3D 프린팅
3D 프린팅은 플라스틱 장신구부터 고급 항공우주 부품까지 모든 것을 제조하는 일반적인 방법이 되었습니다. 3D 프린팅 카테고리에는 광범위한 기술, 기술 및 재료가 포함됩니다.
이 기사에서는 3D 프린팅의 역사, 3D 프린팅의 작동 방식, 3D 프린터로 만드는 것, 3D 프린팅의 장단점, 3D 프린터 사용 예, 고품질 부품을 프린팅하는 데 도움이 되는 몇 가지 일반적인 최적화 조언 등 3D 프린팅에 관한 모든 주제를 다룹니다.
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일반적으로 인정되는 3D 프린팅 역사에 따르면 Charles Hull은 3D 프린팅의 창시자입니다. 그는 1986년에 광조형 3D 프린팅 프로세스를 구현하고 특허를 받았습니다. Charles Hull은 또한 오늘날까지 세계 최고의 3D 프린팅 기계 제조업체인 DTM Inc(훗날 3D 시스템이라고 불림)를 공동 설립했습니다. 고다마 히데오(Hideo Kodama)는 1980년에 광중합체를 사용하여 플라스틱 부품을 신속하게 제조하는 방법에 대한 논문을 처음 발표했지만 특허를 확보하지 못했다는 점에 유의해야 합니다.
3D Systems는 1986년 Charles Hull이 3D 프린터를 상용화하기 위해 설립했습니다. 1987년에 3D Systems는 SLA-1을 개발했습니다. 이 프린터는 최초의 3D 프린터이며 그의 특허 받은 광조형 공정을 기반으로 했습니다. 자외선 레이저를 사용하여 포토폴리머를 경화시켜 최종 부품을 만들었습니다. 아래 이미지는 SLA-1의 모습을 보여줍니다:
최신 3D 프린터는 거의 모든 유형의 부품을 만들 수 있습니다. 3D 프린터로 만들 수 있는 고급 기능을 강조하기 위해 몇 가지 중요한 예가 아래에 설명되어 있습니다.
산업용 응용 분야는 비용이 많이 드는 용도이지만 집에서도 3D 프린터로 만들 수 있는 것들이 많이 있습니다. Thingiverse와 같은 온라인 플랫폼은 3D 인쇄에 필요한 광범위한 멋진 자료 카탈로그를 유지합니다.
3D 프린팅
요전에 신문 인쇄소에서 연락이 왔습니다. 그들은 지역 상점에서 수리를 마치고 돌아온 후 작동 첫날부터 시끄럽던 1단 기어박스를 가지고 있었습니다. 비정상적인 소음으로 인해 그들은 기어박스에 문제가 있는지 찾기 위해 매주 진동 분석 조치를 취했습니다. 마지막으로 입력 샤프트 지지 베어링의 외부 레이스 손상을 가리키는 진동 판독값을 기반으로 기어박스는 서비스에서 제거되어 심층 분석을 위해 나. 먼저 맞물리는 기어 사이의 접촉을 결정하기 위해 기어 세트를 파란색 입력했습니다. 이것은 접촉이 180도에서 교대하는 측면에서 기어 휠의 좌우
이 문서에서는 주철이 무엇인지 알아봅니다. ? 및 다양한주철 유형 구성으로 설명 , 애플리케이션 , 장점 및 단점 . PDF 파일도 다운로드하세요. 이 기사의 맨 아래에 있는 이 기사의 내용입니다. 주철 주철은 큐폴라로 알려진 용광로에서 선철과 코크스 및 석회석을 재용해하여 얻습니다. 철과 탄소의 합금입니다. 주철의 탄소 함량은 1.7%에서 4.5%까지 다릅니다. 또한 규소, 황, 망간, 인이 매우 소량 함유되어 있습니다. 탄소는 다음 두 가지 형태로 존재합니다. 유리 탄소 또는 흑연 결합 탄소 또는 시멘타이트 다음은