99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

麻省理工快速液體打印技術(shù)的特點(diǎn)優(yōu)勢

廣明源 ? 來源:未知 ? 作者:工程師郭婷 ? 2018-08-05 10:04 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

麻省理工學(xué)院(MIT)在3D打印技術(shù)研究方面一直處于非常前沿的狀態(tài),近日,紐約帕特里克帕里什畫廊展出了主題為“Liquid to Air:Pneumatic Objects”的3D打印展——展示了由麻省理工學(xué)院的自組裝實(shí)驗(yàn)室和瑞士設(shè)計(jì)師Christophe Guberan使用創(chuàng)新的快速液體3D打印技術(shù)制造的一系列新的照明和家居用品。

2017年,自組裝實(shí)驗(yàn)室開發(fā)了一種新的方法來創(chuàng)建物體:快速液體印刷(RLP)。 RLP使用各種擠壓材料在液體凝膠懸浮液中物理吸收3D空間,從橡膠、泡沫到塑料, 只能粘合到自身而不是凝膠。

快速液體打?。≧LP)與傳統(tǒng)的3D打印不同之處在于,不是通過逐層鋪設(shè)材料來構(gòu)建物體,而是通過繪制液體凝膠懸浮液來創(chuàng)建物體,該懸浮液用于支撐物體,因?yàn)樗?a href="http://www.socialnewsupdate.com/soft/data/42-101/" target="_blank">機(jī)器人繪制的。這個過程不僅比傳統(tǒng)的3D打印更快,而且允許創(chuàng)建對象具有更大程度的復(fù)雜性。“我們的技術(shù)不需要層層堆積,不需要支持材料,可以在幾秒到幾分鐘內(nèi)成形,并使用普通工業(yè)液體材料?!甭槭±砉W(xué)院自組裝實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行主任Skylar Tibbits解釋說,對比傳統(tǒng)3D打印技術(shù),“快速液體打印”(RLP)無疑具有極大優(yōu)勢。

RLP技術(shù)還可以創(chuàng)建不同的厚度的對象。“作為一個設(shè)計(jì)師,對我來說快速液體打印最迷人的和獨(dú)特之處是它的打印質(zhì)量?!盨teelcase高級工業(yè)設(shè)計(jì)師Yuka Hiyoshi說到?!八侨彳洠袡C(jī)的。你可以用凝膠自由創(chuàng)建各種動態(tài)形狀,而不需要傳統(tǒng)3D打印技術(shù)的支持材料和結(jié)構(gòu),遠(yuǎn)比其它打印更自然流暢。”

因?yàn)槌四z桶之外沒有其他構(gòu)建室,所以該技術(shù)有可能顯著擴(kuò)大規(guī)模,甚至可以用于3D打印大規(guī)模定制產(chǎn)品。這代表3D打印技術(shù)的巨大飛躍。

現(xiàn)在,該技術(shù)正在實(shí)現(xiàn)包括燈和花瓶在內(nèi)的產(chǎn)品。對于Liquid to Air,該團(tuán)隊(duì)印刷了由彈性硅膠制成的花瓶,燈具,吊墜和壁燈,并將它們充氣成具有可塑性飾面的圓形浮力裝置。在此過程中,通過機(jī)器人在凝膠懸浮液中“拉伸”形式,然后將其充氣至其適當(dāng)?shù)某叽?。印刷的硅橡膠是一種幾乎不可能用任何其他印刷技術(shù)生產(chǎn)的材料,它允許材料在任何結(jié)構(gòu)周圍拉伸,使得物體遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其原始印刷體積。

Liquid to Air不是自組裝實(shí)驗(yàn)室和設(shè)計(jì)師Christophe Guberan之間的第一次合作。在去年邁阿密的年度藝術(shù)周上,MIT自組裝實(shí)驗(yàn)室演示了其創(chuàng)新的快速液體3D打印技術(shù),在幾分鐘之內(nèi)就打印出了手提袋和燈具。

根據(jù)介紹,打印的空間為一個18立方米的水箱,先在凝膠懸浮劑中打印出燈的表面,再用水沖洗掉凝膠。設(shè)計(jì)師利用它打造了一束可伸縮的燈,采用的原材料為硅橡膠,使燈的表面能夠圍繞燈管或其他結(jié)構(gòu)延展開來,這是其他3D打印技術(shù)所無法實(shí)現(xiàn)的。原材料的延展性也大大縮短了打印的時間,減少了儲存/運(yùn)輸所需的空間。燈的表面還能根據(jù)需求定制,只需圍繞內(nèi)部支架伸縮便能形成不同的尺寸及形狀。

這些燈和花瓶可供公眾使用,價格從95美元到3,200美元不等,具體取決于物體的大小和復(fù)雜程度。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 機(jī)器人
    +關(guān)注

    關(guān)注

    213

    文章

    29730

    瀏覽量

    212834
  • 3D打印
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    3590

    瀏覽量

    112476

原文標(biāo)題:麻省理工快速液體3D打印技術(shù)可在幾分鐘內(nèi)創(chuàng)建燈具

文章出處:【微信號:gmyokwx,微信公眾號:廣明源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    偉創(chuàng)力與麻省理工學(xué)院 (MIT) 就其全新的“新制造倡議”(INM) 達(dá)成戰(zhàn)略合作

    行業(yè)巨擘+全球頂級學(xué)府? 近日,偉創(chuàng)力與 麻省理工學(xué)院? (MIT) 就其 全新的“新制造倡議”(INM) 達(dá)成戰(zhàn)略合作 。作為INM行業(yè)聯(lián)盟的 創(chuàng)始成員 ,偉創(chuàng)力將在這一項(xiàng)目中與MIT的研究人員
    的頭像 發(fā)表于 06-10 09:30 ?609次閱讀

    麻省理工學(xué)院香港校友會代表團(tuán)到訪華沿機(jī)器人

    近日,麻省理工學(xué)院香港校友會(MIT Club of Hong Kong)代表團(tuán)40余人到訪華沿機(jī)器人總部,通過展廳參觀、技術(shù)交流與座談研討,深入了解國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,并就“機(jī)器人+人工智能”的融合發(fā)展趨勢展開深度對話。華沿機(jī)器人CEO王光能及相關(guān)人員出席。
    的頭像 發(fā)表于 05-30 09:26 ?407次閱讀

    3D打印技術(shù)在多個行業(yè)的應(yīng)用優(yōu)勢

    自3D打印技術(shù)在20世紀(jì)80年代問世以來,這種增材制造方法的潛力一直令技術(shù)專家和商界領(lǐng)袖驚嘆不已。然而,由于成本、材料可用性和技術(shù)復(fù)雜性等方面的種種原因,3D
    的頭像 發(fā)表于 02-19 11:30 ?797次閱讀

    3D打印中XPR技術(shù)對于打印效果的影響?

    我是3D打印設(shè)備的制造商,我想具體了解下3D打印中XPR技術(shù)對于打印效果的影響? 或者是否能提供對應(yīng)的專利信息以備查閱
    發(fā)表于 02-18 07:59

    麻省理工科技評論:2025年AI領(lǐng)域突破性技術(shù)

    麻省理工科技評論》于1月3日公布2025年十大突破性技術(shù),其中AI相關(guān)技術(shù)有:生成式AI搜索:整合多源數(shù)據(jù),提供獨(dú)特答案,掃描設(shè)備文件快速識別對象,或?qū)⒓铀賯鹘y(tǒng)搜索引擎終結(jié),推動個性
    的頭像 發(fā)表于 01-07 23:40 ?1029次閱讀
    <b class='flag-5'>麻省理工</b>科技評論:2025年AI領(lǐng)域突破性<b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    3D打印技術(shù),推動手板打樣從概念到成品的高效轉(zhuǎn)化

    減負(fù)。 而隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大,3D打印技術(shù)正在展現(xiàn)出更多的新優(yōu)勢、新特點(diǎn),也成功催生出了一些能力強(qiáng)、品牌硬的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。例如,走在發(fā)展前列的嘉立創(chuàng)3D
    發(fā)表于 12-26 14:43

    3D打印汽車零部件模型定制服務(wù),多種材料、快速打印-CASAIM

    在汽車行業(yè)中,3D打印技術(shù)正以其獨(dú)特的優(yōu)勢,推動著從設(shè)計(jì)到快速制造的革命性變化。3D打印技術(shù)不僅
    的頭像 發(fā)表于 11-20 16:21 ?750次閱讀
    3D<b class='flag-5'>打印</b>汽車零部件模型定制服務(wù),多種材料、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>打印</b>-CASAIM

    UV光固化技術(shù)在3D打印中的應(yīng)用

    UV光固化3D打印技術(shù)憑借高精度、快速打印環(huán)保優(yōu)勢,在工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。SLA、DLP及CLIP
    的頭像 發(fā)表于 11-15 09:35 ?1486次閱讀
    UV光固化<b class='flag-5'>技術(shù)</b>在3D<b class='flag-5'>打印</b>中的應(yīng)用

    麻省理工學(xué)院對光子集成的量子發(fā)射器的光譜特性研究

    ? 研究領(lǐng)域 量子研究,PL光譜,單光子源,光子集成電路 現(xiàn)階段,光子器件越來越小型化并逐步應(yīng)用于光子集成電路中,其可以與晶圓規(guī)模的硅制造技術(shù)兼容。該技術(shù)優(yōu)勢明顯,規(guī)模大,成本低,然而,仍有許多挑戰(zhàn)
    的頭像 發(fā)表于 11-08 06:25 ?481次閱讀
    <b class='flag-5'>麻省理工</b>學(xué)院對光子集成的量子發(fā)射器的光譜特性研究

    麻省理工學(xué)院研發(fā)全新納米級3D晶體管,突破性能極限

    11月7日,有報道稱,美國麻省理工學(xué)院的研究團(tuán)隊(duì)利用超薄半導(dǎo)體材料,成功開發(fā)出一種前所未有的納米級3D晶體管。這款晶體管被譽(yù)為迄今為止最小的3D晶體管,其性能與功能不僅與現(xiàn)有的硅基晶體管相當(dāng),甚至在某些方面還超越了后者。
    的頭像 發(fā)表于 11-07 13:43 ?878次閱讀

    麻省理工學(xué)院推出新型機(jī)器人訓(xùn)練模型

    近日,據(jù)TechCrunch報道,麻省理工學(xué)院的研究團(tuán)隊(duì)展示了一種創(chuàng)新的機(jī)器人訓(xùn)練模型,該模型突破了傳統(tǒng)模仿學(xué)習(xí)方法的局限,不再依賴標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集,而是借鑒了大型語言模型(LLM)如GPT-4等所使用的大規(guī)模信息處理方式,為機(jī)器人學(xué)習(xí)新技能開辟了全新的道路。
    的頭像 發(fā)表于 11-04 14:56 ?939次閱讀

    激光打印機(jī)好還是噴墨式打印機(jī)好

    激光打印機(jī)與噴墨式打印機(jī)作為目前市場上主流的兩種打印設(shè)備,各自具有獨(dú)特的特點(diǎn)和適用場景。 一、激光打印機(jī)的
    的頭像 發(fā)表于 10-14 13:48 ?2886次閱讀

    光墨打印機(jī)是什么_光墨打印機(jī)為何不能普及

    光墨打印機(jī)是聯(lián)想公司于2011年推出的一種創(chuàng)新打印設(shè)備,它融合了噴墨和激光打印機(jī)的優(yōu)勢技術(shù),為打印
    的頭像 發(fā)表于 09-16 15:42 ?930次閱讀

    三維打印技術(shù)原理

    三維打印技術(shù),又稱3D打印技術(shù),是一種快速成型技術(shù),其核心原理在于將數(shù)字模型文件逐層轉(zhuǎn)化為實(shí)體物
    的頭像 發(fā)表于 09-16 15:31 ?1751次閱讀

    Klipper固件的打印機(jī)可以插卡打印嗎?

    在本文中,我們將詳細(xì)探討Klipper固件的打印機(jī)是否可以插卡打印,以及如何實(shí)現(xiàn)這一功能。我們將從以下幾個方面進(jìn)行分析: Klipper固件的基本概念和特點(diǎn) Klipper固件是一種基于Python
    的頭像 發(fā)表于 08-30 14:34 ?1395次閱讀