3D打印一周趣闻
迪拜建成3D打印中心
迪拜政府新建了一座用于研究3D打印、机器人和无人机的实验室,并举行了落成典礼。这座建筑有一个非常大的特点,就是在现场3D打印建成的,归属于迪拜电力和水务局的研发中心(DEWA)。DEWA在3D打印方面开发了先进的基础设施和专业软件。还部署了Markforged Metal X金属3D打印机。这项技术是为了减少生产时间和成本,提高效率和生产力,加强DEWA的创新。DEWA使用3D打印机为发电、输电和配电部门生产原型和备件,并支持库存的数字化。DEWA推出的3D打印项目得到了全球公用事业的认可,这是一项独特的全球倡议,旨在利用技术为人类服务,促进阿联酋和迪拜在2030年前成为全球3D打印技术的中心。这个中心采用了最新的第四次工业革命(4IR)技术,包括3D打印机,如CYBE建筑打印机、Markforged Metal X金属打印机。
3D打印块体金属玻璃
华科大学者在顶刊上发表了关于3D打印块体金属玻璃(BMGs)的综述,主要介绍了用于BMGs的各种3D打印技术、显微组织、性能和晶化行为等。本文为第三部分,主要介绍3D打印块体金属玻璃复合材料的(BMGCs)的机械性能。3D打印技术作为一种自底部进行层层堆积的制作工艺,相反地,克服了这些尺寸上的限制。此外,因为3D打印一般是以粉末作为原材料,增材制造技术可以允许进行定制BMG复合材料的显微组织,并且采用这种办法相对比较容易,只需要简单地混合几种不同的粉末就可以实现。3D打印的BMGCs的塑性变形主要被断裂角度为43°的剪切变形所占据,这一点同铸造的样品相似,由于3D打印是层层制造工艺,部分晶化会在3D打印过程中自HAZ中经常发生。在大多数的3D打印的BMGs中,晶化的析出大多数为脆性的金属间化合物,这将损害材料的机械性能,尤其是塑性和断裂强度。
3D打印射频天线
在无线电工程中,天线是无线电波与金属导体中移动电流之间的接口,与发射器或接收器一起使用。在射频范围(3kHz至 300 GHz)内的天线被称为射频天线。通过3D打印技术制造高度复杂、复杂和非常规的设计,突破原有制造在性能、重量、尺寸和成本竞争力限制,3D打印射频天线在国防和航空航天行业获得了广泛的关注。Elbit Systems 已被许多国家选择提供先进的电子战 (EW) 解决方案,包括美国、加拿大、德国和葡萄牙。两家公司希望利用SWISSto12的3D打印技术确保提供高性能、具有成本效益的解决方案。据悉,这项技术旨在通过优化制造公差、表面光洁度、电镀技术和RF设计,提供先进RF性能、尺寸和重量节省以及产品竞争力,可满足1级和2级客户在尺寸、重量、功率和成本 (SWaP-C) 要求。
3D打印技术融入海派木偶剧
可旋转的西瓜头、“会说话”的眉毛、可遮挡的外衣、会伸长的双手等木偶机关,以及用高科技材质打造的木偶轮廓……《报童之声》从制作、表演、技艺等方面都进行了革新,为观众带来一场视觉和心灵的盛宴。立体的报童形象,得益于上海木偶剧团的制偶团队创新的高科技融合和数字化管理。团队不仅深入研究剧中每个角色的性格及表演特色,用传统的方法手工制作出各种极具性格特征的木偶机关,而且在这次木偶制作中,部分融合了3D打印技术,科技创新与艺术的融合让海派木偶这种非物质文化遗产展现了新的活力,多元化的木偶形式,不仅让审美最大化,也让观众更深入地沉浸到剧中去。
3D打印助力建造铁路运输网
近日,英国即将建成的高速2号(HS2)铁路网伦敦终点站的承包商透露,他们打算从明年开始在施工中使用3D打印。在此项目中建筑商是通过使用一种被称为"Printfrastructure"的技术,实现在现场建造混凝土板,而不是像传统模式那样先把材料运到那里才开始建造。钢筋混凝土3D打印所实现的自动化创造了一个类似工厂的环境,提供了高质量的产品。这种新型环保的3D打印建造方式既提高了材料的使用效率,又减少了我们的碳排放。"HS2公司决定采用3D打印技术,现在可以被视为试图让项目回到正轨,特别是考虑到该技术的速度和自动化潜力。部署ChangeMaker3D的技术可以使隧道的混凝土和碳排放量减少高达50%。由于从建造流程中移除了钢材并减少对耗油卡车的依赖,采用3D打印技术可以帮助其整个运营更加生态友好。
3D打印射箭手柄
在2020年东京奥运会上,韩国射箭队继续保持其统治地位,这要得益于汽车制造商现代汽车集团的为他们量身定制3D打印握把。除了为弓箭手提供优化的3D打印握把外,现代公司还利用3D扫描对球队的弓箭进行无损检测技术。现代公司用他们先进的三维CT扫描设备开发出一种新的无损检测模式,以分析竞赛队伍的弓箭。该技术通过创建一个三维模型图像,在反复拉动弓的过程中测量其内部是否有任何损坏。当船头旋转360°时,3D扫描仪会拍摄数万张照片,以全面了解弓身的性能。现代公司还改进了自2016年里约奥运会以来一直为球队提供的3D打印握把。3D打印的握把是根据每个运动员的手形定制的,现在可以根据运动员的喜好提供更多的材料。以前只有合成树脂材料,现在可以提供耐热树脂,可以快速定制,还有来自跨国印刷公司惠普的PA12,耐用但需要更长的时间来制造。握把也有新开发的材料,铝化物,铝和聚酰胺的组合,以及实木和聚氨酯,以提供更好的握力。
3D打印场地自行车
越来越多的运动员利用该技术在空气动力学、重量和节省时间方面获得竞争优势。特别是3D打印被部署的一个学科是场地自行车运动。意大利国家自行车队使用了俄罗斯手持式三维扫描仪开发商Thor3D的Calibry三维扫描仪来简化其车手的空气动力学,运动性能品牌Vorteq使用Artec三维扫描仪为五个不同的奥运车队的自行车手制作了定制的空气动力学皮肤服。英国自行车队也骑着由全球工程公司雷尼绍、Lotus Engineering公司和希望科技公司设计的新型场地自行车,该自行车采用轻质的3D打印终端零件。在其他地方,一些运动员预计将穿着阿迪达斯的3D打印优化跑鞋Futurecraft STRUNG,它具有升级的3D打印4DFWD中底,而且3D打印握把也被看到安装在多个世界射击冠军Céline Goberville的枪上。
3D打印防护用具
在多个应用场景中,3D打印正与防护产品“结缘”。例如,3D打印滑雪头盔。一般来看,3D打印滑雪头盔由数字化技术与3D打印智能制造技术打造而成,该头盔的晶格结构防护系统打破了传统头盔有限的防护性能。在产品研发过程中,凭借扎实的科技研发生产工艺,基于近万次头部碰撞测试界定出的力学边界,运用前沿数字算法,市场上涌现出的3D打印滑雪头盔具有稳定度高、实用性佳的晶格结构防护系统,以此保护滑雪者的头部安全。
3D打印月球重石
科学家首次在零重力下进行3D打印的月球重石。德国的团队开发出一种系统,该系统只需使用月球重石就可以在月球上打印坚固的结构,从而根本不需要运输它们。研究小组将其绑在了IRAS的MIRA3D流动站上,该流动站是专门为实现太空3D打印而设计的。中国国家航天局(CNSA)透露了计划在月球上进行3D打印的计划。CNSA的研发项目可能取决于其长娥5号任务的成功,我国已成为自1970年代以来将月球样品送回地球的第一个探测器。
3D打印炭纤维
国外3D打印媒体发布了一篇桌面3D打印机的开箱简测,这款设备就是Creator 3 FFF系统的升级版,配备了一套新的碳纤维IDEX挤出机,一个可拆卸的磁性构建板,以及一套用于喷嘴清洁的防氧化板。这款机器的亮点无疑是与Creator 3一起提供的新IDEX挤出机。虽然喷嘴的最高温度仍为300°C,但现在它是由硬化钢而不是黄铜制成的。钢的强度和耐用性将确保更长的使用寿命,现在Creator 3用户可以使用碳纤维增强丝进行3D打印。