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3D打印技术创作出现代“唐三彩”
发布日期: 2022-12-19 15:54:07

3D打印唐三彩

近日,在西安博物院,一件“新文物”锁住了观众的视线,这是一尊用3D技术扫描并打印的镇馆之宝——唐三彩腾空胡人骑马俑,由于结合当下流行的赛博朋克风格对文物进行了二度创作,*终呈现出的是一匹“炫酷机械风三彩腾空马”。年8月,西安博物院联合中国运动科技品牌匹克推出“文物复活计划”,利用图像采集及3D打印技术创作出现代“唐三彩”。当匹克“赛博”主题的国潮科技美学,遇上西博馆藏的艺术瑰宝,一经展出就吸引了众多年轻人争先前来打卡、留念。据了解,西安博物院推出导览平台的初衷,就是解放游客时间空间限制,用*简单直接的方式获取到更丰富的文物信息。同时,用准确、生动的“超媒体”进行故事化解说、3D数字化全景和AR创意**展现文物的前世今生,真正让文物“活起来”,呈现有温度、可感知的历史。

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3D打印石版画

贝勒大学的一项研究表明,通过3D打印将科学数据转化为触觉图形,科学家们将能够消除盲人群体被排斥在化学教育之外的障碍。在这项研究中,贝勒大学的研究人员使用3D打印技术将二维图像(来自数据)变成3D打印的石版画,让它变得有触觉,从而让所有人都能使用。石版画是一种古老的艺术媒介,早在六世纪就在中国产生,19世纪在欧洲普及。从本质上讲,它们是由半透明材料制成的薄版画,*初看起来不透明,但在光源照射下会发光。光的散射导致较薄的区域看起来更亮,较厚的区域看起来更暗。这项研究标志着它首次被用于科学领域,当与3D打印相结合时,产生了这些图形,可以让个人普遍地将同一份数据可视化。Dashnaw总结说:"我每天所做的大部分研究不会对科学界产生重大影响。然而,3D打印石板画项目会带来真正的改变。我们正在让视力障碍者更容易接触到STEM,并呼吁人们关注他们被整体排斥的问题。"

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3D打印运动跑鞋

阿迪达斯与Carbon继续合作,发布了该公司的*新款4DFWD 3D打印跑鞋。该公司宣称,4DFWD创新运动跑鞋,率先克服了长期以来,阻碍跑步者无法发挥全部潜力的问题。这要归功于该鞋充分利用3D打印和大数据分析技术,制造的领结形格子中底,将垂直压力转化为水平力,这样做的好处是,为跑步者持续不间断的向前提供平稳的过渡。阿迪达斯评估了超过500万种晶格结构的变化,并结合了18年来真实运动员大数据分析,通过与全球创新合作伙伴Carbon的合作,创造了一种可以改变高端运动跑鞋的设计方案,使用EPU44创造一个精确微调的中底。经过与阿迪达斯的长期合作,Carbon正在向其他公司提供EPU 44的使用,主要针对基于性能的行业(需要更轻、更透气和更定制的零件)。例如,在2019年,为Riddell橄榄球头盔衬里设计的,用于吸收冲击的3D打印弹性体,但它是一种能量吸收弹性体,而不是能量返回弹性体。

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3D打印喷气式无人机

Aurora Flight Sciences位于弗吉尼亚州马纳萨斯,近30年来一直致力于开发民用无人机(UAV)。面对不断变化的客户需求和要求,Aurora研发中心开始更加频繁地使用Stratasys® 3D打印技术生产零件和模具,为无人驾驶飞行带来更多创新。*近,Aurora和Stratasys的工程师携手开启了一个极具挑战的项目:制造一架喷气动力、推力矢量、混合翼体的遥控驾驶飞机。Stratasys 3D打印的一大优势是可让设计突破表面几何结构的限制。随着越来越多的航空航天公司采用3D技术制造生产零件和模具,Stratasys 3D打印解决方案将进一步帮助客户塑造有人驾驶和无人驾驶飞机,从三级结构到二级结构,*终甚至是一级结构。

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3D打印宾利部件

英国汽车制造商宾利汽车有限公司(简称宾利)*近发布了其新的Batur车型,它就采用了3D打印的部件。这款双门大旅行轿跑车不仅只有18辆,而且据该公司称,这款车体现了汽车行业内设计革命的开始。值得注意的是,一个由3D打印的18K黄金设计部件也出现在这款车上,以凸显其尊贵豪华的气质。为什么这款车对宾利来说意义重大,这隐藏在它的创作细节中:除了eLSD、四轮转向甚至主动式48伏稳定器等令人兴奋的功能外,宾利的18位客户还可以选择是否装配上18K金3D打印通风系统控制器。此外,这款宾利车型还采用了更多的增材制造部件,如3D打印的钛合金盖。宾利*近才在其位于英国克鲁的增材制造设施中投资了300万英镑(约350万欧元),而所有宾利车型都是在这里生产的,这已经得到了回报。对这家英国汽车制造商来说,宾利Batur的所有18款车型都已被预订的事实清楚地表明,我们的社会对以创新方式结合豪华和性能的定制车辆的需求正在稳步增长。

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3D打印珊瑚物种

国家海洋和大气协会的科学家们正在使用Formlabs 3D打印机创造一种有弹性的新珊瑚物种,可以更好地承受海洋的变化条件。作为其正在进行的珊瑚研究的一部分,NOAA团队依靠创新的方法对野生珊瑚展开研究,在受控的实验室环境下再现珊瑚的某些生存条件,并培育新的珊瑚物种。为了制造用于珊瑚礁研究和监测的可重复定制部件,NOAA的研究人员选择了3D打印而不是传统的制造方法,以加快进程并降低成本。他们工作的关键是开发能够耐受恶劣海洋条件的防水部件。然而,这可能是昂贵的,例如用于持续监测海水条件以确保水温、酸度、光照和流速在实验室中相同的地下自动采样器(SAS)的制造成本可能超过1000美元。相反,3D打印可以将生产成本降低到220美元,使NOAA能够以一小部分的成本保持他们研究的理想复杂性。此外,像自动进料器和搅拌板这样的实验室设备也是3D打印出来的,可以抵御水的飞溅和腐蚀性的盐空气。

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3D打印生物呼吸支架

研究人员创造了一种新的3D打印气道支架,这种支架是可以被生物吸收的。到目前为止,3D打印的可生物吸收的气道支架已经由热塑性聚合物通过熔融沉积成型制成,并且在插入前受约束时易于应力松弛甚至**变形。通过高度可拉伸的弹性体的数字光处理可以克服这些挑战。尽管DLP与其他3D打印技术相比具有高分辨率和表面质量的优势,但它在很大程度上还取决于树脂的粘度。因此,只有具有短链长度的可生物降解的低聚物或聚合物已被用于制备DLP生物医学油墨,并且这些油墨会产生坚硬而脆的3D打印物体。因此,可生物降解弹性体的DLP 3D打印油墨的开发将是个性化生物可吸收气道支架临床应用的一大进步,其机械性能可与硅支架媲美。该技术可以相对容易地转移到类似的医疗应用中。同时研究人员希望他们的解决方案进入诊所只是时间问题。

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3D打印两层建筑

一家专门从事3D打印建筑的公司使用他们的3D打印机建造了一个两层的混凝土建筑 。此公司还曾为200米高的风力发电机打印底座。还在4天内打印了4栋房屋。 *近,L&T建筑公司使用其内部团队开发的混凝土混合料,3D打印了印度**座六十五平方米的两层建筑(G+1)。这种混合料是基于当地可用的原材料和方法,在一个开放的环境中,将钢筋与3D打印混凝土整合在一起。新建筑位于钦奈附近,是L&T使用COBOD的打印机制作的第二座建筑,**座是一层二十二平方米的建筑,有卧室、大厅和厨房。具有100厘米/秒的*大速度,但是由于材料和泵送设备的限制,到目前为止,它已达到40厘米/秒的*大速度。此外,COBOD还声称BOD2可以一次性生产三层楼的建筑物,每层楼的可以超过300平方米。

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3D打印探测器组件

欧洲核研究中心的工程师利用DMP350金属3D打印机,为LHCb探测器3D打印了44个薄壁(250um)复杂的高精度冷却电路组件阵列。3D打印部件工程师们使用Ti6Al4V ELI(23级)合金进行构建配置,在下图中看到的是2行11列的2个镜像设计,一次工作可以打印出44个零件。整体构建时间 3天(你可以很容易想象,用压铸法生产这些部件需要多长时间),而且这些部件的层厚只有30微米。

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3D打印绿色建筑装置

大幅面3D打印机制造商BigRep开始3D打印一个城市绿色栖息地装置,该项目被命名为GENESIS Eco Screen。它采用雕塑墙的形状,是一种具有附加功能的生态结构。目前使用四台BigRep ONE 3D打印机来打印。GENESIS中所使用的3D打印线材100%来自从塑料瓶中回收的PET。首先,塑料瓶被送到收集点,进行清洁和预处理。在此之后,将它们变成可打印的原材料。将2.75mm直径的线材挤出并卷绕在线轴上以进行3D打印。

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