Mad Stream: "Что можно напечатать на 3d принтере, помимо еще одного 3d принте...Mad DevsНаш специалист по Embedded System Engineering, Антон Козлов, выступит с темой:
«Что можно напечатать на 3d принтере, помимо ещё одного 3d принтера.»
⠀
На стриме вы узнаёте:
1. О том как нам преподносят трехмерную печать и чем она является на самом деле;
2. Трехмерная печать не серебряная пуля, недостатки технологии как: масштабируемость, цена, качество изделий;
3. Основные виды трехмерных принтеров доступных простому обывателю и принцип их работы;
4. Пример проекта в котором трехмерная печать ускорит разработку продукта.
Ссылка на стрим: https://www.youtube.com/watch?v=klHxO9c1d2Y&feature=youtu.be
3-печать для макетированияConstantine IvanovПрименение 3д-печати для создания полноцветных и детализированных макетов зданий, комплексов, заводов, интерьеров.
NBIC - Конвергенция технологий как методологическая основа прогнозирования и ...Danila MedvedevNano-Bio-Info-Cogno, Данила Медведев
с форума "Проекты будущего", 2006
Доступное решение по производству Элайнеров в своей клиникеTop 3D ShopНа сегодняшний день компанией Top 3D Shop разработано две схемы работы:
Оптимальная схема .
Подразумевает частичную закупку оборудования для 3D-печати, 3D-сканирования и формовки кап и удаленное сканирование слепка и моделирование цикла лечения полученных цифровых моделей, с последующим предоставлением файлов для 3Д печати c партнером Top 3D Shop - Star Smile
Максимальная схема
Позволяет проводить весь цикл производства элайнеров в Вашей лаборатории, включая работу с CAD ПО для моделирования плана лечения самостоятельно
Мы готовы подготовить схему специально для вашей клиники, с учетом уже имеющегося оборудования и ПО
Наше решение не имеет Аналогов на рынке РФ
Сферы применения технологий 3D-печати и 3D-сканирования в РФ 2015 - Top 3D ShopTop 3D Shop3D печать - новая и активно развивающаяся отрасль, привлекающая к себе с каждым годом все больше профессионалов из разных областей: Производство, Медицина, Ювелирное дело, Макетирование, Дизайн, Архитектура и многие другие.
Мы объединили наши знания и опыт и собрали всю необходимую информацию для ответа на вопрос "Как применяются технологии 3D-печати и 3D-сканирования?" в России в одной презентации.
Biomedical Transducer: Inertial SensorsDaniele AntonioliBasic theory of accelerometer, gyroscope and magnetometer. Newton’s law
of Classical Mech. Inertial and non inertial reference system: centrifugal,
Coriolis and Euler forces. IMU hardware description. Static IMU’s Noise
evaluation: mean and std deviation in all axis w.r.t. data sheet. Drift effect
in MATLAB. Sit-to-stand experiment with 2 IMUs: development of an
algorithm able to estimate the duration of stand-up, sit-down and variation
of the bending angles.
Transducers for bio medicalSLIETThis document provides an overview of transducers for biomedical applications. It defines transducers as devices that convert one form of energy into another for measurement purposes. It classifies transducers as active or passive, analog or digital, and primary or secondary. It also discusses various transducer principles including capacitive, inductive, resistive, and piezoelectric. The document then focuses on specific biomedical applications, describing transducers used to measure electrical activity, blood pressure, blood flow, temperature, respiration, and pulse. Common transducer types for these applications include electrodes, strain gauges, inductive sensors, capacitive sensors, thermistors, and fiber optic sensors.
Bio Medical Engineering Harindu Chathuranga KoralaBiomedical engineering is the application of engineering principles and design concepts to medicine and biology. It seeks to close the gap between engineering and medicine by designing products and procedures that solve medical problems, such as artificial organs, prostheses, medical instrumentation, and health systems. Biomedical engineers work with doctors and scientists to develop and apply technology including designing equipment to analyze blood samples, creating artificial hearts and skin grafts, and developing prosthetic hips and devices to repair bones.
Biomedical engineering and recent trendsHanzelah KhanThis document provides an overview of biomedical engineering, including its applications, classifications, sub-disciplines, recent trends, and career prospects. Biomedical engineering applies engineering principles to healthcare for purposes like diagnosis, monitoring, and therapy. It combines engineering with medical and biological sciences. Recent trends include advances in medical imaging, biomechanics, biomaterials, rehabilitation engineering, and bioinstrumentation. Biomedical engineering offers excellent job prospects and earning potential, with a projected 10-year job growth of 72 percent.
Organ and bio 3D printingCarsten EngelThis document discusses 3D bioprinting and its potential applications. It begins with definitions of bioprinting and discusses its goals in tissue engineering. Current achievements are summarized, including the first 3D printed bladder in 2006 and liver in 2009. Requirements for organ bioprinting are outlined, including cell sources, scaffold materials, and bioprinting technologies. The document concludes that bioprinting has potential to help address the shortage of organs for transplantation.
Biomedical engineering (BME)Tapeshwar YadavThis document provides an overview of biomedical engineering. It begins by defining biomedical engineering as the application of engineering principles, techniques and methods to solve medical and biological problems. It then discusses the diversity in related terminology and the roles of medical engineers, clinical engineers and bioengineers. The document outlines several branches of biomedical engineering including biomechanics, biomaterials, medical devices and clinical engineering. It concludes by discussing the relationships between biomedical engineering and other fields like medicine, physics, and various engineering disciplines.
Biomedical instrumentation PPTabhi1802vermaThis document provides an overview of biomedical instrumentation. It discusses how instrumentation is used to monitor and control process variables for measurement and control. Biomedical instrumentation specifically creates instruments to measure, record, and transmit data to and from the body. Some key types of biomedical instrumentation systems are direct/indirect, invasive/noninvasive, contact/remote for sensing and actuating in real-time or statically. Several important instruments are discussed in detail, including X-rays, electrocardiography, magnetic resonance imaging, ultrasound, and computed tomography. The document outlines the basic workings, advantages, and disadvantages of these key biomedical instruments.
3D Printing: Endless OpportunitiesInstitute of Customer ExperienceThis document discusses 3D printing technology. It begins with a brief overview of how 3D printing works by building objects layer by layer from a digital file. It then provides a history of 3D printing, highlighting key developments. Examples are given of different uses for 3D printing, such as concept modeling, functional prototyping, manufacturing tools, end use parts, and more. Projections for significant growth in the 3D printing industry are mentioned. Notable 3D printer manufacturers and specific printer models are listed, along with potential future applications and scenarios involving 3D printing technology.
Шестеренка в «рекламной машине» — когда техническое оснащение проекта на высо...SilverMercuryСергей Епихин, Менеджер по работе с партнерами по проекционному оборудованию, Epson
Обзор финишных решений для коммерческих и упаковочных типографийMacHOUSEПрезентация Алексея Шлапака (MacHOUSE) на семинаре "after drupa club"
http://events.machouse.ua/seminar_drupa/
Фрезерная резка: раскрой листовых материалов и гравировка изображений Михайло ОбломингоРекламная компания ВИРАЖ имеет полноценный производственный цех, оборудованный по последнему слову техники и позволяющий изготавливать объекты наружной рекламы на самом высоком эстетическом и функциональном уровне. Фрезерно-гравировальное оборудование является неотъемлемой, но не единственной составляющей нашего производства. Обращайтесь к нашим консультантам, чтобы узнать обо всех наших возможностях и предложениях.
NBIC - Конвергенция технологий как методологическая основа прогнозирования и ...Danila MedvedevNano-Bio-Info-Cogno, Данила Медведев
с форума "Проекты будущего", 2006
Доступное решение по производству Элайнеров в своей клиникеTop 3D ShopНа сегодняшний день компанией Top 3D Shop разработано две схемы работы:
Оптимальная схема .
Подразумевает частичную закупку оборудования для 3D-печати, 3D-сканирования и формовки кап и удаленное сканирование слепка и моделирование цикла лечения полученных цифровых моделей, с последующим предоставлением файлов для 3Д печати c партнером Top 3D Shop - Star Smile
Максимальная схема
Позволяет проводить весь цикл производства элайнеров в Вашей лаборатории, включая работу с CAD ПО для моделирования плана лечения самостоятельно
Мы готовы подготовить схему специально для вашей клиники, с учетом уже имеющегося оборудования и ПО
Наше решение не имеет Аналогов на рынке РФ
Сферы применения технологий 3D-печати и 3D-сканирования в РФ 2015 - Top 3D ShopTop 3D Shop3D печать - новая и активно развивающаяся отрасль, привлекающая к себе с каждым годом все больше профессионалов из разных областей: Производство, Медицина, Ювелирное дело, Макетирование, Дизайн, Архитектура и многие другие.
Мы объединили наши знания и опыт и собрали всю необходимую информацию для ответа на вопрос "Как применяются технологии 3D-печати и 3D-сканирования?" в России в одной презентации.
Biomedical Transducer: Inertial SensorsDaniele AntonioliBasic theory of accelerometer, gyroscope and magnetometer. Newton’s law
of Classical Mech. Inertial and non inertial reference system: centrifugal,
Coriolis and Euler forces. IMU hardware description. Static IMU’s Noise
evaluation: mean and std deviation in all axis w.r.t. data sheet. Drift effect
in MATLAB. Sit-to-stand experiment with 2 IMUs: development of an
algorithm able to estimate the duration of stand-up, sit-down and variation
of the bending angles.
Transducers for bio medicalSLIETThis document provides an overview of transducers for biomedical applications. It defines transducers as devices that convert one form of energy into another for measurement purposes. It classifies transducers as active or passive, analog or digital, and primary or secondary. It also discusses various transducer principles including capacitive, inductive, resistive, and piezoelectric. The document then focuses on specific biomedical applications, describing transducers used to measure electrical activity, blood pressure, blood flow, temperature, respiration, and pulse. Common transducer types for these applications include electrodes, strain gauges, inductive sensors, capacitive sensors, thermistors, and fiber optic sensors.
Bio Medical Engineering Harindu Chathuranga KoralaBiomedical engineering is the application of engineering principles and design concepts to medicine and biology. It seeks to close the gap between engineering and medicine by designing products and procedures that solve medical problems, such as artificial organs, prostheses, medical instrumentation, and health systems. Biomedical engineers work with doctors and scientists to develop and apply technology including designing equipment to analyze blood samples, creating artificial hearts and skin grafts, and developing prosthetic hips and devices to repair bones.
Biomedical engineering and recent trendsHanzelah KhanThis document provides an overview of biomedical engineering, including its applications, classifications, sub-disciplines, recent trends, and career prospects. Biomedical engineering applies engineering principles to healthcare for purposes like diagnosis, monitoring, and therapy. It combines engineering with medical and biological sciences. Recent trends include advances in medical imaging, biomechanics, biomaterials, rehabilitation engineering, and bioinstrumentation. Biomedical engineering offers excellent job prospects and earning potential, with a projected 10-year job growth of 72 percent.
Organ and bio 3D printingCarsten EngelThis document discusses 3D bioprinting and its potential applications. It begins with definitions of bioprinting and discusses its goals in tissue engineering. Current achievements are summarized, including the first 3D printed bladder in 2006 and liver in 2009. Requirements for organ bioprinting are outlined, including cell sources, scaffold materials, and bioprinting technologies. The document concludes that bioprinting has potential to help address the shortage of organs for transplantation.
Biomedical engineering (BME)Tapeshwar YadavThis document provides an overview of biomedical engineering. It begins by defining biomedical engineering as the application of engineering principles, techniques and methods to solve medical and biological problems. It then discusses the diversity in related terminology and the roles of medical engineers, clinical engineers and bioengineers. The document outlines several branches of biomedical engineering including biomechanics, biomaterials, medical devices and clinical engineering. It concludes by discussing the relationships between biomedical engineering and other fields like medicine, physics, and various engineering disciplines.
Biomedical instrumentation PPTabhi1802vermaThis document provides an overview of biomedical instrumentation. It discusses how instrumentation is used to monitor and control process variables for measurement and control. Biomedical instrumentation specifically creates instruments to measure, record, and transmit data to and from the body. Some key types of biomedical instrumentation systems are direct/indirect, invasive/noninvasive, contact/remote for sensing and actuating in real-time or statically. Several important instruments are discussed in detail, including X-rays, electrocardiography, magnetic resonance imaging, ultrasound, and computed tomography. The document outlines the basic workings, advantages, and disadvantages of these key biomedical instruments.
3D Printing: Endless OpportunitiesInstitute of Customer ExperienceThis document discusses 3D printing technology. It begins with a brief overview of how 3D printing works by building objects layer by layer from a digital file. It then provides a history of 3D printing, highlighting key developments. Examples are given of different uses for 3D printing, such as concept modeling, functional prototyping, manufacturing tools, end use parts, and more. Projections for significant growth in the 3D printing industry are mentioned. Notable 3D printer manufacturers and specific printer models are listed, along with potential future applications and scenarios involving 3D printing technology.
Шестеренка в «рекламной машине» — когда техническое оснащение проекта на высо...SilverMercuryСергей Епихин, Менеджер по работе с партнерами по проекционному оборудованию, Epson
Обзор финишных решений для коммерческих и упаковочных типографийMacHOUSEПрезентация Алексея Шлапака (MacHOUSE) на семинаре "after drupa club"
http://events.machouse.ua/seminar_drupa/
Фрезерная резка: раскрой листовых материалов и гравировка изображений Михайло ОбломингоРекламная компания ВИРАЖ имеет полноценный производственный цех, оборудованный по последнему слову техники и позволяющий изготавливать объекты наружной рекламы на самом высоком эстетическом и функциональном уровне. Фрезерно-гравировальное оборудование является неотъемлемой, но не единственной составляющей нашего производства. Обращайтесь к нашим консультантам, чтобы узнать обо всех наших возможностях и предложениях.
Обучение и современные технологии (часть 2)Александра РуденкоПрезентация открытого заседания Клуба для школьников IT-Univer. Подробности о событии здесь http://rudenko.kh.ua/obuchenie-i-sovremennye-tehnologii/
«Как сделать корпус для DIY устройства», Артем КоротковMail.ru GroupКак подобрать материал, смоделировать корпус, подготовить выкройки, вырезать и собрать корпус для устройства — на примере самодельных часов NIXIE.
Вся правда о 3D-печатиConstantine IvanovВся правда о 3D-печати или почему вам не нужен 3D-принтер
Технологии 3D-печати становятся все популярнее и вы наверняка уже слышали о напечатанных машинах, оружие, человеческих органах и потребительских товарах.
Один из основателей компании 3DPrintus.ru — маркетплейса и сообщества 3D-печати в России, Константин Иванов, подробно расскажет о том, что из этого реальность, а что еще ждет нас через 10 лет.
На какие вопросы вы получите ответы:
Нужен ли дома 3D-принтер за 1000 долларов и в чем отличие таких принтеров от промышленных за сотни тысяч
Каковы реальные возможности принтеров и материалов и зачем это может понадобится Вам
Как развивается сообщество создателей и 3D-дизайнеров по всеми миру и в России
Как можно заработать на технологиях 3D-печати и какие стартапы уже получили миллионные инвестиции
Какие преимущества для бизнеса дают технологии 3D-печати
Какое будущее ждет развитие технологий 3D-печати в мире и в России
About Top 3D Shop 2017Top 3D ShopTop 3D Shop is the largest 3D printing company in Russia, founded in 2013 in Saint-Petersburg and having since opened branches in Moscow and Ekaterinburg. It is the official distributor of over 50 3D printing brands and has over 80,000 customers and 3,000 resellers throughout Russia, employing 40 personnel including sales and support staff. The company aims to achieve $10 million in revenue by 2017 through providing a wide range of 3D printing and modeling services as well as education and support.
3D-технологии: Тренды СМИ и реальностьTop 3D ShopВ этой презентации мы подробно рассмотрим тренды 3D-технологий в СМИ, и что на самом деле печатают и сканируют
1. 3D печать
Технология FDM
Fused Deposition Modeling
моделирование методом плавления
2. О технологии FDM
• Разработка компании Stratasys
• Использование промышленных пластиков
• Возможность печати деталей со сложной геометрией
• Самая не дорогая технология
• Самый большой выбор принтеров и пластиков.
6. Примеры печати по областям
Прототип перед запуском
в серийное производство
Предмет интерьера Мелкосерийное производство
Тестирование и изучение
свойств новых материалов
Дизайн Функциональные модели
7. Материалы печати
• Самый распространенный
• Износостойкий
• Прочный
• Долговечный
1. ABS
• Ударопрочный
• Высокая устойчивость к
щелочам и кислотам
• Легкая обработка
8. • Печать без деформации
• Экологически чистый
• Биоразлагаемый
• Возможность печатать
огромные объекты
2. PLA
• Самая простая печать
• Можно красить и обрабатывать
9. 3. Nylon
• Высокая эластичность
• Диэлектрик
• Высокая износоустойчивость
• Не боится растворителей на
органической основе
• Термостоек
• Легко поддается механической
обработке
10. 4. Laywoo-D3
• Инновационный материал
• Композит дерева и пластика
• Разный цвет в зависимости от
температуры
• Выглядит и пахнет как дерево
• Можно пилить, шлифовать,
красить
11. 5. Laybrick
• Инновационный материал
• Песчаник
• Можно изменять гладкость
• На ощупь похож на камень
12. 6. T-Glase
• «Твердое стекло»
• Материал – полиэтилентерефталат
• Высокая прозрачность
• Экологичен как и PLA
• Эластичен
13. 7. PVA
• Материал – поливинилацетат
• Можно печатать поддержки
• Растворим в воде
• Удобство при печати сложных
деталей
14. 8. NinjaFlex
• Эластичность резины или селикона
• Высокая износо-устойчивость
• Твердость – на уровне с а/м шинами
• Долговечный
• Простая печать
15. • MakerBot
• Picaso 3D
• PrintBox
• Ultimaker
• FlashForge
• 3D Systems
• Felix
• UP!
• Magnum
• Leapfrog
• Space Monkey
• Rostock
• ProDesk
• Witbox
Производители FDM принтеров
16. Основные отличия FDM 3D принтеров:
Область печати Скорость
Материалы для печати
Качество печати Количество экструдеров
17. Что можно напечатать?
• Прототипы
• Функциональные модели
• Мастер-модели
• Бытовые изделия
• Корпуса
• Автомобильные детали
• Инструменты
• Игрушки
• Сувениры
• Кастомизация
18. Основные ошибки при выборе 3D принтера.
1. Глубокие знания 2. Чем больше область печати,
тем лучше
22. Заключение
• Быстрое прототипирование почти любых по сложности моделей.
• Самая доступная технология
• В целях производства принтеры окупаются за месяц, а человек,
который знает, для каких целей ему нужен 3D-принтер, очень быстро
возместит все свои затраты.
23. Ожидаемые вопросы
• Сколько печатается модель?
• Какой самый дешевый принтер?
• А сколько стоит напечатать модель у Вас?
• Как долго модель проживет?
• Какой ресурс у принтера?
• Какая себестоимость печати?
• Какой самый качественный и лучший принтер?