3D 프린팅
3D 프린팅 뉴스의 대부분은 기술의 확장과 미래에 있을 제조 및 디자인의 모든 새로운 가능성에 관한 것입니다. 3D 프린팅은 보다 발전된 미래를 건설하는 데 도움이 되지만 이 기술은 또한 과거에 대한 새로운 사실을 발견하는 데 도움이 됩니다.
연구 용이성을 위해 작은 화석의 크기를 조정하는 것부터 기록된 역사상 가장 큰 공룡 중 하나를 구성하는 것, 현재까지 가장 오래된 카멜레온 화석의 사본을 인쇄하는 것까지 각각의 분야에서 고고학자와 고생물학자를 돕는 기초 및 전문 수준 3D 프린터의 많은 예가 있습니다. .
이러한 연구 분야에서 이 기술을 사용하여 우리가 보고 있는 결과는 절대적으로 놀랍고 이러한 인공물과 화석을 이해하는 방식을 진정으로 발전시키고 있습니다.
정말 흥미로운 부분은 Western Paleo Labs에서 사용하는 더 작은 데스크탑 uPrint SE Plus나 West Florida 대학의 Virtual Bones &Artifacts Lab의 소비자 수준 MakerBot과 같이 다양한 유형의 프린터를 사용하여 이러한 유형의 작업을 수행할 수 있다는 것입니다.
Western Paleo Labs는 데스크탑 컴퓨터용 대형 모델인 50" x 15" 모델을 인쇄하게 되었으며 여러 위치에 여러 모델을 전시할 수 있는 복제 용이성을 보여줍니다. Virtual Bones &Artifacts Lab은 다른 국가의 연구원들이 디지털화하여 연구소로 보낸 뼈를 인쇄할 수 있어 이 점에 큰 영향을 미칩니다.
정말 인상적인 모델은 취리히 대학의 인류학 연구소에서 사용되는 Objet과 같은 전문가 수준 시스템에서 나옵니다.
이 사례 연구의 흥미로운 점은 PolyJet 기술이 뼈를 더 깊은 수준에서 이해하고 타임라인을 가속화했을 뿐만 아니라 모델의 높은 정확도로 인해 네안데르탈인 , 인쇄되지 않은 신체 일부. 연구원들은 또한 필요할 때만 재료를 구매해야 하고 원할 때마다 추가 연구를 위해 모델의 특정 부분을 인쇄할 수 있는 기능과 같은 사내 프린터의 이점을 깨달았습니다.
또한 스캔 및 3D 프린팅 인공물 및 유기물 유적은 원본 사본을 손상시키지 않고 역사를 기록하고 이해하는 가장 비침습적이고 안전한 절차라는 점에 유의해야 합니다. 물론 이해가 됩니다. 원래 파낸 약한 뼈보다 훨씬 거친 방식으로 3D 스캔과 인쇄된 복제본을 처리하고 조작할 수 있습니다. 또한 이러한 발견의 디지털 사본을 사용하면 거의 모든 장소에 전시할 수 있으며 자신의 3D 프린터로 인쇄할 수도 있습니다.
고고학 및 고생물학 분야의 3D 인쇄에 대해 자세히 알아보려면 Scientific American에서 이 훌륭한 글을 읽을 수 있습니다. Lehman College와 영장류 두개골에 대한 연구
태그:3D 프린터, 고고학, 화석, PolyJet 기술, Stratasys
3D 프린팅
파이프가 자동으로 스스로 고칠 수 있다면 어떨까요? 금이 가거나 부러지거나 옷이 날씨나 사용자가 하는 활동에 따라 변경될 수 있는 경우 ? 스스로 조립하는 가구, 성장에 적응하는 보철물... 이것들은 4D 프린팅 기술이 실현할 것으로 예상되는 응용 분야 중 일부에 불과합니다. 이미지 1:모양을 수정하는 4D 프린팅 발톱. 출처:Sculpteo. 3D 프린팅 거의 30년 동안 존재해 왔으며 여전히 연구 과정에 있는 동안 새로운 재료 및 응용 프로그램, 4D와 같은 새로운 기술이 등장했습니다. MIT 자가 조립 연구소에서 ,
FFF 3D 프린팅의 주요 한계 중 하나 기술은 이전 레이어 위에 각 레이어를 인쇄해야 하는 필요성 다리, 캔틸레버 또는 경사가 큰 벽을 만들 가능성이 없습니다. 이를 극복하기 위해 이전 요소에 대한 지지 기반 역할을 하는 인쇄된 지지 구조를 사용하는 것이 일반적입니다. 이러한 구조를 지지대라고 합니다. 이미지 1:3D 프린팅 부품을 지원합니다. 출처:3DHubs 지지 부분 괄호는 주로 다음 네 부분으로 구성됩니다. 지원 :캔틸레버 레이어를 지지하는 구조입니다. 밀집된 지원 :피스와 접촉하는 지지대의 마지막 층을 조밀 지지대