Hoje, com o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o nascimento de cada nova tecnologia anuncia um salto na sociedade humana.Impressão 3DA tecnologia, como representante destacada no campo da manufatura aditiva, está liderando mudanças profundas na indústria de manufatura e até mesmo em toda a sociedade com seu charme único e potencial ilimitado. Então, o que exatamente é impressão 3D? Por que é tão atraente? Este artigo o levará a descobrir.
O que é impressão 3D?
A impressão 3D, o nome completo da impressão tridimensional ou tecnologia de manufatura aditiva, é uma tecnologia que constrói entidades tridimensionais acumulando materiais camada por camada. Diferente da fabricação subtrativa tradicional (como corte) ou fabricação de material igual (como fundição, forjamento),impressão 3Dcomeça diretamente do modelo digital e usa equipamentos de precisão sob controle de computador para empilhar materiais na forma necessária. Forma e tamanho. Este processo não requer moldes ou ferramentas, aumentando muito a liberdade de design e a flexibilidade de fabricação.
Como funciona a impressão 3D?
1. Modelagem digital
Primeiro, um digitalImpressão de modelos 3Dprecisa ser criado usando software de design assistido por computador (CAD) ou outro software de modelagem 3D. Esses softwares permitem que os usuários projetem formas geométricas complexas e criem estruturas. Após a conclusão, os usuários podem exportar oModelos de impressão 3Da formatos de arquivo 3D, como STL e OBJ, para facilitar o processamento subsequente em software de impressão 3D.
2. Processamento de dados
Importe o arquivo do modelo 3D para o software de impressão 3D e o software gerará uma série de informações de fatia com base nos dados do modelo. Essas informações de fatia descrevem a forma e a posição de cada camada em detalhes, fornecendo orientação para o processo de impressão subsequente. De acordo com as necessidades específicas de impressão, os usuários precisam ajustar os parâmetros de impressão, como altura da camada, velocidade de impressão, temperatura do material, etc., para garantir que os itens impressos atendam aos requisitos de design.
3. Processo de impressão
Coloque o material de impressão selecionado (como plástico, metal, cerâmica, etc.) na impressora 3D. Esses materiais geralmente estão na forma de pó, líquido ou filamento e podem ser pré ou curados conforme desejado. A impressora 3D aquecerá,impressão a jato de tintaou extrude o material camada por camada com base nas informações da fatia e exiba-as juntas com precisão. O processo é semelhante à usinagem manual na fabricação tradicional, mas a impressão 3D permite estruturas e formas mais complexas. Durante o processo de impressão, a impressora 3D controlará a temperatura do material de acordo com os parâmetros padrão para garantir a qualidade e estabilidade da impressão.
4. Pós-processamento
Para algumas estruturas complexas que requerem suporte, as impressoras 3D adicionarão suportes adicionais durante o processo de impressão. Após a impressão, esses suportes precisam ser removidos. Como pode haver algumas imperfeições durante o processo de impressão, como superfícies ásperas, lacunas entre camadas, etc., os objetos impressos precisam ser aparados e polidos para melhorar sua aparência e desempenho.
Quais são as vantagens da impressão 3D?
Em comparação com a usinagem CNC, que usa manufatura subtrativa, a manufatura aditiva adiciona material em camadas até que o produto esteja completo. Há muitos benefícios em usar impressoras 3D para grandes empresas e indivíduos.
1. A fabricação de itens complexos não aumenta os custos
No que diz respeito à fabricação tradicional, quanto mais complexa a forma do objeto, maior o custo de fabricação. ComServiço de impressão 3D, o custo de fabricação de itens de formato complexo não aumenta, e criar um lindo item de formato complexo não leva mais tempo, habilidade ou custo do que imprimir um quadrado simples. Fazer itens complexos sem aumentar os custos derrubará os modelos tradicionais de preços e mudará a maneira como calculamos os custos de fabricação.
2. Diversificação de produtos sem aumento de custos
A impressão 3D pode imprimir uma variedade de formas, fazendo itens de diferentes formas como um artesão todas as vezes. O equipamento de fabricação tradicional tem menos recursos e é limitado na variedade de formas que pode produzir. Em vez de treinar maquinistas ou comprar novos equipamentos, a impressão 3D requer diferentes projetos de design digital e um novo lote de matérias-primas.
3. Fabricação de habilidades zero
Os artesãos tradicionais precisam de vários anos de aprendizado para adquirir as habilidades de que precisam. A produção em massa e as máquinas de fabricação controladas por computador reduziram os requisitos de habilidade, mas as máquinas de fabricação tradicionais ainda exigem profissionais qualificados para ajustes e calibração da máquina. A impressão 3D recebe várias instruções de um arquivo de design e requer menos habilidades operacionais do que uma máquina de moldagem por injeção para fazer o mesmo objeto complexo. A fabricação não qualificada abre novos modelos de negócios e oferece novas maneiras para as pessoas produzirem em ambientes remotos ou situações extremas.
4.No montagem necessária
A impressão 3D tem a característica de moldagem de peça única, o que é muito útil na redução dos custos de mão de obra e transporte. A produção em massa tradicional é baseada em cadeias industriais e linhas de montagem. Nas fábricas modernas, as máquinas produzem as mesmas peças e são montadas pelos trabalhadores. Quanto mais componentes um produto tiver, mais longa será a cadeia de suprimentos e a linha de produtos e mais tempo e custo serão necessários para montar e enviar. A impressão 3D integra funções de moldagem e elimina a necessidade de remontagem, encurtando assim a cadeia de suprimentos e economizando custos de mão de obra e transporte.
5. Entrega em tempo zero
A impressão 3D permiteserviço de impressãosob demanda. A produção just-in-time reduz o estoque físico de uma empresa e as empresas podem usarImpressão 3Dfabricar peças personalizadas com base nos pedidos dos clientes para atender às necessidades do cliente, para que novos modelos de negócios sejam possíveis. A produção de zero horas pode minimizar o custo do transporte de longa distância se os bens de que as pessoas precisam forem produzidos nas proximidades sob demanda.
6. Espaço de design ilimitado
As técnicas tradicionais de fabricação e os artesãos criam produtos em formas limitadas, e a capacidade de criar formas é limitada pelas ferramentas usadas. Por exemplo, um torno de madeira tradicional só pode fazer itens redondos, um laminador só pode processar peças montadas com uma fresa e uma máquina formadora só pode fazer formas formadas. A impressão 3D pode romper essas limitações, abrindo vastos espaços de design e até mesmo criando formas que atualmente só existem na natureza.
7. Combinações de materiais ilimitadas
As máquinas de fabricação de hoje têm dificuldade em combinar diferentes matérias-primas em um produto porque as máquinas de fabricação tradicionais não podem combinar facilmente várias matérias-primas durante o processo de corte ou moldagem. Com o desenvolvimento de multimateriaisTecnologia de impressão 3D, temos a capacidade de fundir diferentes matérias-primas. Matérias-primas anteriormente não misturáveis serão misturadas para formar novos materiais que vêm em uma variedade de tons e oferecem propriedades ou funções únicas.
8.No espaço, fabricação portátil
Em termos de espaço de produção unitária, a capacidade de fabricação da impressão 3D é mais forte do que a das máquinas de fabricação tradicionais. Por exemplo, uma máquina de moldagem por injeção só pode fazer itens muito menores do que ela mesma, em contraste com umImpressora 3Dque pode fazer os artigos tão grandes quanto sua tabela da impressão. Depois que a impressora 3D é ajustada, o equipamento de impressão pode se mover livremente e a impressora pode fazer itens maiores do que ela mesma. A alta capacidade de produção por unidade de espaço torna as impressoras 3D adequadas para uso doméstico ou no escritório devido ao pequeno espaço físico que exigem.
9. Replicação física precisa
Os arquivos de música digital podem ser copiados infinitamente sem qualquer degradação na qualidade do áudio. No futuro, a impressão 3D estenderá a precisão digital ao mundo físico. A tecnologia de digitalização e a tecnologia de impressão 3D trabalharão juntas para aumentar a resolução das transformações morfológicas entre os mundos físico e digital, permitindo-nos digitalizar, editar e copiar objetos físicos para criar cópias exatas ou otimizar originais.
Quais são os diferentes tipos de tecnologias de impressão 3D?
1. FDM
1.1Visão geral da tecnologia
FDM (Fused Deposition Modeling), também conhecido como FFF (Fused Filament Fabrication), é a tecnologia mais conhecida e faz parte do processo de extrusão de materiais. Ele usa materiais termoplásticos, normalmente na forma de carretéis de filamentos. O bico aquecido da extrusora derrete o material que é então depositado em um substrato. Existem várias vantagens do FDM. O processo de impressão é fácil de aprender, médio-rápido e geralmente não requer muito espaço. A maioria das impressoras é do tamanho de uma mesa, o que as torna ideais para o escritório. Mas, por outro lado, os FDMs também são usados como grandes máquinas industriais, para apoiar os processos de fabricação. Nesses casos, a forma de pellet do material de construção pode ser usada em vez de um filamento.
1.2Materiais
O FDM permite o uso de uma ampla variedade de materiais termoplásticos, como ABS, PLA, PETG e TPU como os materiais mais comuns, e mais complexos, como compósitos com fibra de carbono, fibra de vidro ou mesmo grafeno para condutividade. Esses materiais oferecem várias propriedades mecânicas, térmicas e químicas, permitindo que você escolha o material mais adequado de acordo com as necessidades específicas do projeto.
1.3Vantagens do FDM
- Não tóxico, mas alguns filamentos como o ABS produzem vapores tóxicos. Geralmente é um processo ambientalmente seguro.
- Ampla gama de materiais de impressão coloridos, não tão caros e com alta utilização.
- Custos baixos ou moderados de equipamentos.
- Custos de pós-processamento baixos ou moderados (remoção de suporte e acabamento de superfície).
- Melhor para elementos de tamanho médio.
- A porosidade dos componentes é praticamente zero.
- Alta estabilidade estrutural, propriedades químicas, de resistência à água e à temperatura dos materiais.
- Volume de construção bastante grande em comparação com outras tecnologias de desktop: 600 x 600 x 500 mm.
1.4 Desvantagens do FDM
- Opções de design limitadas. Não é possível produzir paredes finas, ângulos agudos, arestas vivas no plano vertical.
- Os modelos impressos são os mais fracos na direção de construção vertical devido à anisotropia nas propriedades do material devido ao método da camada aditiva.
- Suportes são necessários.
- Não muito preciso, com tolerância entre 0,10 a 0,25 mm.
- A resistência à tração é de aproximadamente dois terços do mesmo material que foi moldado por injeção.
- Difícil de controlar a temperatura da câmara de construção, o que é crucial para melhores resultados.
- Problema de "degrau de escada" no plano de construção vertical.
1.5 Aplicações
- Prototipagem funcional
- Fabricação de curto prazo, ponte ou personalizada
2. SLA
2.1 Visão geral da tecnologia
Uma técnica conhecida como fotopolimerização é utilizada por estereolitografia (SLA), umMétodo de impressão 3D, para produzir objetos tridimensionais. Foi um dos primeiros métodos de manufatura aditiva a ser criado e ainda está em uso hoje. O SLA é comumente usado em aplicações que exigem protótipos de alta resolução, modelos detalhados, joias, aplicações odontológicas e outras indústrias onde a precisão e os detalhes finos são cruciais.
2.2 Materiais
A SLA usa resinas líquidas fotossensíveis como material de impressão. Essas resinas estão disponíveis em uma variedade de propriedades, como rigidez, flexibilidade, resistência ao calor e resistência química. Algumas resinas também são projetadas para imitar materiais específicos, como ABS, polipropileno (PP) e borracha.
2.3 Vantagens do SLA
- Excelente acabamento superficial com espessura de camada entre 0,05 – 0,15 mm.
- As peças acabadas podem ser pintadas.
- Moderadamente rápido.
- Econômico para peças de baixa produção (1-20).
2.4 Desvantagens do SLA
- Materiais caros.
- O pós-processamento não é apenas necessário, mas também um processo confuso e multithread. Após a impressão, a resina precisa ser lavada em um banho ultrassônico ou mergulhando uma peça em IPA (álcool isopropílico), em seguida, os suportes devem ser removidos e, em seguida, as impressões precisam ser curadas com luz ultravioleta.
- A resina sozinha é tóxica, mas misturada com IPA é ainda mais perigosa. O líquido deve ser acondicionado e encaminhado para descarte em empresa especializada.
- Os resíduos não são recicláveis e são difíceis de gerenciar
- Suportes são necessários
- As impressões são as mais fracas na direção de construção vertical devido à anisotropia nas propriedades do material devido ao método da camada aditiva.
- O laser precisa ser calibrado periodicamente
- A espessura da camada pode variar em diferentes resinas
- Os fotopolímeros são tóxicos, assim como os vapores que escapam durante o processo.
2.5 Aplicações
- Prototipagem funcional
- Padrões, moldes e ferramentas
- Aplicações odontológicas
- Prototipagem e fundição de joias
- Modelagem
3. SLS
3.1 Visão geral da tecnologia
SLS é uma tecnologia de impressão 3D baseada na fusão seletiva de pós termoplásticos usando um laser de alta potência. A máquina espalha uma fina camada de pó na plataforma de construção e o laser traça o padrão de camada na superfície do pó. À medida que o pó se funde, a plataforma de construção desce e o processo é repetido para a próxima camada. O SLS é particularmente adequado para a produção de peças funcionais e protótipos duráveis.
3.2Materiais
O SLS usa pós termoplásticos, como nylon (PA), poliamida (PA), poliestireno (PS) e poliuretano termoplástico (TPU). Esses materiais oferecem fortes propriedades mecânicas e térmicas, tornando-os ideais para aplicações funcionais e de alto desempenho.
3.3Vantagens do SLS
- Não são necessárias estruturas de apoio.
- Peças móveis com geometria interna complicada.
- Superfícies lisas – é difícil perceber a camada.
- Impressões sustentáveis.
- O pó é reutilizável após a impressão.
- Custos de material baixos a moderados, ao usar toda a área de trabalho.
- As impressoras 3D SLS de mesa são baratas em comparação com as máquinas industriais.
- Não é necessária mão de obra qualificada (apenas impressoras 3D SLS de mesa).
3.4 Desvantagens do SLS
- As máquinas industriais são caras.
- Longo prazo de entrega.
- A limpeza da máquina deve ser feita precisamente na troca de material para evitar contaminação.
- Longo tempo de impressão (para objetos maiores).
- Para um gerenciamento de pó durante o pós-processamento, recomenda-se um aspirador de pó e ar comprimido, pois pode ficar empoeirado.
3.5 Aplicações
- Prototipagem funcional
- Fabricação de curto prazo, ponte ou personalizada
Comparação das vantagens e desvantagens da tecnologia de impressão 3D
Parâmetro | FDM | SLA | SLS |
Vantagens | Máquinas e materiais de consumo de baixo custo Rápido e fácil para peças pequenas e simples | Ótimo valor Alta precisão Acabamento de superfície lisa Velocidades de impressão rápidas Gama de aplicações funcionais |
Peças funcionais fortes Liberdade de design Não há necessidade de estruturas de suporte |
Desvantagens | Baixa precisão Baixo detalhe Compatibilidade limitada de design |
Sensível à longa exposição à luz UV | Acabamento de superfície áspera Opções de material limitadas |
Quais são as aplicações da impressão 3D?
Fabricação:Usado para prototipagem, design de produto e fabricação direta, e pode produzir rapidamente peças com estruturas complexas.
Área médica:Em odontologia, ortopedia e outros campos, a tecnologia de impressão 3D pode produzir dispositivos médicos e implantes personalizados, como aparelhos dentários, substituições de articulações, etc.
Aeroespaço:usado para fabricar peças complexas e precisas, reduzir o peso e melhorar o desempenho.
Campo de construção:Materiais de construção e até componentes de construção inteiros podem ser impressos por meio da tecnologia de impressão 3D para alcançar inovação na indústria da construção.
Área educacional:A tecnologia de impressão 3D pode ser usada no campo educacional para ajudar os alunos a entender a estrutura e a forma dos objetos de forma mais intuitiva e melhorar os efeitos do ensino.
Processamento de alimentos:A tecnologia de impressão 3D pode produzir alimentos personalizados, como chocolates, doces, etc., para atender às diversas necessidades dos consumidores. Além disso, a tecnologia de impressão 3D também pode ser usada para fabricar embalagens de alimentos e talheres.
Qual é a história da impressão 3D?
Sinônimo de inovação e criatividade, a impressão 3D não é um fenômeno recente. Suas origens são muito mais antigas do que você imagina.
Décadas de 1940 a 1970: começos imaginativos
Na década de 1940, a tecnologia de impressão 3D não nasceu em laboratório, mas apareceu em romances de ficção científica. O conto de Murray Leinster de 1945 "Things Pass By" prevê um dispositivo que se assemelha muito a uma impressora 3D moderna. Leinster escreve que um fabricante usou "plástico magnetoeletrônico" para criar objetos a partir de desenhos digitalizados, um processo que espelha os modernos processos de fabricação automatizados por computador.
Da mesma forma, em 1950, Raymond F. Jones introduziu a ideia de usar um "spray molecular" para criar objetos em seu conto "Tools of the Trade", publicado na revista Astonishing Science Fiction.
Na década de 1970, Johannes F Gottwald patenteou um gravador de metal líquido, um passo importante para a impressão 3D. A patente dos EUA 3.596.285A, concedida em 1971, descreve uma tecnologia de jato de tinta contínuo usando pó de metal que permite a modelagem e refusão de produtos de metal. Essa inovação foi precursora da tecnologia aditiva de hoje, que cria objetos tridimensionais depositando camadas de material.
Década de 1980: uma década de inovação na impressão 3D
A década de 1980 foi um período dinâmico na história da impressão 3D, à medida que a tecnologia passou de conceitos teóricos para desenvolvimentos inovadores tangíveis. Avanços significativos na tecnologia de manufatura aditiva levaram ao registro de patentes importantes, lançando as bases para a revolução da impressão 3D.
Décadas de 1990 a 2010: Tecnologia madura e amplamente utilizada
Década de 2010: A tecnologia de impressão 3D tem sido mais amplamente utilizada e desenvolvida. Ele não apenas desempenha um papel importante na fabricação, mas também mostra grande potencial em muitos campos, como assistência médica, arquitetura e arte.
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos anos, com o progresso contínuo em áreas como ciência dos materiais, ciência da computação e máquinas de precisão, a tecnologia de impressão 3D também continuou a inovar e se desenvolver. Novos materiais de impressão, processos de impressão e equipamentos de impressão estão surgindo constantemente, tornando a tecnologia de impressão 3D mais amplamente utilizada, e a precisão e eficiência da impressão também foram significativamente aprimoradas. O desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D é um processo complexo e de longo prazo. Ele passou por muitos estágios, desde a exploração do conceito inicial até a germinação da tecnologia, desenvolvimento preliminar, tecnologia-chave e comercialização, maturidade da tecnologia e aplicação generalizada. Hoje, a tecnologia de impressão 3D tornou-se uma importante tecnologia de fabricação e desempenha um papel importante em vários campos.
O que é software de impressão 3D?
O software de impressão 3D refere-se a programas de computador que podem processar arquivos de modelo 3D, convertê-los em instruções que a impressora 3D pode reconhecer e controlar a impressora para concluir a tarefa de impressão.
1.3D recursos do software de impressão
Características | Elaboração |
Modelagem e edição | Alguns softwares de impressão 3D fornecem ferramentas de modelagem, permitindo que os usuários criem modelos 3D do zero ou editem e modifiquem modelos existentes. |
Reparo de modelo | Antes de imprimir, o software pode detectar e reparar automaticamente erros e defeitos no modelo para garantir uma impressão suave. |
Processamento de fatiamento | cortar um modelo 3D em uma série de fatias finas (fatias) para impressão camada por camada por uma impressora 3D. Durante o processo de fatiamento, o software otimizará o caminho e a velocidade de impressão com base na forma do modelo e no desempenho da impressora, reduzindo o tempo de impressão e o desperdício de material. |
Controle de impressão | Envie os dados fatiados para a impressora 3D e controle o processo de impressão da impressora, incluindo o ajuste de parâmetros como temperatura, velocidade e volume de extrusão. |
2. Tipos comuns de software de impressão 3D
Software de modelagem: como Blender, SketchUp, Tinkercad, etc., usado principalmente para criar e editar modelos 3D. Esses softwares geralmente fornecem ferramentas de modelagem ricas e bibliotecas de materiais, permitindo que os usuários personalizem formas e materiais de modelos.
Software de fatiamento: como Cura, Simplify3D, Meshmixer, etc., é o principal responsável por fatiar modelos 3D em um formato que pode ser reconhecido por impressoras 3D. O software de fatiamento considera fatores como desempenho da impressora, tipo de material e complexidade do modelo para otimizar o caminho e a velocidade de impressão.
Software de gerenciamento de impressão: como OctoPrint, etc., usado para gerenciar e controlar as tarefas de impressão de impressoras 3D. Esses softwares geralmente fornecem funções como monitoramento remoto, transferência de arquivos e gerenciamento de filas de impressão, permitindo que os usuários acompanhem o progresso e o status da impressão a qualquer momento.
Como escolher o software de impressão 3D certo?
Ao escolher o software de impressão 3D, os usuários precisam considerá-lo com base em suas próprias necessidades e situação real. Aqui estão algumas sugestões:
Requisitos funcionais:Esclareça quais funções você precisa, como modelagem, fatiamento, controle de impressão, etc., para que você possa escolher o software que atenda às suas necessidades.
Facilidade de uso:Para iniciantes, é mais importante escolher um software com interface amigável e fácil operação. Alguns softwares fornecem tutoriais avançados e suporte online para ajudar os usuários a começar rapidamente.
Compatibilidade:Certifique-se de que o software selecionado é compatível com sua impressora 3D e pode reconhecer e controlar vários parâmetros e funções da impressora.
Custar:Diferentes softwares têm diferentes estratégias de preços, incluindo versões gratuitas e pagas. Os usuários podem escolher a versão de software apropriada de acordo com seu orçamento.
Em suma, o software de impressão 3D é parte integrante da tecnologia de impressão 3D. Eles fornecem aos usuários uma solução completa, desde o design até a impressão. Ao escolher o software certo, os usuários podem concluir as tarefas de impressão 3D com mais eficiência e conveniência.
Longsheng: Seu parceiro em serviços de impressão 3D
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Perguntas frequentes
1. O que é tecnologia 3D?
A tecnologia 3D é a abreviatura de tecnologia digital tridimensional. 3D significa tridimensional. Refere-se a um sistema espacial composto por um vetor de direção adicionado ao sistema bidimensional plano. Este sistema espacial consiste em três eixos: X, Y e Z. Tem comprimento, tem três dimensões: largura e altura, por isso é tridimensional. A tecnologia 3D é um sistema de tecnologia baseado na integração interdisciplinar de computação gráfica moderna, visão computacional, tecnologia de sensores, tecnologia de interação humano-computador e outras disciplinas.
2. Qual é a utilidade da impressão 3D?
Os campos de aplicação da tecnologia de impressão 3D são muito amplos, abrangendo muitos aspectos, como manufatura, aeroespacial, saúde, projeto arquitetônico, processamento de alimentos, educação,Gráficaengajado nas indústrias artística e criativa. Com o avanço contínuo da tecnologia e a expansão contínua dos campos de aplicação, acredito que a tecnologia de impressão 3D trará mais surpresas e conveniências para a humanidade no futuro.
3. Como funciona a impressão 3D?
A impressão 3D é uma tecnologia de produção que converte modelos digitais em objetos físicos. Seu princípio de funcionamento é relativamente intuitivo e complexo.
Primeiro, um modelo 3D digital precisa ser criado usando software de design assistido por computador (CAD) ou outroSoftware de modelagem 3D. Após a criação, os usuários podem exportar oModelo 3Dpara formatos de arquivo 3D, como STL e OBJ. Em seguida, importe o arquivo do modelo 3D para o software de impressão 3D e o software gerará uma série de informações de fatias finas com base nos dados do modelo. Coloque o material de impressão selecionado na impressora 3D. Por fim, o modelo impresso é pós-processado.
4. O que é impressão 3D em palavras simples?
A impressão 3D é uma tecnologia que usa materiais adesivos, como metal em pó ou plástico, para construir objetos imprimindo camada por camada com base em arquivos de modelo digital. Ele é implementado usando uma impressora de material de tecnologia digital, que é semelhante a uma impressora tradicional, mas o objeto de impressão muda de papel para vários materiais físicos.
Resumo
Com o avanço contínuo da tecnologia e a inovação contínua dos materiais, as perspectivas de desenvolvimento futuro da impressão 3D são infinitamente amplas. Podemos prever que, em um futuro próximo, a impressão 3D se tornará mais popular e conveniente, os custos serão reduzidos ainda mais e a precisão e a velocidade continuarão a melhorar. Ao mesmo tempo, com a integração e aplicação de inteligência artificial, Internet das Coisas e outras tecnologias, espera-se que a impressão 3D alcance modelos de produção e serviços mais inteligentes e personalizados, trazendo mais surpresas e mudanças para a sociedade humana.
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Equipe Longsheng
Este artigo foi escrito por vários colaboradores de Longsheng. Longsheng é um recurso líder no setor de manufatura, com usinagem CNC, fabricação de chapas metálicas, impressão 3D, moldagem por injeção, estampagem de metal e muito mais.