3DPulse_ru


Channel's geo and language: not specified, not specified
Category: not specified


Центр компетенций "Аддитивные технологии в промышленности"

Related channels

Channel's geo and language
not specified, not specified
Category
not specified
Statistics
Posts filter


Asics выпускает сандали ACTIBREEZE - свою первую 3D-печатную обувь

Дебют новой обуви состоялся на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 15 по 24 июля в Орегоне, где их носили олимпийские атлеты Валари Оллман, Эйки Такахаши и Мохамед Катир.

Компания Asics, один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви, представила 3D-печатные сандали ACTIBREEZE. Они предназначены для восстановления спортсменов после интенсивных тренировок.

Их особенностью является открытая решетчатая структура, созданная с помощью 3D-печати, которая обеспечивает высокий уровень воздушного потока для охлаждения. Согласно данным Asics, их конструкция способна поддерживать более низкую температуру и уровень влажности на ногах спортсменов, чем любые другие сандалии для восстановления, доступные в настоящее время.

По словам Эй Джея Андраши, генерального менеджера по управлению продукцией Performance Running Footwear в Asics: "У нас уже были суперботинки и супершиповки. Теперь пришло время для суперсандалий. ACTIBREEZE 3D SANDAL воплощает нашу веру в то, что инновации в спортивной обуви не должны ограничиваться тем, что спортсмен носит во время соревнований или тренировок. Благодаря нашему новому обязательству "После выступления" (After Performance) мы хотим продолжить изучение новых способов оптимизации восстановления после соревнований и расслабления тела и сознания наших спортсменов".

Розничная стоимость новинки на американском сайте компании составляет $80.

https://www.3dpulse.ru/news/odezhda-i-obuv/asics-vypuskaet-sandali-actibreeze-svoyu-pervuyu-3d-pechatnuyu-obuv/


Еще одним важным дополнением к уже озвученной информации, стало заявление компании о намерении производить с помощью своей технологии дополнительные виды порошков из других металлов, первым из которых станет алюминиевый сплав AlSi10Mg. По словам PyroGenesis, эта разработка появилась в результате неоднократных обращений со стороны мировых автопроизводителей первого уровня, которые требуются порошки из алюминиевых сплавов. Это среднесрочная цель компании, для достижения которой потребуется дополнительная автономная производственная система.

В преддверии ожидаемого роста европейского рынка и ожидаемого появления - на основании значительных недавних коммерческих запросов - новых рынков в близлежащих регионах, PyroGenesis реализует стратегию строительства и эксплуатации предприятия по производству металлических порошков в Европе. С этой целью компания изучает выгодные с точки зрения затрат географические регионы, разрабатывает предварительные планы развития инфраструктуры с участием Aubert & Duval, текущего европейского коммерческого партнера.

"Как мы уже заявляли ранее, учитывая огромный объем этого рынка и наш уникальный производственный процесс - который экспоненциально улучшает существующий ведущий в мире процесс производства металлических порошков (который мы изобрели 25 лет назад) - мы рассчитываем захватить значительную долю общего рынка титановых порошков, - сказал г-н Массимо Даттило, вице-президент PyroGenesis Additive. - С достижением нашей системой NexGen рубежей коммерческого масштаба производства за последний месяц, в сочетании с тем вниманием, которое эти достижения привлекли во всем мире, мы еще больше убеждены, что систематический и кропотливый подход компании не только был правильным путем, но и что эта стратегия приведет к уникальным дополнительным возможностям. В результате мы продолжаем анонсировать новые продукты, новые рынки и дополнительные производственные возможности, как указано выше, с целью помочь производителям аддитивных материалов улучшить свои процессы и повысить рентабельность, предлагая металлические порошки высочайшего качества по самой низкой цене".

https://www.3dpulse.ru/news/rashodnye-materialy/pyrogenesis-ozvuchila-svoi-biznes-plany-po-zahvatu-rynka-poroshkov-dlya-3d-pechati/


PyroGenesis озвучила свои бизнес-планы по захвату рынка порошков для 3D-печати и строительству завода в Европе

Канадская компания, занимающаяся разработкой плазменного оборудования для распыления порошков и их производством, представила обновленную информацию о своем бизнес-направлении металлических порошков для 3D-печати.

"За последние три года компания PyroGenesis завершила ряд сложных производственных этапов по подготовке системы плазменной атомизации NexGen (тестовые запуски линии NexGen начались в апреле 2021 года). Это привело к последнему этапу, когда компания объявила о переходе от производства образцов к серийному производству партий коммерческого размера, - сказал г-н П. Питер Паскали, генеральный директор и председатель PyroGenesis. - Благодаря возможности производить титановый порошок тоннами, компания теперь находится в таком положении, когда она может предоставить дополнительную информацию о состоянии и дальнейших шагах как для существующих, так и для разрабатываемых возможностей".

Ранее PyroGenesis объявила о подаче предварительного патента на свой процесс производства металлического порошка методом плазменного распыления ("NexGen Plasma Atomization"). Этот процесс значительно отличается от обычного плазменного распыления - технологии, которую, по словам компании она также изобрела и даже придумала этот термин. Предварительный патент нацелен на более высокую скорость производства, более узкий гранулометрический состав ("ГРС") и имеет дополнительное преимущество - возможность смещения основного ГРС в более желательное распределение. Эти преимущества, как отмечается в пресс-релизе, позволяют компании производить очень целевой порошок, практически без отходов, в больших объемах и с меньшими затратами.

В 2019 году PyroGenesis заключила партнерство с французской компанией Aubert & Duval, являющейся подразделением французской транснациональной горнодобывающей и металлургической компании ERAMET, занимающейся производством штампованных деталей и поставкой мелкодисперсных металлических порошков. Aubert & Duval имеет опыт поддержки своих клиентов в области аддитивного производства. Соглашение установило рамки, в которых Aubert & Duval и PyroGenesis будут работать вместе в период разрабатки технологии NexGen и предоставило Aubert & Duval эксклюзивные права на маркетинг плазменно-атомизированных титановых порошков PyroGenesis в Европе, в то же время зафиксировав согласие покупать титановый порошок исключительно у PyroGenesis.

По словам PyroGenesis, она начала поставки титановых порошков для распределения по компаниям по всему миру для их квалификации и в настоящее время между сторонами ведутся переговоры о заключении полных дистрибьюторских соглашений, включая планирование дистрибуции, заказов и логистику.

Кроме того, PyroGenesis также заключила соглашение с одной из ведущих североамериканских аэрокосмических компанией первого уровня на квалификацию своего титанового порошка. Этот процесс будет включать оценку методов производства порошка, тестирование образцов на соответствие партии, механических и химических свойств и т.д.

После успешного завершения испытаний PyroGenesis рассчитывает получить официальное признание в качестве утвержденного поставщика, которое, как ожидается, произойдет в 4 квартале 2022 года.

Сейчас PyroGenesis находится в процессе производства складских запасов титанового порошка для хранения, поскольку начали поступать заказы от Aubert & Duval и других клиентов.

В прошлом компания объявляла о поставке предварительных образцов металлического порошка клиенту в Азии. Кроме того, она сообщила о проявлении интереса и со стороны других компаний азиатского рынка. В результате сейчас ведутся переговоры с крупным дистрибьютором металлического порошка о предоставлении прав на распространение на азиатском рынке.

К настоящему времени PyroGenesis уже получила сертификаты ISO 9001:2008 и AS9100D для аэрокосмической отрасли и теперь готовится к получению ISO 13485:2016, который ориентирован на рынок медицинских изделий.


nScrypt получила патент на печатный литцендрат

Исследовательское подразделение компании nScrypt, Sciperio, получило патент США № 10,966,312, озаглавленный "Печатный литцендрат", который имеет два независимых и двенадцать зависимых пунктов и охватывает метод 3D-печати литцендрата.

Литцендрат - это многожильный провод, состоящий из отдельных изолированных лаком жил, скрученных или сплетенных вместе. Он используется в электронике для изготовления катушек индуктивности высокой добротности, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты, т.к. обеспечивает лучшие показатели по потерям на высоких частотах по сравнению с обычными сплошными проводниками.

Как отмечается в пресс-релизе: "Патент охватывает метод печати эквивалента литцендрата с помощью 3D-печати, лазерной резки, фрезерования, травления или литографии. Благодаря печати нескольких проводящих дорожек в виде паттерна на подложке, например, на бескорпусной микросхеме, полученный в результате печатный литцендрат увеличивает проводимость по сравнению с одной проводящей линией. Процесс 3D-печати может представлять собой струйное или аэрозольное нанесение материала, экструзию материала, диспенсирование (например, с помощью головки микродиспенсера SmartPump от nScrypt) или другие процессы нанесения материалов. Печатный литцендрат может иметь толщину менее 100 мкм, может быть напечатан конформно на поверхности практически любой формы и может проходить через отверстия".

По словам д-ра Кена Черча, генерального директора nScrypt и Sciperio: "Люди, разбирающиеся в радиочастотных приложениях, поймут, что это очень важно. Это одна из составляющих полностью функциональной печатной электроники. Системы 3D-производства nScrypt могут печатать сложные структуры электронных устройств, фрезеровать поверхность перед печатью литцендрата, печатать литцендрат и другие проводящие линии с высокой точностью в микромасштабе, при необходимости через отверстия, подбирать и размещать электронные компоненты, фрезеровать или полировать поверхность готового устройства, и все это в одной системе с автоматической сменой инструментов и, следовательно, с минимальными трудозатратами".

Напомним, что ранее nScrypt успешно провела испытания по 3D-печати капель клея и припоя размером 50 микрон.

https://www.3dpulse.ru/news/novosti-kompanii/nscrypt-poluchila-patent-na-pechatnyi-littsendrat/


Toolcraft производит с помощью 3D-печати компоненты вооружения для немецкой БМП Puma

Немецкая компания toolcraft сообщила о сотрудничестве с Rheinmetall в области аддитивного производства компонентов для вооруженных сил Германии.

Компания Rheinmetall заказала Toolcraft изготовление компонентов для независимой от башни дополнительной системы вооружения (Turmunabhängige Sekundärwaffenanlage, TSWA) - беспилотной станции вооружения ближнего радиуса действия для отстрела 40-мм гранат, устанавливаемой на задней секции немецкой боевой машины пехоты Puma. TSWA имеет крепление, пусковую установку и оптическую систему наведения, включающую видеокамеру высокого разрешения, тепловизор и лазерный дальномер.

3D-печатные компоненты TSWA включают структурную опору, на которой держатся все остальные части, а также затвор для заряжания / разряжания установки и предотвращения несанкционированного извлечения боеприпасов. Структурная опора также защищает электронику в водонепроницаемом отсеке.

Заготовки для вышеперечисленных компонентов были изготовлены аддитивным способом из алюминиевого сплава, после чего прошли термическую обработку в вакуумной печи для обеспечения заданных характеристик материала. Затем эти отдельные компоненты были соединены лазерной сваркой с добавлением порошка и обработаны с соблюдением необходимых допусков.

На этапе проектирования компания Rheinmetall приняла во внимание то, как каждый компонент разделяется на подкомпоненты, которые затем могут быть изготовлены аддитивным способом. Компания toolcraft использовала ряд мер по обеспечению качества для всего производственного процесса и готовой сборки, гарантируя, что требования сертификации производителя DIN 2303 для производства продукции оборонного назначения с помощью процесса PBF-LB и процесса LMD были выполнены в любое время.

Дополнительная система вооружения TSWA была официально представлена во время торжеств по случаю 50-летия боевой машины пехоты Marder в учебном центре бронетанкового корпуса Мюнстера 21 октября 2021 года. Ожидается, что она будет доступна для установки на БМП Puma после завершения процесса проверки в 2023 году.

https://www.3dpulse.ru/news/promyshlennost/toolcraft-proizvodit-s-pomoschyu-3d-pechati-komponenty-vooruzheniya-dlya-nemetskoi-bmp-puma/


Исследователи разработали метод 3D-печати монокристаллических структур никеля

Группа исследователей из Японии изучает возможность использования технологии SLM для 3D-печати монокристаллических структур из никеля.

Команде ученых из Национального института материаловедения Японии, Университета Кюсю и Университета Осаки удалось изготовить монокристалл никеля с очень небольшим количеством кристаллических дефектов путем облучения никелевого порошка лазерным лучом большого радиуса с плоской вершиной (т.е. лазерным лучом, интенсивность которого равномерна по всему сечению луча). Этот метод может быть использован для изготовления широкого спектра монокристаллических материалов, включая жаропрочные материалы для реактивных двигателей и газовых турбин.

В предыдущих исследованиях сообщалось, что монокристаллы могут быть изготовлены с помощью аддитивного EBM процесса с использованием электронного луча. Однако этот метод требует дорогостоящего оборудования, и его эксплуатация также является дорогостоящей из-за необходимости создания вакуума, что ограничивает его широкое применение.

Хотя использование аддитивного оборудования на основе лазеров может быть более дешевым, предыдущие попытки изготовить монокристаллы с помощью этой техники не увенчались успехом по причине появления дефектов на границах между расплавом и твердым телом. Было установлено, что эта проблема связана с профилем интенсивности обычных гауссовых лазерных лучей (т.е. лазерных лучей с колоколообразной интенсивностью в поперечном сечении луча), который вызывает образование поликристаллов.

Исследовательской группе удалось изготовить монокристаллы с помощью лазерного луча с плоской вершиной, сформировав плоскую поверхность бассейна расплава на никелевых порошках. Отдельные кристаллические зерна росли в одном направлении с меньшим количеством дефектов, вызывающих деформацию.

Как отмечается в исследовании, при использовании плоского лазерного профиля и подбора параметров, ученые смогли добиться формирования планарного бассейна расплава, который "подавлял геометрически необходимое накопление дислокаций и предотвращал вызванную деформацией непрерывную динамическую рекристаллизацию".

Примечательно, что эта техника не требует использования затравочных кристаллов, что упрощает процессы аддитивного производства.

https://www.3dpulse.ru/news/nauchnye-razrabotki-tehnologii/issledovateli-razrabotali-metod-3d-pechati-monokristallicheskih-struktur-nikelya/


Formlabs объявила о выпуске SLS 3D-принтера Fuse 1+ 30W

В начале 2021 года Formlabs выпустила 3D-принтер Fuse 1, который стал ее дебютом на рынке SLS печати. Теперь компания представила модель Fuse 1+ 30W, созданную на основе предыдущей модели.

Как отмечается в пресс-релизе, новый Fuse 1+ 30W "создан на основе успеха Fuse 1 SLS". Устройство включает в себя модернизированные компоненты, в том числе гораздо более мощный лазер для работы с новыми материалами и обеспечения более высокой производительности, а "благодаря обновленной гальванометрической системе Fuse 1+ 30W может похвастаться ведущей в отрасли скоростью печати, обеспечиваемой мощным лазером и скоростью сканирования до 12,5 метров в секунду". По словам Formlabs, новый Fuse 1+ 30W может производить детали "в 2 раза быстрее", чем оригинальный Fuse 1.

Характеристики Fuse 1+ 30W
Область построения: 165 × 165 × 300 мм
Толщина слоя: 110 мкм
Лазер: иттербиевый волоконный лазер, 30Вт, 1070 нм
Диаметр пятна лазера: 247 мкм
Вес устройства: 120 кг
Коммуникации: Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0

Опция печати с продувкой азотом, как утверждается, обеспечивает "свойства печатных материалов, конкурентоспособные с лидерами отрасли", а высокая плотность упаковки и возможность переработки порошка обеспечивают малоотходную печать, более низкую стоимость каждой детали и более быстрый возврат инвестиций, согласно Formlabs.

В дополнение к Fuse 1+ 30W компания также сообщила о пополнении своего ассортимента материалов новым порошком на основе нейлона, армированного углеродным волокном, Nylon 11 CF Powder. Этот материал должен стать самым прочным из всех доступных для серии Fuse 1.

"С момента запуска Fuse 1 в январе 2021 года компания Formlabs собственными усилиями расширила рынок SLS, обеспечив за это время более 50 процентов продаж SLS-принтеров, - сказал Макс Лобовский, генеральный директор и соучредитель Formlabs. - С Fuse 1+ 30W мы поднимаем 3D-печать SLS на новую высоту, обеспечивая действительно быструю, высокопроизводительную SLS печать по доступной для компаний цене. В общей сложности Formlabs продала более 100 000 профессиональных SLA-принтеров - больше, чем любой другой производитель 3D-принтеров - и Fuse 1+ 30W позволяет нам доминировать на рынке SLS".

Formlabs заявила, что новый Fuse 1+ 30W будет поставляться ближе к концу августа, а его цена составит 27 499 долларов США. Для сравнения цена оригинального Fuse 1 составляла 18 499 долларов.

https://www.3dpulse.ru/news/novosti-kompanii/formlabs-obyavila-o-vypuske-sls-3d-printera-fuse-1-30w/


Вебинары по продуктам комплекса T-FLEX PLM

В продолжение юбилейного форума T-FLEX PLM 2022 "Топ Системы" выложила записи всех вебинаров.

Недавно состоялся юбилейный форум "T-FLEX PLM 2022. Отечественные решения для проектирования изделий любой сложности", на котором компания "Топ Системы" представила все свежие разработки и проекты.

В продолжение мероприятия была проведена серия вебинаров по T-FLEX PLM, в рамках которой представители компании рассказывали о возможностях продуктов в составе комплекса, среди которых T-FLEX CAD, T-FLEX Анализ, T-FLEX Динамика, T-FLEX Зубчатые передачи, T-FLEX PDM, T-FLEX Технология, T-FLEX СAD Листовой металл, T-FLEX Электротехника, T-FLEX Управление требованиями, T-FLEX Управление проектами и T-FLEX MDM.

Для всех, кто интересуется продуктами комплекса T-FLEX PLM, компания подготовила записи всех вебинаров, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

https://www.3dpulse.ru/news/novosti-kompanii/vebinary-po-produktam-kompleksa-t-flex-plm/


Markforged объявила о приобретении компании Digital Metal

Вчера компания Markforged, США, объявила о заключении окончательного соглашения со шведской Höganäs AB о приобретении ее дочерней компании Digital Metal, которая занимается производством 3D-принтеров для производства металлических деталей по оригинальной технологии струйной печати с использованием мелкодисперсных металлических порошков.

В рамках сделки Markforged выплатит Höganäs около 32 миллионов долларов наличными, около 4,1 миллиона акций Markforged и около 1,5 миллиона долларов наличными для урегулирования некоторых внутрифирменных балансов, с учетом определенных корректировок. Ожидается, что сделка по приобретению Digital Metal будет закрыта в третьем квартале 2022 года.

Основанная в 2003 году, Digital Metal является дочерней компанией шведской Höganäs AB, крупнейшего в мире производителя металлических порошков, и создателем запатентованной технологии струйно-порошковой 3D-печати со связующим.

Как отмечается в пресс-релизе, приобретение Digital Metal развивает стратегию Markforged, направленную на решение производственных задач для промышленных клиентов на этапе их возникновения. С помощью этого нового предложения производители получают возможность производить большие объемы функциональных металлических деталей с минимальными затратами на подготовку.

Markforged рассматривает вышеуказанную технологию как высокомасштабируемый процесс аддитивного производства для изготовления деталей промышленного класса из различных металлических материалов и позволит Markforged расширить целевой рынок за счет решения новых проблем клиентов.

"С приобретением Digital Metal компания Markforged продвигает наше видение распределенного производства, обеспечивая надежное и крупносерийное производство точных металлических деталей на месте их установки. Внедрение решений Digital Metal в платформу The Digital Forge позволяет нам решать новые задачи в медицинской, автомобильной промышленности, производстве предметов роскоши и других отраслях, - сказал Шай Терем, президент и генеральный директор Markforged. - Команда Digital Metal создала надежное и масштабируемое решение, которое дополняет наши существующие технологии. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать их талантливых сотрудников в Markforged".

"Простая в использовании платформа Markforged, лучшие в своем классе возможности программного обеспечения и опыт работы с материалами - это то, что идеально подходит для будущего нашей технологии, - сказал Кристиан Лённе, генеральный директор Digital Metal. - Благодаря опыту Markforged и масштабу рынка мы уверены, что сможем вместе развивать нашу технологию и помогать большему числу производителей производить крупносерийные металлические детали, необходимые для высокопроизводительной и экономически эффективной работы".

https://www.3dpulse.ru/news/novosti-kompanii/markforged-obyavila-o-priobretenii-kompanii-digital-metal/


В секретариат ТК 182 поступили первые редакции проектов национальных стандартов

В секретариат технического комитета по стандартизации "Аддитивные технологии" (ТК 182) поступили первые редакции проектов национальных стандартов, разработанных ООО "РусАТ" и НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ.

Технический комитет по стандартизации "Аддитивные технологии" сообщил о поступлении первых редакций новых проектов национальных стандартов.

НИЦ "Курчатовский институт"- ВИАМ:
- "Аддитивные технологии. Определение остаточных напряжений в изделиях методом сверления отверстия" (шифр по ПНС: 1.0.182-1.034.21).

ООО "РусАТ":
- "Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение размера частиц сухим просеиванием" (шифр по ПНС: 1.0.182-1.051.22).

Проекты стандартов находятся в разделе "Проекты стандартов".

https://www.3dpulse.ru/news/promyshlennost/v-sekretariat-tk-182-postupili-pervye-redaktsii-proektov-natsionalnyh-standartov-07/


Изготовление изделия происходило с применением 3D-печати из биосовместимого титанового сплава. Имплантат плечевого сустава выполнен в виде цельной конструкции со специальными отверстиями для фиксации соответствующих мышц грудного отдела и плечевого сустава. Данное решение стимулирует срастание тканей пациента со структурой имплантата и обеспечивает движение в плечевом суставе. Нанесение на эндопротез биоактивного покрытия производителем изделия - научно-производственной компанией «SINTEL» - придало изделию противовоспалительные и противоопухолевые свойства. Разработанный онкоимплант может применяться для лечения пациентов с обширными дефектами костных структур в области плечевого сустава, возникшими в результате травмы или онкологического заболевания. По словам доктора И.И. Анисеня, изделия, использованные в первых операциях, показали высокую степень конгруэнтности, удобство применения в процессе эндопротезирования, стабильность фиксации искусственного сустава, а также хорошие темпы восстановления амплитуды движений пациентов в послеоперационном периоде. В июне этого года компании подали совместную заявку в Роспатент на регистрацию изобретения.

Онкозаболевания являются второй по численности причиной смертности России после сердечно-сосудистых заболеваний. В 2019 г. в стране стартовал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Программа проекта предусматривает открытие более 300 центров амбулаторной онкологической помощи, развитие системы медицинских консультаций, разработку новых геннотерапевтических и радиофармпрепаратов, создание федеральных и межрегиональных референс-центров. Все это позволит упростить маршрутизацию онкологических пациентов, сократить сроки получения медицинской помощи. А появление на рынке новых онкоимплантов CML AT Medical позволит повысить эффективность лечения поражённых участков костной ткани пациентов.

https://www.3dpulse.ru/news/meditsina/na-rossiiskom-rynke-poyavilsya-3d-pechatnyi-implantat-plechevogo-sustava-s-modifitsirovannoi-poverhnostyu/


На российском рынке появился 3D-печатный имплантат плечевого сустава с модифицированной поверхностью

Стартап CML AT Medical Северо-Западного наноцентра в кооперации с научно-производственной компанией «SINTEL» и старшим научным сотрудником НИИ онкологии Томского НИМЦ И.И. Анисеней разработали имплантат плечевого сустава с биоактивными свойствами для замены костных дефектов пациента.

Результаты 10 первых операций показали высокую степень конгруэнтности изделия, удобство применения в процессе эндопротезирования, а также хорошие функциональные результаты в послеоперационном периоде. В июне этого года компании подали совместную заявку в Роспатент на регистрацию изобретения.

Ежегодно в России регистрируется в среднем около 600 тыс. случаев онкозаболеваний. По данным МНИОЦ им. П.А.Герцена, в 2021 г. лишь 30% таких пациентов проходили лечение комбинированным методом с использованием химио-лучевой и лекарственной терапии, а в 60% случаев требовалось оперативное хирургическое вмешательство. При этом благодаря современному уровню развития медицины, появлению новейших антибактериальных препаратов и новых систем эндопротезов для большинства пациентов со злокачественным поражением длинных костей и крупных суставов стало возможным органосохранное хирургическое лечение — онкологическое эндопротезирование. Внедрение технологий в медицину позволило снизить риск развития ряда послеоперационных осложнений, так, например, при эндопротезировании верхних конечностей он составляет не более 3%, при этом показатели функциональных результатов таких операций, особенно в области плечевого пояса, пока остаются не высокими. Среди основных причин - частая травматизация подмышечного нерва, удаление в блоке с опухолью массива отводящих мышц плечевого сустава с последующим нарушением их функции, нестабильность конструкции эндопротеза, низкая конгруэнтность изделий. Кроме того, представленные на рынке онкоимпланты не всегда способны полностью заместить утраченный объем костных структур пациента, обеспечить надежную фиксацию протеза без возможности расшатывания в процессе эксплуатации, что приводит к нарушению функции суставных сочленений и снижает подвижность человека.

Команда CML AT Medical разрабатывала изделие с учетом недостатков конструкций существующих эндопротезов и стремлением создать новый тип онкоимпланта плечевого сустава с лучшими анатомическими и функциональными свойствами. Концепция эндопротеза была предложена к.м.н., старшим научным сотрудником НИИ онкологии Томского НИМЦ И.И. Анисеней. Инженеры компании CML AT Medical произвели сегментирование снимков компьютерной томографии пациента и спроектировали имплантат с учетом анатомических особенностей больного, облегчив его за счет топологической оптимизации.

«Необходимо было создать имплантат, обеспечивающий функциональную эффективность лечения. При проектировании изделия нам пришлось решить целый ряд технических задач: обеспечение надежности конструкции, увеличение срока эксплуатации, сокращение количества отторжений протеза, уменьшение веса изделия. В итоге нам удалось спроектировать легкий, надежный онкоимплант плечевого сустава с учетом индивидуальных особенностей биомеханики пациента», - комментирует исполнительный директор стартапа CML AT Medical Яна Чекрыжова.


QUALUP SAS представляет 3D-принтер Qu3-HT с новой системой контроля качества филамента

Французский производитель 3D-принтеров QUALUP SAS выпустил новую систему, которая позволяет пользователям тщательно контролировать поток печатаемого материала для создания деталей с постоянным качеством.

"Система контроля филамента, встроенная в принтер, непрерывно измеряет диаметр и овальность филамента с точностью до 0,8 мкм, - объясняет Мириам Бойчут, президент QUALUP SAS. - Тройная задача этого прибора - постоянно компенсировать изменения диаметра нити, чтобы иметь постоянную скорость потока, такую же, как рассчитанная слайсером, гарантировать повторяемость и качество деталей с помощью отчета о печати, поставляемого с каждой деталью".

Во время экструзии многие коммерческие филаменты деформируются в пределах допусков около +/-0,05 мм. По словам компании, на первый взгляд может показаться, что это позволяет осуществлять 3D-печать с высокой степенью точности, но, это оставляет возможность для изменения объема до 12% между максимальным и минимальным допусками материала, что затрудняет обеспечение качества и повторяемости получаемых деталей.

Когда речь идет о более прочных полимерах, таких как PEEK, PEKK, PEI и PPSU, некоторые разработчики материалов даже рекламируют их как имеющие допуски +/- 0,10 мм, что удваивает вероятность возникновения деформации.

Чтобы обеспечить мейкерам больший контроль над материалом, компания разработала новую систему, которая измеряет диаметр нитей в двух перпендикулярных плоскостях и рассчитывает их овальность. В то же время система запрашивает материнскую плату Qu3-HT, чтобы узнать длину экструдированного материала, а затем использует эти данные для расчета количества компенсации, необходимой для обеспечения качественной печати детали.

После завершения этого процесса, который выполняется с частотой 500 Гц и точностью 0,8 мкм, 3D-принтер способен выдать отчет, подтверждающий идентичность двух деталей, напечатанных с одинаковым G-кодом, что, по словам QUALUP SAS, невозможно без измерения диаметра нити в середине экструзии.

"Мы решили разработать эту функцию чуть более двух лет назад, когда один из наших клиентов попросил нас напечатать детали из нержавеющей стали с использованием процесса, аналогичного Utrafuse 17-4 от BASF, - добавляет Бойчут. - Невозможно было правильно печатать со 100% заполнением, филаментом, сильно наполненным металлом в соотношении 85/15. Либо оставались зазоры и пористость, либо сопло загрязнялось и оставляло следы на детали. Это новшество значительно улучшило качество и повторяемость печатных деталей Qu3-HT, причем из любых материалов, особенно высокотемпературных полимеров".

Кроме системы управления подачей филамента, версия Qu3-HT 2022 года обладает рядом других особенностей, призванных улучшить качество деталей. Одним из наиболее характерных аспектов конструкции машины является ее адаптируемая камера сборки, которая не только может быть настроена на печать при любой температуре от 30°C до 270°C, но и физически подстраивается под размер деталей по мере их изготовления. Принтер также оснащен истемой водяного охлаждения, которая обеспечивает стабильную работу печатающего блока.

Остальные характеристики Qu3-HT: объем построения 300 x 250 x 300 мм, разрешение менее 0,01 мм (по всем трем осям), температура сопла от 300°C до 500°C, температура столика от 30°C до 250°C, температура камеры от 30°C до 270°C.

https://www.3dpulse.ru/news/novosti-kompanii/qualup-sas-predstavlyaet-3d-printer-qu3-ht-s-novoi-sistemoi-kontrolya-kachestva-filamenta/


Jack Wolfskin улучшает конструкцию походных рюкзаков с помощью 3D-печати

В новой системе подвески 3D Aerorise Carry System, разработанной в сотрудничестве с компанией Oechsler, специализирующейся на технологиях производства пластмасс, и производителем 3D-принтеров Carbon, используется четыре независимых 3D-печатных панели для обеспечения многозонного контакта со спиной, способных снизить температуру в зонах давления до 5°C.

Вслед за компанией Osprey, представившей инновационную серию рюкзаков UNLTD с 3D-печатными элементами подвески, и компанией VAUDE, представившей рюкзак Novum 3D из TPU с 3D-печатной подвесной системой, еще один производитель туристического снаряжения компания Jack Wolfskin разработала свой собственный рюкзак 3D Aerorise 40, усовершенствованный с помощью 3D-печати.

Новые рюкзаки Jack Wolfskin оснащены четырьмя 3D-печатными накладками для спины, которые размещаются в области плеч и поясницы. Они изготавливаются компанией OECHSLER с использованием технологии 3D-печати компании Carbon и представляют собой открытую решетчатую конструкцию с различной степенью жесткости в зависимости от требуемых функций, которая может быть изготовлена только с помощью аддитивных технологий.

Кроме того, решетчатая структура позволяет снизить вес, улучшить вентиляцию и тем самым добиться снижения температуры в зонах давления вплоть до пяти градусов Цельсия. Еще одним преимуществом является повышенный комфорт при ношении - особенно при высоких нагрузках.

Корпус рюкзака 3D Aerorise 40 изготовлен из 100% переработанного полиамида 70D и имеет объем 40 литров. С весны 2023 года, система подвески 3D Aerorise будет доступна в трех моделях: 3D Aerorise 40, 20, и 30.

https://www.3dpulse.ru/news/razvlecheniya/jack-wolfskin-uluchshaet-konstruktsiyu-pohodnyh-ryukzakov-s-pomoschyu-3d-pechati/


GROB представляет аддитивную систему GMP300 на базе технологии печати жидким металлом

Немецкая компания, специализирующаяся на производстве металлобрабатывающих автоматизированных систем, впервые предлагает своим клиентам 3D-принтер GMP300 для изготовления near-net-shape деталей (по форме близких к конечной) методом аддитивного производства.

Название системы GMP300 представляет собой аббревиатуру GROB Metal Printing и отражает размер рабочей зоны устройства - 300 x 300 x 300 мм. Принтер оснащен 3-осевой кинематикой и обеспечивает максимальную скорость по осям до 30 м/мин. Наращивание металла происходит в инертной атмосфере, защищающей детали от окисления. Точность позиционирования составляет 0,015 мм, диаметр капель расплавленного металла от 0,4 до 0,7 мм, расчетная максимальная скорость построения до 320 см3/ч (500 Гц при диаметре капель 700 мкм), максимальный нагрев строительной пластины до 650 градусов.

Впервые новая аддитивная LMP-система (Liquid Metal Printing) GMP300 была представлена на собственной выставке Grob-Werke GmbH & Co, которая проходила с 3 по 6 мая в Миндельхайме, где находится штаб-квартира и главная производственная площадка компании.

Разработка аддитивного решения для эффективного и быстрого производства деталей началась в Grob-Werke в 2017 году. С 2018 года разработкой GMP300 руководит Йоханнес Гласхрёдер, доктор технических наук Института машиностроения Мюнхенского технического университета, чья работа в области аддитивного производства стала основой для разработки системы.

Главной особенностью GMP300 является то, что в ее основе лежит технология, представляющая собой процесс микролитья, а не сварки, при котором практически отсутствует термическое коробление. В отличие от процесса синтеза на подложке, в котором спекается/сплавляется слой порошкового материала, исходным материалом для разработанного компанией GROB процесса LMP является проволока. С помощью такого подхода компания стремится решить проблемы высокой стоимости сырья в сочетании с усилиями, затрачиваемыми на обработку порошка, низкой скоростью выращивания деталей во многих системах и связанное с этим длительное время процесса, а также снизить высокую трудоемкость необходимых этапов последующей обработки. Подобные многочисленные недостатки, по мнению компании, работают против фактического экономически целесообразного использования аддитивных систем.

В отличие от порошка использование проволоки не представляет опасности для операторов, упрощает использование средств индивидуальной защиты, более безопасно и исключает дополнительные этапы работ, таких как удаление порошка из деталей, обработку и т.д.

В процессе LMP образуется однородная микроструктура с пределом текучести, равным или иногда превышающим показатели исходного материала. Кроме того, процесс, по словам компании, обеспечивает впечатляюще высокую гибкость и производительность, которая достигается за счет возможности быстрой смены материалов без чрезмерных усилий по очистке, за счет варьируемого в больших пределах диаметра капель и возможности смены печатающей головки и сопла в процессе выращивания деталей. Это, в свою очередь, позволяет добиться экономически привлекательной скорости изготовления и качества деталей.

В настоящее время система позволяет работать в основном с алюминиевыми сплавами. Однако в будущем должна появиться возможность использовать и другие материалы, особенно в секторе легких металлов.

https://www.3dpulse.ru/news/promyshlennost/grob-predstavlyaet-additivnuyu-sistemu-gmp300-na-baze-tehnologii-pechati-zhidkim-metallom/


VulcanForms привлекла $355 млн для финансирования технологии лазерной 3D-печати мощностью 100 кВт

Компания, созданная в Массачусетском технологическом институте, вышла из режима стелс с уникальной LPBF технологией металлической 3D-печати мощностью 100 кВт.

Компания VulcanForms, созданная в Массачусетском технологическом институте и занимающаяся аддитивным металлическим производством, привлекла 355 миллионов долларов инвестиций и теперь оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Среди инвесторов VulcanForms - Eclipse Ventures, Stata Venture Partners, Fontinalis Partners, D1 Capital Partners, Standard Investments, Atlas Innovate, Boston Seed Capital, Industry Ventures и Simkins Family.

Компания также представила два своих первых цифровых производственных комплекса - в Девенсе (он получил навание VulcanOne) и Ньюберипорте, штат Массачусетс, охватывающих всю цепочку создания прецизионных металлических компонентов и узлов.

Предприятие в Девенсе оснащено парком запатентованных 100-киловаттных лазерных аддитивных LPBF систем, общая мощность лазеров которых составляет более 2 мегаватт. Предприятие в Ньюберипорте специализируется на автоматизированных операциях прецизионной механической обработки и сборки. Для создания этого предприятия компания приобрела корпорацию Arwood Machine.

Объединяя эти технологии с "цифровой нитью", современной цифровой коммуникационной концепцией интеграции данных жизненного цикла, VulcanForms предлагает своим клиентам новаторскую инфраструктуру цифрового производства, базирующуюся в США.

VulcanForms была основана Мартином К. Фельдманом и Джоном Хартом в Массачусетском технологическом институте в 2013 году с целью повышения производительности и качества LPBF процесса аддитивного производства. Подав свою первую патентную заявку два года спустя, компания построила свою первую систему для проверки своей прорывной технологии промышленной 3D-печати в 2017 году.

В 2019 году была разработана первая производственная машина компании, способная подавать на порошковый слой мощность до 100 кВт. За последние несколько лет компания выросла и стала обслуживать ведущие компании оборонной, аэрокосмической, медицинской и полупроводниковой промышленности, поставляя им прецизионные детали и узлы.

Озвученные цифры показывают что на производстве в Денвесе в общей сложности должно быть 20 систем. Что касается самой технологии, то компания не слишком подробно описала принцип ее работы, отметив только, что она сочетает в себе моделирование, измерения в процессе производства и машинное обучение. Судя по этой патентной заявке, она может использовать массив из множества лазеров для одновременной 3D-печати больших площадей. Этот выданный патент предполагает, что для увеличения производительности можно использовать линейный лазер, который проецирует энергию в виде линии, а не точки.

"Расширяя передовое цифровое производство, мы можем создать новую эру американских инноваций и экономического роста, - сказал соучредитель, президент и генеральный директор VulcanForms Мартин К. Фельдман. - Мы осознали, что технология аддитивного производства, масштабируемая для промышленного производства и легко интегрируемая с автоматизированной механической обработкой и робототехникой, открывает новые возможности. VulcanForms создал физическую инфраструктуру и цифровые рабочие процессы для обеспечения беспрецедентной скорости, точности, качества и масштаба этого полномасштабного производственного решения. Наши технологии в сочетании с командой инженеров и операционных лидеров из Google, General Electric, Pratt & Whitney, Precision Castparts, IPG Photonics, Faro Technologies, Schlumberger, Alcoa, Autodesk и других компаний позволяют нашим клиентам быстрее внедрять инновации, расти и оказывать устойчивое воздействие".

https://www.3dpulse.ru/news/promyshlennost/vulcanforms-privlekla-355-mln-dlya-finansirovaniya-tehnologii-lazernoi-3d-pechati-moschnostyu-100-kvt/


ExxonMobil заказывает у AML3D "самый большой в мире" 3D-печатный сосуд под давлением

Австралийская компания AML3D, специализирующаяся на металлическом аддитивном производстве по своей технологии WAM, объявила о заказе на поставку сосуда высокого давления на сумму 190 тыс. долларов США от азиатско-тихоокеанское подразделения ExxonMobil.

AML3D называет заказанное оборудование "самым большим в мире" металлическим 3D-печатным коммерческим сосудом высокого давления. По ее словам, она может изготовить 8-ми тонную деталь длиной восемь метров и диаметром ~ 1.5 метра примерно за 12 недель и уложиться в сроки поставки в сентябре 2022 года. Из-за ограничений в цепи поставок некоторые традиционные производители оценивали срок поставки этого оборудования более чем в 12 месяцев.

Чтобы уложиться в столь сжатые сроки, AML3D заявляет, что выделит до 75% мощностей своего предприятия в Аделаиде исключительно для изготовления этой детали. Более того, пять из восьми установленных на предприятии станков Arcemy будут использованы для этой работы. Arcemy - это запатентованная система компании AML3D для проволочно-дуговой сварки с AM-приводом.

Производство и испытания оборудования будут проверены на соответствие стандарту ASME VIII, а также будут соответствовать новому глобальному стандарту API 20S "Металлические компоненты для нефтегазовых компонентов, изготовленные методом аддитивного производства".

Контракт с ExxonMobil последовал за недавним успехом компании AML3D в создании крупнейшего в мире коммерческого сосуда под давлением - 940-килограммового узла трубопровода, одобренного и сертифицированного Регистром Ллойда для эксплуатации.

https://www.3dpulse.ru/news/promyshlennost/exxonmobil-zakazyvaet-u-aml3d-samyi-bolshoi-v-mire-3d-pechatnyi-sosud-pod-davleniem/


Impact Innovations напечатала авиационную деталь из Ti6Al4V с помощью холодного газодинамического напыления

Компания Impact Innovations, Раттенкирхен, Германия, разработала метод аддитивного производства сплава Ti6Al4V по принципу холодного напыления, который, как утверждается, превосходит требования стандартов ASTM F3001, ISO 5832-3 и AMS 4930.

Impact Innovations продемонстрировала свой процесс холодного газодинамического напыления, изготовив из Ti6Al4V вал вентилятора турбореактивного авиационного двигателя длиной 380 мм и диаметром 223 м в самой широкой его части. Деталь была изготовлена примерно за два часа при скорости осаждения 2,7 кг/ч, а чистый вес детали после окончательной обработки составил 3,2 кг. В качестве рабочего газа использовался азот.

Вал вентилятора был осажден на предварительно изготовленную оправку из сплава алюминия, которая была удалена после сборки с помощью химического растворения. Впоследствии демонстрационный образец прошел специальные процессы последующей обработки для достижения желаемых механических свойств и доработан с помощью других традиционных субтрактивных производственных процессов.

До сих пор сплав Ti6Al4V был сложным материалом для использования в методе холодного газодинамического напыления из-за требований к высокой критической скорости напыляемых частиц, что приводило к пористости от 3% и выше. Разработанный Impact Innovations процесс - с использованием уникальной комбинации оборудования для холодного распыления, параметров процесса и процедуры последующей обработки - позволил достичь уровня пористости менее 0,5% и конечных механических свойств, превышающих требования стандартов ASTM F3001, ISO 5832-3 и AMS 4930.

Сплав Ti-6Al-4V обычно используется в морской и оборонной промышленности, для изготовления деталей аэрокосмических конструкций, компонентов газовых турбин, а также биомедицинских имплантатов и протезов.

https://www.3dpulse.ru/news/promyshlennost/impact-innovations-napechatala-aviatsionnuyu-detal-iz-ti6al4v-s-pomoschyu-holodnogo-gazodinamicheskogo-napyleniya/


Онлайн-презентация новой 21-й версии КОМПАС-3D

14 июля пройдет официальная онлайн-презентация новой версии КОМПАС-3D v21, которая вышла 1 июля 2022 года.

Новая версия содержит более 100 функциональных изменений в области интерфейса, трехмерного моделирования, построения чертежей, обмена данными с популярными CAD-системами, листового и поверхностного моделирования, новинок приложений. Кроме этого v21 поддерживают работу на современных операционных системах и отечественных ОС семейства Linux. Совместимость с Linux обеспечивается с помощью специально адаптированного программного продукта WINE@Etersoft (входит в Реестр российского ПО) компании «Этерсофт».

На онлайн-презентации вы узнаете о статусе и планах реализации машиностроительной стратегии, поддержке ОС на базе Linux, новинках КОМПАС-3D v21 в машиностроении и строительстве. Также в программе награждение победителей бета-тестирования, розыгрыш призов, ответы на вопросы и многое другое.

Участникам презентации будут доступны специальные условия на покупку пакетов обновлений или новых лицензий КОМПАС-3D и приложений.
В программе

КОМПАС-3D в дорожной карте создания тяжелого PLM-комплекса: ретроспектива, статус, планы, Linux
Новинки базовой функциональности, машиностроительных и строительных приложений КОМПАС-3D v21
Опыт работы в «будущих» версиях КОМПАС-3D от участника всех альфа-тестирований
Евгений Антонов, ведущий специалист отдела тепловых испытаний газотурбинных установок ПАО «НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина
Что было сделано в геометрическом ядре C3D для v21?
Олег Зыков, директор C3D Labs
Использование новинок КОМПАС-3D v21 при проектировании сложных криволинейных поверхностей крыла
Сергей Фонин, ведущий инженер СибНИА им. С. А. Чаплыгина
Награждение лучших участников бета-тестирования КОМПАС-3D v21
Онлайн-квиз
Ответы на вопросы, общение с представителями разработки и техподдержки КОМПАС-3D

Начало онлайн-презентации КОМПАС-3D v21 14 июля в 11: 00 по московскому времени. Участие бесплатное, регистрация на сайте kompas.ru/presentation.

https://www.3dpulse.ru/news/3d-sobytiya/onlain-prezentatsiya-novoi-21-i-versii-kompas-3d/


Компания из Флориды предлагает 3D-печатные бассейны из стекловолокна

Компания San Juan Pools из Флориды разработала первый 3D-печатный бассейн из стекловолокна, изготовление которого занимает всего несколько дней.

San Juan Pools - это семейное предприятие, которое впервые начало выпускать бассейны из стекловолокна в 1958 году. Решение San Juan Pools использовать технологию крупномасштабной 3D-печати было принято благодаря партнерству с другой производственной компанией из Флориды Alpha Additives, которая создает 3D-принтеры на заказ и предлагает услуги аддитивного производства.

Обычно для производства изделий из стекловолокна требуется деревянная форма, на изготовление которой могут уйти месяцы, а также большое количество ручного труда. С помощью 3D-печати процесс производства может быть сокращен до нескольких дней.

Напечатанная модель бассейна Baja Beach от San Juan была продемонстрирована на съемочной площадке Fox News в утренней новостной передаче Fox & Friends. В ней есть наклонный вход и джакузи на восемь человек. Одна сторона сделана из прозрачного акрила, что позволяет смотреть на открывающийся вид. Размеры Baja Beach составляют 7,86 x 3,38 м, глубина - 85 см, площадь 25,5 кв.м, объем составляет более 11 тыс. литров. Цены на бассейны San Juan варьируются от примерно 17 000 долларов до примерно 38 000 долларов.

В настоящее время ни один другой производитель бассейнов не обладает технологией или оборудованием для создания таких изделий, поэтому пока San Juan Pools остается единственным в отрасли 3D-производителем стекловолоконных бассейнов. Кроме того отмечается, что по сравнению с традиционными бассейнами из стекловолокна, новые 3D-печатные аналоги "полностью пригодны для вторичной переработки".

https://www.3dpulse.ru/news/razvlecheniya/kompaniya-iz-floridy-predlagaet-3d-pechatnye-basseiny-iz-steklovolokna/

20 last posts shown.

62

subscribers
Channel statistics