创新 45 多年来,我们一直致力于创新,我们高度重视客户定制系统,结合我们全面的实验室和测试能力,可以快速开发、定制和开发数据库。我们在热固性和热塑性树脂、各种复合纤维和零件设计方面的经验使我们能够快速创新以满足客户需求。我们因提供优化的纤维和树脂解决方案而受到业界认可,我们向市场提供先进的以客户为导向的产品。
导电迹线和嵌入式电子产品 - 增材制造领域正在展开一场军备竞赛,以 3D 打印各种应用的导电迹线。这种能力将彻底改变电子产品和部件的零件设计和组装,这已不是什么秘密。从历史上看,挑战在于导电性和均匀性。通过与美国空军合作,Impossible Objects 正在开发一种打印导电迹线的新方法,并为嵌入式电子产品制定指导方针。这为具有预测性产品健康监测系统的智能产品铺平了道路。
gibbscam旨在简化复合物。它具有一个无调的图形接口,可让用户随时执行任何功能,而无需进行无尽的菜单层次结构。用户可以快速从工具路径验证跳到零件设计或工具定义和返回。反映商店程序的图标使操作易于识别和快速导航。 这些功能使新用户可以快速,轻松学习,并且对于经验丰富的人来说效率很高。反映商店程序的图标使操作易于识别和快速导航。这些功能使新用户可以快速,轻松学习,并且对于经验丰富的人来说效率很高。
添加剂制造能够在短生产时间内生产功能零件,同时提供高度的零件设计和复杂性。近年来,基于DLP和LCD等紫外线固化技术,尤其是添加剂制造技术的材料数量和种类量大大增加了。与这些新材料结合使用添加剂制造,可以在许多最新的传统材料可用并应用的许多工业应用中创建优势。但是,添加剂制造材料和过程是如此新,数据和经验仍然缺少以支持材料选择。例如,与添加剂制造产生的材料直接比较传统的工程热塑性材料的执行方式没有很多数据。
Intamsys的突破性Funmat Pro 610HT为您铺平了道路。配备有效地处理使用高性能热塑性塑料打印所需的艰难要求,该机器解锁了工业级,高质量的增材制造能力。Funmat Pro 610HT能够处理市场上几乎所有可用的高性能热塑性材料。它带有一个双挤出机,该双挤出机可以达到500°C,并具有300°C的加热室,可在零件设计中进行优质可重复性。这是Intamsys最大的打印机,这是一个更大的解决方案,具有610 x 508 x 508毫米的构建体积。Funmat Pro 610HT在许多情况下找到了房屋,包括汽车,航空航天,石油和天然气等。
本课程的主要目的是学习参与自主机器人和/或智能代理的设计和操作的理论和实验基础。介绍性讨论涵盖了机器人感知,计划和控制的子主题。其他主要主题包括机器人零件设计,感官集成,运动运动学,仿真测试(ROS/ROS2),未建模的环境/社会因素以及现场部署方面。除了标准的地面机器人系统外,我们还将涵盖水下机器人技术和空中机器人技术的类似主题和设计选择。本课程的所有材料和家庭作业都是根据现代机器人技术广泛接受的实践开发的。本课程的预期副作用是增强您的专业知识:
汽车工程 BTPRC501 机械零件设计 生物医学工程 BTBM501 医学成像数学 土木工程 BTCVC501 钢结构设计 计算机工程 BTCOC501 数据库系统 电气与电子工程 BTEEC501 电机-II 电气与仪表工程 BTINC501 过程回路组件 电气与电力 BTEEC501 电机-II 电气工程 BTEEC501 电机-II 电子与电信工程 BTEXC501 电磁场理论 电子与通信工程 BTEXC501 电磁场理论 电子与电力 BTEEC501 电机-II 电子工程 BTEXC501 电磁场理论 信息技术 BTITC501 数据库管理系统 仪表工程 BTINC501 过程回路组件 机械工程 BTMEC501 传热 机械工程三明治 BTMEC501 传热 采矿工程 BTMIC501 露天采矿技术 电子与通信工程(三明治) BTEXC501 电磁场理论食品工程与技术 BTFT501 饮料技术
增材制造,又称快速成型,已经彻底改变了聚合物材料部件的生产。增材制造技术的新发展为行业提供了使用各种金属合金、陶瓷和复合材料制造结构部件的能力。金属增材制造工艺的引入彻底改变了工业领域金属部件的生产,其中复杂的几何形状、有机形状、管状、空心设计和致密的晶格填充结构起着决定性的作用。然而,存在一些问题限制了金属增材制造的更广泛采用和利用。这些问题与缺乏设计和建模技能和增材制造软件、使用相同技术但不同机器获得的不同特性、难以完美模拟过程、对零件质量变化原因的理解不完全以及过程的可重复性有关。本期特刊旨在收集金属增材制造的材料供应、零件设计、工艺建模、工艺技术、后处理和应用领域的完整论文和评论。
摘要:机器人技术领域的技术开发非常快,但是在印度尼西亚东部地区,发展的发展尚未感受到影响。尤其是在伊斯兰教伊斯兰大学的苏丹阿贡学习媒体设备上,也尚无针对微控制器的设备。因此,作者希望通过实现最简单的机器人设计(线路追随者机器人)来开创先驱,该机器人只沿线进行。本研究使用一种实验方法,通过基于序列进行研究过程,即:需求分析,机械图设计,电子零件设计以及控制程序设计,制造和测试。已经测试了基于ATMEGA32A微控制器的线路自动机器人,结果表明,线路追随者机器人可以按照白地板上的黑色线行走,并可以在LCD上显示情况。但是,根据一定速度,该线路自动机器人在线传感器灵敏度过程中仍然存在缺点。以90-150rpm的速度,线路机器人可以遵循路径,而超过150 rpm的机器人无法遵循路径。关键字 - 线路机器人,微控制器。