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  • 今年早些时候Formlabs筹集了3000万美元的C轮融资,并宣布计划在全球范围内进一步扩展。近日,该公司又宣布已从全球风险投资公司New Enterprise Associates(NEA)筹集了1500万美元,目前Formlabs估值已经超过了10亿美元,总融资额迄今为止已达1亿美元。另外,据了解,Formlabs还任命GE前董事长兼首席执行官Jeff Immelt为其董事会成员。 [图片] Jeff Immelt Formlabs联合创始人兼首席执行官Max Lobovsky说:“我们很高兴让Jeff加入董事会,Jeff在GE公司任职期间,在各个行业推广使用和开发先进生产技术,这是他的标志性成就,他的专业知识对我们的业务来说非常宝贵。Jeff的加入和NEA的最新一轮融资,将有利于Formlabs更好地持续增长,并扩展更多的产品线。“ Formlabs已成为全球第一大立体光刻(SLA)3D打印机销售商。目前,该公司在北美、欧洲和亚洲的办事处拥有500多名员工。 “我很高兴能在Formlabs发展的关键时刻进行合作,”Jeff说。“到目前为止,Max和其团队取得了显著的成绩,拥有一流的技术和团队,在工程、医疗保健和制造等众多行业都有所成就。自公司于2011年成立以来,他们已经超越了竞争对手,并成为3D打印领域的领导者。我非常期待能为公司的下一阶段提供支持,并进一步推进公司的技术进步。“ “我们一直都在关注Formlabs,他们的3D打印机已经从个人使用扩展到企业使用,现在他们正在推动生产能够制造最终用途的聚合物部件。”领导了公司对Formlabs投资的NEA合伙人Dayna Grayson说道,“Formlabs在每个经营阶段都做得非常完美,我们很高兴能够入股这家非凡的公司,它将引领我们进入制造业的新时代:大规模定制等规模化流程终将成为现实。” 除了机器人和连接设备等技术之外,NEA对数字化制造技术也格外关注。40年来,NEA一直在投资SaaS和开源技术等技术转移,投资了MuleSoft、Tableau Software和Workday等成功企业。在Grayson的领导下,NEA还投资了其他有前途的数字制造公司,如Desktop Metal、OnShape、Tulip和Upskill等。 Formlabs联合创始人兼董事长Natan Linder说:“我们很高兴能得到Dayna和NEA整个团队的支持,并欢迎Jeff加入我们的董事会,杰夫对工业市场的了解、广泛的人脉关系以及拥有四十年的全球公司建设专业知识,将有助于推动我们公司快速增长并进一步拓展中国等全球市场。”

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  • [图片] 高性能增材制造(HPAM)和材料科学公司Oxford Performance Materials(OPM)已与东京的先进材料供应商JSR公司合作,在亚洲开展医疗和牙科业务合作。 在新的合作伙伴关系下,JSR拥有独家区域许可,可以提供和分销OPM基于PEKK的3D打印服务和耗材。 这两个实体将作为OPM Asia共同运营,目标是覆盖14个不同的地区:日本,中国,台湾,韩国,文莱达鲁萨兰国,柬埔寨,老挝人民民主共和国,马来西亚,缅甸,菲律宾,新加坡,泰国,越南和印度。 [图片] 由OPM的Osteofab工艺3D打印的SpineFab®椎体替换(VBR)系统 经认证的3D打印医疗设备 OPM基于高性能聚合物的PEKK操作作为OXPEKK材料系列和OsteoFab生物医学设备3D打印技术提供。 近年来,OPM一直在稳步获得由OXPEKK材料制成的患者专用3D打印医疗设备的FDA认证。此外,OXPEKK技术暗示了JSR的最新举措,于2018年3月获得日本厚生劳动省颁发的外国医疗器械制造商认证(FMDM)。 相比之下,OsteoFab是用于从OXPEKK聚合物3D打印医疗设备的引擎。通过该系统,OPM致力于简化设备生产流程,有效地设计,制造和营销用于生物医学和牙科市场的产品。 该工艺使用的具体技术是EOSINT P800系统上的选择性激光烧结(SLS)。使用该技术制造的装置已被证明可改善替代大规模制造的医疗植入物的骨整合(骨骼生长)。 [图片] Oxford Performance Materials的OsteoFab®患者特异性颅骨装置(OPSCD)。 OPM创始人兼首席执行官Scott DeFelice也将与JSR建立新的合作伙伴关系,担任OPM Asia的首席执行官。 OPM首席业务发展官Bernard Plishtin和JSR的代表将加入DeFelise公司的董事会。 DeFelice在评论战略决策时表示,“亚洲的医疗保健行业正在快速发展,随着这种增长,医疗创新的需求不断增加,从而为更多具有优越经济效益的人们提供更高效的临床效果。” 根据Frost&Sullivan的市场调查,亚洲医疗保健行业预计到2019年将增长11.1%至5170亿美元。

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  • 生物3D打印机是近年的一个热门词语,但很多人并不清楚它究竟是什么。将生物3D打印机介绍给那些对此不熟悉的人,他们的反应可能是“哦,那是打印器官的东西,对吧?”......是的,但这仅仅是生物打印最终目标之一。在等待这个领域取得成果以及为此努力的人们,都有个梦想,有一天可以不用再排队等待器官来源,从患者自己的细胞中即可创造全新的器官。但是,我们真正看到一颗3D打印心脏植入人类的胸部,可能仍然需要很长时间。 然而,器官移植并不是3D生物打印的全部,这项技术目前在哪些领域做出了贡献,有多少人直接或间接地帮助了这项技术?以下是3D生物打印已经影响人类的一些方式: 一、药物测试 [图片] 新药需要很长时间才能上市并获得市场认可的原因有很多,其中之一就是在动物组织上测试药物与在人体组织上不同。一种药物在动物身上完全发挥作用,但却对人类无效,这种情况总是不可避免地会发生,因为人体系统处理事物的方式与老鼠毕竟存在差异。 来自美国加州的生物3D打印巨头Organovo公司,已经开发出了3D生物打印的人体肾脏和肝脏组织,他们最终希望能够将3D打印的肝脏移植到人体中,但与此同时,该公司已经使用将3D打印组织投入到实际应用,那就是药物测试。在实际人体组织上测试药物可以让研究人员真正了解药物在人体系统中的反应,测试它们是否有效,以及它们是否会引起任何有害影响,另外也可避免那些残忍的动物实验。 二、3D打印软骨和骨骼 [图片] ▲St. Vincent’s 医院3D打印骨骼应用 许多3D打印研究项目已经进入3D打印骨骼和软骨领域,去年,澳大利亚研究人员成功地将3D打印的膝关节软骨移植到绵羊身上,为未来的人体试验和商业化铺平了道路。虽然目前尚无法3D打印可移植的人体器官,但通过3D打印新软骨治疗关节炎等疾病现在已取得很大进展。利用患者自身的干细胞,科学家们希望能够3D打印软骨片并将其移植到患病或受伤的关节中,在那里它们将与身体融合、生长并最终治愈受影响的区域。这实际上还没有对人类做过,但像这样的项目比3D打印的心脏更接近现实。 3D打印的骨骼也被研究,作为替代因受伤或疾病而丢失的骨骼的方法。诸如骨质流失的严重病症,只有通过移植谷歌,才可能完全治愈,但可能导致一些并发症或排斥反应,而更大的问题是,没有那么多合适的骨源。而3D打印的骨骼可以从患者自己的细胞中培养,着也避免了排斥反应,并且可以以任何形状或大小进行3D打印,以匹配缺陷并与现有骨骼整合。 三、3D打印器官补丁 以目前的技术,还不能植入3D打印的完整器官,但是积累的3D打印器官成果,完全可以打印出补丁,用以修复受损器官,例如心脏病发作后的受损心脏。目前已在3D打印细胞补丁的血管化方面取得了进展,这意味着它们可以形成自己的血管网络并在体内存活。 [图片] 四、疾病研究 由于无法进入受影响的区域,一些疾病难以研究,例如胎盘。但生物打印的胎盘使科学家能够比以往更彻底地研究先兆子痫的危险情况,甚至可以提出潜在的治疗方法。随着生物3D打印的进展,3D打印器官甚至可以在植入人体之前,进行更好的预防性治疗。 [图片] 五、3D打印器官 3D打印器官目前已取得进展,但是离可以植入人体,可能还需要很长时间才能实现。而在实验室中,他们已成功移植到动物体内,移植了3D打印卵巢的小白鼠成功生下了多个宝宝,而在此之前,他们还成功将3D打印的甲状腺被移植到小鼠体内。老鼠和人类之间也存在着很大的差异,但是这些案例表明3D打印的器官是可能的,可以预见的是,3D打印的可移植人体器官成为现实,只是时间问题。 (来源:创想三维,www.cxsw3d.com) [图片]

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  • [图片] 近日,法国Prodways集团公布了其最新的财务业绩。从数据上看,收购和按需零件制造是法国公司强劲增长的原因。 3D打印机制造商和服务提供商的最新财务结果显示,该公司在本财政年度上半年创造了2760万欧元的收入。这比2017年的数字增加88.1%。 Prodways'的报表也包括在母公司的财务回报。GroupeGorgé的总收入为1.432亿欧元,与2017年上半年相比增长了4.1%,这得益于该公司所称的“3D打印部门的卓越表现”。 根据系统和产品两个部门报告了Prodways的收入。系统部门的总收入为1600万欧元,高于750万欧元的比例。系统收入涉及3D设计软件,3D打印机和相关材料。Prodways说,“该部门受益于该期间软件业务的良好表现。机器销售受到专用于牙科市场的Prodways ProMaker LD-10销售加速的推动。“ ProMaker LD-10被列入2018年3D打印行业奖年度企业3D打印机的入围名单。 [图片] Prodways ProMaker L5000 Prodways的产品部门包括按需零件制造和3D医疗应用,特别是在牙科,足部和助听器市场。收入增长59.3%,达到1190万欧元。 性能主要由大量按需3D打印部件驱动。该公司表示,“美国服务局VARIA 3D,此前由Prodways集团持有45%的股权,自第一季度末以来已持有70%的股权,第二季度的收入约为10万欧元。” “在医疗领域,牙科保持稳定。相比之下,足部应用仍然处于亏损状态,但随着SCIENTIFEET 3D打印解决方案在整形外科和舒适鞋垫中的应用,这种应用正在以近200%的超常增长。最后,2017年第三季度收购的INTERSON PROTAC的整合大大加强了增长。“ 本月早些时候Prodways从Stratasys收购Solidscape不包括在最新的财务报表中。截至2019年的整个财政年度,预计Solidscape将产生超过1000万美元的收入,其中一半以上来自材料和供应。 Solidscape在珠宝市场活跃,最近的收购预计将使Prodways进入其3D打印树脂的新市场。收购Prodways表明,综合业务为投资铸造和珠宝市场提供了“全面而无与伦比的产品”。 “预期的协同效应,特别是通过50多家国际分销商的SOLIDSCAPE网络推广小型MOVINGLIGHT机器,应该使新子公司能够在2020年前实现两位数的EBITDA。” 除了最新的财务业绩外,Prodways还更新了2018年的全年收入指导。之前的5000万欧元目标已经增加到5300万欧元以上。

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  • 意大利3D打印机公司WASP今天宣布完成Trabeculae Pavilion,这是一个令人惊叹的高度实验性建筑,其极端轻盈,以及仿生研究和3D打印的创新组合尤其引人注目。 [图片] Trabeculae Pavilion由米兰理工大学(Politecnico di Milano)建筑学院的建筑计算技术实验室(ACTLAB)设计。当面临设计高效和可持续的轻质建筑的挑战时,ACTLAB转向了自然界中发现的轻量系统中最引人注目的例子之一:骨骼。 [图片] 被称为骨小梁的有机骨的内部微观结构对ACTLAB团队尤其具有启发性,因为它遵循材料重组的持续负荷响应过程。 结果是一种由小梁骨结构衍生而来的信息丰富、精心制作的细胞微结构。 ACTLAB恰当地将这种新颖的布置称为“功能梯度小梁结构”,指的是Trabeculae Pavilion的负载响应系统,其具有空间变化特征的相互连接的实心支柱。 [图片] 仿生灵感的设计还采用了醒目的防弹外壳,向著名的Felix Candela轻质建筑致敬。细长的自由边缘形状与负载驱动的结构皮肤相结合,形成独特的格子图案,优雅而实用。 ACTLAB使用熔融沉积成型(FDM)对于实现这种先进的结构至关重要。在四个DeltaWASP 4070和DeltaWASP 60100上3D打印了352个独立组件,随后组装了一个集成的细木工系统。代表们使用WASP 3D打印机和实验性WASP Spitfire挤出机,每天24小时运行五台WASP 3D打印机,整个展馆在4352小时(181天)内完成。 [图片] “由于新兴经济体的快速城市化和工业化,过去几十年来原材料需求呈指数增长,”南丹麦大学(SDU)建筑师兼助理教授Roberto Naboni表示。 “这项研究着眼于生物模型以及新增材制造技术提供的机会,以便找到可持续的材料开发解决方案。我们的目标是探索一种新的建筑模式:先进、高效和可持续。” 建筑面积为7.5米x 6.0米x 3.6米,占地面积36平方米,重335公斤。在研究了各种热塑性复合材料后,ACTLAB开始使用FILOALFA生产的新型生物聚合物,因为它具有理想的重量 - 强度比和其他机械特性。 [图片] 除了技术特点之外,3D打印的Trabeculae Pavilion是3D构造系统的一个杰出表现形式,该系统构思了3D打印,可实现多个高分辨率优化逻辑,精度达到十分之一毫米。

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  • 苏黎世联邦理工学院的研究人员在DFAB House实现了一块80平方米的轻质混凝土板,使其成为世界上第一个使用3D砂印技术进行模板的全面建筑项目。 [图片] 去年瑞士苏黎世联邦理工大学的一个团队开始了一个名为DFAB House的三层住宅项目。与仅使用单一数字建筑技术的建筑项目(如3D打印房屋)不同,DFAB House将成为世界上第一个使用主要数字流程设计、规划和建造的房屋。 DFAB HOUSE的建设正在迅速推进。现在,该团队已完成所谓的Smart Slab,这是一块跨越80平方米的轻型混凝土板,位于DFAB House。该板坯最薄处厚度仅为20毫米,结合了混凝土的结构强度和3D打印的设计自由度。对于Smart Slab项目,研究人员并未使用3D打印生产建筑构件,而是使用模板 - 即模具。 [图片] 智能板的结构原理是从网状模壁悬臂伸出的后张肋的分层网格。 80平方米,15吨的天花板由11个混凝土部分组成,连接下层和上面的两层木材。使用3D打印代替使用分层混凝土工艺的优点之一是可以使用高性能纤维增强混凝土,并且可以以毫米的精度制造结构。 Smart Slab由苏黎世联邦理工学院数字建筑技术助理教授Benjamin Dillenburger研发小组开发。该研究小组开发了一种新的软件来制作模板元素,它能够记录和协调与生产相关的所有参数。除了房间尺寸等基本数据外,研究人员还对弯曲墙进行了扫描,这是对混凝土天花板的主要支撑。该软件允许它们调整板坯的几何形状,使得在每个点处仅施加厚度以支撑力流的结构。 “我们没有画平板,我们对它进行了编程,“Dillenburger集团的Smart Slab项目负责人兼高级研究员Mania Aghaei Meibodi说。 “用模拟规划来协调所有这些方面是不可能的,特别是在这种精确度的情况下。” [图片] 天花板采用不同层次的有机装饰结构。主肋带有负载,而较小的花丝肋主要用于美观和声学。照明和喷水灭火系统也集成在楼板结构中。它们的大小和位置与规划软件类似地协调。 [图片] [图片] [图片] 复杂的几何特征表达Smart Slab的混凝土表面。 一些行业合作伙伴参与了Smart Slab的创建。其中一个产生了高分辨率的3D打印砂模板,这些模板被分成托盘大小的部分,以便于打印和运输。另一个合作伙伴通过数控激光切割制造木材模板,该模板在智能板的上部形成形状,并留下空心区域,减少材料和重量,并为电缆创造空间。第三家公司汇集了两种类型的模板,将纤维增强混凝土喷涂到砂模板上,以产生下部混凝土外壳的肋状表面,并将剩余的混凝土浇铸到木模板中。 [图片] 用于制造模板的3D砂打印机。该打印机的构建体积为8立方米,分辨率为几分之一毫米。 [图片] 3D打印模板零件的后处理。从打印床上除去未固结的砂粒。 [图片] 一旦混凝土硬化,油基脱模剂便于模板的移除。 [图片] 玻璃纤维增??强混凝土以连续的几层喷涂在3D打印模板上。 [图片] 模板部件无缝组装并准备用于混凝土浇筑。 花了两个星期硬化混凝土。 11个单独的混凝土部分被运往DFAB House。起重机将混凝土构件放置在承重墙上??,在那里进行预应力。工人将钢丝纵向和横向拉过混凝土支撑并进入已经插入模板中的通道。张紧电缆会大大增加系统的负载能力。 [图片] Smart Slab的最后一个也是最大的部分 - 重量近2.5吨 - 安装在现场。 “在建筑工地上看到我们的元素彼此之间以及DFAB House的现有组件之间的无缝结合是非常壮观的,”Dillenburger说。 “我们与合作伙伴的卓越跨学科合作及投入到计划中的细致工作完全得到了回报。“

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  • 据路透社报道,美国多个州表示,将联合起诉特朗普政府,为阻止公众从网上下载3D打印枪支设计图做最后努力。此前美国政府与得克萨斯州Defense Distributed公司在6月达成和解协议,允许后者出版3D打印枪支设计图,周三这些图纸将上线出售。 [图片] 这些州包括华盛顿、纽约、新泽西、宾夕法尼亚、康涅狄格、俄勒冈、马里兰、哥伦比亚特区等,他们要求法庭发布禁令阻止出版。华盛顿州总检察官鲍勃·弗格森表示,各州的总检察官在研究诉讼问题,准备周一晚些时候提交。这些州认为,出版设计图将允许犯罪分子很容易获得武器。 拥枪权利支持团体表示,基于当前的技术,对3D打印枪支的害怕基本上是被夸大的。美国连续出现大规模枪击事件,使得长久以来对控枪立法的争论再次高涨,民主党议员不断要求施加更大限制。Defense Distributed公司曾表示前任政府的禁令违反了宪法第一和第二修正案中有关言论自由和拥枪权利的条款。 2013年该公司开始出版枪支设计图,但不久被美国国务院叫停。美国务院称,该公司的3D打印步枪设计图违反了《国际武器贸易条例》。2015年该公司与第二修正案基金会一起起诉了国务院国防贸易控制局,称它的枪支设计图属于言论自由,不属于轻武器出口监管范围。得克萨斯州法庭驳回了Defense Distributed的禁令要求,随后上诉法庭也驳回了上诉。 今年1月美国最高法院拒绝就此案举行听证会。理论上此案就此结束,政府也在4月驳回了起诉。但奇怪的是,今年6月美司法部与Defense Distributed达成和解,同意取消2013年的限制,允许该公司出版3D打印枪支设计图。该公司在自己网站上称,它准备在8月1日前发布这些图纸。 美国国务院周一发表声明称,和解的决定是根据美国外交政策和安全利益做出的,并咨询了司法部。对此美司法部拒绝置评。弗格森称,特朗普政府没有给出和解此案并允许出版设计图的合理解释,“我们的国会认真起草法律保护我们,但这一刻,政府没有咨询专家就毁了法律。”

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  • 3D生物打印公司Allevi与位于加利福尼亚州的3D打印和空间技术公司Made In Space合作开发了Allevi ZeroG,这是第一台能够在低重力条件下工作的3D生物打印机。 [图片] Allevi(前身为BioBots)由宾夕法尼亚大学毕业生Ricardo Solorzano和Daniel Cabrera于2014年创立。当时,雄心勃勃的二人组开始开发一种可用的桌面生物打印系统,可用于各种研究和教育应用。 现在,四年后,该公司正在寻求通过3D生物打印机扩大其范围。 “四年前,没有人知道如何处理3D生物打印机,用户必须连续几个月训练以获得基础知识,而且只有少数研究人员可以使用这些单位,”Solorzano说。 “我们设计了第一台桌面3D生物打印机,并将其带给全世界数百名科学家。” [图片] [图片] Allevi开发了Allevi 1,Allevi 2双挤压生物打印机和带有6个打印头的Allevi 6 3D生物打印机。它还开发软件和bioinks,以便于设计和设计3D组织。 “虽然我们继续了解地球上3D生物制造的能力和制约因素,但探索太空中细胞功能的能力可以为我们提供前所未有的器官形态和功能的新发现,”Allevi说。 Made In Space是一个致力于通过将3D打印技术引入国际空间站(ISS)来提高轨道人类能力的公司。 2016年3月23日,Made In Space在国际空间站上推出了AMF,零重力环境下第二代3D打印机。该公司还获得了世界上最长的3D打印对象的吉尼斯世界纪录。 现在,Made In Space和Allevi正在共同开发Allevi ZeroG。 Allevi设计了一种兼容的挤出机,可以装配到Made In Space现有的ISS增材制造工厂。根据Allevi的说法,ZeroG生物挤出机将“允许Allevi平台上的科学家同时在地面和太空进行实验,以观察在有和无重力的情况下发生的生物学差异。”

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  •   3D打印技术作为快速制造领域的一项新生技术,它可以快速、直接、精确地将计算机设计数据转化为模型或实物,生产周期短、精度高,现已被广泛应用在工业生产、建筑设计、科技研发等领域。目前,一些高校、培训机构等教育组织已经尝试将3D打印机应用到教学领域,并取得了很好的效果。   在美国,几乎所有的小学至大学都配有专门的3D打印实验室,学生接触的越早,在后期学习生活中接受能力越强,可以从动手学习中受益,从而增强了批判性思维和决策能力,并赋予他们更多的创新思维。 [图片]   而我国目前已经有许多院校开展了3D打印的相关专业。不少中小学都已经接触过3D打印机等相关的产品。据了解,现在国内一些大城市中,众多中小学都配有3D打印机。3D打印机能够更好的开拓学生们的创新思维、释放学生的创造力和想象力、帮助他们提高分析技能、空间意识以及他们的数学技能,使学生们学习能力大幅提升。   作为一家专注于3D打印技术和3D打印服务的国家高新技术企业,深圳创想三维以专业的3D打印技术和优质的3D打印服务,备受各行各业的认可和青睐。为了更好的对接教育行业的教学用途,创想三维深入探索3D打印机的教学应用解决方案,并针对性研发多款适合中小学生使用的教育专用3D打印机,该系列产品智能易用、安全可靠,通过3D打印机帮助学生了解3D打印技术原理,学习三维建模和使用3D打印机的方法,了解3D打印的限制条件,运用3D打印技术进行创新设计,打印简单模型。 [图片]   作为3D打印产业布道者,创想三维积极跟随国家的3D打印教育产业与科技并行的发展方向,鼓励以科技创新引导科教生产应用。作为高端科技的发展应用,精于研发,注重规划,未来,创想三维旨在以高端的创新研发技术带动3D打印行业发展为目标,通过技术研发与发展创新获得产业链外延和伸展途径,走“教产结合”一体化之路,协同各大合作院校培养3D打印行业技术高端人才,填补市场空缺,考察细分市场,为合作院校提供3D打印技术、教学设备和资金支撑。   教育是推动科技发展的根本,是时代发展的恒久趋势。创想三维在不断创新硬件产品的基础上,还将配套推出系列3D打印技术课程,为推动现代化教育贡献自己的绵薄之力。   想了解更多关于创想三维请点击:www.cxsw3d.com   创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!!

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  •   在信息化高速发展的时代,人们愈来愈的依赖数码产品,虽然其进步速度也是日新月异,但是工业化产品往往千篇一律。就拿我们经常使用的U盘来说,大多数在外形上缺乏创意,放在一起经常还很难辨认,本期教程小编就给大家分享下如何使用3D打印机定制属于自己的个性化U盘。   一、小锦囊:   1.借助magics软件   2.本次教程主要教的是缩放、平移、切割、对齐、创建、布尔运算等   第一步:   命令:缩放   1.缩放①工具→缩放   2.结果尺寸②把高设置的比U盘大一倍   3.应用 [图片]   第二步:   命令:切割或打孔   1.切割①工具→切割或打孔   2.绘制多段线②绘制多段线→按Alt+线   3.应用 [图片]   第三步:   命令:创建   1.创建。①工具→创建   2.选择长方体   3.修改数据。③按照U盘+盖子的长宽高 [图片]   第四步:   命令:平移   1.选中模型①把底部的隐藏,平移的方体选中   2.平移②工具→平移   3.平移相对位置 [图片]   第五步:   命令:对齐   1.选中对齐模型   2.对齐②位置→对齐   3.添加约束   4.点击对应对齐④先选择移动实体的面,关系是重合   5.确定约束 [图片]   第六步:   命令:平移   1.选中方体   2.平移②工具→平移   3.向上移动③移动U盘的高,不包括盖子部分 [图片]   第七步:   命令:布尔运算   1.复制方体、选择模型①Ctrl+C方块,选择要布尔模型   2.布尔运算②工具→布尔运算   3.红减绿   4.选择另外两个模型④绿减红 [图片]   将物体导出stl格式,打开3D Creator Slicer for LD软件,添加两个或者分开打印,按照说明书修改参数。待切片完成就可以开始打印了!这里我们使用的是创想三维LD-001打印机 [图片] [图片]   PS:创想三维每周都会推送3D打印教程,需要的朋友可关注我们的官方消息哟。   最后附上哆啦A梦下载链接:http://www.cxsw3d.com/renwu/34-280.html   想要了解更多请点击:http://www.cxsw3d.com/   创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!! 小鸡啄小鹰周总理浮雕招财猫铜钱灯笼钥匙扣中国结挂坠爱心收纳盒手机支架飞机名片盒地球灯修改模型摩天轮照片(上)摩天轮照片(下)小猪佩奇——简易版母亲节灯罩小猪佩奇——进阶版国际象棋-兵国际象棋-车国际象棋-马国际象棋-皇后DIY制作世界杯纪念灯罩公司LOGO双色挂坠双色蝴蝶3D打印模型二维码名片盒

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