Сен 20

3D образование детей в школах РФ

3D образование детей в школах РФ

3D образование детей в школах РФ

Использование аддитивных технологий в образовании позволяет не только увлечь детей, живущих в digital-мире, но и открыть им новые горизонты. Если ребёнок со школы начинает осваивать передовые технологии перспективной отрасли, то уже после окончания вуза он становится востребованным и высокооплачиваемым специалистом. Поэтому сегодня многие школы и образовательные организации внедряют в процесс обучения 3D технологии.
Ассоциация 3D образования совместно с Агентством стратегических инициатив реализовали проект «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании». Идея проекта заключается в том, чтобы объединить усилия всех учебных заведений, которые хотят внедрить в процесс обучения аддитивные технологии. В рамках проекта организации могут обмениваться опытом, делиться методиками и знаниями, а для учеников проводятся всевозможные мастер-классы, лекции, конкурсы и олимпиады.
Важно отметить, что данная инициатива позволяет наладить тесный контакт между школами, колледжами, техникумами, вузами и сообществом бизнесменов. Другими словами, после окончания учёбы молодые специалисты смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности в лучших компаниях страны.
На данный момент проект «Инженеры будущего» объединяет образовательные учреждения 14 регионов Российской Федерации. Ученики школ, поддержавших инициативу, уже смогли поучаствовать в отборочных турах, и лучшие из них приняли участие во Всероссийской олимпиаде, посвящённой 3D печати. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Сен 16

Смартфон перехватывает данные с печати 3D принтер

Смартфон  перехватывает  данные с  печати 3D принтер

Смартфон перехватывает данные с печати 3D принтер

Команда исследователей из университета Буффало представила результаты любопытного исследования. Оказалось, что при помощи обычного смартфона можно «подслушать» работу 3D-принтера, следя за акустической и электромагнитной сигнатурой устройства. Используя данный метод, по сути, можно перехватить данные о том, что именно печатает принтер, распознав 3D-модель с точностью до 94%.
Группа исследователей из Университете Буффало, похоже, решила составить конкуренцию ученым из израильского университета имени Бен-Гуриона, которые известны тем, что разрабатывают крайне оригинальные методы похищения данных с физически изолированных от внешнего мира систем. Так, специалисты из университета Бен-Гуриона уже предлагали похищать данные, «слушая» жесткие диски ПК или его вентиляторы, а также предлагали извлекать информацию при помощи термодатчиков и колебаний тепловой энергии.
«Наши тесты показали, что простого смартфона вполне достаточно, чтобы собрать достаточно данных и поставить секретную информацию под угрозу», — пишут исследователи из университета Буффало.
В ходе экспериментов использовался смартфон Nexus 5, аудиокодек Qualcomm WCD9320, магнетометр Asahi Kasei 3D AK8963, а также специально разработанный софт, при помощи которого осуществлялся сбор аудио- и электромагнитных сигналов, исходящих от 3D-принтера. Около 80% полезных данных составили электромагнитные сигналы, которые производят моторы принтера во время работы. Исследователи сопоставили их с шумом, который возникает при движениях сопла, хотя здесь пришлось потрудиться: оказалось, что принтер «звучит» почти одинаково, когда производит движения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Результат оказался весьма впечатляющим: смартфон, лежащий на расстоянии 20 сантиметров от работающего 3D принтера, сумел перехватить достаточно данных, чтобы исследователи воссоздали 3D-модель, над которой работало устройство, потеряв лишь 6% данных. Удалось установить, что успешность перехвата информации, вполне предсказуемо, зависит от расстояния между смартфоном и принтером: на удалении в 30 сантиметров удалось перехватить 87% данных, а на расстоянии 40 сантиметров – только 66%. Также исследователи пишут, что перед атакой смартфон придется «натренировать» на распознавание сигналов от определенной модели 3D принтера. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Сен 14

3D печатное платье на Паралимпийских играх

3D печатное платье на  Паралимпийских играх

3D печатное платье на Паралимпийских играх

Известная американская сноубордистка и участница паралимпийских игр поразила всех своим шикарным внешним видом и неповторимым танцем с манипулятором KUKA. На открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Эми Перди изящно танцевала с машиной в неповторимом 3D печатном платье, которое создала дизайнер Данит Пелег.

Американская красотка Эми Перди лишилась обеих ног из-за осложнений после менингита ещё в 17 лет. Однако это не остановило девушку, и уже через девять месяцев после операции она научилась ходить на протезах и вновь стала кататься на сноуборде. Среди достижений Эми – третье место на Паралимпийских играх 2014 года и второе место на чемпионате по пара-сноуборду в 2012 году. Таким образом, спортсменка доказала, что заниматься любимым делом можно при любых обстоятельствах. Главное – желание.

Однако Эми не только замечательно катается на сноуборде, но и прекрасно танцует. Она продемонстрировала это буквально недавно, на церемонии открытия Паралимпийских игр. Счастливой парой спортсменки по танцу стал промышленный робот Kuka Roboter. Танец вышел действительно грациозным и гармоничным, окончательно сломав стереотипы об ограниченных возможностях людей с протезами и опасном взаимодействии машины и человека.

Роскошную фигуру и изящные движения Эми подчёркивало уникальное 3D-печатное платье, которое создала для спортсменки талантливая Данит Пелег. Дизайнер уже давно экспериментирует с аддитивными технологиями, делая с помощью 3D печати эксклюзивные наряды. Платье Эми казалось практически невесомым, оно отлично сидело по фигуре и смотрелось, как интригующая изюминка номера.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Сен 10

3D печать из металла

3D-печать из металла

3D-печать из металла

Пока дизайнеры и инженеры добиваются успеха в 3D-печати при создании прототипов и производстве частей в малом объеме из пластиков и полимерных материалов, недавний прогресс в изготовлении деталей из металла с использованием аддитивной металлической технологии позволил создать одни из самых потрясающих 3D-напечатанных частей за всю историю 3D печати.
Интересно, что срок основных патентов на 3D-печать из металла истекает в конце 2016 года. И хотя массовое использование FDM 3D печати рядовым потребителем пока не оправдывает ожидания большинства, 3D печать из металла дает возможность разработчикам изделий использовать весь потенциал 3D-печати, не уступающий традиционным методам литья или механической обработки, а в ряде случаев и превосходящим их в цене и скорости изготовления серии.
3D-печать из металла подразумевает аддитивную технологию производства с использованием металлического порошка. Мы имеем дело либо с методом прямого лазерного спекания металлов (DMLS) либо с методом выборочной лазерной плавки (SLM), что называется по разному, исключительно из-за патентных войн.
В отличии от традиционной техники изготовления металлических конструкций, основанной на резке, фрезеровке и штамповке, при 3D-печати из металла детали создаются послойно, посредством наплавления материала под действием лазерного луча, который буквально вырисовывает форму каждого слоя до полной готовности объекта.
Совмещение современных средств проектирования, оптимизирующих моделирование и анализ для создания оптимальной конструкции, – например изготовление легковесных решетчатых конструкций, функционально оптимизированных и подходящих для производства с использованием аддитивной технологии – позволяет не только сократить время изготовления частей, но и получать гораздо более прочные и легкие изделия по сравнению с частями, изготовленными с использованием традиционных способов производства. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Сен 08

VR и технологии 3d печати

VR и технологии 3d печати

VR и технологии 3d печати

Компания 219 Design продемонстрировала способ более простого управления и обучения робототехники. Использовав возможности 3D-печати и технологий виртуальной реальности, компания создала приложение для оценки работоспособности и качества готовых продуктов. В итоге получился интересный манипулятор, который, помимо прочего, позволяет осуществлять дистанционное взаимодействие с робототехникой.

Суть изобретения 219 Design состоит в том, что электромеханический манипулятор управляется в режиме реального времени за счёт инструментов виртуальной реальности. Иными словами, оператор может дистанционно управлять манипулятором и даже обучать устройство различным сложным действиям. Причём это совсем не сложно: нужно просто нажать кнопку записи и в виртуальной реальности показать роботу, как ему нужно себя вести в определённых ситуациях.

3D-печатный манипулятор имеет очень простую конструкцию и создавался из недорогих электронных и электромеханических элементов. Поэтому вряд ли его можно использовать для каких-либо серьёзных и ответственных проектов. Эксперты считают, что пока это лишь демонстратор возможностей сочетания 3D-печати и технологий виртуальной реальности. Однако в будущем подобное решение может применяться в самых различных областях – в спасательно-поисковых операциях, при обезвреживании взрывных веществ, для проведения удалённых хирургических операций и т.д.

Кроме того, уже сегодня данная платформа может использоваться при разработке коммерческих игрушек и в обучении. И, конечно же, приложение и манипулятор оценят создатели самодельной робототехники.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Сен 02

Первый всероссийский центр обучения рабочих

Первый всероссийский центр обучения рабочих

Первый всероссийский центр обучения рабочих

На базе тульского предприятия «Октава» (входит в «Ростех») создадут учебно-производственный центр, ориентированный на повышение квалификации сотрудников российских заводов. Об этом журналистам в субботу, 27 августа, рассказал частный инвестор проекта Михаил Шелков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Производство с расположенного в центре Тулы предприятия, выпускающего различную звуковую аппаратуру (профессиональные микрофоны, гарнитуру, слуховые аппараты и другое), перенесут на новую площадку за город. После редевелопмента на его месте будет современный обучающий кластер. В здании завода также построят гостиницу, появятся кафе и рестораны, детский развивающий робототехнический центр «Кванториум».

Первую очередь учебного кластера с современными станками и другим производственным оборудованием планируют запустить к сентябрю 2017 года, уточнил Шелков. Он будет готов обучить 100-150 человек ежегодно. Точную сумму инвестиций бизнесмен не уточнил, но отметил, что по предварительным подсчетам реконструкцию здания обойдется минимум в 30 тысяч рублей за квадратный метр. Если исходить из общей площади завода под редевелопмент в 43 тысячи квадратных метров, только в подготовку площадки придется вложить около 1,3 миллиарда рублей, без учета стоимости оборудования.

Шелков пояснил, что инвестировать в проект решил по двум причинам: из-за необходимости подготовки квалифицированных кадров для предприятия «ВСМПО-Ависма», совладельцем и топ-менеджером которого он является, и дефицита таких рабочих в России. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Авг 31

Dexmo – взаимодействовать с виртуальными объектами

Dexmo - взаимодействовать с виртуальными объектами

Dexmo – взаимодействовать с виртуальными объектами

На данный момент на рынке можно найти несколько топовых VR-шлемов, однако даже они не могут предоставить возможность полного погружения в виртуальную реальность. Для этого разработчикам предстоит решить ряд проблем, например, создать удобные контроллеры, которые бы позволили пользователям не только взаимодействовать с виртуальными предметами, но и обеспечивали бы полноценную обратную связь.

Ближе всего к созданию подобного приспособления подобралась компания Dexta Robotics, которая разработала перчатки Dexmo.

Dexmo представляют собой специальные перчатки, которые должны позволить пользователям взаимодействовать с различными виртуальными объектами и обеспечивать обратную связь.

С помощью Dexmo пользователи смогут чувствовать размер и форму, а также плотность цифрового объекта.

Представители Dexta Robotics отмечают, что они потратили 2 года для создания современной версии Dexmo. На данный момент перчатки отличаются относительно небольшим весом и могут работать от батареи. Они изготовлены на 3d принтере из прочного пластика.

Дата продажи и конечная стоимость перчаток пока неизвестны.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Авг 27

3D печать синтетических алмазов

Аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin подала заявку на патент, описывающий 3D-принтер для печати синтетических алмазов. Согласно описанию, в качестве исходного материала используется полимер-предшественник под названием поли(гидридокарбин), обладающий структурным сходством с алмазами и способный превращаться в алмазы и алмазоподобные углероды под воздействием относительно невысокой температуры при обычном давлении.
Процесс печати подразумевает попеременное нанесение слоев керамического порошка и растворенного полимера. Готовая модель подвергается нагреванию до 100°С в инертной атмосфере и в результате пиролиза кристаллизуется в синтетическую алмазную структуру. Остаточный керамический порошок удаляется. Это лишь один из методов, предлагаемых разработчиками. Остальные варианты исследуют возможность использования других полимеров-предшественников и алмазных нанопорошков.
Само собой, пока что это всего лишь патентная заявка, так что говорить с уверенностью о создании подобных установок рано. Тем не менее, если идея увенчается успехом, Lockheed Martin получит технологию изготовления алмазных насадок со сложной геометрией, сверхпрочных буров и пил, лезвий и даже брони. Еще одним перспективным, хотя и маловероятным направлением представляется ювелирное дело, но многое будет зависеть от качества и чистоты готовых моделей. Если результаты будут приемлемыми, то возможно появление бриллиантовых украшений с камнями сложной формы.
О стоимости подобных установок остается только догадываться, но под вопросом еще и снабжение расходными материалами. Около четырех лет назад группа исследователей из Московского государственного университета под руководством Александра Ильича Сизова указывала на малую доступность высококачественных углеродных полимеров-предшественников и рассматривала перспективные механохимические методы получения поли(гидридокарбина). Некоторые упрощенные методы синтеза за счет электролиза хлороформа и гексахлорэтана были представлены в 2008 и 2009 году исследовательской группой из Ближневосточного технического университета под руководством профессора Левента Топпаре.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<