VIVO牵手大业三维 手机扫描头像3D打印仅需1小时
以前,扫描人像需要用专门的三维扫描仪,而且数据处理时间比较长,再加上3D打印的时间,很难让人现场体验整个过程。而VIVO与大业三维的本次尝试,将整个周期进一步缩短,可以让观众现场体验,并在1个小时内拿到自己的3D打印头像。
【技术分享】金属3D打印技术解析之支撑添加技巧
尽管我们可以通过设计来尽可量的减少支撑,但是也不可能完全将支撑消除。但只要存在支撑就意味着加工成本的提高,加工时间的延长,后期处理的繁琐,所以对于支撑方式的取舍需要针对以上三点进行考虑。
高速、高分辨率电机驱动板使开源3D打印机性能最大化
意法半导体的EVALSP820-XS电机驱动板将意法半导体工业控制专长充分运用于 RAMPS(RepRap Arduino Mega Pololu Shield)开源3D打印机平台,让3D打印机厂商能够挖掘打印机的全部潜能,提高打印速度和表面光洁度。
干货:从设计到打印全面解析SLA 3D打印技术
SLA作为3D打印成型方式的一种,因其材料多样化,价格便宜,已被大众所接受,在众多领域得到广泛的应用。
CT数据重建太慢?位图技术1小时内获得大脑的3D数据
3D打印技术在医疗领域的应用案例越来越多,然而仍然有很多技术痛点尚未解决,比如从CT数据三维重建获得可3D打印的模型数据,这个过程时间仍然比较长,影响了手术的进度。
【技术干货】LENS与SLM金属3D打印技术对比系列之基本原理及熔池形态对比
激光增材制造高性能金属零部件技术具有成型结构复杂,成型精度高,成型性能优良等特点,是当前复杂精密金属零部件或大尺寸主承力金属构件一次性整体成形最具前景的应用技术之一。
如何增强SLM金属3D打印部件的延展性和韧性
新加坡的一个研究小组最近对SLM(选择性激光熔化)3D打印技术进行了一项高级研究,对于使用金属AM工艺的制造项目来说,这些研究结果可能是非常宝贵的。
广州医生首创将三种3D技术应用于心脏手术
在心脏灌木丛般的血管里“移花接木”,找狭窄“小靶点”。这是全球首创临床突破,更令人自豪的是,三种3D应用辅助诊断技术与设备全部源自国内。
国外新玩法,可在鸡蛋表面进行3D打印
通过一些巧妙的调整,Z-Unlimited的创造者能够将桌面3D打印机变成高科技鸡蛋装饰机器。 他甚至使用旋转的Y轴来帮助设计学院的学生为一个项目创建一些令人难以置信的雕塑。
困扰全球客户的3D打印材料技术难题是如何被攻克的?
3D打印,又称增材制造,是以数字模型文件为基础,将材料逐层堆积形成三维实体的技术,它对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生了深刻影响,是制造领域正在迅速发展的一项新兴技术,被称为“具有工业革命意义的制造技术”。
这些定制的浴缸&洗脸盆,3D打印技术帮您完成
来自德国Gersthofen的定制卫浴产品的创始人Sandhelden正在使用增材制造来打造独特的3D打印洗脸盆,肥皂盘,甚至是由沙子制成的浴缸。
微型工厂可将电子废物转化为3D打印机灯丝
随着电子垃圾在世界各地的堆填区继续堆积,一位澳大利亚科学家为这种日益严重的环境威胁提供了可行的解决方案。
LifeTec公司利用3D打印技术打造高效建筑过程
温哥华的LifeTec建筑公司一直致力于发展更好、更高效的家居建设过程,他们希望将3D打印住房结构这一技术应用在加拿大城市建设中,造福人类。
这间殡仪馆提供“3D打印遗体修复”服务 12小时就能做出往生者脸孔
中国北京市八宝山殡仪馆,成立“3D打印遗体修复工作室”,应用最新3D打印技术,进行往生者的遗容修复工作,家属只须提供亲人遗照,殡仪馆就能在12小时内,打印出往生者的“3D脸孔”,容貌相似度高达9成。
3D造创客亲自为您带来详细的“异形”模型后期上色教程!大神牛到不行!
近日,3D造创客圈内有一位名叫“大头儿子”的优秀创客可以说是备受瞩目,他分享的一篇关于“浅谈FDM模型上色和表面抛光”的文章,不得不让人直呼大神呀!
西班牙科学家欲在5年内3D打印可移植角膜
在过去的几年里,我们看到生物工程师将干细胞研究和3D打印技术结合在一起,这让人感到振奋。现在,医学研究人员有能力制造人造皮肤和肝脏组织等。这一趋势将在未来继续下去。
牛津大学团队用“基于液滴的3D打印技术”制造高分辨率活体组织
牛津大学的研究人员发现了一种新的方法,可以从实验室培育的细胞中打印出活体结构。这种结构可以作为人体组织模型,消除对动物实验的需要。
多彩3D打印技术为寄居蟹打造一个舒适之家
如果你还没有看到英国房地产网站Zoopla的“螃蟹世界”广告,即使你不打算购买英国房产,我们也建议你去看看。广告上有一些非常可爱的寄居蟹生活在一些3D打印贝壳里。
“芯片上的实验室”:研究人员制造出最小的3D打印微流体设备
来自犹他杨百翰大学的研究团队最近取得了突破性进展,将3D打印技术和微流体技术的发展提升到了一个前所未有的水平。他们研发出了有史以来最小的3D打印微流体设备,这个微型芯片有效范围低于100微米。这是3D打印微流体技术的一个重要里程碑,并为这些设备的大规模生产指明了方向。
只需3D打印机、硅胶和压力设备,便可在家进行低温金属铸造
ChrisDePrisco,是一名来自美国的创客,他最近在YouTube上发布了一个视频教程,向人们展示如何使用3D打印部件、空压机和压力容器进行低温金属铸件。这一过程只能使用熔点较低的金属,但为制造者提供了一种全新的方式来制造有用的物体。
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