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3d打印。
精度;成型速度。
钢管是DN32以上算支架,塑料管不应是DN80以上算支架的也应该和钢管一样DN32以上就要计算的,管道支架怎么计算?比如40*40*3镀锌角钢支架理论重量为2.422Kg/m,总共是500个支架,支架...
通风中,你套风管就自动含了风管的支吊架了,不可以套下镀锌铁皮风管,看看工料机,里面有“扁钢、圆钢、角钢”所以从来都是不算的,但是含了支吊架的制作安装,却不含除锈刷油。你把风管里含的所有的“钢”加一起,...
比如;在开挖1.5米以下较浅的情况下,人工挖路基土方的时间定额为0.31工日/m3。则人工开挖需工日=600m3×0.31工日/m3=186工日
骨组织工程支架的制造
支架的研究一直是骨组织工程研究的主要问题之一。到目前为止已经开发出了不少比较成熟的支架制作技术。但是这些技术都还存在一定的缺陷。快速成形技术由于具有快速性和高度柔性的突出优点,因而在支架制造方面具有广泛的应用前景。清华大学已经在这个方面进行了大量的基础性研究。
肝组织工程支架的微制造工艺
通过模拟自然肝脏的内部微结构,对肝组织工程支架进行仿生设计,构建了有利于人工肝向自然肝转化的肝支架孔洞与管道系统.结合光固化和微压印工艺制造了肝支架的硅橡胶模具,通过微复型工艺成型出生物可降解的壳聚糖/明胶复合肝支架.实验表明,普通光固化和掩膜光固化工艺可以实现最小尺度为200μm的微结构制造,精密光固化工艺不仅可以在同一模具上制造出具有良好复型精度和边缘特征的肝细胞孔洞(200~300μm)和血管管道(100~200μm),而且还可以制造出具有半通透功能的微管道(13.1~30μm).因此,提出的微制造方法能成型出复杂的肝组织工程支架系统,可保证多种肝脏细胞的有序分布,并且为组织工程肝脏支架材料微观结构的模拟提供了参考.
别称:熔融沉积制造
沉积地层系统——原生或残余的成层岩系的顺序,是浅变质岩区里构造置换不太强烈地区的地层系统。一般原生层状构造保留较好,新生面状构造已经产生并局部地置换原生层理,但原生成层岩层仍保持其连续性。在这种地区,一般要求建立沉积地层系统,并划分与未变质沉积岩区相同的地层单位(元),也就是以S0作为研究的起点(参照)——以层理为界面,在此基础上研究其它构造。
当然,变质岩区建立起的地层系统毕竟经过一定程度的构造-热作用影响,其地层的形态、内部结构和厚度、相变与未变质-变形前的地层系统肯定存在一定的差异。
2100433B
FDM技术的最大特点是速度快(一般模型仅需几小时即可成型)、无污染,在原型开发和精铸蜡模等方面得到广泛应用。以美国 Stratasys公司开发的产品FDM应用最为广泛。
主要特点
(1)采用热熔挤压头的专利,整个系统构造原理和操作简单,维护成本低,系统运行安全;
(2)成型速度快,不需要SLA中的刮板再加工工序,系统校准为自动控制;
(3)用蜡成型的零件,可直接用于熔模铸造;
(4)可以成型任意复杂程度的零件,常用于具有很复杂的内腔、孔 等零件;
(5)成型材料广泛,主要是石蜡、ABS、人造橡胶、铸蜡和聚酯热塑料等低熔点材料和低熔点金属、陶瓷等的线材或粉料。
(6)原材料利用率高,且材料寿命长;
(7)支撑去除简单,无需化学清洗,分离容易;
(8)成本低,FDM工艺不用激光器件,因此使用、维护简单,成本较低;原材料的利用率高无污染。