速度提升5倍,Raise3D高速3D打印套件,国内发售

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2023年2月17日,Raise3D复志科技宣布搭载Hyper FFF™技术的高速打印解决方案Hyper Speed高速套件正式在国内发售。

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随着制造业企业对3D打印了解的不断深入,越来越多的企业用户开始接受并采纳3D打印技术进行原型制作和小批量生产。但一般的FDM/FFF设备,每天大约只能生产200g左右模型样件(标准参数下)。对于大尺寸、多次产品的快速连续开发;或利用FDM/FFF技术进行打印服务,仍然充满挑战。


Raise3D复志科技一直深耕FFF/FDM 3D打印技术,并一直在寻求打印速度的突破。2022年11月11日,Raise3D正式发布了Hyper FFF™技术,将50-80mm/s的挤出速度提升至200mm-350mm/s,加速度从1,000mm/s2提升至10,000mm/s2。对于打印服务商而言,其产能最多能从每天200g(标准参数下)提升至每天1,000g;而对于企业研发试制而言,意味着打印时间从几十小时缩短至短短几个小时。

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了解Hyper FFF™如何提高产品开发效率

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由于Hyper Speed 高速套件的全球发售时间遇到农历新年,使得此次高速套件的国内发售时间,比海外晚了1个月左右。刚好我们可以看看第一批购入Hyper Speed套件的欧美用户是如何评价这一技术的。

“毫无疑问要装,这是我在3D打印机器上装的最棒的玩意儿”

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“我刚刚给我的打印机安装了Hyper FFF™,太赞了!”

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“真的很快,别信黑子”

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“41分钟完成小船模型的打印”

“这个模型看起来真棒!”

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“我有三卷剩下的ABS料 ,想凑一起弄完,搞一个红黑双色的零件。Pro3的断料监测很好,半夜料用完暂停了以后,早上我给它喂了料,给自己喂了咖啡,我们都又愉快地工作了起来。”

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速度提升的同时还需要确保打印质量,Raise3D Pro3系列的硬件架构和自主研发的ideaMaker切片软件,保障了3D打印机在高速打印的情况下依然能拥有稳定的、高精度的打印质量。

Hyper FFF™技术的核心是主动消振算法。每当打印机头进行任何高速方向变化时,它都将计算一个优化的加速模式,并吸收过度的振动。通过测量挤出机头的固有频率,处理器将单个加速命令划分为两个等效的加速度,以产生两个反向振动波,抵消它们在反向阶段的振动,因此使用相同的硬件,打印机头设法减少自身的摩擦和振动。

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Raise3D Pro3系列坚固稳定的结构可以保证打印机在极高的加速度和高速打印情况下,依然保持高打印精度和优异的表面质量。除此之外,套件中还有一个自动频率校准模块,安装后,打印机将测量自己的频率,并自行调整参数,可保障设备长期使用的稳定性。

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嘉立创3D智造是国内新兴的3D打印服务公司,也是Hyper FFF™技术在国内的先导用户,目前在全球服务了数百万客户,并拥有多个高度数字化的制造工厂。他们搭建了标准化3D打印服务平台——三维猴,其增材制造中心拥有200多台3D打印设备,包括20台Raise3D Pro3系列打印机。

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在Pro3系列打印机进行Hyper FFF™技术升级后,客户平均交付周期从原来的3-4天,缩短到1-2天,平均打印时长缩短到原来的50%,实现了FDM/FFF打印产能翻倍,大大提升急单交付能力,尤其是有批量需求的急单。

复志科技中国区市场总监裴梁超表示:“毫无疑问,我们能看到这两年高速3D打印正在兴起——在消费级市场,高速打印正在重新对行业进行洗牌。但面对企业用户时,则更需要在提升打印速度的同时保证良品率

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FDM/FFF是对材料的热加工,材料、软件、设备、算法缺一不可,这是Raise3D Hyper FFF™技术的与众不同之处,欣喜的是我们这项技术已经得到了包括嘉立创3D智造在内的,全球多家领先制造企业的验证。”

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内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
内容概要:本文系统介绍了无人机测绘在多个领域的广泛应用,重点阐述了其在基础地理信息测绘、工程建设、自然资源与生态环境监测、农业与农村管理、应急救灾以及城市管理等方面的实践价值。无人机凭借灵活作业、低成本、高精度和快速响应的优势,结合航测相机、LiDAR、多光谱、热成像等多种传感器,能够高效获取DOM、DSM、DEM、DLG等关键地理数据,并生成三维模型,显著提升测绘效率与精度,尤其适用于复杂地形和紧急场景。文章还强调了无人机在不同时期工程项目中的动态监测能力及在生态环保、土地确权、灾害应急等方面的数据支撑作用。; 适合人群:从事测绘、地理信息系统(GIS)、城乡规划、自然资源管理、农业信息化、应急管理等相关工作的技术人员与管理人员;具备一定地理信息基础知识的专业人员;无人机应用从业者或爱好者。; 使用场景及目标:①了解无人机测绘的技术优势及其在各行业中的具体应用场景;②为实际项目中选择合适的无人机测绘方案提供参考依据;③支持政府部门、企事业单位在土地管理、工程建设、灾害应对等领域实现数字化、智能化决策。; 阅读建议:此资源以应用为导向,涵盖了技术原理与实践案例,建议结合具体业务需求深入研读,并可进一步索取“无人机测绘设备选型与作业流程清单”以指导实际操作。
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