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  • 2021-05-14
    GEアビエーションとGEアディティブマニュファクチャリングは、金属アディティブマニュファクチャリングの価格が従来の鋳造品に匹敵することを証明するために懸命に取り組んでいます。GEアビエーションは、キャスティングからアディティブマニュファクチャリングテクノロジーに移行して、陸上/船のタービンブリードエアパーツを製造します。 エンジニアリングチームは、積層造形技術を使用して製造されたこれらの部品が35%のコストを削減することを望んでいます。これにより、古い鋳造金型を永久に合理的に排除できると言われています。
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  • 2021-05-13
    レーザー変位センサーは、変位、厚さ、振動、距離、直径などの正確な幾何学的測定値を測定できます。 レーザーは真直度が良いという優れた特性を持ち、同じレーザー変位センサーは既知の超音波センサーよりも高い精度を持っています。 ただし、レーザー発生装置は比較的複雑でサイズが大きいため、レーザー変位センサーの適用範囲はより厳しくなります。
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  • 2021-05-13
    フィンランドの原子力発電会社であるTeollisuudenVoima(TVO)とFortumは、オルキルオト原子力発電所で3Dプリントされたハウジングを備えた最初のバルブ本体の共同テストを実施しました。 バルブハウジングのサプライヤーはNelesです。
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  • 2021-05-13
    構造最適化設計は古典的かつ伝統的な問題であり、古代から現在に至るまで、人間は材料の効率的な使用を追求してきました。 科学的手法を使用して合理的な構造を迅速かつ効率的に設計する方法は、エンジニアや設計者が追求する究極の目標でした。 力学の分野における重要な分野として、構造最適化設計は力学に基づいており、数学、物理学、材料科学、コンピューターサイエンス、さらにはグラフィックスなど、さまざまな分野や分野を統合しています。一般に、1つ以上の特定の目標を達成することを指します。 (材料消費の最小化、建設コストの最小化、構造強度の最大化、構造美学の最大化など)、満たす必要のある特定の制約(体積制約、重量制約、幾何学的制約など)の下で、全体または最適化された設計とローカル構造の改善。
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  • 2021-05-13
    COVID-19の流行により、誰もが迅速な診断の重要性を認識しています。 3月末以降、ベルギーは薬局での自己診断を許可しています。 このセルフテストは、いわゆるイムノクロマトグラフィーです。 ベルギーのルーベン大学(KUルーベン)の研究者は、イムノクロマトグラフィーの可能性を広げる3D印刷技術を開発しました。 これらの検査は、古典的な妊娠検査とCOVID-19自己検査の形で広く普及しています。 新しい印刷技術により、高度な診断テストを迅速、安価、簡単に実行できます。
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  • 2021-05-13
    一般の人々の印刷に対する印象は、ほとんどが紙の印刷物にとどまっていますが、印刷はすでに急速に発展しており、もはや一次元の材料だけではありません。今日の印刷は、複雑な人間の顔などの複雑な構造をすでに印刷することができます。信じられないほどの3D印刷技術によるものですが、技術分野の変化は日々変化しています。3D印刷の開発後、4D印刷、4D印刷、3D製造に採用された印刷技術も生まれました。は同じですが、4D印刷には、アクティブな変形システムである3D印刷よりも多くの機能があり、環境の変化に対応しながら、時間の経過とともに形状を変更および変更できます。
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  • 2021-05-13
    NASA#今日科技要闻#によると、NASAのレーザー通信リレーデモンストレーションシステム(LCRD)は今年の夏に発売されます。 LCRDは、NASAによって米国国防総省の衛星6(STPSat-6)にインストールされたペイロードであり、2021年6月23日に打ち上げられる予定です。 STPSat-6は、米国の3番目の宇宙試験プログラム(STP-3)の一部です。
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  • 2021-05-12
    日常生活では、美しい彫刻技術を備えたカップもあります。この種のプロセスは基本的にすべてレーザー彫刻です。主な理由は、レーザー彫刻が手動彫刻よりも製品パターンの一貫性を維持できるためです。別のレーザー彫刻速度は手彫りよりも洗練されており、効率が高く、生産時のダメージも少ないです。次に、レーザー彫刻の関連内容をご紹介します。
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  • 2021-05-11
    コストと市場投入までの時間を主な決定要因として、GE Aviationは鋳造への投資から金属積層造形へとシフトしましたが、デフレアダプターカバー用の鋳造金型の成熟したセットはすでにあります。 同社のエンジニアリングチームは、これにより製造コストを約35%削減できると述べています。
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  • 2021-05-11
    超短パルスレーザーとして、超高速レーザーは、微細加工、超短パルス、超強力な特性、および超微細空間領域に焦点を合わせる能力の利点を備えています。加工プロセスは、周囲の材料に影響を与えません。マイクロプロセッシング、科学研究アプリケーション、精密医療、航空宇宙、添加剤製造などが広く使用されています。
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  • 2021-05-11
    1.ポンプソース駆動回路の分析 ファイバーレーザーの全体的な構造は非常にコンパクトで、全体の体積は小さく、作業は安定していて信頼性が高く、統合が容易です。現在の固体レーザー技術の実用化に最適です。 内部構造では、ポンプソース駆動回路が大部分を占めており、粒子ビームに到達し、ファイバーレーザーの反転のための外部エネルギーを提供するためのレーザー作動媒体として使用されます。したがって、そのファイバー透過近赤外波は比較的長く、ピークパワーが比較的長いです。高い、熱光学歪みは非常に小さく、耐用年数は長く、良好なビーム品質を備えています。
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  • 2021-05-11
    ミネソタ州ミネトンカのNatureWorksは最近、大判積層造形用に設計されたPLA生体高分子を発表しました。これにより、反りを大幅に減らし、印刷の失敗を最小限に抑えることができます。 さらに、Ingeo 3D700は、モノフィラメントの形での溶融フィラメント製造(FFF)、および樹脂ペレットの形での樹脂から印刷への直接プロセスについて、多くのグローバルな「業界パートナー」によって評価されており、肯定的な結果が得られています。 最適化された溶融粘度と微細構造により、印刷部品の収縮は0.25%未満であり、印刷温度は低くなります。
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