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  • Mighty Buildings在墨西哥开设新工厂,推广3D打印气候适应型住宅技术

    日期:2023-03-30 10:09:11 点击:189 好评:0

    2023年3月29日,美国加州 建筑 3D打印初创公司Mighty Buildings已在墨西哥 蒙特雷市 开设新工厂,旨在扩大规模生产其3D打印建筑技术,生产预制建筑物,这些建筑物具有适应各种气候的能力。 △Mighty Buildings在墨西哥开设新工厂Monterrey 除了使用自家专利...

  • 一小时生成4件约克郡博物馆赖代尔宝藏的数字孪生件

    日期:2023-03-30 10:07:38 点击:88 好评:0

    挑战: 约克郡博物馆收藏了距今1800年历史的罗马不列颠时期的赖代尔宝藏,他们需要以一种快速并且零风险的方法,从精确还原历史的角度,创建四个绝无仅有的3D数字副本,缔造创新的策展设计,与来自世界各地的参观者分享。 方案: Artec Space Spider, Artec...

  • 哥伦比亚大学研究人员开发出新型激光烹饪方法和3D打印蛋糕

    日期:2023-03-27 10:04:00 点击:83 好评:0

    2023年3月24日, 来自哥伦比亚大学的研究人员利用3D打印技术,用七种不同的成分制作了一块蛋糕。为了实现这一目标,该团队使用了一个定制的挤压装置来对选择的食材进行3D打...

  • 间接3D打印成功制备燃烧室,为火箭发动机制造提供先进制造方案

    日期:2023-03-24 15:39:39 点击:99 好评:0

    增材制造(3D打印)在工业制造中已有着举足轻重的地位。特别是在 航空 航天 领域的应用,能缩短新型航空航天装备的研发周期,提高材料的利用率,节约昂贵的战略材料,降低制造成本,提升设计自由度,优化零件结构,减轻重量,零部件快速修复等优势使之成为...

  • PSAS成功发射3D打印卫星系统,在卫星制造行业掀起新的革命

    日期:2023-03-22 10:15:18 点击:210 好评:0

    2023年3月21日, 波特兰州立 航空 航天 协会(PSAS)使用3D打印技术成功地将OreSat0——一个立方体卫星系统,发射到近地轨道。 PSAS使用CRP 技术公司的Windform LX 3.0复合材料和工业3D打印技术制造了该卫星的关键子系统。这些子系统包括一个可靠的部署器,...

  • Czinger和Xtrac联合生产了业界首款拓扑优化的3D打印变速箱,换挡时间小于100毫秒

    日期:2023-03-22 10:14:01 点击:142 好评:0

    2023年3月21日, 加利福尼亚州 汽车 生产商Czinger Vehicles正在与赛车运动和高性能汽车(HPA)变速箱生产专家Xtrac展开合作,生产了一款结合 拓扑优化 和增材制造技术的变速箱。 这种3D打印的自动7速半序列变速箱为业内首创,将被整合到Czinger的21C超跑汽...

  • 本体感受性三维结构机器人超材料的设计与打印

    日期:2023-03-22 10:12:52 点击:88 好评:0

    现如今,机器人技术已成为机械工程、计算机和自动控制等多个领域研究的热门方向,而传统的电力驱动、热力驱动和液压控制等技术在很多应用场景下具有不可避免的局限性,因此目前研究人员们致力于开发新的驱动和控制方式,压电驱动器就是在机器人系统中驱动运...

  • Jabil和KAV Sports用定制3D打印材料改变了自行车头盔制造方式

    日期:2023-03-22 10:12:06 点击:117 好评:0

    2023年3月21日,美国工程材料公司Jabil宣称,它与一家专注于设计和生产先进运动装备的公司KAV Sports合作,旨在使用碳纤维增材制造技术(AM)制造自行车头盔,以提高安全性和舒适度。 △Jabil和KAV Sports合作开发出更安全的定制3D打印自行车头盔 该款自行车...

  • 行业首创,3D打印拓扑优化的变速箱

    日期:2023-03-21 10:49:20 点击:205 好评:0

    2023 年 3 月 15 日,Czinger推出了另一项世界首创的创新,与赛车运动和高性能汽车 (HPA) 变速箱生产领域的全球领导者 Xtrac 合作,率先推出首款增材制造的拓扑优化变速箱。 3D打印拓扑优化的变速箱 Czinger 成就领先性能 这款齿轮箱的生产采用独特的3D打印...

  • 《Adv Sci》:软骨内成骨双重调节的三维生物打印各向异性支架重建肱骨头

    日期:2023-03-13 15:15:24 点击:139 好评:0

    组织工程学在理论上被认为是一种很有前途的重建 生物 关节的方法,因此为晚期骨关节炎的治疗提供了一种潜在的选择。然而,到目前为止,在大型生物关节的再生方面还没有取得重大进展。 最近,上海 交通 大学 医学 院附属新华医院 骨科 朱俊峰在《Advanced Sci...

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