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适用于电器 原型和备件的3D打印
2021-12-10
三维 (3D) 打印用于家电制造。在使用 3D 打印方法进行大规模生产之前,对冰箱、炉灶或洗衣机的各个部件进行原型设计可提供灵活性、成本效益和更快的上市时间。 除了原型制作之外,一次性或替换物品的定制零件很常见,增材制造 (AM) 是生产它们的好方法。家电制造商不再需要持有大量备件库存。如果一个损坏或丢失,他们可以在客户当地的位置打印替换件,并根据需要将其发送出去。 ISO/ASTM 52900 标准 3D 打印机的七个类别中的五个——粉末床融合、材料挤出、还原光聚合、粘合剂喷射和材料喷射——用于电器零件生产。最突出的是熔融沉积建模 (FDM),它被认为是材料挤出和选择性激光烧结 (SLS),它是粉末床融合系列的一部分。两者都是成熟的技术,因此很受欢迎。 话虽如此,随着技术的进步,在制造电器零件时,3D 打印中的其他工艺也受到青睐,越来越多的制造商意识到许多其他类型的材料(或细丝)可用于原型制作和备件。 服务供应链 家电制造商受益于3D打印。虽然与其他制造方法相比,它仍然是一个较慢的过程,但它对于创建原型和备件很有用。 3D 打印是家电制造商的理想选择,因为它可以提供快速、准确的原型。“AM 为家电制造商提供了最灵活的解决方案来制作原型和制造零件。先进的快速原型技术使他们能够生产现有制造方法无法完成的零件,或将这一过程加速数倍。它还使其更具成本效益,”Sinterit 首席执行官 Maxime Polesello 解释说。 SLM 销售和营销副总裁 Winthrop Sheldon 指出:“有数百个通过 CNC 加工、冲压、铸造和其他传统方法制造的小部件可以合并为一个性能更好、耐用性和功能性更高的部件。”解决方案美洲。 惠普个性化和工业业务部的一位代表表示,快速创建原型对于制造和任何设计改进的基础都很重要。“与传统方法不同,3D 打印不会产生产品设计约束——例如设计结构或形状——并且允许用户直接快速地打印原型,从而缩短了设计周期。它还允许制造商采用可以立即进行 3D 打印和测试的新概念,从而在推出新产品时节省时间。” “打印功能适当的零件以改善整体设计和性能以及识别潜在的下游制造问题的能力具有重要价值。3D Systems, Inc. 应用开发工程师 Colin Blain 解释说:“在投入传统上与该行业相关的高成本工具之前,创建功能原型有助于零件设计的迭代过程。” Ultimaker Americas 总裁 Gregory Elfering 将 3D 打印视为其他制造工艺的补充。“这是对生产技术组合的有益补充,可以通过创新的产品设计保持生产力和领先地位。3D 打印是电器制造商的理想选择,因为它提供了更多的设计自由度和更快的原型。” 家电制造商也依靠 AM 来快速制造备件。“最终客户的更换零件对任何制造商来说都是一个巨大的挑战。对于任何给定的系统,制造商可能需要生产、储存和管理数百个备件,这会产生高库存和运输成本,”MakerBot 工程副总裁 Michael Mignatti 分享道。 “按需 3D 打印这些部件可以显着降低成本。零件可以在数小时内打印出来并运送给客户。随着材料的进步,部件已经超越了 ABS,包括用于最终产品的功能部件,”Mignatti 继续说道。 Sharebot srl 销售经理 Laura Longoni 表示,减少库存、降低成本、加快生产速度以及减少制造过程中的副产品浪费是电器制造商使用 3D 打印机的另一个原因。 使用 3D 打印备件可为家电客户提供额外服务。“3D 打印为家电制造商提供了为客户提供额外服务的机会,他们可以通过订购特定的备件和定制零件或配件从该技术中受益,”Elfering 解释道。 在危机时期立即使用 3D 打印机很有帮助。“所有制造商在 2020 年都亲身体验到,全球大流行不仅会扰乱供应链,还会影响客户的需求和需求。3D 打印可以帮助电器制造商创建调整其生产线所需的零件,从制造真空吸尘器到呼吸器,”Elfering 补充道。 “无论制造商需要快速原型、单个物体还是想要开始批量生产,AM 都可以服务于每个领域。与注塑成型等传统生产相比,家电制造商在开始生产之前不会有高昂的设置成本或较长的交货时间,”InnovatiQ GmbH + Co KG 的营销经理 Andrea Berneker 肯定地说。 尽管 3D 打印在家电行业中非常有用,但 Mignatti 告诫说,用户在使用时必须有针对性。“生产 3D 打印部件的成本和时间仍然落后于大多数批量生产工艺,例如注塑成型。它可以成为最后一分钟更改的绝佳工具——在硬工具更新的同时打印零件可以让制造商生产并继续销售他们的产品。” Bits and Pieces 设备零件大小都是 3D 打印的主要候选者。Blain 说,家电制造商依靠 3D 打印来制造一切,从复杂功能机制中的高精度组件到大幅面外壳零件,以及介于两者之间的一切。 “想想对由液体硅橡胶制成的工业密封件的几乎无休止的需求以及通常使用密封件的电子设备的小型化。借助 3D 打印,制造商可以快速适应市场,”伯内克指出。 根据 Tethon 3D 首席执行官 Trent Allen 的说法,可以使用 3D 打印机制造的零件的一些具体示例是小型连接器、催化转换器、散热器和热电偶。“这通过能够按需 3D 打印或小批量生产来减少库存空间。” SLM Solutions 的这些类型的客户专注于具有改进热性能的传热设备。Sheldon 说,尤其是热交换器正在成为使用金属增材制造的主要应用。 根据 Elfering 的经验,3D 打印主要用于创建有用的生产设备和工具,但更多的零件是小批量创建的,以及定制的零件和其他配件。 例如,他指出高端家用电器和商业设备制造商 Miele。“除了使用该技术提高生产力和效率之外,它还有助于设计和重新设计产品。 此外,Miele 已经允许客户免费下载其电器的某些配件的文件,以便客户可以在本地打印它们,”Elfering 分享道。 3D 打印在制造业中的优势之一是能够创建传统技术无法构建的几何形状。“在电器中,由于这些类型的零件难以注塑成型,因此这在生产流体零件(例如歧管、管道和阀门)方面提供了巨大的好处。大多数情况下,您可以用一个 3D 打印部件替换多个不同部件的组装,这使得数字制造更快、更具成本效益,”惠普解释说。 工作中的技术 用于制造电器零件的流行工艺包括材料挤出——FDM;粉末床融合——SLS、选择性激光熔化(SLM)、直接金属打印(DMP)/直接金属激光烧结;还原光聚合——立体光刻 (SLA)、数字光处理 (DLP) 和液体 AM (LAM);粘合剂喷射——多喷射融合(MJF);和材料喷射——多喷射打印 (MJP)。 FDM 作为材料挤出类别的一部分,FDM 因其易用性、廉价性和多种材料可用性而广受欢迎。Mignatti 说,基于聚合物的工艺是内部零件和零件更换的首选。 “FDM 打印机的投资是可控的,可以打印多种材料,材料特性和质量接近注塑材料,并且可以轻松进行后处理。因此,成本效益比是最佳的,”伯内克补充道。 辛辛那提公司 AM 产品经理 Alex Restenberg 表示同意,他说 FDM 是首选,因为它易于使用并且能够为一系列应用和用途创建零件。 3DCeram Sinto, Inc. 副总裁 Peter Durcan 承认,除了 FDM 的普及之外,它还可以廉价地进入市场。他指出,它在工业应用方面可能受到限制。 据 Mignatti 称,FDM 3D 打印机可使用多种材料,例如丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 和聚碳酸酯——两者都是电器零件的可靠候选材料。高级材料(例如尼龙碳纤维)也是可能的,这会为各种具有挑战性的环境提供坚固的功能部件。 Berneker 指出,ABS 是 FDM 打印中常见的标准材料,因为它可以很好地进行后处理并且价格低廉。丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯 (ASA) 是另一种用于 FDM 的长丝。其加工和性能可与 ABS 相媲美,但 ASA 因其抗紫外线性能而脱颖而出。 “聚乳酸或 PLA 和聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 是流行的材料,因为它们易于打印。PETG 是一种坚韧的材料,由于它可以稍微弯曲,因此更适合用于功能部件。它还具有很高的耐化学性、耐高温性和耐磨性,使其成为工业环境的首选材料,”Elfering 分享道。 聚碳酸酯是另一种 FDM 长丝。它具有良好的机械性能,如高冲击强度和耐热性。“这种材料适用于很宽的温度范围,”伯内克说。 超越 FDM 虽然 FDM 因其易用性、成本效益和广泛的材料选择而广受欢迎,但在家电零件生产中使用的第二种流行的 3D 打印工艺是 SLS,Durcan 分享道。 根据 Polesello 的说法,SLS 正处于发展的初期。“这项技术的潜力是惊人的,因此我们预测进一步的动态增长。SLS 提供更广泛的材料范围、更好的材料特性和设计自由度。这项技术不需要任何支撑结构,并且可以打印可移动元素。” SLS 是一种粉末床融合技术,是首选,因为它提供了良好的表面光洁度。它不是唯一提供此功能的 3D 打印类型。SLA 和 DLP(还原光聚合工艺)也是如此。 “SLS、SLA 和 DLP 更适用于需要更高精度、更高表面光洁度和光学清晰度等特性的大型组件,”Blain 解释说。 SLA 是一种基于聚合物的 3D 打印方法,Mignatti 说,由于这些机器上可实现的特征分辨率,因此可以生产高美观和精确的零件。 由于所用材料的耐用性,DLP 受到青睐。“它非常适用于各种材料中复杂、高保真组件,现在可以实际用于长期功能原型制作以及为生产零件创造机会。这主要是由于材料的长期稳定性和长期机械性能,可以更好地满足最终使用部件的要求,”Blain 解释说。 Berneker 指出 LAM 是一种与家电零件制造相关的槽光聚合工艺。“不仅可以 3D 打印液态硅橡胶,还可以 3D 打印聚氨酯等其他液态材料。其他材料也可以通过这种方式进行加工,例如环氧树脂、粘合剂、蜡或墨水。” Sheldon 认为 SLM 是一种粉末床融合技术,正在 FDM 和 SLA 等基于聚合物的技术上取得进展。对于金属增材制造尤其如此,铝和钢材料越来越受欢迎。 “与金属的粉末床融合能够打印最终尺寸的金属部件,而无需随后的脱脂和烧结。在大多数情况下,可接受的零件会在第一次迭代中打印出来,”共享 Xact Metal, Inc. 商业运营负责人 Dave Jankowski 指出,虽然金属粉末床融合不是一种高质量或大批量的工艺,但它最适合用于原型制作;用于冲压、机械加工和机器人处理的工具;和打印小质量的定制零件。 根据 Blain 的说法,DMP 是另一种粉末床融合方法,适用于具有金属部件(原型或最终用户部件)的部件,在经济性合适的情况下。 “MJF 最适合希望加快产品开发和上市时间、制造具有一流各向同性和机械性能的最终部件以及该技术带来的可扩展性和独特生产力机会的行业,”惠普代表。 MJP 还用于功能原型制作,“因为有适用于高温应用、光学透明度以及打印用于生产金属部件的牺牲蜡图案的能力的出色材料,”Blain 补充道。 未来计划 从长远来看,Elfering 看到更多公司提供备件设计文件供客户自行打印,类似于前面提到的 Miele 示例。“通过将这些高质量文件存储在数字图书馆中,可以在需要时更轻松地在本地打印它们,从而实现即时库存系统。” “我们看到了从原型转向更多最终用户生产部件的趋势。随着 AM 成为更受信任的主流零件制造形式,我们相信更多的最终用户零件将使用 AM 制造。此外,夹具、固定装置和其他制造辅助工具将继续在 AM 中流行,”Restenberg 表示同意。 随着 3D 打印行业的不断发展,3D 打印在制造家电零件方面的用途“将在未来不断变化和进步。我们越来越接近 3D 打印机的生产质量,这将减少时间和材料成本,”艾伦指出。 “
【Ultimaker练工场】Ultimaker AA0.25和AA0.4 print core的对比
众所周知,Ultimaker 3D打印机可以选配不同的print core用于不同的打印需求,今天我们就从技术的角度上来简单谈谈其中最重要的两种规格AA0.25和AA0.4的区别。 此次对比,我选择用Ultimaker cura 4.9.1版本,材料选择用最常规的Ultimaker PLA模型材料和PVA水溶性支撑材料,设备选择用Ultimaker S5。 首选我们来看两者在cura软件的默认配置文件: AA0.25只有一种配置文件,层高是0.1mm,默认线宽是0.23mm。 AA0.4则有多种配置文件,我们同样以层高0.1mm为例,发现此时的默认线宽是0.35mm。 既然两者都是层高0.1mm,它们会有什么区别呢?于是我先从软件模拟开始,选择用一个鼠标模型来测试,选择Ultimaker双喷嘴打印模式。 可以看到,选择AA0.25的 print core时,此模型需要的打印时间是28小时14分钟,所需耗材是72g。 而选择AA0.4的print core时,此模型需要的打印时间则是18小时58分钟,所需要的耗材是80g。 所以,从打印时间来看,AA0.25需要更多的时间,那从最终的打印的表面效果来看呢?我们将通过打印出来产品的两个细节来说明: FFF技术,会产生一些阶梯纹,不过从对比上看,明显AA0.25的阶梯纹会没有那么明显。 FFF技术,一些细节特征可能担心无法打印出来,不过从图片看,无论是AA0.25和AA0.4都很好的展示出来,而且用AA0.25打印出来的效果,边缘部分更加的清晰。 所以,无论是那种print core都可以很好的利用Ultimaker的双喷嘴打印出非常棒的产品。因此,AA0.4在时间效率和配置文件的选择上有优势;而AA0.25的话,在细节特征的体现上有着优越的表现。
Ultimaker 推出PETG材料为工业应用设定的标准
2021-12-14
Ultimaker自豪地宣布发布其新的PETG材料,专为Ultimaker 3D打印机的出色效果而设计。 Ultimaker PETG为工业应用设定了标准。它有多种颜色可供选择,包括透明、半透明和荧光色,由于其良好的可印刷性、韧性、耐化学性、耐磨性和耐温性等特性,非常适合各种用途。 Ultimaker PETG易于使用、功能多样且可扩展,使您能够标准化工作方式和3D打印,从而实现这一目标。 为什么Ultimaker引入了PETG材质? Ultimaker一直在分析和努力了解3D打印行业的前景,我们注意到PETG材料有很大的吸引力。例如,在最新的Ultimaker 3D打印指数中,我们看到PETG是常用和需求最多的3D打印村料之一。 考虑到这一点,我们开始测试客户使用的各种第三方PETG材料。我们并不总是对结果感到满意,发现许多PETG长丝印刷效果不佳——最终结果出现串线、翘曲,或者与聚乙烯醇和分离支撑材料不兼容——或者不足以满足客户的需求。 然而,Ultimaker PETG为Ultimaker用户带来了最好的打印体验,与我们的平台无缝集成,确保最佳打印效果,帮助您增加获得第一次正确结果的机会,并使其成为现实。 Ultimaker PETG 特性使其成为功能原型和最终用途部件的理想选择 为什么要用Ultimaker PETG? 用Ultimaker PETG打印有很多好处。其中包括: 它适合任何人——新手或专家。Ultimaker PETG是市场上最容易使用的3D打印材料之一。凭借良好的附着力和打印配置文件(包括工程意图配置文件),任何人都可以使用Ultimaker PETG快速轻松地开始3D打印。 它使您能够解锁最广泛的技术应用。与PLA和坚韧PLA相比,Ultimaker PETG解锁了最广泛的技术应用,提供PLA的可印刷性,但具有您需要的工业属性。这使您能够创建广泛的工业零件、工具和原型。Ultimaker PETG为工业环境中的Ultimaker用户提供了理想的性能平衡,具有良好的全方位视觉、功能和机械性能,可承受环境影响,如磨损、化学品和较高的温度。 它为企业级工业用途设定了标准。Ultimaker PETG是最实惠的技术3D打印材料之一。它也非常适合不同的工业环境——多功能、安全、易于打印,并且有多种颜色可供选择。总之,这使得Ultimaker PETG易于在您的组织中部署,意味着更少的转换和更高的标准化。 Ultimaker PETG还提供什么? 还不信服?看看Ultimaker PETG为工作台带来的更多强大功能。 平台的一部分。凭借NFC检测和意图配置文件,Ultimaker PETG与Ultimaker平台无缝集成,为Ultimaker用户提供最佳、最流畅的3D打印体验 它适用于所有的光谱。Ultimaker PETG有多种颜色可供选择,包括半透明色和荧光色,适用于从颜色编码到透明部件的各种使用情况。 一个物质上的主力。Ultimaker PETG具有良好的韧性和轻微的可弯曲性,这意味着它适用于创建工作和努力工作的防碎功能部件。 它旨在使用 - 和重复使用。Ultimaker PETG的耐磨特性意味着它经久耐用,不容易因摩擦或使用而损坏,这意味着您的零件将经久耐用。 为恶劣的环境做好了准备。凭借对润滑剂、油、酒精、酸和碱的耐化学性,Ultimaker PETG创造了适合各种工业环境的零件、工具和制造辅助工具。 它能吸收热量。Ultimaker PETG能够承受潮湿环境和高达76°C的温度,是在艰苦工业环境中使用的首选产品。 从14 种颜色中选择,包括透明和荧光 Ultimaker 首席技术官米格尔·卡尔沃(Miguel Calvo)先生表示:“将Ultimaker PETG耗材添加进我们的标准材料中,是顺应我们平台推出后的重要一步。随着工业领域使用 3D 打印的案例数量持续上升,这款新材料的加入更是增强完善了我们的材料组合。它出色的性能是我们平台的有力补充,是典型工业环境和应用的理想选择。尽管我们现在都面临着严峻的外部挑战,但相信Ultimaker PETG一定能做到帮助激发用户的创造力和创新能力,以确保生产和日常生活的延续。 源文摘自:Ultimaker
使用 Ultimaker Cura 4.10 改进工程工作流程
Ultimaker Cura 4.10已经到来,并为Ultimaker Professional 和Ultimaker Excellence 订阅者提供了重大更新。有了它,这些用户现在能够将原生计算机辅助设计文件直接导入Ultimaker Cura创建一个改进工程工作流程,从而最大限度地提高效率。 使用Ultimaker Cura 4.10打开原生CAD文件 Ultimaker Professional 和 Ultimaker Excellence 订阅者现在可以将原生 CAD 文件直接导入 Ultimaker Cura。这使您可以跳过打印准备步骤,简化打印流程并提高生产力。 用户还可以加载 CAD 组件,从而轻松地将零件一起打印。或者“取消组合”部件,选择单个组件,并使用“每个模型”设置或不同材料对其进行调整。要启用此功能,您必须从 Ultimaker Marketplace 下载 Ultimaker Cura 4.10 和 CAD 导入插件。 注意:此功能仅适用于Ultimaker专业版和Ultimaker卓越版订户。仅限Windows。 支持的CAD程序 Ultimaker Cura 4.10 支持以下 CAD 程序:Standard formats、STEP、IGES、DXF/DWG、Autodesk、Autodesk Revit、Autodesk Inventor、Siemens、SiemensNX、Siemens Parasolid、Solid Edge、Dassault Spatial、Solidworks、3D ACIS Modeler、Other companies、Creo、Rhinocerous、Dassault Spatial 和 Ultimaker 生态系统。 使用Ultimaker Cura 4.10 导入本地 CAD 文件的功能是利用Dassault Spatial 的技术开发的。 Dassault Spatial 成为 Ultimaker 生态系统的一部分非常令人兴奋。 我们期待着我们的合作伙伴关系无疑将为我们的用户带来提升效果,因为他们将继续推动技术的发展。 Spatial高级顾问 Nicolas Boireau表示:“Spatial 很荣幸成为值得信赖的合作伙伴,为Ultimaker 开发领先的应用程序。我们的目标是支持Ultimaker开发生态系统,最终为最终用户提供真正的价值。 通过在Cura中添加具有最高质量标准的原生CAD格式,设计师能够简化从CAD到机器的工作流程,优化效率和生产力。” 错误修复和改进 与 Ultimaker Cura 版本一样,Ultimaker Cura 4.10 包含许多小错误修复和改进,包括但不限于以下内容: 为 Ultimaker 3 添加了 Ultimaker PETG 配置文件 添加了用户重命名对象列表中的组的功能。 由 fieldOfView 提供 修复了导致某些版本的 Linux 在缩放时崩溃的问题 添加了另一组第三方硬件定义,并更新了其他定义以提高社区用户的可访问性 在模拟视图中添加了体积流量(以 mm³/s 为单位)。 由 Khani3s 提供 修复了 Repetier 风格的“Pause-at-height”脚本中的一个错误,该错误导致初始缩回为“Extrude” 修复了 MacOS 上可能导致“按对象”设置工具意外关闭的故障 立即开始打印 立即下载Ultimaker Cura 4.10,并访问Ultimaker market下载CAD插件,体验您改进的工程工作流程。有想法或评论吗?请一定让我们了解我们的3D打印专家社区,您可以在那里直接向我们的开发团队提供问题、反馈或建议。 点击“免费下载”即可体验Ultimaker Cura 4.10
【新品上市】Ultimaker printcore CC——多种直径选择,满足不同应用的需要
专业3D打印领域全球领先企业Ultimaker 近日宣布,printcore 产品线新增 Ultimaker printcore CC,适用于从制造业到原型制造的特定打印工作类别和应用。它作为 CC Red 的迭代和替换,提供更大的强度、可靠性和更多功能。 欢迎来到生态系统 使用耐磨、淬硬的钢喷嘴和多种喷嘴尺寸,Ultimaker printcore CC 开启了打印高强度应用的动力,具有额外的刚度和刚性,适用于 Ultimaker 生态系统中不同的复合材料。 Ultimaker printcore CC 加入了 Ultimaker 生态系统,与Ultimaker printcore AA 和Ultimaker printcore BB 一起更好地为客户提供良好的用户体验。每个 printcore 的设计都是为了服务一个目的——高度自由的设计、创造和打印体验,为达工作目的提供多种选择。 新品特性一览 多种直径型号,适应不同应用需要 两种喷嘴尺寸——0.4毫米直径的喷嘴,有助于打印部件细节,让工具或原型具有更高的视觉质量;0.6毫米直径的喷嘴,实现了更短的打印时间和提高效率——让复合材料应用的优化迭代变得更简单。 Ultimaker printcore CC 0.4拥有的小喷嘴尺寸意味着打印的模型将具有更高的细节水平,更细的线宽和更光滑的表面——以达到您对打印零件或原型所要求的视觉质量。 Ultimaker printcore CC 0.6能打印更大的线宽,进一步节省了时间和提升了工作效率,有助于复合应用能更快地准备妥当。 可靠且随时准备进入工作状态 Ultimaker printcore CC 配备全新设计——不仅耐磨,更是设计了硬化钢喷嘴和钛制加热块。可靠、坚固,且兼容广泛的复合3D打印材料,随时准备解锁打印高强度的应用。 无需使用工具就能实现快速替换 具有快速交换设计,Ultimaker printcore CC ——就像所有的 Ultimaker printcore 一样,可以快速和轻松地进行替换,无需用到其他工具。不仅能满足任何打印工作的要求,更能提高工作效率,减少停机时间。 此外,printcore 的 EEPROM 芯片可以实现喷嘴大小和类型的存档,这意味着更少的打印错误和更高的打印成功率。 可靠且随时准备进入工作状态 Ultimaker printcore CC 配备全新设计——不仅耐磨,更是设计了硬化钢喷嘴和钛制加热块。可靠、坚固,且兼容广泛的复合3D打印材料,随时准备解锁打印高强度的应用。 无需使用工具就能实现快速替换 具有快速交换设计,Ultimaker printcore CC ——就像所有的 Ultimaker printcore 一样,可以快速和轻松地进行替换,无需用到其他工具。不仅能满足任何打印工作的要求,更能提高工作效率,减少停机时间。 此外,printcore 的 EEPROM 芯片可以实现喷嘴大小和类型的存档,这意味着更少的打印错误和更高的打印成功率。 为市场领先的复合材料而设计 Ultimaker printcore CC 是理想的打印与广泛的复合材料可在 Ultimaker Marketplace。以下是一些领先的材料品牌对打印核心的看法…… “在捷普科技,Ultimaker printcore CC 一直是我们的生产主力。我们的 PA 4035 CF 耗材是含有35%碳纤维重量的 PA 12,具有较高的研磨性,所以必须配备高耐磨的喷嘴。很高兴能了解到这款 0.4毫米喷嘴,使我们能够灵活地打印比 0.6毫米喷嘴更精致的细节,同时保持原有的可靠性和耐用性。”—— Levi Loesch,捷普科技(Jabil)增材制造工艺工程师 “CC 0.4毫米喷嘴的构造很好,在使用复合材料时也能达到更高的精度。与0.6毫米喷嘴相比,即便是打印更小的物件,也能呈现更优质的细节。此外,我们的 CF 增强材料的表面处理甚至比以前更好!”—— Thiago Medeiros Araujo,德国雷孚斯(LEHVOSS) “printcore CC 0.4毫米这个型号的喷嘴,打印碳纤维或玻璃纤维填充件的高精度与未填充的打印件一样优质,我们不需要调整速度或其他参数。在使用我们的 Ensinger TECAFIL PA6 GF30 耗材打印时,没有斑点、堵塞效应或任何其他影响打印过程或零件质量的问题。总的来说,printcore CC 性价比不错,非常实用。”—— Marius Graf,德国恩信格(Ensinger GmbH)增材制造开发工程师 源文摘自:Ultimaker
世界知名的艺术中心设计学院采用 Roland DG MDX 铣床进行产品设计课程
2021-12-17
艺术中心设计学院是加利福尼亚州帕萨迪纳市的一所私立学院,以其交通设计课程和其他学科而闻名,它购买了另外三台先进的 Roland DG MDX 系列铣床供其学生使用。该学院现在总共拥有五台尖端的 Roland DG 快速原型制造设备——包括四台 MDX-40A 磨机和一台 MDX-540 磨机——它们在该机构的产品设计计划中发挥着不可或缺的作用。 Roland DG MDX 铣床使艺术中心设计学院的学生能够获得创建精密 3D零件和产品原型的真实世界的动手经验。 “我们的五台 Roland DG 桌面铣床对我们的学生来说是一个真正的福音,”艺术中心设计学院模型店和 3D 实验室主任大卫考利说。“在学期开始时,主要是关于设计周期。这往往是学生工作中最大的一部分,这构成了实际的制造周期——学生必须制作模型并完成的时间物理原型——非常紧凑。拥有如此广泛的设备——罗兰 DG 磨机、打印机和一家传统商店,让我们的学生能够快速、轻松地制作准确的模型和原型。” Cawley 对艺术中心购买的前两台 MDX 铣床的能力和性能印象深刻,他决定再购买三台 Roland DG 铣床,以更好地满足学校专注于产品设计的学生的需求。“Roland DG MDX 铣床非常适合我们要求学生完成的工作,”Cawley 指出。“对于像我们这样的机构来说,拥有非常灵活并且可以在两种介质(印刷和铣削)之间切换的设备是一项很好的投资,让学生可以选择材料。我们可以在大约四分之一的时间内在 Roland DG 上铣削原型3D 打印的成本。” 根据考利的说法,艺术中心的学生能够研磨用于生产实际成品的材料这一事实是一个真正的优势。“合身、形式和功能对我们来说非常重要——学生制作的原型的功能水平和程度,”他解释说。“铣削使使用真实材料成为可能,使该模型具有我们通常无法使用其他技术获得的功能水平。” 延伸阅读:Roland用户故事 |雷诺运动一级方程式赛车TM小组选择罗兰DG的世界级赛车 源文摘自:Roland
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