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善用线宽:玩3D打印机时,有一个很重要但常常被忽略的变数,那就是线宽.线宽是由打印机喷头的直径来决定的,大部分打印机喷嘴直径是.打印模型画圆时,打印机**小能画出来的圆的直径是线宽的两倍,比如,较小能画出来的圆,直径是.调整打印方向以求比较好精度:对于FDM打印机来说,你只能控制Z轴方向的精度(层厚),因为XY轴方向的精度已经被线宽决定了.如果你的模型有一些精细的设计,比较好确认一下模型的打印方向是否有能力打印出那些精细的特征,建议Z轴方向上(竖着)打印这些细节部位.大家设计模型时,细节部位也比较好放在方便竖着打印的位置.实在不行,可以将模型切割开来打印,然后再重新组装.调整打印方向以承受压力:打印件需要承受一定压力时,要想保证模型不会损坏、断裂,建模和打印时你都得长点心眼.建模时,你可以根据受力方向,适当加厚承受压力的位置.打印时,Z轴方向上竖着打印,层与层之间粘结力有限,承受压力的能力不如XY轴方向上横着打印.正确摆放你的模型:打印时,模型的摆放也是个大学问,除了上面说到的调整打印方向,你还得注意摆放位置。医疗领域3D打印的应用越来越多,白令三维承接各种3D打印矫正器、假肢等案例。本地后处理
下面为大家介绍一个白令三维实际经历的一个利用三维扫描设计的案例,夏伯渝老人,69岁,第五次冲顶珠峰,终于成功。而他靠的是——义肢。他说“只要我能攀登,我都要一直攀登,活近日就要努力近日。不管珠峰攀不攀得上去,我也要一直攀下去。攀珠峰是我一生的爱好和梦想。”以梦为脚,超越极限,缔造了生命的奇迹。义肢的主要作用是代替失去肢体的部分功能,恢复患者一定的生活自理和工作能力,因此它必须更加细致精确,才能让患者穿起来更为舒适,帮助他们更多地减轻负担,由此可见义肢的重要性。传统义肢基本是手工制作,过程繁琐,且依赖技师的个人经验,大量的患者数据无法保存。首先要取型,患者须得脱衣裤缠绕潮湿的石膏绷带,心理和体感上都很不舒服,加上人工制作石膏模型时间长,且手工测量又无法保证精度(光是做一具下肢的义肢,就需要精确测量10多个数据)。穿上这样的义肢,极有可能导致患者生病处出现发炎、疼痛、肌肉萎缩等症状,势必会增加患者各方面的负担。解决方案利用彩色三维扫描仪,无须贴点,无须接触患者,即可快速获取腿部精细三维数据,然后利用三维生成曲面,形成三维数字模型。同时,此款彩色三维扫描仪携带方便、操作简单。本地后处理白令三维有众多的客户,同时我们是一个开放的平台。
使用AutoCADPlant3D软件对加工工厂进行设计、建模和文档编制。基于熟悉的AutoCAD软件平台,AutoCADPlant3D使工厂设计师和工程师能够创建先进的三维设计。基于等级的设计和元件库可以有效简化管道、设备和支撑结构的放置流程。集成的AutoCAD软件功能可以帮助您创建和编辑管道与仪表流程图,并根据三维模型协调基本数据。生成和共享等轴侧视图、正交视图和其它文档。AutoCADPlant3D内置在AutodeskPlantDesignSuites中。它是一款工作空间—专门面向三维工厂设计的用户界面的软件。等级库和元件库—基于等级的技术和标准元件库(ANSI/ASME(B16)和DIN/ISO)。修改元件按库,以满足项目要求。管道、设备和结构—以半自动或手动方式创建基于等级库的管线和元件模型。包含一个可定制的标准设备元件库。从外部参考或以参数化的方式创建结构元素。确认碰撞。施工文档—生成精确的ISO图、正交视图和其它文档。搜索和报表—查询和处理数据。生成材质报表。导出至PCF文件。AutodeskNavisworks兼容性—无缝地对整个项目进行审阅。规范转换器—从其它应用程序导入规范。Autodesk公司3DSMAX3DStudioMax,常简称为3dsMax[1]或MAX,是Discreet公司开发的。
上面白令三维为您介绍了模型怎样从无到有的过程,既然有正向的建模过程就会有逆向工程,接下来白令三维会为大家介绍下在3D建模中另一种建模方式,逆向工程是一种产品设计技术再现过程,即对一项目标产品进行逆向分析及研究,从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素,以制作出功能相近,但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及**方面领域中的硬件分析。其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下,直接从成品分析,推导出产品的设计原理。利用三维扫描技术获取产品的三维模型本身就是逆向工程的一种,当我们得到了物体的三维数据模型后,可以利用3D打印或CNC设备进行复制,也可以利用三维软件对模型进行重新编辑和设计。从物理到数字:网格和实体人们在将物理对象转换为数字时遇到的比较大挑战之一是两种不同类型的3D模型(网格和实体)之间的主要不兼容性。网格是所有3D扫描仪的主要输出,也是3D打印机普遍理解的格式。网格表示具有大量三角形的形状的表面,边到边相连。做打印,找白令。白令三维所掌握的工艺有SLA、FDM、SLS、SLM、DLP、MJF。
如何学好三维设计,白令三维来带你了解一下。学习设计的美术的确很重要。主要是要对立体方面有感觉。但如果经过自己的锻炼和对软件的熟练程度。克服这点小问题应该是可以的。较为主要的就是你有足够的时间锻炼自己。熟练对软件的掌握。要相信自己可以。不要硬着头皮去做。每个东西都有技巧。传统的方法,我们是在一个平面的二维空间内考虑布局,也就是上下左右四个方向。如果我们把每个模块抽象成为一个平面,从三维的角度来看,有了前后的关系,一个页面就可以看做N个层的重叠,通过层之间的互相******,二维上形成一个页面。这种抽象只是在设计页面布局的角度,和较为终呈现给用户的二维视觉没有影响。二维布局越复杂,制作难度越大,在三维空间内,再复杂的布局也就是更多个层的叠加,同时根据浏览器解析代码自上而下的特性,可以随意调整各模块的显示顺序,很多存在于二维布局方法的难题迎刃而解。白令三维承接各种三维扫描,建模服务。搞设计,来白令。白令三维作为一家的3D打印服务平台,帮你漂漂亮亮搞定毕设。本地后处理
3D打印沙盘相比传统的沙盘建造,这种方式跟快捷、效率更高,做3D打印沙盘就来白令三维。本地后处理
在这里白令三维简单的为大家说明下大场景应用领域的案例流程以及为何大场景扫描适合工厂的应用。大场景扫描技术在工业领域的应用大场景三维扫描又称为地面激光雷达技术,目前广泛应用于数字化工厂、生产线或装置改造,工业物联网等领域。该技术可以利用三维扫描设备快速采集被测车间生产线、厂房结构、设备外形及空间位置的海量三维坐标点,从而形成被测物体的三维点云模型。利用点云模型可以进行厂房结构、管道、生产线及装置的精确逆向模型建立,为后期检维修、改造、数字化工厂提供基础数据支持。适合工业领域扫描设备主要参数:扫描距离:1-300米之间测距精度:±1至±3mm之间设备重量:5KG左右扫描速度:100万/点左右激光等级:1级三维激光扫描的工作流程现场勘察:现场实地了解每个工厂的厂房结构、生产线布局、生产排班计划、安全危险、数据采集范围为后期制定方案提供准确依据。方案制定:在现场勘察基础上并与后期数据使用人员、生产调度人员充分协商后根据每个工厂的实际情况确定设备设站位置、现场工作计划安排、扫描周期、数据提交标准等内容,扫描方案细致才能很大程度节省成本为企业带来效益。本地后处理
白令三维专注于3D打印技术应用,以“柔性制造、智能制造”的运营理念满足个性化定制服务需求,致力于打造赋能制造的行业企业。 白令三维以“3D 打印+互联网+物联网+人工智能”为平台技术基础,将互联网平台与线下 3D 打印供应链相结合,形成了“智能物联、设计驱动”的综合解决方案能力。
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