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《电子技术与软件工程》2016,(1)
3D打印技术发展已经成为全球时代发展的焦点。根据3D打印发展情况来看,3D打印的个性化及定制化的需求将被大大激发,未来3D打印产业发展中,关于模型设计、智能化制造、以及新材料的研发都将成为影响3D打印产业发展的重要因素,但起到关键性因素的,还是整合3D打印产业链的资源,将上下游企业涵盖其中,为大家提供一个优质的产业服务平台,合理配置资源。本文通过分析3D打印产业链的环节来设计一个3D智能制造云平台所具备的功能模块以及运营模式。 相似文献
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《微纳电子技术》2020,(3):216-222
细胞的三维培养是目前的研究热点,其主要依赖于微尺寸下水凝胶细胞支架的制备。常规的3D打印是常用的细胞支架制备技术,但其无法同时满足打印范围和打印精度的需求,且存在打印速度慢的局限性,这限制了高精度、较大范围细胞3D打印技术的发展。基于数字光处理(DLP)技术,搭建了一个成本低、打印范围较大、精度在微米级的细胞打印平台。该平台包括数字动态掩膜投影光学系统、实时检焦光学系统和高精度运动系统三个部分。通过聚乙二醇双丙烯酸酯(PEGDA)水凝胶微结构的紫外固化实验,证明该平台实际打印精度可达25μm。该平台可通过精确控制高精度位移平台的移动,实现较大范围打印。为验证细胞打印的可行性,使用搭建的平台完成了甲基丙烯酸化水凝胶(GelMA)生物细胞支架的打印,并完成了人肝细胞系HL7702细胞的三维培养。该平台未来可用于组织和器官打印与高通量药物筛选领域。 相似文献
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《现代电子技术》2017,(16):123-125
当前陶瓷产品3D打印设计仿真技术存在清晰度低、效果不佳的弊端,无法有效描述设计者的作品。为此,研究了一种新的基于三维图像重现技术的陶瓷产品3D打印设计仿真技术。将FDK算法作为三维图像重现技术,介绍了FDK算法的实现原理,通过C语言伪代码对FDK进行描述,给出相应代码。依据网络化服务平台的特点建立陶瓷产品3D打印服务平台体系结构,其主要包括物理层、服务构架层、基础设施层、核心服务层、应用层、用户层。依据陶瓷产品3D打印的特点与需求,结合陶瓷产品3D打印设备资源提供形式、资源类型与用户需求确定陶瓷产品3D打印服务平台的运行模式。介绍了陶瓷3D打印设计仿真流程。实验结果表明,所提技术清晰度高,可有效描述设计的陶瓷产品。 相似文献
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本文主要研究一种基于区块链技术的可食用3D打印原料溯源系统,主要研究内容分为三部分,一是基于区块链技术的生产端自动化生产网络;二是基于区块链技术的消费端3D打印验真网络;三是链接两端的信息转换溯源平台。 相似文献
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简要回顾了3D打印技术的发展历史,介绍了3D打印技术在锂离子电池、纸基功能电子电路中的应用现状。基于市场规模及技术趋势,分析了3D打印技术在电子元器件研制中面临的挑战和机遇。 相似文献
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3D打印技术给社会生产生活带来很多便利,但目前市面上销售的3D打印设备造价昂贵,精度难以控制.基于此,设计开发出一款基于ardunio的3D打印控制系统,并进行硬件电路和软件设计,实现硬件各模块的高耦合性.所设计的3D打印控制系统能够实现精度达标、价格低廉、设备小型,具有很好的应用前景. 相似文献
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本文依据消费级3D打印云平台的目标需求,探索基于超大规模三维数据并行处理技术的应用,实现平台具备万人以上同时在线的支撑能力,满足客户端快速响应的需求。 相似文献
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Zach Smith 《信息技术时代》2013,(6):20-21
<正>我涉足3D打印行业差不多有6年之久了,2009年我创立了第一家桌面打印公司,它叫Makerbot。我在Makerbot任职首席技术运营官,负责工业技术和网络运营的工作。在Makerbot的时候,我创造了一个叫THINGIVERSE.COM的网站,我认为这家网站也是让Makerbot成功的原因之一,因为这个网站给大家提供了一个3D模型分享的平台,大家可以到网站寻找并下载自己想要打印的文件。今 相似文献
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基于互联网+3D打印技术的实训平台,包括云创意构思、云设计、云增材制造、云销售及售后、云个性服务,与STEAM教育理念在实践中相互融合,通过学习科学、技术、工程、艺术、数学的跨学科知识,训练创新创业思维,从而使学生综合能力得到提升。 相似文献
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《电子技术与软件工程》2015,(6)
<正>3D打印创新和革命,已经从初创企业、学生毕业设计课题逐渐演变为商业巨头的一场游戏。包括惠普、佳能、理光、震旦在内的传统2D打印供应商,也以渠道代理或者自研的方式加入到这一场狂欢中。据韩国时代(the Korea Times)报道,韩国消费电子巨头三星正在进行一项创新研发计划,其中就涵盖3D打印技术。三星电子成立了一个研发团队,专门进行虚拟现实、机器人、网真技术、遥控飞行器、无人驾驶以及3D打印技术的研究。 相似文献
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《微纳电子技术》2019,(10):844-851
传统微电子加工工艺存在着诸多限制,尤其是无法实现具有复杂三维(3D)结构的微电子器件的加工。首先,简述3D打印的工艺流程,并详细介绍了用于微电子器件制造的三种典型3D打印技术。随后,从刚性电子器件、柔性电子器件和半导体器件角度出发,重点阐述了3D打印技术在微电子器件制造中的研究现状。最后,总结了3D打印技术在制造微电子器件中存在的主要问题,并讨论了基于3D打印技术的微电子器件制造的未来发展方向。未来微电子器件的加工将会向着体积小、重量轻、可靠性高和工作速度快等方向发展,可任意形状成型的3D打印技术的迅速崛起可为研究人员提供更多的思路,可推动交通运输、邮电通信、生物医疗、文化教育以及消费类电子产品等众多领域的发展。 相似文献
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在分析传统3D打印机结构组成和工作原理的基础上,选用ARM Cortex-M3内核 LPC1768为微控制器,采用熔融沉积造型技术(FDM),针对传统采用单路固定数据传输导致打印速度过慢的问题,给出基于频分多路复用的速度提升法,采用对偶分析法对打印效率与速度进行量化评估,根据频率的不同对各路打印请求信息进行多路传送。通过仿真并搭建测试平台,最后,对设计的3D打印机进行性能测试,验证该桌面型3D打印机控制系统设计的可行性与有效性。 相似文献
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<正>刚刚在深圳会展中心落幕的2013中国3D打印(增材制造)产业发展与应用技术高峰论坛上,东道主深圳提出了一个响亮的口号:作为高新技术产业前沿的深圳,具备技术路径与市场需求上的优势,不能在3D打印产业激流中落人之后。3D打印前景为什么诱人?原因只有一个,3D打印最有 相似文献