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搜尋「FDM」,共 127

自從2011年由美國「再工業化」政策引導下,3D列印製造一度被視為推進工業革命的關鍵,卻遲遲「只聞樓梯響,不見人下來」。直到2022年生成式AI問世,提高效率與品質;與俄烏戰火迄今未消,推動歐、美後續重建軍工產能需求,或許可見新成長契機。

在現實世界中,許多工程與科學問題都涉及多種物理現象的耦合作用。例如,手機在運作時,除了電路中的電磁現象,還會有元件發熱、外殼受力等問題。透過多物理模擬才能更全面地模擬這些複雜的交互作用。

要完全掌握模擬軟體的各種設定涉及到多種技術細節,以及需深入的了解相關理論。本文敘述如何在有限的計算資源下,找到一種既能有效利用計算資源,又能夠保證模擬準確性的平衡點。

動態工程塑膠專家igus開發出用於3D列印的新型耐磨線材igumid P190,由於碳纖維的增強,它具有極高的剛性和強度,適用於拖鏈的結構零件和特殊固定座,以及與 iglidur i190 結合使用的雙部件3D列印。igumid P190耐

根據Wohlers 2022年報告顯示,2021年全球增材製造(AM)產品和服務收入增加19.5%,達152億美元。其中增材製造應用於生產零件上占33.7%。 震旦集團旗下通業技研因應「以塑代鋼」輕量化發展趨勢,搶攻終端批量生產,提供設計到

震旦集團旗下通業技研多年來深耕3D列印領域,並加速邁入積層製造2.0時代,引進Stratasys最新製造級3D列印機包含FDM、P3和SAF技術,讓設計、生產一次到位,轉向積層製造以取代傳統製造,目標將鎖定汽車、航太、消費品等高端客製產業,

在夾具構造或裝配輔助工具中,可優化生產的耐磨特殊零件通常可以快速設計,但是透過射出成型或機械加工進行客製化製造,卻會花費大量成本和精力,對於小批量生產非常昂貴。因此,越來越多的公司使用 3D 列印機來快速、經濟高效地製造特殊尺寸的耐磨零件。

科隆塑膠專家igus的3D列印機現在還可以用各種線材生產部件,包含原型、備件、工具,且小批量。透過2件式3D列印,可以輕鬆組合不同的特殊材質。例如,3D列印可用於生產需要特殊剛度與高耐磨性的部件,提供了更多的設計自由度和靈活性。 3D列印已

3D列印能將想像化為栩栩如生的現實。透過3D列印,學生能將自己對現實世界的理解轉化為3D物件。設計師能在投入量產前,先將巧思轉化為看得見、摸得著的實體;牙醫師能在診所裡直接打造防磨牙牙套,且無需再請病患跑一趟診所。3D列印的應用無遠弗屆,具

網路規模的激增使得相應設備對功率的需求顯著增長。乙太網路是這技術生態系統的關鍵一環。新的乙太網路供電(PoE)通用標準(IEEE 802.bt)提供高達90瓦的功率,安森美半導體的PoE-PD方案不僅支援新標準的功率限制,還將功率擴展到10

在可預見將來,用於基本安全應用的直接C-V2X PC5(稱為第一階段)將仰仗LTE Release 14進行通訊,尤其是在網路覆蓋範圍之外的情形。

電源效能和可靠性可能是資料中心行業最重要的議題。為應對資料中心帶來的挑戰,電源配置必須更小、更緊湊、更高效和更精密。

3D列印技術正在快速改變傳統的生產方式和生活方式。現階段3D列印被視為是戰略性的新興產業,包括美國、德國等已開發國家都高度重視,並且積極推廣該技術。3D列印技術為代表的新製造技術,將推動第三次工業革命。金屬3D列印被視為產業內最具發展潛力的

本文將對NCP 51530與業界標準的兩個元件進行比較。計算NCP 51530用於主動鉗位返馳式 (Active Clamp Flyback;ACF) USB PD轉換器中的損耗。然後給出NCP 51530對比兩個競爭元件用於ACF應用中的實際熱性能。緊接著把採用NCP 51530ACF板的能效資料與採用兩個競爭元件的ACF板能效資料進行比較。