迪卡儂採用 Figure 4 3D列印機改善供應鏈
Figure 4 3D列印機設植於迪卡儂的增材製造實驗室(ADDLAB)中。工程師最早透過3D列印開發了一套釣魚用鉛錘,當時迪卡儂的主要模具供應商沒有能力生產母模,因此,工程師跳過了二級供應商,而是自己動手3D列印出鉛錘的模具。
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Figure 4 3D列印機設植於迪卡儂的增材製造實驗室(ADDLAB)中。工程師最早透過3D列印開發了一套釣魚用鉛錘,當時迪卡儂的主要模具供應商沒有能力生產母模,因此,工程師跳過了二級供應商,而是自己動手3D列印出鉛錘的模具。
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此量測件為使用過的渦輪葉片,使用µCMM配合旋轉台(Real3D)進行,為了分析渦輪葉片的狀態,以下是我們所進行的量測分析:冷卻洞幾何分析、缺陷分析、翼面分析(前緣和後緣半徑,形狀偏差,輪廓扭曲等)、杉狀型幾何分析、輪廓與表面粗糙度分析
Sandvik Coromant公司和隆德大學在聯合研究中,使用Alicona 型面粗糙度量測系統,驗證新的齒輪製造方法。
應用案例|隆德大學和Sandvik:確保齒輪齒面最佳表面光潔度 閱讀全文 »
使用注塑成型製造的塑膠部件,其質量會受到許多因素影響:像是模具本身、各種製造參數以及所使用的塑料類型。例如:收縮特性會影響成品的尺寸,而收縮特性也會受到上述其他因素的影響,無法對此進行非常準確的預測。
使用Metrology CT優化注塑模具校正流程 閱讀全文 »
3D Systems的直接金屬列印(DMP)專利技術使得我們能夠使用更小的材料顆粒製造出最為精細的細節和最薄的壁厚。最終可實現零部件表面粗糙度5μm(200Ra微英寸),並且不需要太多的後處理。
3D Systems的直接金屬列印(DMP)專利技術使得我們能夠使用更小的材料顆粒製造出最為精細的細節和最薄的壁厚。最終可實現零部件表面粗糙度5μm(200Ra微英寸),並且不需要太多的後處理。
金屬3D列印工藝和Cimatron模具設計軟體,使模具鑲件冷卻循環大大減少 閱讀全文 »
對於Steyr來說,在不犧牲質量的前提下,控制預算也非常重要。因此3D Systems的製造專家建議將選選擇性雷射燒結(SLS)3D列印技術,和注塑成型相結合,將兩者的優勢合而為一,使最終呈現出的產品足以驚豔客戶