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來源: 發(fā)布時間:2022-10-21

使用3D掃描技術(shù)進(jìn)行三維檢測是一種全尺寸檢測技術(shù),其基本方法是:先對待檢測部件進(jìn)行局部或整體3D掃描,把得到的3D點云與其3D數(shù)模進(jìn)行比對,生產(chǎn)顏色誤差編碼圖和直觀的檢測報告。一個儀表板正面的檢測時間為20分鐘左右。 如果是成批檢測,則可以生成批處理宏指令,軟件操作一次后可自動運行,速度更快。 推薦設(shè)備: 幻影標(biāo)準(zhǔn)型三維掃描儀(3DSS-STDLED-III) 其它可用于檢測的設(shè)備 3DSS全系列三維掃描儀 幻影四目型三維掃描儀 綜合四目型三維掃描儀 精密型三維掃描儀 檢測軟件: Geomagic Control X研究團隊在發(fā)表的研究論文中展示了這一3D打印設(shè)備為吸收塔二氧化碳捕獲能力所帶來的提升。蘇州官方3D打印服務(wù)報價

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有了3D打印技術(shù),熱交換器可以一改傳統(tǒng)設(shè)計方式,“隱身”于其他設(shè)備或零件中。冷卻介質(zhì)通道可以與零部件一體成型,還可以通過面向增材制造的設(shè)計,在給定體積內(nèi)獲得更大表面積。

l 下一代火箭發(fā)動機

3D打印開啟了下一代經(jīng)濟性的火箭發(fā)動機制造之路。3D打印對于火箭的制造是顛覆性的,這體現(xiàn)在從設(shè)計到供應(yīng)鏈和庫存管理,再到質(zhì)量控制等各個環(huán)節(jié)。

▲深藍(lán)航天進(jìn)行長程試車的液氧煤油發(fā)動機推力室。噴注器殼體和推力室身部均為航天發(fā)動機關(guān)鍵零部件,使用環(huán)境苛刻,零件內(nèi)部有百余條冷卻流道。


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與普通材料不同的是,3D打印材料需要應(yīng)用特有的技術(shù)進(jìn)行制備,來滿足3D打印產(chǎn)品及3D打印設(shè)備對材料的特殊要求。根據(jù)所使用的3D打印技術(shù)的不同、制造的零件用途不同,所需要的材料也不相同。


金屬3D打印材料主要是金屬粉末,主要材質(zhì)包括鈷基合金、不銹鋼、工具鋼、模具鋼、鎳基合金、鈦及鈦合金,以及各系鋁合金等。


據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)分析報告顯示,未來市場3D復(fù)合打印材料的規(guī)模將不斷增加,金屬材料的應(yīng)用也會逐年上升,預(yù)計2022年復(fù)合材料有望達(dá)到1.11億美元,3D打印金屬材料的市場規(guī)模達(dá)到8億美元,金屬材料的研發(fā)生產(chǎn)將有更廣闊的市場空間。



3D打印是一個大的產(chǎn)業(yè)鏈條,涉及材料、裝備、工藝、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)模塊,近些年國內(nèi)也涌現(xiàn)了一批***的增材制造企業(yè),隨著增材制造技術(shù)的不斷發(fā)展,供給不斷增強,生產(chǎn)效率獲得大幅提升,成本進(jìn)一步下降,批量制造已經(jīng)成為必然趨勢,規(guī)?;瘧?yīng)用也看到了,五十臺上百臺規(guī)?;?D打印企業(yè)。在增材制造發(fā)展過程中,產(chǎn)業(yè)端也會面臨很多問題,比如創(chuàng)新問題,**競爭力的問題、品控問題、產(chǎn)能問題,還有利潤、資金等等問題,都是發(fā)展過程中的痛點。并且可通過耗材顏色更換實現(xiàn)多色效果。

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打印機打出的截面的厚度(即Z方向)以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi(像素每英寸)或者微米來計算的。一般的厚度為100微米,即0.1毫米,也有部分打印機如ObjetConnex 系列還有三維 Systems' ProJet 系列可以打印出16微米薄的一層。而平面方向則可以打印出跟激光打印機相近的分辨率。打印出來的“墨水滴”的直徑通常為50到100個微米。 用傳統(tǒng)方法制造出一個模型通常需要數(shù)小時到數(shù)天,根據(jù)模型的尺寸以及復(fù)雜程度而定。而用三維打印的技術(shù)則可以將時間縮短為數(shù)個小時,當(dāng)然其是由打印機的性能以及模型的尺寸和復(fù)雜程度而定的。

傳統(tǒng)的制造技術(shù)如注塑法可以以較低的成本大量制造聚合物產(chǎn)品,而三維打印技術(shù)則可以以更快,更有彈性以及更低成本的辦法生產(chǎn)數(shù)量相對較少的產(chǎn)品。一個桌面尺寸的三維打印機就可以滿足設(shè)計者或概念開發(fā)小組制造模型的需要。 3D打印機、加工中心的優(yōu)勢,解決了傳統(tǒng)3D打印機精度和速度的兩大難題。智能3D打印服務(wù)擇優(yōu)推薦

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3D打印設(shè)備中集成了熱交換結(jié)構(gòu)與質(zhì)量交換器。研究團隊對這種3D打印設(shè)備進(jìn)行了測試。3D打印設(shè)備被安裝在一個1米高,8英寸寬的吸收塔中,吸收塔由七個商用不銹鋼填料組成,3D打印設(shè)備被安裝在不銹鋼填料元件之間的色譜柱上半部分。

受限于制造工藝,傳統(tǒng)吸收塔填料外部幾何形狀復(fù)雜,并且很難集成熱交換功能。3D打印設(shè)備也屬于吸收塔中的填料元件,優(yōu)勢是能夠在不增加體積和外部幾何結(jié)構(gòu)復(fù)雜性的前提下進(jìn)行功能集成,即相當(dāng)于填料元件中集成了熱交換器和質(zhì)量交換器。

研究團隊稱之為3D打印增強型設(shè)備。那么,有了這種功能集成的3D打印設(shè)備,二氧化碳吸收塔的功能得到了哪些增強呢?根據(jù)ORNL 實驗室的描述,3D打印設(shè)備所具有的原位冷卻功能增加了二氧化碳?xì)怏w的液態(tài)轉(zhuǎn)化量,使氣流和液體流之間的接觸表面積比較大化,從而增強了質(zhì)量傳遞。


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