当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 3D打印作为一种快速成型技术,是建立在数字模型文件的基础之上,通过采用可粘合材料,如粉末状态的塑料或者金属者等,然后进行逐层打印就可以将构造物打印出来。3D打印技术被看作第三次工业革命的动力。和

3D打印作为一种快速成型技术,是建立在数字模型文件的基础之上,通过采用可粘合材料,如粉末状态的塑料或者金属者等,然后进行逐层打印就可以将构造物打印出来。3D打印技术被看作第三次工业革命的动力。和普通打印机相比,3D打印是一种立体打印的技术。这一技术诞生于1996年,当时采用的是光固化技术、纸层叠技术获得的一种快速成型装置。


  首先看看3D打印技术的发展历程:
  1986年,Charles Hull(美国科学家)第一台商业3D印刷机获得成功。
  1993年,3D印刷技术及其专利由麻省理工学院获得授权。
  1995年,3D打印机由美国ZCorp的公司开始开发,这是获得麻省理工学院唯一授权后开展工作的。
  2005年,ZCorp公司成功研制Spectrum Z510彩色3D打印机,这是当时市场上第一台高清晰的3D打印机。
  2010年11月,3D打印机打印汽车Urbee成功问世,这是由美国Jim Kor团队研发的全球第一辆3D打印机打印汽。
  2011年6月,3D打印的比基尼获得发布,这是全球第一款。
  2011年7月,第一台3D巧克力打印机由英国研究人员开发成功。
  2011年8月,第一架3D打印的飞机由南安普敦大学的工程师们开发成功。
  2012年11月,第一次3D打印机打印人造肝脏组织由苏格兰科学家利用人体细胞获得成功。
  2013年10月,“ONO之神”——世界首款3D打印艺术品成功拍卖。
  2013年11月,3D打印金属手枪由奥斯汀3D打印公司(美国德克萨斯州)设计制造出来。
  打印过程主要过程是首先通过软件进行三维设计,然后是切片处理,最后就可以完成打印了。当前3D打印的应用领域有很多,涉及到军队、航天科技、医学领域、汽车电子行业、服装行业等等,可谓用途广泛。


  在海军舰艇应用上,2014年7月1日美海军试图采用3D打印技术制造舰艇的零件,用以提升执行航行维修任务,还能大大降低零件的成本。
  在航天科技应用上,2014年9月底,首台成像望远镜中的全部元件都通过3D打印技术进行生产制造,这是NASA设计完成的,而且NASA是第一家采用3D打印技术制造望远镜的单位。
  2015年6月22日,3D打印的首架无人机由俄罗斯技术集团公司制造出来,这架3D打印无人机飞行的时速可以达到90至100公里,其续航的能力达到1至1.5小时。
  2016年4月19日,我国第一台空间在轨3D打印机研制成功,这是由中科院重庆绿色智能技术研究院研发出来的。
  在医学领域应用上,2015年7月8日3D打印肝脏模型由日本筑波大学和大日本印刷公司组成的科研团队成功研发。
  2014年8月28日,3D打印的头盖骨成功用在胡师傅左脑盖上。2014年8月,全球首例3D打印脊椎成功植入12岁男孩身上,这是由北京大学研究团队3D打印出来的。
  2015年10月,世界首创3D血管打印机成功研制问世,这是由四川蓝光英诺生物科技股份有限公司成功研发的。
  2016年4月17日,上海,国内第一例3D打印遗体获得成功修复。
  在汽车行业应用上,2014年9月15日,全球首辆3D打印汽车成功问世。2015年7月,全球第一款3D打印超级跑车“刀锋(Blade)”成功推出。


  在电子行业应用上,2014年11月10日,3D打印的笔记本电脑作为全球第一款开始预售,其诱人的价格只有传统产品价格的一半。
  在服装服饰应用上,3D打印机的裙子和内衣也都已经问世了。这款裙子的价格是1.9万元人民币。
  然而,2014年,3D打印开始降温了。一些3D打印企业要么宣布并购,要么宣布停产。2015年,MakerBot公司先后经历了官司缠身及业务重组;2016年初,RepRap Pro公司宣布退出3D打印市场;截止2018年3月底,美国的两家3D打印公司TypeA Machines与New Matter先后宣布停止运营。作为两家桌面级的3D打印公司,它们停止运营不得不引发我们对于3D打印技术未来的联想,暗淡的还是光明的?


  作为国内3D打印企业,浙江闪铸专攻喷蜡3D打印机,弘瑞专长大尺寸FDM 3D打印机的研发,它们在2018年第一季度都取得了不错的销售业绩。同时,有报道称,国际上的一些巨头公司,如西门子、GE、惠普等,正在果断加入到3D打印行业。
  2018年,3D打印行业正在朝并购、自动化、体素控制、金属3D打印技术分化、数据线程和数字双胞胎等方向发展。
  按照3D的用途和发展趋势来看,3D打印的未来还是光明的。
  3D打印发展前景,暗淡还是光明?

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭