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.


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<

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


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<

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.


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<

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


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<

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.


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<

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.


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<

Авг 23

3d печать для спортсменов

3d печать для спортсменов

3d печать для спортсменов

Современные Олимпийские игры – это состязания не только спортсменов, но и ученых, производителей спортивной техники, инвентаря и одежды. Трехмерные печать и сканирование позволяют достичь в этом направлении выдающихся результатов.
Зачастую бегунов, пловцов или велогонщиков от победы отделяют сотые доли секунды. В этом случае успех зависит не только от мастерства и физических данных самого спортсмена, очень важную роль играют сопротивление ветра, свойства и вес обмундирования. Одежда должна подходить для каждого конкретного спортсмена. Чтобы достичь идеальной точности, мерки снимают не классическим способом, а с помощью 3D сканирования. На основе сканов создаются пробные варианты кроссовок или элементов одежды. Ничто так не ускоряет процесс создания прототипов, как 3D-принтер, поэтому передовые компании используют его в своей работе.
Растет роль трехмерной печати в производстве финальных вариантов обуви, одежды и ее элементов. В частности, компания Nike использует эту технологию в изготовлении подошвы кроссовок и создала для них силиконовые вставки, которые повышают аэродинамические свойства спортивного обмундирования. Adidas создала костюмы для пловцов, поддерживающие необходимую форму тела для преодоления сопротивления воды. Assos сосредоточила свои силы на изготовлении костюмов для велогонщиков, которые используют в Рио американские олимпийцы.
Аддитивные технологии применяются и для улучшения результатов участников Паралимпийских игр. В частности, немецкий автоконцерн BMW при помощи 3D печати создал для американских гонщиков коляски, отвечающие индивидуальным требованиям каждого спортсмена. А велогонщица из Германии Денис Шиндлер к соревнованиям в Бразилии обзавелась новым 3D-печатным протезом ноги.

Источник: http://3d-expo.ru/ru/


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<

Авг 15

Развитие 3D биопечати в Японии

Развитие 3D биопечати в Японии

Развитие 3D биопечати в Японии

По сравнению с властями других стран правительство Японии возлагает огромные надежды на 3D биопечать. Оно активно поддерживают проекты, связанные с выращиванием жизнеспособных стволовых клеток, которые впоследствии можно применять для эффективного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, различных травм и т.д. При такой поддержке неудивительно, что японские учёные совершили прорыв в сфере 3D биопринтинга.
Основной проблемой искусственного выращивания индуцированных стволовых клеток является сохранение структуры клеточных конструкций, из которых можно делать различные ткани и органы для пересадки. Некоторые специалисты используют для поддержки клеточных конструкций органические смолы. Но японские учёные из Университета Сага пошли другим путём – они внедрили в 3D-биопечать разработку Kenzan от компании Cyfuse Medical.
Kenzan – это уникальный метод скрепления клеток между собой с помощью небольших вертикальных шипов. Таким образом, в процессе 3D печати образуются устойчивые колонны из клеточных сфероидов. Благодаря новому методу японские учёные смогли напечатать сосуды размером 20 x 5 мм. После того, как конструкция была выращена, исследователи поместили её в специальный раствор, который способствует развитию клеток.
По словам экспертов, новый метод 3D биопечати позволит сделать лечение пациентов, переживших сердечный приступ, более эффективным и избежать последующих осложнений. Ранее врачи удаляли закупоренные сосуды и заменяли их на те, которые были извлечены из других частей тела, что усиливало нагрузку на сердечно-сосудистую систему и нередко приводило к повторному приступу. Теперь же врачи смогут пересаживать пациентам искусственно выращенные сосуды, которые позволят избежать всех вышеперечисленных проблем.
В ближайшем будущем васкулярная трансплантация будет опробована на свиньях. И если опыты пройдут успешно, то вполне возможно, что данный метод будут использовать для реабилитации людей. Continue reading


>>>АРХИТЕКТУРНЫЕ МАКЕТЫ. УЛИЧНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ<<<