2025年11月30日,来自夏威夷大学马诺阿分校一位机械工程研究员与他人合著了一篇关于直接墨水书写(DIW)增材制造中流体力学挑战的综合综述,旨在探讨理解DIW背后的物理原理以及如何提高制造可靠性。
相关研究成果以题为“Fluid Mechanics
Chal...
2025年11月30日,在本周的米兰牛仔面料新品发布会(Denim
Première Vision)期间,一位在3D打印时装和纺织品领域的突破性创作而闻名的设计师Danit
Peleg,向全球服装行业展示了该行业的市场趋势和创新成果,一项正在研发中的牛仔布边角料再利用技术。
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2025年11月29日,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)首个RITM-200小型模块化反应堆装置的3D打印部件已获得监管部门批准。首个采用增材制造技术制造的部件是核电站泵送设备的一个组件——终端箱,由Rosatom机械工程部下属的I. I. Afrikantov机械工程实验设计局制造,并已获得俄罗...
导读:随着人工智能技术迅猛发展,AI算力呈指数级攀升,对硬件散热提出了前所未有的苛刻要求。传统散热方案在面对高功率芯片与异构计算集群产生的高热流密度时已力不从心,尤其在超薄翅片、微流道等精密结构领域,制造工艺的局限正成为制约散热效能提升的核心瓶颈。 大族聚维研发团队依托大族激光数十年技...
2025年11月28日,英国伦敦大学学院机械工程系的研究人员在了解激光粉末床熔融(LPBF)过程中飞溅物的形成和行为方面取得了重大进展。研究团队解释说:“这一新认识帮助我们提出了减少缺陷和提高打印部件表面质量的策略。”
这些见解有望推动激光粉末床熔融(LPBF)工艺的发展,从而支持航空航天、能源和其他高...
2025年11月28日,IMDEA材料研究所公布了一项突破性研究,成功开发出一种新型钴镍基高熵高温合金(CoNi-HESA),并成功应用于激光粉末床熔融(LPBF)增材制造工艺。该研究为提升喷气发动机性能提供了创新方案,通过制造能承受更高工作温度的部件,有望显著提升燃油效率与推力。
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2025年11月28日,Meta公司(原名Facebook)近日发布了新一代影像理解模型SAM 3(Segment Anything
Model 3),并同步推出面向三维场景的SAM
3D。这一突破将原本专注于二维图像分割的技术,扩展至物体检测、视频追踪及三维重建领域,显著提升了人工智能对二维与三...
2025年11月27日,来自弗吉尼亚理工大学的研究人员突破了传统的平面层状直线打印技术,开发出可用于制造更强复合材料的机器人多向3D打印技术,使机器人能够从多个方向沉积复合材料。通过训练机械臂,制造具有自然流畅几何形状的材料,这些形状的灵感来源于树木、贝壳和骨骼。这种方法制造出的部件具有类似木材的纹理结构,...
如今,高精度三维扫描技术凭借其强大的通用性,逐渐代替部分检具,进行汽车钣金件高效、准确地全尺寸检测,以此降低钣金检具的开发成本,以及进一步提升新车型的开发周期。接下来,就走进一家汽车钣金生产企业——柳州市银瑞车业有限公司,探访其实际使用高精度三维扫描技术的情况,了解其应用感受。
柳州市...
2025年11月27日,来自密苏里科技大学的一个研究团队开发了一种光驱动 3D 打印技术,旨在简化芯片器官(一种用于药物测试和医学研究的微型组织状装置)的制造。材料科学与工程副教授安东尼·康弗廷博士说:“人体大约有37万亿个细胞,几乎每个细胞都必须靠近毛细血管才能存活。重建这些密集的微毛细血管网络是组织...