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  • 上海大学等:增材制造高位错密度和纳米析出共存的超高强塑高熵合金!

    日期:2022-06-08 10:44:39 点击:203 好评:0

    位错和析出相的引入,已被证明是改善金属材料力学性能和平衡断裂强度与塑性的有效方法。然而,在金属材料中很难获得两种策略的合适组合,即高密度位错与高体积分数析出相共存。上海大学、香港城市大学等机构的研究团队,利用增材制造-3D打印技术成功地在高熵...

  • 应对即将出台的“欧 7”排放规则,通过3D打印-激光熔覆为制动盘提供硬涂层大幅减少有毒颗粒

    日期:2022-06-08 10:41:54 点击:256 好评:0

    欧7排放标准将进一步降低空气污染物最大排放量,包括细颗粒物、碳氢化合物和一氧化碳等。目前, 将在2022年7 月公布的即将出台的欧 7 法规将首次涵盖刹车片磨损产生的超细颗粒,以减少车辆对空气的污染,此举旨在减少城市地区有毒颗粒。 新规则推动新技术产...

  • 下一代组织工程技术的成功应用!生物3D打印活组织用于人耳重建

    日期:2022-06-06 09:50:56 点击:217 好评:0

    生物3D打印在骨科、血管、皮肤等方面已经取得了一定的进展。近日临床阶段再生医学公司 3DBio医疗和小耳畸形先天性耳畸形研究所使用 AuriNovo 植入物进行了人耳重建,这是一种研究性、患者匹配的 3D 生物打印活组织耳植入物。 开创性的3D打印解决方案 小耳畸...

  • 人工智能减少缺陷-3D打印过程控制:人工智能赋能3D打印(三)

    日期:2022-06-06 09:47:46 点击:237 好评:0

    如今,我们已经习惯于看到 AI 接管越来越多的任务——不仅在我们的日常生活中,而且在医疗应用或工业生产中。人工智能的发展取得了很大进展。现在可以通过人工智能预测生产中的组件故障或从图像中提取信息以在几分之一秒内执行干涉任务。 在过去十年中,关于...

  • 人工智能在3D打印领域的应用综述:人工智能赋能3D打印(一)

    日期:2022-06-02 12:02:52 点击:252 好评:0

    机器视觉和机器学习算法是与增材制造硬件设备密切相关的人工智能技术。机器视觉和机器学习算法就像3D打印设备的眼睛与大脑一样,赋予3D打印设备监测和控制打印质量的智能化属性,降低发生打印错误的风险。 提供机器学习和人工智能在增材制造中应用的有利观点...

  • 3D打印前处理中的人工智能应用:人工智能赋能3D打印(二)

    日期:2022-06-02 12:00:34 点击:162 好评:0

    未来的3D打印将“长上人工智能的大脑”。 详细剖析了人工智能如何赋能3D打印从前处理、加工过程、以及后处理过程的方方面面,本期将聚焦前处理过程。 在前处理步骤,ML-人工智能已经渗透到材料和设计空间。目前在3D打印材料领域,需要关注的是美国政府的材料...

  • 减材制造的拓扑优化,为增材制造轻量化组件带来新思路

    日期:2022-06-01 11:50:22 点击:137 好评:0

    导读:对于减材工艺,现在的计算机 软件 可以轻而易举地生成对应的轻量化形状,但这却增加了制作成本和浪费。不过将这种生成的轻量化形状用增材工艺来制造,或许又是一条新的思路。 与更传统的制造方法相比,增材制造(AM,又称3D打印)的"自由复杂性"经常被...

  • 速度与创新!快来体验F1赛车制造界的3D打印先进应用

    日期:2022-05-30 09:43:11 点击:207 好评:0

    赛车运动,如广为人知的F1赛车,是世界上速度最快、技术最为领先的运动之一。而赛车制造技术伴随其运动的发展,一直在工业创新领域中遥遥领先。工业3D打印机制造商INTAMSYS远铸智能,将基于材料挤出工艺的FDM/FFF 3D打印技术引入赛车制作产业链中,与赛车制...

  • 波音带有大量3D打印零件的星际飞船-Starliner着陆

    日期:2022-05-30 09:41:13 点击:204 好评:0

    波音-Boeing的星际飞船-Starliner于2022年5月26日下午脱离国际太空站(ISS),费时约4小时逐步降低高度。Starliner最后于当地时间下午4时49分于新墨西哥州的白沙太空场着地。Starliner星际飞船是波音为NASA商业载人航天发展计划所设计的飞船,其主要用途是运...

  • 暨南大学等团队SLM 成形块体偏晶合金:异质结构和变形机理

    日期:2022-05-30 09:40:09 点击:289 好评:0

    为了克服传统熔铸法制备偏晶合金存在尺寸小和易偏析的难题,暨南大学周圣丰教授联合澳大利亚埃迪斯科文大学张来昌教授,利用激光选区熔化技术成功制备了块体异构Cu-Fe基偏晶合金:微米级γ-Fe颗粒弥散分布在具有大角晶界的细晶ε-Cu基体内,纳米级γ-Fe颗粒...

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