3D打印技术参考注意到,国内有多所知名高校已引入拓竹3D打印机,如清华大学、西工大、西交大等。
根据网络资料,西安交通大学物理学院 实验室引入了引入拓竹H2D套装3D打印机及相关激光设备,为学院教学创新与前沿物理研究注入了强大的数字化制造力量。该校相关人员在培训中表示,"拓竹H2D系列设备的高精度与激光加工能力,将直接助力我们新型实验装置研发和教学模型制作。”
拓竹H2D 3D打印机和拓竹H2D 40w激光版3D打印机
上海交通大学学生创新中心拥有FDM、SLA光固化、工业级Polyjet、金属打印等多种类型的3D打印机,以满足各种学生实践和竞争的需要。根据代理商发布的消息,该创新中心自2022年以来,逐步引进拓竹的3D打印设备,规模已超过50台。
来自《上海交通大学结合拓竹3D打印机的教学实践》一文
根据拓竹代理商西安星竹科技发布的消息,西北工业大学引入了10台拓竹P1S 3D打印机,为西工大的科研与教学工作注入了新的活力。西安汽车职业大学部署了20台拓竹A1系列设备,建设产教融合打印农场。星竹科技还向西安美术学院特殊教育艺术学院交付了多台P1S、X1C等机型。
来自星竹科技
清华大学基础工业训练中心的“3D打印与三维扫描实验室”一次性采购了20台拓竹X1-C高速多色3D打印机,作为FDM工艺的主力机型,服务于金工实习、制造工程实践、个性化3D设计与实现等课程,以及学生科创与社会服务项目。
X1-C高速多色3D打印机
除了培养学生,也有高校使用拓竹的设备开展科研活动。3D打印技术参考注意到,格罗宁根大学的研究人员近日采用拓竹科技的3D打印机,开发了一种低成本、可扩展的方法,利用3D打印模型、振动分析和机器学习来检测风力涡轮机叶片的故障。该研究展示了如何使用PLA制造风力发动机叶片的缩放复制品来模拟损坏场景,并使用支持向量机和K最近邻算法对结构故障进行准确分类,准确率超过94%。
NREL 5MW叶片几何尺寸缩放图
风力涡轮机叶片承受着持续的机械应力和恶劣的环境条件,因此早期损伤检测对于确保结构完整性和降低维护成本至关重要。传统的检测方法通常成本高昂且劳动密集。在该研究中,研究人员使用拓竹3D打印机制造了一个300毫米的NREL 5MW叶片比例模型,并在叶片根部、跨中和过渡区等关键区域引入了五种类型的裂纹损伤。
比例缩放的NREL5MW叶片的几何形状
为了评估故障对结构的影响,研究团队进行了有限元法(FEM)模拟,并使用锤击试验装置通过实验模态分析验证了结果。
该研究结合了3D打印、仿真和机器学习,为风力涡轮机叶片的结构健康监测提供了一种可重复且经济有效的方法。该团队计划将该方法扩展到多叶片系统和更复杂的故障配置,旨在将其集成到实时监测系统中,以实现预测性维护。
从以上信息可以看出,拓竹3D打印机凭借领先的技术性能与完善的生态服务体系,已成为国内外顶尖高校推进教学创新与科研突破的重要选项。
注:本文由3D打印技术参考创作,未经联系授权,谢绝转载。
欢迎转发
千人行业专家交流Q群:248112776
延伸阅读:
1.研究验证:3D打印钽金属可承受437GPA的压力,与锻造材质相当,为核聚变应用提供依据
3.入门级3D打印机市场火爆,9月TCT深圳展这些新品提前剧透
4.倍丰智能金属3D打印3C产品实现良率99.9%的重大突破!