chǎn)品制造更薄的外壁。當然,填充本身是一個復雜的方程。為了得到更堅固的產(chǎn)品,您可以選擇更結實的...;
...道。 “這些材料制造起來也很容易,因為制造這些蜂窩結構所需要的是低成本的3D打印機和雙組分彈性體?!币环N特定的局部驅(qū)動模式被編程進入軟質(zhì)多孔材料的設計中,以3D打印這些遠距離超材料,這意味著單一的力可以產(chǎn)生...;
...體冠技術研究實驗、標準校準件打印校準實驗、感控復雜結構件金屬激光燒結實驗、支撐加固技術研究與實驗、冠橋窩溝支撐個性化設計研究實驗、EBM設備髖臼杯成型實驗、股骨柄成型實驗、股骨髁成型實驗、標準網(wǎng)格結構研究...;
...種材料具有耐熱和絕緣性能,并且能將廢棄材料封裝在其結構中,它包括高溫陶瓷、由回收材料制成的混凝土(如俄羅斯建筑公司Renca開發(fā)的géobéton)。作為一種原料,地聚合物本身不具有通過3D打印噴嘴的流動性。因此,為了...;
...、衛(wèi)星、航空發(fā)動機等國防及工業(yè)重大裝備大型關鍵金屬結構件激光增材制造產(chǎn)品的工程化產(chǎn)業(yè)化技術研發(fā)、產(chǎn)品制造、銷售和服務,開拓公司發(fā)展新的增長點。高性能大型關鍵金屬構件增材制造(俗稱3D打印)技術,是以金屬粉...;
...S細胞(人體誘導多功能干細胞)培育出的細胞群打印成管狀結構,制成血管。京都大學利用3D打印技術制成包裹著神經(jīng)的筒狀組織,并將其移植到實驗鼠身上,實現(xiàn)了神經(jīng)的再生。日本政府預計到2020年前后,iPS細胞將可用于治療心...;
...此基礎上更進一步,打印出了厚度足夠的血管化網(wǎng)絡組織結構,能讓液體、營養(yǎng)物質(zhì)和細胞生長因子順利進入,保證植入其中的細胞存活并促進它們生長,最終形成完成的功能性組織。在3D打印腎臟方面,Lewis團隊也取得了矚目...;
...能看到這條魚腦袋里的血管和神經(jīng)通過的管子,這些細微結構是對稱分布的,沒有變形。”盧靜說。一天天的研究,讓盧靜對早期魚類化石的結構如數(shù)家珍,但她坦言,至今她連摸都沒摸過這塊化石一下?!斑@塊化石30年前發(fā)現(xiàn)...;
...向下墜落,因此有些模型的打印為了保持平衡是需要支撐結構的。那么,當3D打印機打印完成后,這些支撐結構如何去除而不影響模型呢?一般情況下,支撐結構使用的材料與模型的材料是不同的,它采用的是容易去除的特殊材料...;
...考慮到造型過程中發(fā)生的熱變形等的影響進行形狀及支撐結構的設計。該軟件除了可對造型中的熱變形實施預測仿真以外,還具備與從打印床切斷部件、去除支撐結構、熱等靜壓(HIP)等工藝有關的功能。憑借這些功能,在生產(chǎn)...;
...少量耗材,移動過程中凝固造成拉絲現(xiàn)象。尤其打印復雜結構時會影響成品質(zhì)量??赏ㄟ^設置“回抽”參數(shù)緩解。9、回抽為減少拉絲現(xiàn)象,而在不出絲時往回抽一點料,抑制耗材溢出(Replicatorg機型原生不支持,Ultimaker結構和Del...;
...3D模型時,會需要加支撐材料。今次就介紹一下兩款支撐結構,包括樹形支撐結構及線型支撐結構。以下圖片展示了兩個同款的人像雕塑模型,但用了兩個不同的支撐結構,左邊那個用了樹形支撐,右邊那個用了線型支撐。用樹...;
...了90%以上,可以降低制造成本,節(jié)約原材料。3.優(yōu)化零件結構,減輕重量,增加使用壽命對于航空航天武器裝備而言,減輕重量是永恒不變的主題,不僅可以增加飛行裝備在飛行過程中的靈活度,而且增加載重量,節(jié)省燃油,降...;
...可以納入自己的航空航天制造流程。Spirit Aerosystems是航空結構的領先制造商,主要生產(chǎn)機身、塔架、機艙和機翼部件。航空航天應用Norsk Titanium的RPD技術最近參與了波音787 Dreamliner飛機相關的航空航天應用。與Norsk Titanium的合作,...;
...多領域都有著很廣泛的應用,碳纖維復合材料是航空航天結構中最重要的組成部分,常用于飛機和航天器的內(nèi)部骨架以及發(fā)動機等零件的固定支架等。隨著科技的不斷進步,碳纖維復合材料制品業(yè)進入了平常人的生活中,小到羽...;
...中新型晶格則是根據(jù)強金屬合金的基本原理設計的。晶格結構由重復節(jié)點和連接支柱組成,結合3D打印技術,制造出來的材料既輕便又堅固。然而,一旦這些材料失效,會帶來災難性后果,這限制了它們的實際應用。而失效的原...;
...體形狀 (如病人和器官個體差異性 、解剖學特點),微觀結構反映在支架的內(nèi)部架構( 如孔隙大小、形狀 、空間分布和孔隙互連),納米級構造表現(xiàn)在支架 的表面修飾( 如細胞黏附、增殖和分化的生物分子黏結劑) 。理想的軟骨組...;
2025-04-15 10:15:19
2025-04-15 10:08:01
2025-04-15 09:49:36
2025-03-31 10:17:20
2025-03-12 10:26:43
2025-03-12 10:11:56
2025-03-11 10:00:32
2025-03-11 09:57:10