大家,主要就是因为我觉得现代的施工技术和进度实在是太原始和缓慢了,为此我在这里介绍我们公司的最新产品工程机器人,也是3D打印机器人。”
“关于3D打印我想大家都很了解了,它是快速成型技术的一种,长在模具制造,工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造技术。”
“3D打印能够打印工业设计,建筑,工程施工,汽车,航空航天,能够制造各种复杂的零配件。主要是对于精度要求和工艺细节要求很高的制成品,包括一些小型的零件和大型构件。另外就是某些行业急需的制品或者快速成型制品。”
“例如,最简单的在军用上,给予鸡血维修团队,就地加工一些制成品来保证紧急状况下的机械平台维修。在医用领域最著名的就是利用3D打印高精度的模型,来辅助治疗。比如:StratasysSolidoodle2可以用来打印病人的体内器官或者组织模型,辅助制定精确的手术方案。”
“体外医疗器械包括医疗模型、医疗器械——如假肢、助听器、齿科手术模板等。根据美国组织AmputeeCoalition的统计,目前美国正有约200万人使用3D打印假肢。”
“而更高端一点,比如还完全不成熟的细胞打印,anovo公司宣称用3D打印机完整打印一个有正常生命机能的肝脏,为肝脏移植患者提供帮助。不过,该肝脏的生命周期只有40天左右。”
“而航天上的应用,主要集中在NASA的项目上,NASA主要在冷却、包装和屏蔽电子的物体上使用3D打印技术。例如,航天器的电池盒是使用热塑性聚醚3D打印的。
Goddard中心与EOS北美公司合作,直接金属激光烧结技术开发了因瓦合金结构。”
“当然,3D打印的前景非常宽阔,就我本人而言也非常看好,不过目前主流的3D打印技术还存在一些问题限制其发展。第一个就是单体的一体化成型的效率,肯定是比不上“行业内分级零件加工+组装”的效率的,因为后者是在调动整个制造业体系的产能,半成品加工和分级加工可以把工序效率做到几乎最高,相当于整个业界就形成了一个流水线。”
“第二个就是3D打印的材料问题和成本问题。也是限制其规模化发展的主要问题。主要是材料的工艺问题,粉末状分子粒度的材料在现今科技还是无法大批量生产,即使大批量生产也因为成本的原因无法规模化发展,还有一个就是材料的适用范围的问题。”
“目前,工业领域能用的就适用的金属材料只有10余种,铝硅合金、钛合金、镍合金和不锈钢比较成熟。
新一点的东西的话,有3DXNanoESD碳纳米管灯丝,3DXNano是基于T的技术,可用于打印一些关键零件如在汽车,电子/电气,工业,以及需要静电放电保护和清洁高水平市场。该材料是由100%的纯ABS树脂和多壁碳纳米管的制造。应用性如何,还不知。”
“而生物材料领域,比如,RegenHu开发的INK仅支持明胶、胶原与合成高分子混合物等几种材料;成品状况的话,打印出的结构生物相容性较差,孔隙率小且孔洞分布不均匀,细胞附着生长繁殖率低。
也就是,只能用作模仿,还不能实现特定功能性。而且材料的成本也居高不下。像块材的铝制品市场价才30元一公斤,如果是铝材粉末的话,差不多需要1000元一公斤,这就是材料工艺的底下导致材料的成本也居高不下,限制3D打印技术发展的主要原因。”
“今天,我在这里为大家介绍的工程机器人就是利用3D打印的快速成型技术,它能够不受地形,气候,材料的影响能够完美的快速3D打印任何物品,速度快,效率高,
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