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魔猴網(wǎng)很多客戶都喜歡用犀牛來3D建模,而建模過程最有可能出現(xiàn)的問題就是模型不是實體的,所謂不是實體,就是由片、面構(gòu)成而不是由有厚度的“體”來構(gòu)成,這也會導致網(wǎng)格不是完整,交叉面,重疊面,法線混亂等系列問題。
想讓你的訂單盡快被處理嗎?想提高打印的成功率嗎?如何打印經(jīng)濟又實惠?魔猴網(wǎng)3D打印的小貼士告訴你。
魔猴網(wǎng)3D打印材料物性表
不知道您有沒有遇見過這樣的情況:好不容易設計好的3D文件,一加載到3D打印機機控軟件里就報錯?別著急,這回魔猴君要給大家介紹兩個免費好用的3D文件修復工具:Meshlab和Netfabb,它們能幫助我們快速修復有問題的3D模型。推薦大家先下載并安裝這兩個軟件,然后接著往下看。
為給客戶提供最好最優(yōu)的幫助,更好更快的服務,我們將往期的相關(guān)知識總結(jié)整理,方便您進行閱覽:
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3D打印的基本概念里有分層,層厚,紋理等概念,這里介紹一下基本的概念。
3D打印是一種快速成型技術(shù),以數(shù)字化模型文件為基礎進行建模 ,并通過逐層打印的方式來實現(xiàn)實體的制造 ,不同的數(shù)據(jù)文件格式直接影響加工過程和加工效果,詳細介紹并且比較了3D打印常見的數(shù)據(jù)文件;
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光敏樹脂材料的3D打印的成品細節(jié)很好,表面質(zhì)量高,可通過噴漆等工藝上色。光敏樹脂如果長時間曝露在光照條件下,會逐漸變脆。這種材料多用于打印對模型精度和表面質(zhì)量要求較高的精細模型,比方說手辦,首飾或者精密裝配件。
ABS和PLA是桌面3D打印機所使用的兩種主流線材,這兩種材料都是熱塑性塑料,也就是說加熱會變軟,冷卻后會快速變硬,這也是熔融沉積型(FDM)3D打印的基本原理。
由于采用桌面3d打印機打印,這兩種材料制作精度比較普通,表面有一定絲狀紋理。材料支持多種顏色,但單個零件只能為一種或兩種顏色。適用于對精度和表面質(zhì)量要求不高的模型,優(yōu)點是打印成本低廉。
金屬增材制造的質(zhì)量跟金屬粉末的特性十分相關(guān),包括粉末的粒度、球形度、流動性、包裝密度等。那么國外有哪些適用于增材制造行業(yè)的金屬粉末呢?魔猴網(wǎng)跟您一起來看一下?!?/em>
明尼蘇達大學雙城分校的研究人員首次開發(fā)出一種新方法。他們的方法結(jié)合了3D打印、干細胞療法和實驗室培養(yǎng)的組織工程,為修復脊髓損傷和促進功能恢復開辟了新的前景。
超材料是一種人工材料,能夠通過不同微觀結(jié)構(gòu)的組合展現(xiàn)出各種有趣的特性。迄今為止,相關(guān)研究主要集中在剛性和實體結(jié)構(gòu)上,而忽略了其柔韌性。得益于3D打印技術(shù),麻省理工學院的研究人員目前正致力于開發(fā)既堅固又可拉伸的超材料。
麻省理工學院(MIT)的研究人員研發(fā)出一種醫(yī)療植入物,可以保護1型糖尿病患者免于血糖危險下降(即低血糖癥)。這種微型裝置采用3D打印技術(shù)制造,內(nèi)含胰高血糖素,這是一種人體在需要時自動釋放的激素。
選擇合適的3D建?;駽AD軟件是確保項目成功的關(guān)鍵一步,無論是3D建模、動畫還是模擬。市面上琳瑯滿目的軟件選擇,讓您難以確定哪款軟件最能滿足您的特定需求。了解選擇CAD軟件時需要考慮的關(guān)鍵因素,以確保它能夠滿足您的需求。
近日,魔猴網(wǎng)了解到,明尼蘇達大學(UMN)的研究人員開發(fā)了一種可用于移植的3D打印類器官支架,使用具有臨床應用價值的人類誘導多能干細胞衍生的區(qū)域特異性sNPC。sNPC的移植已顯示出有望通過與宿主神經(jīng)回路建立連接,實現(xiàn)脊髓損傷(SCI)后的功能恢復。
本文,我們將詳細介紹該材料的優(yōu)缺點和用途,并提供一些使用ASA打印部件的技巧。
為了幫助患者,通常會使用經(jīng)過改良的質(zhì)地食物,例如果泥。然而,這些質(zhì)地很難適應所有程度的吞咽困難:有些患者可以耐受稍硬的食物,而有些則需要非常軟的食物。九州大學和卡迪夫大學的研究人員開發(fā)了一種3D生物打印方法,能夠制造定制的蛋白質(zhì)凝膠。通過精確的射頻和微波控制,他們可以調(diào)整食物的質(zhì)地、粘性和持水性,以滿足每個人的具體需求。
由蘇黎世聯(lián)邦理工學院 (ETH Zurich) 的 Robert Katzschmann 教授和蘇黎世大學醫(yī)院 (University Hospital Zurich) 的 Omer Dzemali 教授領(lǐng)導的跨學科研究團隊,展示了一項極具前景的醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新,名為“RCPatch”。這是一種 3D 打印的心臟補片,可與組織整合,不僅可以封閉心腔的缺損區(qū)域,還能積極促進其再生。
2025年8月25日,按需3D打印眼鏡領(lǐng)域的先驅(qū)企業(yè)TPI(Tech Print Industries)將攜全新TPI“設計畫廊”重返2025年巴黎Silmo眼鏡展,獨家預覽全新設計平臺(“設計畫廊”是一個結(jié)合了藝術(shù)和創(chuàng)意的概念,通常用于展示各種設計作品、創(chuàng)意和理念。它指的是TPI為3D打印眼鏡推出的一個嶄新的在線平臺,用戶可以在上面進行設計,這個平臺為品牌、零售商和設計師提供了一個展示和定制的空間)。
2025年8月21日,美國國家航空航天局(NASA)研發(fā)的高溫合金GRX-810已實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),并進入實際航空航天應用的測試階段。該合金于2024年由NASA首次公布,此后便成為多場網(wǎng)絡研討會、多份數(shù)據(jù)表以及早期測試的焦點。而最新公告表明,它已不再是實驗性材料。
2025年8月20日,深度科技初創(chuàng)公司Cybosense BV與SenseGlove合作開發(fā)自修復、生物電子3D打印智能手套。SenseGlove 總部位于荷蘭代爾夫特,專門生產(chǎn)可穿戴觸覺手套。
2025年8月19日,魔猴網(wǎng)了解到,愛爾蘭大西洋理工大學(ATU)的研究人員成功開發(fā)出一種基于3D打印的新型能量收集紡織品。該創(chuàng)新工藝為智能服飾、醫(yī)療監(jiān)測、運動裝備等領(lǐng)域的能量自供型可穿戴設備帶來了新的解決方案。
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