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这种被称之为“Protohouse 2.0”的设计采用极简抽象方法,只利用足够的塑料来保持整个结构的完整性。所有组件都是在工地外制造的,在现有3D打印工厂里利用激光烧结生物塑料制成。雷特森表示,这种方法将比在现场利用沙子或者混凝土打印的效果更好。
他说:“这些高级纤维结构的厚度只有0.7毫米。利用石头根本无法打印这些结构,因为这无法保证它的强度或者完整性。在工厂环境下,你可以加入塑料或者金属等更结实的材料。”建设3D[1]打印住宅的成本并未公布,但是他称,迅速发展的3D打印业将会导致建设成本降低,这意味着“不久的将来”这种住宅将在经济方面具有很大竞争力。
雷特森不承认荷兰建筑事务所Universe Architecture宣布的一项与之竞争的3D打印住宅项目,因为这项提议只是打印模板,然后利用混凝土完成整个结构。他说:“因此这称不上是利用3D打印技术建设的。”
据国外媒体报道,如果一群概念设计师找到方法,未来的住宅将能利用塑料建设,而且看起来会像蜘蛛网。伦敦建筑设计工作室Softkill Design已经打造了首个3D打印住宅版本,并称首个建筑模型将在夏季完成。
多看资料 古建筑 是通过我们现在的技术结合古代的建筑 筑造出我们现在的庙宇 但在这些方面来说 你自己的思想还是要比古建筑的因素强很多 因为我们毕竟生活在现在 一定要与各行业人士的充分接触...
我做毕业设计需要用3D打印机打印3维模型,北京哪里能打印3D模型???
北京市建筑设计院南礼士路62-5号正在展示3D打印机并承接3D模型的打印。价格低于市场价
所有能输出stl文件的3D建模软件都可以。如3DMAX、PROE、UG、AUTOCAD、SOLIDWORKS、mastercam等等。。。还有些软件加外挂后能输出stl文件,也可以
这种3D打印住宅将是房屋建设的革命性改变,甚至有可能解决英国的住房危机。该工作室成员吉勒斯-雷特森说:“把所有组件制造出来大约需要3周时间。在做好准备工作的前提下,组装它们需要一天时间。”
他称,这种住宅需要利用维可牢尼龙搭扣或者像钮扣一样的扣件把组件固定在一起,并需要借助传统建筑技术。这项提议是打印住宅初期模型的新发展,这种概念是10月在伦敦3D打印展上首次提出的,它并非采用固体墙,而是以骨骼为基础的纤维尼龙结构为主要特点。2100433B
陶瓷3D打印模型设计技术回顾与展望
本文回顾了以往陶瓷3D打印模型设计技术并介绍了今后陶瓷3D打印模型技术的发展趋势,详细描述了陶瓷熔融沉积成型技术、立体光刻成型技术、选择性激光烧结技术、三维打印技术以及层压实体成型技术等方面的特点。面对陶瓷3D打印模型设计及工艺所存在的问题,对3D打印技术在陶瓷领域未来的发展方向进行了展望。
陶瓷3D打印模型设计技术回顾与展望
本文回顾了以往陶瓷3D打印模型设计技术并介绍了今后陶瓷3D打印模型技术的发展趋势,详细描述了陶瓷熔融沉积成型技术、立体光刻成型技术、选择性激光烧结技术、三维打印技术以及层压实体成型技术等方面的特点。面对陶瓷3D打印模型设计及工艺所存在的问题,对3D打印技术在陶瓷领域未来的发展方向进行了展望。
3D打印公司在指导学员3D打印建模时必然会强调的就是分析3D打印模型结构,并根据实际情况做出合理的调整。
3D打印技术促进了产品个性化定制的普及与推广,使得每个人都可以设计3D几何模型,成为自己产品的设计师.他们由于缺乏一些设计经验与力学知识,会导致其设计结果直接3D打印后会存在一些结构问题,如强度问题、稳定性问题等.强度不足可能会使3D模型在打印、运输或日常使用过程中受到破坏,而稳定性问题则会导致3D模型无法正常地放置或悬挂,影响其日常使用功能.这种问题我们称其为结构分析问题,它的主要任务是识别3D模型中存在的强度或稳定性缺陷,并给出适当合理的弥补方案。
1、强度加固
针对强度问题,文献给出了一个自动检测并修正结构强度问题的系统方案,来创建一个新的3D模型,使其与原有模型保持尽可能相近的外形,同时提高其结构强度与整体性.该方案中,模型的结构强度问题通过一个轻量级的结构分析解算器来计算识别出.随后,根据所检测出的强度问题,文中给出三种方法对原模型进行修正:内部挖洞、局部加厚与加支撑。
结构强度问题与修正方法
文献中的方案有效地提高了模型的结构性能,避免了高强度应力区域的出现.但是该方案的最大局限在于:在结构强度检测时,系统需要先预设模型可能承受的外部荷载情况,并据此对模型显式地指定一种或几种捏握式外部荷载来进行结构强度计算.当然,同时还需考虑模型的重力荷载.显然,对很多模型来说,这种预设的荷载并不能很好地反映模型的真实荷载分布,因此其结构分析结果的真实性与可靠性也就不能很好地保证了。
2、最不利荷载
针对上面的问题,文献给出了一个更好的方案.该方案在预测或检测模型结构强度问题时,与上述明确指定或设定模型的荷载情况方法不同的是,它去寻找一种最不利荷载情况(Worst-Case),并据此识别出模型上最易破坏之处或最大变形区域,如图11所示。
Worst-Case计算实例
该方案的核心方法是模态分析(Modal Analysis),在结构分析研究领域,当一个物体以不同频率振动时,这种振动会导致物体的一些脆弱部位产生高应力或大变形.模态分析就是用来预测结构在振动状态下可能发生的破坏或变形的一种经典方法.
该方案的主要步骤如下:
(1)计算输入模型的各阶模态;
(2)对模型的每一阶模态,计算提取出相应的薄弱区域;
(3)对每一个薄弱区域,通过求解一系列的优化问题,计算出其相应的最不利荷载分布;
(4)用有限元方法计算在上述荷载分布作用下模型的应力,从而得到该薄弱区域的最大应力分布情况.
综合以上每一阶模态下模型的最不利荷载分布与最大应力分布情况,确定最终结果。
3D打印技术是无法应用于大量生产,所以有些专家鼓吹3D打印是第三次工业革命,这个说法只是个噱头。富士康为苹果代工生产iPhone已经多年。郭台铭以3D打印制造的手机为例,说明3D打印的产品只能看不能用,因为这些产品上不能加上电子元器件,无法为电子产品量产。3D打印即使不生产电子产品,但受材料的限制,可以生产的其他产品也很少,“即使生产出来的产品,也无法量产,而且一摔就碎。
“3D打印的确更适合一些小规模制造,尤其是高端的定制化产品,比如汽车零部件制造。虽然主要材料还是塑料,但未来金属材料肯定会被运用到3D打印中来,”克伦普说,3D打印技术先后进入了牙医、珠宝、医疗行业,未来可应用的范围会越来越广。2014年11月末,3D打印技术被《时代》周刊为2014年25项年度最佳发明。对消费者和企业而言,这是个福音。仅在过去一年中,中学生们3D打印了用于物理课实验的火车车厢,科学家们3D打印了人类器官组织,通用电气公司则使用3D打印技术改进了其喷气引擎的效率。美国三维系统公司的3D打印机能打印糖果和乐器等,该公司首席执行官阿维·赖兴塔尔说:“这的确是一种巧夺天工的技术。”
3D打印体验馆,内设整套所需的设备,配有专业的技术人员,展示有各种作品,通过技术人员的讲解及演示,可以让人很直观的明白3D打印技术能为他们做些什么。所以3D打印体验馆的意义就在于推进3D打印技术在普通大众间的传播和推广,它让科技服务于群众,贴近生活。