Фев 15

3d печатный реактивный двигатель

3d печатный реактивный двигатель

3d печатный реактивный двигатель

Индийская компания Intech DMLS заявила об успешных стендовых испытаниях 3D печатного прототипа первого реактивного двигателя отечественной разработки.
Работы ведутся конструкторским бюро Poeir Jets Private Limited, дочерним подразделением Intech DMLS. Как подсказывает название, Intech DMLS специализируется на аддитивном производстве, концентрируясь на технологии прямого селективного спекания металлических порошков (DMLS). Хотя деятельность предприятия охватывает ряд отраслей, включая машиностроение, автомобильную промышленность и биомедицину, одной из заветных целей Intech DMLS было и остается аддитивное производство деталей для аэрокосмической отрасли. Два года назад, набрав опыт работы с авиастроительной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), предприятие решилось на разработку силовой установки собственной конструкции.
Пока что Индия, как и соседний Китай, используют импортные реактивные двигатели, либо производят их копии – лицензионные и не очень. Согласно представителям Poeir Jets, специалистам бюро удалось разработать первый отечественный турбореактивный двигатель, 3D печатный прототип которого успешно прошел первые стендовые испытания восьмого февраля. Continue reading


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

Фев 14

3D печатные кости в онкологии

Исследователи из хьюстонского университета Райс используют 3D печатные имитаторы костных тканей для изучения механизма развития злокачественных опухолей. Работы в этом направлении ведутся с 2015 года: команда ученых под руководством биоинженера Антониоса Микоса создает различные матриксы-имитаторы, с помощью которых отслеживается рост саркомы Юинга в лабораторных условиях. В частности, рассматривается роль плотности костных тканей в распространении раковых клеток.

Как показывают опыты, строение костных тканей оказывает прямое влияние на распространение сигнальных белков, экспрессируемых пораженными клетками. Если обмен веществ в здоровых тканях достаточно предсказуем, то опухоли отличаются разнородным строением с варьирующимся градиентом проницаемости. Текущие исследования могут помочь в эффективной доставке лекарственных препаратов к пораженным участкам костей.


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

Фев 13

3D печать в лечении стеноза легочной артерии

Кардиохирург Фрэнк Инг из городской детской больницы Лос-Анжелеса провел уникальную операцию на полуторогодовалом ребенке, положившись на технологию быстрого прототипирования. Маленький пациент страдал от тетрады Фалло, а одним из компонентов врожденного дефекта является стеноз (сужение) легочной артерии. Недостаточное кровоснабжение легких привело к потере аппетита, физическому истощению и снижению иммунитета. Обычно проблема решается вживлением стента – сетчатого каркаса, препятствующего закрытию канала.
Сложность заключалась в том, что диаметр сосуда сократился всего до девяти миллиметров, а потому требовался кастомизированный стент с минимальными допусками. Кроме того, ребенок уже перенес две серьезные операции и был крайне слаб. Решением стала 3D печатная модель сердца, полученная по результатам компьютерной томографии. Высокоточный прототип использовался для изготовления персонализированного стента до операции без необходимости подгонки имплантата в ходе хирургической процедуры. Мальчику предстоит пройти еще несколько операций в ближайшие годы, но пока что его состояние не только стабилизировалось, но и улучшается: родители отмечают улучшенный аппетит и повышенную активность, что говорит о постепенном выздоровлении ребенка.


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

Фев 12

3D печать керамикой

Израильская компания Nano Dimension, разработавшая 3D принтер для печати многослойных плат, получила дополнительное финансирование от Министерства обороны Израиля на адаптацию процесса для печати керамических изделий с высоким разрешением. 3D принтеры Dragonfly 2020 используют технологию послойной струйной печати с использованием чернил, насыщенных наночастицами. Технология все еще дорабатывается, а опытные аппараты испытываются несколькими производителями электроники, включая американские компании FATHOM и PHYTEC, неназванное предприятие военно-промышленного комплекса США, разработчика микропроцессоров из Германии и др.
Керамические частицы уже применяются в диэлектрических чернилах для 3D-принтеров Dragonfly 2020, однако пока что компания не ставила целью аддитивное производство керамики. В случае успеха технологию можно будет использовать не только для печати плат, но и производства отдельных полупроводниковых компонентов, например варисторов. На дополнительные исследования выделено около $180 000 из государственного бюджета, плюс аналогичная сумма из собственного капитала компании.


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

Фев 11

3D печать для оружейников

Пока правоохранительные органы ломают голову над проблемой самодельных 3D печатных пластиковых пистолетов, серьезные оружейники вовсю печатают компоненты и аксессуары для стрелкового оружия, причем из металлов. Так, небольшая американская оружейная компания Taylor Freelance, занимающаяся кастомизацией спортивного и служебного оружия, обратилась к компании 3DFX Industries за помощью в аддитивном производстве оружейных аксессуаров.

В первую очередь речь идет о специальных, увеличенных шахтах приемников магазинов, облегчающих перезарядку оружия. Для производства кастомизированных горловин будет использоваться 3D принтер ExOne M-Flex, выстраивающий модели из металлического порошка с помощью связующего агента. После отверждения байндера детали помещаются в автоклав, где пропитываются более легкоплавкими металлами. Пример на иллюстрации состоит из стального матрикса, пропитанного бронзой. Большая часть внешней поверхности горловины была отшлифована за исключением участка, расположенного прямо под мизинцем – для лучшей хватки.


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

Фев 10

3D печатные детали турбин

Компания Siemens провела испытания 3D-печатных лопаток газовых турбин с внутренним воздушным охлаждением. Лопатки изготовлены из поликристаллического никелевого суперсплава, выдерживающего высокое давление, температуру и нагрузки.

Опытные образцы выдержали вращение с частотой 13 000 об/мин при температурах свыше 1250°С.

Испытательным стендом служил промышленный газотурбинный генератор Siemens SGT-400 мощностью 13 МВт. Угловая скорость лопаток достигала 1 600 км/ч, а нагрузка достигала 11 тонн.

Изготовлением лопаток занималась британская компания Materials Solutions, выкупленная Siemens летом прошлого года.


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

Фев 09

3D печатные титановые имплантаты

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии прибегает к технологиям 3D печати для производства титановых эндопротезов.
В большинстве случаях отечественным врачам-новаторам приходится довольствоваться 3D-печатными макетами, изготавливаемыми по томографическим снимках, но такой подход не очень эффективен, да и практичен только в определенных ситуациях – например, когда необходимо изготовить заплатку для черепа из титановой сетки. Напечатав полимерную модель черепа, можно подогнать сетку под необходимый размер и форму задолго до операции. В идеале же даже такие костные имплантаты нужно печатать с нуля, но для этого необходимы технологии совершенно иного уровня.
У врачей ФГБУ ННИИТО доступ к таким технологиям имеется: в случае необходимости они обращаются за помощью к местной компании «3D Медицинские системы», специализирующейся на аддитивном производстве титановых имплантатов. Делается это с помощью 3D принтера производства компании EOS, работающего по принципу прямого селективного лазерного спекания металлических порошков (DMLS). Готовые изделия используются не только в краниопластике, но и челюстно-лицевой хирургии, эндопротезировании тазобедренных суставов, а в отдельных случаях специалисты компании изготавливают медицинские инструменты и хирургические шаблоны.
«Есть категория больных, нейроонкологических – их меньше, но тем не менее они тоже есть, когда опухоль может поражать кость, либо опухоль растет где-то глубже, но при этом прирастает к кости. Для того чтобы ее радикально удалить, требуется эту кость убрать», – рассказывает врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Мишинов. «За месяц к нам приходит три-четыре человека, а то и больше, для которых мы создаем имплантаты. Конечно, это зависит от сложности дефекта, но порой у инженера уходит полный рабочий день на то, чтобы воссоздать всю геометрию». Continue reading


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

Фев 08

3D печать керамической пеной

Природа создает необыкновенные вещи из довольно ограниченного набора материалов. Трава, например, способна не только поддерживать собственный вес, но и выдерживать сильный ветер и даже восстанавливать форму после деформации. Такая механическая стойкость обусловлена комбинацией полой трубчатой макроструктуры и пористого, сотового строения на клеточном уровне.
Команда ученых из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института решила перенять опыт природы для разработки технологии 3D печати керамических изделий с регулируемой макро- и микроструктурой. Как отмечают участники проекта, эта достаточно простая технология может найти применение в производстве сверхлегких, высокопрочных структурных материалов, термоизоляции, биомедицинских клеточных матриксов и пр. Секрет методики заключается в использовании керамической пены.
Материал состоит из смеси оксида алюминия и воды, а в результате взбивания насыщается воздухом, образуя густую пену. «Чернила из пены интересны тем, что позволяют осуществлять цифровое построение больших сотовых структур из материала с сотовой же микроструктурой. После высыхания чернил остается разномасштабная пористая структура из воздуха, окруженного керамическим материалом. Интеграция пористости позволяет наделять структуру необычными свойствами», – рассказывает один из авторов проекта, аспирант Джозеф Мут. Continue reading


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