聚合物介绍公司(总部:Tokyo Chiyoda-ku;总裁兼首席执行官:Yasutoshi Kudo)很高兴地宣布,它将开始销售和支持3D打印机Argo 500 Hyperspeed的Hyperspeed,作为Roboze S.P.A.的唯一发行人(Head office office s.p.a. head office office:bari:bari bari,atsaly in Itesio; ceo; alsesio; ceo; alssio; alssio; alses inso;“ Argo 500 Hyperspeed”也将安装在我们的丰田工厂中。将从2025年3月开始接受验证和制造支持的申请,以及确定产品与客户业务相关性的基准测试。“ Argo 500 Hyperspeed”是一种尖端的3D打印机,使用融合沉积建模技术,可以处理称为超级聚合物的高强度材料。该打印机可以在维持在高温下的腔室中对超级聚合物进行建模,并生产具有高机械性能和准确尺寸公差的产品。融合沉积建模技术的弱点,融合方向脆弱的弱点已大大降低。Roboze的专有超速技术可以同时快速,高精度建模,并提供最终产品制造所需的过程控制。这可以帮助公司3D打印高性能产品,以取代金属和CFRP组件提高生产率和降低成本。它可以处理超级聚合物和复合材料,例如Peek,Carbon Peek和Pekk,并可以生产高达500毫米的大型型号。Solize已经开展了30多年的增材制造。它目前拥有37个3D打印机,并拥有丰富的3D打印机的经验和专有技术。有关更多信息,请访问www.roboze.com。我们的阵容还包括“ Plus Pro”,最适合小批量生产,以及大型打印机“ Argo 1000 Hyper -Melt”,除了“ Argo 500 HyperSpeed”之外,还可以生产大小为1立方米的大型物体。模型建议可以根据客户产品的需求提出。Solize将继续使用这种尖端技术来简化制造过程并提高创新。关于Roboze S.P.A Roboze是在工业3D印刷领域开发和生产高级解决方案的领先公司。建立的目的是改变公司如何设计和生产组件,Roboze为使用超级聚合物和复合材料的增材制造提供了全面的解决方案,从而在航空航天,移动性,能源和制造业等领域提供了应用。Roboze的使命是通过连续创新和提供可靠和可持续的解决方案来加速3D印刷。活动详细信息参展商的研讨会“ TCT Japan 2025 -3D打印和添加剂制造
Argo Consulting................................................23 ARMS 可靠性.................封底内页 AssetAnalytix.................................................15 AssetScan..............................................................26 Banetti..............................................................27 Bentley Systems........................................7, 19 Checkfluid.............................................................* Des-Case........................................封底故障预防.........................................................15 Fluke...................................................................47 Full Spectrum Diagnostics................................50 Infralogix.............................................................* IRISS.............................................................................1 JMS Software......................................................13
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ESFRI 路线图的发布提高了全球的认识。2008 年,全球研究基础设施被列入 G8+O5 科学部长第一次会议的议程,路线图正在 OECD 全球科学论坛的背景下进行讨论。这使欧洲在制定政策和计划方面占据了重要地位,以提高其对世界级研究人员和有兴趣靠近世界级研究设施的行业的吸引力。ESFRI 的积极影响现在体现在与澳大利亚、中国、印度、日本、俄罗斯、南非和美国等国家建立一些全球基础设施的讨论中。国际研究基础设施合作的增加令人鼓舞,这已经在卡达拉舍的 ITER、CERN 的 LHC 和 ARGO 等世界级设施中成为现实。
我们要感谢 David Bigger、Brian Gerber、Emily Argo 和 Tom Wittig 对模型、用户界面和用户手册的早期版本进行审查;感谢 Susi von Oettingen、Wendy Walsh 和 Anne Hecht 对纳入模型的物种数据提供的意见;以及 David Bigger、Timothy White 和 Michael Rasser 对本报告早期版本的审查。Sarah Dodgin 和 Wing Goodale 支持了本研究的某些方面。罗德岛大学的 Chris Field 和 Brian Gerber 构思并开发了模型的初始版本。此外,在 Gerber 博士负责的项目部分完成后,他继续提供有用的项目反馈。项目转移后,BRI 完成并测试了所有模型,修改了用户界面 (UI) 和自动报告,征求了有关方法、UI 和报告的反馈,并为方法和工具创建了文档。