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新闻  |  2025-04-30

雷尼绍与Metalpine合作开发适用于严苛海洋环境的3D打印部件

  • 论文  |  2025-04-21

    烧结过程中几何变形与补偿的建模

    粘结剂喷射三维打印(BJ3DP)为高效制造具有复杂几何形状的零件开辟了途径。然而,BJ3DP过程中,烧结阶段常导致零件出现不希望的收缩和变形。尽管如此,BJ3DP中的变形机制和形状保持方法仍不明确。本文提出了一种集成变形预测和几何预补偿框架。采用热-弹-粘塑性本构模型来捕捉烧结后的收缩和变形,其中考虑了热效应、塑性、蠕变和孔隙率演变的影响。随后,提出了一种反向形状预补偿模型,以生成所需的预补偿方案。该本构模型能够高效预测具有复杂几何形状的各种粘结剂喷射零件在烧结过程中引起的收缩和变形,与实验和文献结果相比,最大相对误差在8%以内。此外,基于仿真的预补偿模型显著提高了烧结后零件的尺寸精度。与计算机辅助设计模型相比,烧结后打印的预补偿结构的最大几何偏差可低于3%。该模型可作为设计和生产具有高尺寸精度和机械性能的粘结剂喷射零件的有效工具。

  • 新闻  |  2025-04-30

    2025年大阪世博会上展示了3D打印的可生物降解休息区

    在2025年大阪世博会上,日本建筑事务所Aki Hamada Architects展示了一座3D打印的休息设施。该建筑包括座椅区、卫生间、卫星工作室和小型舞台,全部采用意大利公司WASP的大型3D打印系统建造。这一项目是日本国家计划的一部分,该计划还包括由新兴日本建筑师设计的20个展馆。 休息设施使用了当地采购的材料,如粘土、稻草、海藻胶、颜料和氧化镁基硬化剂。这些可生物降解的组件在活动结束后可以拆卸或分解,不会对环境造成影响。建造方法既尊重了日本传统的土墙技术,又融入了现代3D打印技术。 WASP的Crane WASP Stand Alone打印机被用于在现场和富山市的设施中制造各种组件。打印的元件在潮湿环境中固化三天,然后风干以增强结构强度。木框架和木嵌件被用来固定面板,使得模块化组装在世博会场地上得以实现。 设计灵感来自日本的地质景观,建筑师们对全国各地的岩石结构进行了3D扫描。这些扫描数据被用来生成复合几何形状,经过稳定性测试后,优化为适合3D打印的规格。首席建筑师Aki Hamada表示:“我们想展示一个未来社会的缩影,在这个社会中,人类、自然和机器能够和谐共存。” 一些组件,如种植椅,直接使用打印机6.2米直径和1.7米高度的构建体积在世博会上打印。其他元素,如模块化土块,用竹竿代替钢筋加固,保持了项目的生态焦点。洗手盆在异地打印,并配备了隐蔽的管道访问面板。 这一项目出现在亚洲和中东对3D打印建筑应用日益增长的背景下。今年早些时候,JR West和Serendix在Hatsushima站建造了一座3D打印的火车站,仅用了六个小时,在夜间列车运营之间完成。在迪拜,Proto21最近完成了他们所称的世界上体积最大的3D打印建筑结构,使用了超过21,000个定制打印组件。

  • 论文  |  2025-04-18

    通过使用等离子体相变材料In3SbTe2,定制几何相位超表面实现按需红外光束整形。

    传统光学元件体积庞大且功能单一,无法满足日益增长的微型化和多功能需求。光学超表面可以随意调控光与物质的相互作用,这在缺乏商用光束整形元件的红外波段尤为重要。尽管超表面制造通常需要复杂的技术,但直接激光写入提供了一种简单便捷的替代方案。我们利用等离子体相变材料In3SbTe2(IST)的非易失性激光诱导绝缘体-金属转变特性,实现了大面积红外光束整形超表面的光学编程。通过旋转晶体IST棒状天线,我们调控超表面的几何相位,实现了光束偏转、透镜效应以及携带轨道角动量的光束。最后,我们探索了利用扩展全息术的多功能和级联超表面,并设计了一个在光轴上产生两种不同全息图的单层超表面。我们的方法可以在数小时内完成大面积超表面的制造,为传感、成像和量子信息领域的定制红外超光学器件提供了快速原型设计。

  • 新闻  |  2025-04-30

    科廷大学将主导2.71亿美元的国家增材制造计划

    科廷大学将领导一项价值2.71亿澳元的国家级增材制造计划,旨在通过增材制造合作研究中心(AMCRC)提升澳大利亚的先进制造能力。该项目汇集了大学、行业合作伙伴和政府,致力于在全澳范围内构建一个互联的增材制造生态系统。AMCRC的目标是通过工业3D打印技术改变包括国防、航空航天、医疗、汽车和建筑在内的多个行业。 澳大利亚政府通过其合作研究中心计划为AMCRC投资了5800万澳元。该计划将在未来七年内连接14个研究合作伙伴和50多个行业合作者,重点推动增材制造领域的创新、商业化和技能发展。科廷大学将贡献其在材料科学、材料表征、腐蚀和先进制造方面的专业知识。来自该校John de Laeter中心和科廷腐蚀中心的研究人员将与包括澳大利亚领先造船商Austal在内的行业伙伴合作,主要集中在开发用于国防和海洋工程的材料。 科廷大学副校长Melinda Fitzgerald教授表示:“增材制造正在全球范围内重塑产品的设计、制造和交付方式。科廷很荣幸能够参与这一国家计划,推动前沿研究,提升澳大利亚的自主制造能力,并开辟新的经济机遇。” John de Laeter中心的Karl Davidson博士指出,这一合作有望在未来十年内改变供应链,提高生产效率并减少浪费。科廷团队将运用世界领先的专业知识,开发更强、更轻、更可持续的材料,应用于国防和海洋工程等领域。 科廷大学的研究将特别针对采矿、农业和海洋级增材制造技术,旨在增强澳大利亚在关键领域,尤其是国防领域的自主能力。科廷的参与将利用其研究设施和大规模3D打印平台,推动西澳大利亚州的制造研究。

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  • 专家供稿人:机械工业信息研究院相关专家供稿

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    3D 打印甜菜:植物表型分析的新工具

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    与波恩大学合作,甜菜研究所的科学家开发了一种 3D 打印植物模型,以提高表型分析的准确性和可靠性。农业中的表型分析涉及观察和分析植物以预测其在给定环境中的状态。这一过程反映了植物遗传信息与其环境之间的相互作用,对于识别具有最佳属性的植物并从而优化种植至关重要。以前,表型分析依赖于人工测量,这对于农作物来说既繁琐又具有侵入性。然而传感器、光谱相机和人工智能现在已广泛用于表型分析。这些工具现在将与甜菜的 3D 模型相结合,作为进一步提高农作物产量和效率的范例。该模型的参考数据取自温室条件下的实际甜菜植物。使用 LiDAR(光检测和测距)扫描仪,从 12 个角度获取 3D 数据以创建精确的点云。然后使用这些数据创建在 FDM 打印机上打印的 3D 文件。这项研究的原理并不局限于甜菜。人工智能、传感器技术和 3D 打印的结合可以应用于任何植物,以更好地监测农作物。

    关键词: 植物表型分析 FDM 学术研究 学术与教育 

  • 专家供稿人:机械工业信息研究院相关专家供稿

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    美国国防部授予Sintavia “GAMMA-H”项目高超音速开发合同

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    美国国防部已与佛罗里达州全数字航空部件制造商 Sintavia, LLC 签订合同,开发增材制造高超音速推进部件。该合同是“吸气式高超音速增材制造成熟度提升”项目(简称 GAMMA-H)的一部分。该合同通过国家安全技术加速器 (NSTXL) 管理的 S²MARTS OTA 签订,部分授予 Sintavia 的资金将用于开发和验证设计和制造高超音速飞行所需的关键精密部件。通过验证这些与高超音速推进部件相关的工艺,Sintavia 的成果将能够应用于不断发展的高超音速工业中。该合同预计将持续到 2025 年。GAMMA-H 项目于 2023 年 10 月宣布,预算为 1.067 亿美元,是国防部长办公室 ManTech 和海军水面作战中心起重机部门的联合项目。

    关键词: 超高音速 航空航天 国防 国防 

  • 专家供稿人:机械工业信息研究院相关专家供稿

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    微流体设备:新的3D打印技术将电子器件集成到微通道中

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    新加坡科技设计大学的研究人员开发了一种方法,优化了 DIW 3D 打印的设置,为硅酮密封胶创建了无支撑空心结构,确保挤出的结构不会塌陷。该团队将这一演示扩展到制造交联的多层微通道,层间有通孔,这通常是无线通信天线等电子设备所必需的。论文主要作者、新加坡科技设计大学的 Kento Yamagishi 博士表示:“我们的技术将提供一种新功能,实现由液态金属组成的 3D 电路配置的可拉伸印刷电路的自动化制造。”这项技术尤其重要,因为许多电子设备都需要 3D 结构的导电线,例如线圈中的桥线。SUTD 研究团队提出了一种简单的解决方案来实现具有这种复杂结构的设备。通过将液态金属注入嵌入电子元件的 3D 多层微通道中,可以促进导电线与这些元件的自组装,从而制造出柔性且可拉伸的液态金属线圈。SUTD 首席研究员、副教授 Michinao Hashimoto 表示:“弹性多层微通道的 DIW 3D 打印将能够自动制造具有 3D 通道排列的流体装置,包括多功能传感器、多材料混合器和 3D 组织工程支架。”平台连接:https://www.jigongzhixuan.com/news/Microfluidic-devices:-New-3D-printing-technology-integrates-electronics-into-microchannels/15048/

    关键词: 3D微流体结构 DIW 多材料3D打印 电子增材制造/3D打印电路 学术与教育 

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