
Автомат «Калашников» виготовлять за допомогою тривимірного друку
Запчастини для автоматів і перспективних пістолетів були створені за допомогою 3D-друку. Автори розробки - концерн «Калашников» і холдинг «Станкопром».
Концерн утворився кілька років тому і став відчувати на практиці можливості нових технологій. Так, для створення прототипу вдалися до 3D-друкованих можливостей «Станкопрому».
За допомогою 3D-друку створили компоненти зброї, які потім ще допрацьовуються і відправляються в масовий випуск. Для створення модифікацій технологія дозволяє економити час і гроші.
Був вдосконалений ряд пістолетів, автоматів і зброї інших видів. Вони можуть служити робочою моделлю, але створювалися для конструкторських рішень.

3D-біопринтер допоможе створювати тканини і органи для трансплантації
Вчені з
Баптистського медичного центру в Університеті Уейк Форест зробили прорив в технології біодруку органів. Фахівці презентували 3D-біопринтер, який друкує живі тканини, кістки і органи.
Досліди на тваринах пройшли успішно, для них були надруковані структури вуха, кісток і м'язів. Біорозкладані матеріали і гідрогелю створюють оболонку, яка розчиняється, коли клітини відтворюють саму тканину.
3D-принтер розроблявся протягом 10 років. Фахівці Уейк Форест використовували томографію і магнітно-резонансне сканування, щоб отримати 3D-моделі тіла людини. Методика дозволяє створювати органи для хворих. І хоча поки що не проводилося імплантацій людям, експерименти на тваринах пройшли успішно. Органи тварин, надруковані на 3D-принтері, перетворилися в робочі тканини з кровоносними судинами.

Металевий 3D-друк: прогноз професора Бойта
Друк металом - один з найдинамічніших сегментів промислового 3D-принтингу.
Він знаходить своє застосування в аерокосмічній, військовій, автомобільній, медичній та інших галузях.
Професор машинобудування
Джек Бойт пророкує 5 досягнень на найближчі 5 років в металевому аддитивному виробництві.
Бойт викладає в університеті
Карнегі-Меллона, а також є директором центру
NextManufacturing при університеті. Ці структури тісно пов'язані зі сферою металевого 3D-принтингу.
1. Проектування процесу
Можуть бути додані деталі при проектуванні, що перетворює його в більш важливий процес, ніж підсумковий друк виробів. Це дозволить оптимізувати аддитивне виробництво в залежності від геометрії і специфікації продуктів.
Лабораторія пропонує методи планування техпроцесу вже сьогодні, включаючи варіанти металізації, геометрію плавильної порожнини, а також з урахуванням мікроструктури і сприйнятливості на початковому етапі створення виробу.
2. Моніторинг та управління
Бойт зазначає, що технологія потребує більш досконалих датчиків. Процесу металевого 3D-друку дуже не вистачає контролю або керування. Подібні датчики і ПО дозволять розібратися в управлінні на фінальних стадіях.
3. Мікроструктура матеріалу
Контролювати мікроструктуру, властивості деталей можна за допомогою різних добавок в процесі створення виробу. У Вищій технічній школі Цюріха вже розробили мікропроцеси 3D-друку для створення мініатюрних предметів.
4. Порошок для металевого 3D-друку
Використовувані у виробництві порошки нерідко призводять до дефектів в готовому продукті через невідповідність вимогам.
Бойт стверджує, що асортимент металевих порошків для друку скоро розшириться.
Вихід нової лінійки анонсувала компанія
Equispheres, а
Northwestern Engineers показала дешеву методику друку з окисом заліза. Ринок матеріалів для металевого 3D-принтингу через 5 років зросте до $ 639,9 млн.
5. Пористість
Контролювати внутрішню пористість друкованих виробів надзвичайно важливо, оскільки це впливає на міцність і обсяги виробництва.

Гітара, надрукована на 3D-принтері
Всі фантастичні розробки, про які говорили пару років назад, сьогодні можуть лежати у вас на столі. 3D-друк, наприклад, настільки далеко просунулвся, що з його допомогою можна виготовити не тільки частину механізму, але і цілком готовий виріб. Зокрема, електрогітару.
Проект для створення інструменту запозичили з онлайн-бібліотеки
Thingiverse і перетворили його так, щоб на гітарі можна було зіграти. Розробниками стали
MOY3D, відповідаючи за друк і складання, і
Monofilament (надала пластик), а 3D-дизайнер
Микола Ковбаса займався доопрацюванням деталей виробу.

Компанія Mattel представила дитячий 3D-принтер ThingMaker
Компанія
Mattel, відомий виробник іграшок для дітей (лялька Barbie, MonsterHigh і багато інших відомих іграшок), оголосила про вихід 3D-принтера для дітей.
Використовуючи
ThingMaker, дитина зможе сама надрукувати іграшку. Ціна принтера складає
300 доларів.
Розробники та дизайнери з
Autodesk створили додаток
ThingMaker Design для мобільного. Інтерфейс програми зрозумілий для дітей, так що дитина може створювати і втілювати в реальність тривимірні об'єкти. Додаток сумісний з 3D-принтерами інших брендів, це дозволяє використовувати технологію 3D-друку широкій аудиторії.
Програма містить кілька готових моделей і уроки по створенню персонажів. Друковані іграшки можуть рухатися за рахунок шарнірів. Колір виробу визначається обраним пластиком. ThingMaker дозволяє надрукувати необмежену кількість ляльок або будь-яких інших персонажів для ігор. А крім того, можна створювати прикраси: браслети і намиста, кільця.
Подумавши про безпеку дітей,
Mattel створили дверку, яка закривається, коли починається друк. Спостерігати за процесом дитина може через прозоре віконце. Спеціальний захисний блок закриває друковану головку, так що дитина не зможе обпектися.
ThingMaker буде доступний за попереднім замовленням на Amazon, а масовий вихід на ринок очікується в кінці року.