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맞춤의학은 정밀의학이라고도 불리며, 그 핵심은 환자 맞춤형 진료입니다. 3D 프린팅 기술은 맞춤형 생산의 특성으로 인해 맞춤형 의료에 널리 사용될 수 있으며 앞으로도 널리 사용될 것입니다. 사람마다 개인별 체형이 있습니다. 맞춤 의학이란 의료 치료가 개별 환자의 신체 요구 사항과 요구 사항에 정확하게 맞춰지는 것을 의미합니다. 3D 프린팅은 개인화된 신체 임플란트의 생산 과정에 잘 적용될 수 있는 고유한 모양과 크기를 가진 물체를 생성할 수 있습니다 .
맞춤형 의학에서 3D 프린팅의 성숙한 적용은 무릎 관절염 통증이 있고 부러진 원래 무릎 관절을 새로운 가짜 무릎 관절로 교체할 계획인 환자를 위한 정형외과 무릎 관절 임플란트를 만드는 데 있습니다.
▲인간의 무릎 관절 질환
▲인간 원본 무릎 관절(왼쪽) ; 무릎 임플란트 교체 후(오른쪽)
3D 프린팅 기술이 개인 맞춤형 임플란트 제작을 가능하게 하는 방법은 무엇입니까? 이러한 3D 프린터는 신체 임플란트의 개별화된 왁스 모델을 생성할 수 있으며, 이 모델은 매몰 주조(실제 금속 몸체 임플란트를 생산하는 방법)의 다음 절차에 대한 시작점입니다. 매몰 주조가 3D 프린팅 기술의 이점을 얻는 방법 에 대해 자세히 알아보십시오 .
무릎 임플란트가 어떻게 만들어지는지에 대해 전통적인 방법과 3D 프린팅 방법을 비교합니다.
전통적인 방법:
1. 수동으로 무릎 샘플을 만드는 여러 단계;
2. 일반적인 무릎 왁스 모델 얻기;
3. 일반 왁스 모델로 주조 및 성형;
4. 일반적인 크기/모양의 금속 임플란트 마무리;
5. 임플란트에 맞게 환자의 대퇴골을 절단합니다.
6. 임플란트가 잘 맞지 않으면 수술 후 환자의 통증을 유발할 수 있습니다.
3D 프린팅 방식:
1. 환자 무릎 CT 촬영
2. CT 스캔을 기반으로 환자별 디지털 무릎 모델을 얻습니다.
3. 3D 프린터를 사용하여 왁스 킨 모델을 인쇄합니다.
4. 개인화 된 왁스 모델로 성형 및 주조;
5. 환자의 뼈 곡률에 맞는 최종 개별 금속 임플란트.
6. 좋은 뼈 커버리지; 뻣뻣함과 환자의 고통을 줄입니다.
맞춤형 왁스 모델을 통해 최종 제작된 실제 무릎 임플란트가 환자의 다리 뼈에 정확하게 맞도록 할 수 있습니다. 환자는 임플란트가 너무 크거나 작다고 걱정할 필요가 없습니다.
2023년 6월 초, 쑤저우시에 위치한 중국 의료 회사는 Flashforge에 연락하여 왁스 무릎 모델의 빠른 생산을 요구했습니다. Flashforge는 특정 3D 프린팅 기술을 활용하여 의료 기기 회사가 개별화된 무릎 임플란트 6개 조각을 3D 프린팅하도록 도왔습니다.
1. Flashforge 서비스 센터 직원이 무릎 모델을 3D 프린터 소프트웨어로 가져왔습니다.
▲환자 맞춤형 슬관절 임플란트의 6가지 디지털 모델
2. Flashforge 직원은 Flashforge Wax 3D 프린터인 WaxJet 400을 사용하여 해당 모델을 3D로 인쇄했습니다 .
▲ 3D 출력물: 개별화된 6개의 왁스 무릎 임플란트
3. 3D 프린팅된 왁스 모델을 시작으로 매몰 및 주조.
이 회사는 왁스 모형을 받자마자 인베스트먼트 주조 공정을 진행해 단 며칠 만에 금속 무릎 임플란트 제작을 완료해 예상 기간을 일주일이나 단축했다.
▲인베스트먼트 캐스팅 준비 ▲마지막으로 리얼 메탈 슬관절 임플란트
4. 아래는 금속 무릎 임플란트가 환자의 대퇴골에 어떻게 설치되었는지에 대한 그림입니다.
▲완제품은 사용 테스트에서 양호합니다.
정밀한 의료기기를 제공하기 위해 노력하는 의료기기 기업을 위해,
1. 3D 프린팅 기술을 통해 의료 기기를 개별적으로 제조할 수 있습니다.
2. 개별적으로 제조된 장치는 환자에게 정확하게 맞기 때문에 수술 후 합병증이 적습니다.
3. 3D 프린팅은 장치 생산 시간과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
4. 3D 프린팅은 낭비와 인적 오류를 줄여 생산 효율성과 품질 안정성을 향상시킵니다.
5. 3D 프린팅 공정은 온라인으로 모니터링하고 조정할 수 있어 생산 유연성과 제어 가능성이 향상됩니다.
WaxJet 400은 특히 정형외과 영역에서 맞춤형 의료 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 획기적인 왁스 3D 프린터입니다. 이 최첨단 3D 프린터는 고급 기술을 활용하여 무릎, 엉덩이, 척추 또는 심지어 두개골에 대한 임플란트의 매우 정확하고 상세한 왁스 모델을 신속하게 생성합니다.
▲ Flashforge Wax 3D 프린터 – WaxJet 400
이러한 모델은 의료 전문가가 환자의 고유한 해부학적 구조를 더 잘 이해하고 개인화된 치료 옵션을 계획하는 데 활용됩니다. 속도, 정밀도 및 재료 유연성을 갖춘 WaxJet 400 3D 프린터는 매우 정확한 왁스 모델을 신속하게 생성할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공하여 의료 전문가가 정형외과 치료를 발전시키고 환자 결과를 개선할 수 있도록 지원합니다.
전 세계의 의료 회사, 이러한 왁스 3D 프린터를 개인화 의료 기기 생산에 적용하는 데 관심이 있으시면 주저하지 말고 저희에게 연락하십시오 . 우리의 서비스 팀은 더 유용한 정보를 가장 따뜻하게 제공할 것입니다. Flashforge 왁스 3D 프린터 – WaxJet 400에 대한 일반적인 이해를 얻으려면 계속 읽으십시오.
왁스 재료로 먹이기
Flashforge WaxJet 400은 Flashforge에서 특별히 개발한 고유한 왁스 재료를 공급 재료로 사용하여 인쇄된 모델의 높은 정밀도와 매끄러운 표면 마감을 보장합니다.
▲Flashforge 블루 왁스 소재로 3D 프린팅
고정밀 3D 프린팅
고정밀 3D 프린팅: WaxJet 400은 뛰어난 디테일을 제공하도록 설계되었습니다. ±0.04mm/20mm의 치수 정확도를 자랑하며 정형외과, 치과, 패션 명품 및 산업용 부품에서 개인화된 복잡한 모델 생산이 가능합니다.
사용자 친화적
사용자 친화적인 인터페이스: 왁스 3D 프린터는 프린팅 프로세스를 단순화하는 직관적인 인터페이스를 갖추고 있어 3D 프린팅 경험이 없는 사용자도 액세스할 수 있습니다.
빠른 3D 프린팅
3개의 프린트 헤드가 장착되어 동시에 작동하는 Flashforge WaxJet 400은 인쇄 속도를 3배로 향상시킵니다! 즉, 왁스 모델 인쇄 시간이 많이 단축될 수 있습니다!
간단히 말해서
Flashforge 3D 프린터는 환자를 위한 신체 임플란트의 개별화된 왁스 모델을 생성할 수 있습니다. 모양과 크기가 정밀하게 개인화된 3D 프린트된 왁스 모델을 통해 최종 환자에게 꼭 맞는 의료 기기를 최종 제작할 수 있습니다!
전 세계적으로 60만 명의 팬을 보유하고 있는 미국의 유튜브 블로거인 rctestflight는 기계 개조에 열정적인 저명한 기술 블로거입니다. Flashforge Guider 3 Plus 3D 프린터는 그가 많은 수정 아이디어를 실현하는 데 도움이 되었습니다. 최근에 그는 이 3D 프린터를 사용하여 다이슨 진공청소기의 송풍기를 수리하고 강력한 추력을 가진 소형 R/C 비행기를 만들었습니다. 지금까지 이 개조된 R/C 비행기에 대한 그의 비디오는 그의 YouTube 채널에서 132만 조회수와 27,000개의 좋아요를 받았습니다. 이 프로젝트에서 Flashforge 3D 프린터는 기계적 성능, 외관 및 조립 정확도에서 작은 R/C 평면의 요구 사항을 잘 충족하는 인쇄된 부품으로 유연한 제조 및 빠른 생산에서 상당한 이점을 보여주었습니다.
다이슨의 송풍기는 강한 소용돌이 흡입력을 가지고 있습니다. 블로거 rctestflight는 송풍기의 강력한 흡입력을 추력으로 변환하는 특수 케이스를 설계할 계획이었습니다. 측정 후 송풍기의 동력 변환을 최대화할 수 있도록 공기 흐름의 궤적에 따라 공기 흡입구와 배출구를 설계하여 아래 그림과 같이 케이스를 설계하였다.
매끄러운 표면을 만들기 위해 rctestflight는 처음에 LCD 3D 프린팅 기술을 사용하여 송풍기 케이스를 인쇄했습니다. 하지만 광량 조절이 어려워 송풍기 표면에 일부 중복된 돌출 구조가 인쇄되었고, 송풍기 본체 내부에도 작은 기포가 생겼습니다. 그는 이 방법을 여러 번 시도했지만 어쨌든 모두 실패했습니다. 결국 그는 인쇄를 위해 Flashforge Guider 3 Plus 3D 프린터로 전환했습니다. 첫 번째 시도에서 인쇄 결과가 성공적이었습니다! RCtestflight는 높은 성공률과 안정적인 성능의 3D 프린터라고 놀라며 칭찬했습니다.
후처리에서 인쇄된 송풍기 케이스는 내부 표면에 소량의 페인트만 필요했습니다. 부드러움은 사용 요구 사항을 완전히 충족하여 다이슨 송풍기가 최대 풍력을 발휘할 수 있도록 송풍기의 원활한 공기 흐름 순환을 보장합니다. Guider 3 Plus의 높은 인쇄 정확도(±0.15mm)는 3D 인쇄 케이스 부품이 완벽하게 일치하도록 합니다. 자격을 갖춘 “윈드 프로펠러”가 순조롭게 조립되었습니다. 테스트 후 송풍기는 최대 260g의 바람 추력을 생성할 수 있습니다.
다음으로 블로거 rctestflight는 경량 소재와 탄소 섬유 합성물을 사용하여 동체, 날개, 꼬리날개, 로드 및 기타 부품을 제작했으며, 이를 개조한 다이슨 송풍기 2개와 함께 조립했습니다. 2개의 송풍기는 철제비행기의 비행방향에 따라 풍력을 조절하여 날개의 양쪽에 설치하였다. 마지막으로 rctestflight는 다이슨의 유전자로 무선 원격 조종 비행기를 완성했습니다.
Guider 3 Plus는 350*350*600mm의 초대형 인쇄 공간을 가지고 있습니다. 600mm의 매우 긴 Z축 높이는 작은 R/C 비행기의 다양한 부품을 인쇄하는 데 매우 적합하며 작은 날개 전체를 여러 개의 작은 조각으로 나누지 않고도 인쇄할 수 있어 비행기 제작에 많은 시간을 절약할 수 있습니다. . 게다가 3D 프린터의 핫엔드 온도는 320℃에 도달할 수 있으며, 이는 이 3D 프린터가 고품질 탄소 섬유 복합 재료를 인쇄할 수 있음을 의미합니다. 이러한 소재로 생산된 부품은 가볍고 높은 기계적 성능을 발휘하여 R/C 비행기의 비행 응용 분야에 적합합니다.
Flashforge 는 글로벌 3D 프린터 업계의 선두 브랜드입니다. Flashforge는 업계의 요구 사항을 깊이 이해하고 새로운 FDM 3D 프린터 시리즈를 출시했습니다. Guider 시리즈 3D 프린터는 인쇄 속도에 중점을 두고 신속한 프로토타입 디자인과 빠른 제조를 지원합니다. Creator 시리즈 3D 프린터는 출력 성능에 중점을 둡니다. 고온 챔버는 엔지니어링 재료 및 탄소 섬유-유리 섬유 복합 재료를 인쇄하는 데 적합하며 인쇄된 모델은 더 나은 기계적 성능을 얻습니다.
Flashforge는 안정적이고 신뢰할 수 있는 3D 프린터, 고품질 3D 프린팅 재료 , 전문 슬라이싱 소프트웨어 및 포괄적인 A/S 서비스를 제공합니다. Flashforge는 중소기업을 위한 신속한 제조를 위한 광범위한 3D 프린팅 디지털 솔루션을 제공하고 설계 반복 및 제품화를 가속화하며 미래를 3D 프린팅 인텔리전스로 이끌고 있습니다.
FreeScan UE를 사용한 주조 및 주조 산업의 3D 스캐닝
2023년 6월 16일
소개
주조 및 주조 업계의 3D 스캐닝 전문가이십니까 ? 당신은 놓치고 싶지 않을 것입니다Bruce의 최근 웨비나!
Bruce는 주조 및 주조 산업에서 측정 도구를 사용한 경험이 있는 SHINING 3D의 계정 관리자입니다. 이 웨비나에서 그는 전통적인 제조 도구와 3D 스캐닝의 차이점에 대해 설명합니다. Bruce는 또한 계측 3D 스캐너를 사용할 수 있는 방법과 기대할 수 있는 결과 종류에 대한 예를 공유합니다.
그의 팁과 권장 사항을 통해 필요에 가장 적합한 3D 계측 스캐너를 선택할 수 있습니다.
SHINING 3D 계정 관리자 Bruce
전통적인 측정 도구와 한계
주조 및 주조는 제조에 필수적이며 거의 모든 산업에 필수 구성 요소를 제공합니다. 자동차, 항공 우주, 건설 또는 소비재 산업에서 대부분의 제품은 주조 및 주조를 거쳤습니다.
이러한 프로세스에는 수많은 수동 도구가 필요합니다. Bruce는 전통적인 산업 측정 방법에는 항상 강철 자, 버니어 캘리퍼스, 캘리퍼스 및 필러 게이지가 포함된다고 언급합니다.
주조 및 주조 산업의 전통적인 도구
이러한 기존 측정 도구의 장점은 사용하기 쉽고 저렴하며 즉각적인 측정 결과를 제공하고 배터리가 필요하지 않다는 것입니다.
그러나 이러한 도구를 사용하는 데는 시간이 많이 걸리며 잘못 읽거나 제대로 사용하지 않으면 부정확한 결과가 쉽게 생성될 수 있습니다. 업계가 더 높은 정밀도를 요구하도록 발전함에 따라 이러한 도구는 점점 더 엄격한 요구 사항에 적응하지 못합니다.
이것이 바로 많은 공장에서 CMM(좌표 측정기) 및 3D 레이저 스캐닝 암과 같은 3D 측정 도구로 전환하는 이유입니다. 이러한 도구를 사용하면 정밀도를 높이고 수동 측정의 위험을 일부 제거할 수 있습니다.
주조 및 주조 산업의 기타 3D 도구
그럼에도 불구하고 CMM과 레이저 3D 스캐너 암에도 고유한 단점이 있습니다. 둘 다 상당한 초기 투자를 나타내며 도달 범위 내에 있는 것만 측정할 수 있습니다. CMM의 경우 이는 프레임 내부에 맞는 것만 측정할 수 있음을 의미합니다. 레이저 측정 암의 경우 이는 암의 길이입니다.
산업용 좌표 측정기에는 몇 가지 추가 제한 사항이 있습니다. 부분적으로는 특정 작동 환경(예: 낮은 습도 및 온도, 진동 없음)이 필요하기 때문에 높은 운영 비용을 의미합니다. 또한 속도가 상당히 느리고 대형 물체를 전체 규모로 측정하는 데 많은 시간이 걸립니다. 마지막으로 한정된 영역(예: 포켓, 구멍) 또는 곡선 영역이 있는 부품을 측정하는 데 어려움이 있습니다.
계측 3D 스캐너 대 CMM 및 3D 레이저 암
위의 사항을 고려하여 Bruced는 주조 및 주조 산업에서 3D 스캐닝을 사용할 때의 6가지 이점을 공유합니다.
● 더 빠른 속도: 레이저가 물체의 표면을 가로질러 이동함에 따라 초당 수천에서 수만 개의 데이터 포인트가 기록될 수 있습니다.
● 높은 정확도: Metrology 3D 스캐너와 유사샤이닝 3D 프리스캔 시리즈최대 0.02mm의 정확도를 제공할 수 있습니다.
● 우수한 환경 적응성: 온도, 습도, 빛 및 진동이 스캐닝에 거의 영향을 미치지 않으며 작업장에서 3D 스캐너를 널리 사용할 수 있습니다.
● 휴대성: 휴대용 3D 스캐너는 가볍고 작습니다. 그들은 일반적으로 여행용 케이스와 함께 제공되므로 비행기 여행에서도 쉽게 운반할 수 있습니다.
● 비용 효율적: 비접촉식 3D 스캐닝 및 검사는 인증된 품질과 정밀도를 제공하는 동시에 더 빠르고 원활하게 수행하는 경향이 있습니다.
● 사용자 친화적: 3D 스캐너와 해당 소프트웨어는 직관적으로 사용하고 설정할 수 있습니다. 또한 휴대용 계측 3D 스캐너를 사용하면 좁고 한정된 영역에 쉽게 접근할 수 있습니다.
3D 스캐닝 캐스트 및 몰드의 주요 응용 분야
주조 및 금형 공장은 수많은 사용 사례에 3D 스캐닝을 활용합니다. 대부분은 세 가지 일반적인 사용 사례 유형으로 그룹화할 수 있습니다.
● 리버스 엔지니어링, 3D-scan-to-CAD 및 3D 모델링
● 3D 검사 및 품질 관리
● CAE(computer-aided engineering) 및 가상 조립
리버스 엔지니어링 및 3D 검사는 가장 널리 사용되는 애플리케이션입니다. 공장에서는 3D 스캐너를 사용하여 모든 종류의 재료에서 광범위한 부품을 리버스 엔지니어링하거나 검사합니다. 여기에는 폼 또는 목재 패턴, 금속 금형, 원시 주조 부품, 미세 밀링 부품 등이 포함됩니다.
FreeScan UE 시리즈를 사용한 일반적인 3D 검사 워크플로우
주조 및 주조 부품에 대한 일반적인 3D 검사 워크플로는 다음과 같습니다.
1. 부품을 3D 스캔하여 일반적으로 STL 파일 형식으로 3D 데이터를 얻고 내보냅니다.
2. 스캔한 데이터를 Geomagic Control X 또는 Verisurf와 같은 3D 검사 소프트웨어로 가져와 정렬합니다. 정렬을 수행하는 방법에는 여러 가지가 있으며 가장 많이 사용되는 방법은 최적 정렬, RPS 정렬 및 3-2-1 정렬입니다.
3. 편차 맵 , GD&T 또는 기타 검사 항목을 생성하고 검사 보고서를 내보냅니다.
주조 및 주조 산업에서 3D 스캐닝의 실제 사례
3D 스캐닝 이점에 대한 통찰력을 공유하고 주요 응용 분야를 설명한 후 Bruce는 몇 가지 실제 사례를 제시했습니다. 이를 통해 파운드리 및 주조에서 계측 등급 3D 스캐닝이 어떻게 사용될 수 있는지 더 명확하게 볼 수 있습니다.
유실된 폼 패턴: 3D 초도품 검사
~ 안에잃어버린 거품 주조, 발포 폴리스티렌(EPS)으로 만든 패턴을 코팅하여 몰드를 만듭니다. 그런 다음 녹은 금속을 주형에 부을 때 패턴이 기화되거나 태워져 정밀한 금속 주물이 남습니다.
폼 패턴의 3D 검사
그러나 주조하기 전에 폼 패턴의 편차를 측정하고 CAD 모델과 비교하는 것이 필수적입니다. 이 단계를 “3D 초도품 검사”라고 합니다. 이 사용 사례에서 클라이언트는 FreeScan UE 3D 스캐너를 사용하여 현장에서 패턴을 빠르게 3D 스캔했습니다. 그 결과는 매우 정확했고 놀라운 수준의 디테일을 보여주었습니다.
나무 패턴은 후속 모래 주조를 위한 프로토타입으로 널리 사용됩니다. 대부분의 시제품 및 금형과 마찬가지로 크기와 모양은 최종 제품의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다.
대형 목형 금형의 3차원 검사
위의 웨비나 스크린샷은 풍력 터빈 메인 샤프트의 목재 몰드를 보여줍니다. 높이 5미터, 크기 4미터입니다. 초대형 크기로 인해 목형 축 몸체는 생산 과정에서 쉽게 이동할 수 있습니다.
오프셋이 있는지 여부와 어느 정도인지 확인하기 위해 팀은 이를 전면 검사하기로 결정했습니다.프리스캔 UE 프로. 이 계측 3D 스캐너는 큰 물체를 디지털화할 때 일관되고 신뢰할 수 있는 데이터를 보장하기 위해 사진 측량 기능이 내장되어 있습니다.
팀은 클라이밍과 배선을 제외하고 약 35분 만에 전체 4 x 5미터 금형을 3D 스캔할 수 있었습니다.
CNC 프로그래밍 검증
아래 이미지의 금형은 CNC 밀링 머신으로 제조되었습니다.
CNC 프로그래밍 확인
부품이 올바르게 밀링되었는지 확인하고 부품을 대량 제조하기 전에 밀링된 부품을 검사하는 것이 가장 좋습니다. 여기에서 3D 스캔을 원본 CAD 설계와 비교함으로써 팀은 결함(예: 기준 구멍 위치 편차)을 쉽게 감지하고 CNC 프로그래밍을 수정할 수 있었습니다.
기타 일반적인 사용 사례
가상 조립 및 벽 두께 검사
가상 조립동일한 제품의 다른 부분을 3D 및 화면에서 조립하는 과정입니다. 목표는 최종 어셈블리를 시뮬레이션하고 모든 부품이 다른 부품과 잘 맞는지 확인하는 것입니다. 부품이 잘 맞더라도 가상 조립을 통해 엔지니어와 설계자는 제품을 더욱 최적화할 수 있습니다.
이 방법은 가상 어셈블리 옵션이 내장된 3D 스캐너와 올바른 3D 검사 소프트웨어를 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다. 올바른 맞춤을 위해 살펴볼 수 있는 주요 사양 중 하나는 벽 두께입니다.
벽 두께란 주조 벽의 두께를 의미합니다: 몰드와 몰드, 몰드와 코어, 코어와 코어. 최종 주조 공정을 시작하기 전에 살펴볼 수 있는 중요한 치수 검사 요소입니다.
가상 조립 및 벽 두께 검사
유지 보수 및 재설계
SHINING 3D 스캐너는 다양한 부품 및 구성 요소의 정확한 3D 디지털 파일을 생성할 수 있습니다. 리버스 엔지니어링 및 설계 최적화에 유용할 뿐만 아니라 이러한 “디지털 트윈”은 향후 유지 관리를 위해 보관할 수 있습니다. 예를 들어 이것은 지그 및 고정 장치 설계에서 매우 인기 있는 워크플로 및 응용 프로그램입니다.
결론
이 웨비나에서 Bruce는 파운드리 및 주조 산업에서 3D 스캐닝의 이점과 응용 분야에 대해 설명했습니다. 그는 기존 측정 도구의 한계와 CMM 및 3D 레이저 스캐닝 암과 같은 대체 옵션을 강조했습니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 더 빠른 속도, 높은 정확도, 휴대성 및 비용 효율성을 제공하는 FreeScan UE 시리즈와 같은 계측 3D 스캐너가 도입되었습니다.
주조 및 주조 분야에서 3D 스캐닝의 주요 응용 분야에는 리버스 엔지니어링, 3D 검사 및 가상 조립이 포함됩니다. 실제 사례는 초도품 검사, 패턴 검사 및 CNC 프로그래밍 검증과 같은 작업에서 사용을 보여줍니다.
결론적으로 웨비나는 업계에서 정밀도와 효율성을 위한 3D 스캐닝의 이점을 강조합니다. FreeScan UE 시리즈는 주조 및 주조 응용 분야를 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 권장됩니다.
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3D 프린터는 STEM(과학, 기술, 엔지니어링 및 수학) 교육에 매우 유용할 수 있습니다.
미국 STEM Prep(ASP)은 한국에 위치한 최초이자 유일한 STEM 전용 학교로 STEM 커리큘럼의 일부로 공학 및 기술(E&T) 수업을 제공합니다. E&T 수업은 12대의 3D 프린터가 장착된 3개의 최첨단 메이커스페이스에서 진행됩니다. Flashforge를 따라 ASP 학교가 어떻게 학생들이 3D 프린터의 유용성을 통해 엔지니어링 및 기술에 더 밀접하게 참여할 수 있도록 하는지 살펴보겠습니다.
▲ASP 학교와 메이커스페이스
학생들을 기술의 매력에 빠지게 하는 방법은 학생들이 새로운 기술 도구를 사용하여 아이디어를 실현할 수 있도록 하는 것입니다. 또는 도구를 사용하여 아이디어를 실현하거나 실제적인 문제를 해결하는 과정은 단지 경험하는 과정이라고 생각할 수 있습니다. 기술. STEM의 3D 프린터.
ASP 학교는 E&T 커리큘럼의 주요 부분으로 CAD & 3DP 프린팅 유닛을 설립하여 학생들이 3D 디자인 프로그램(초등학교에서는 TinkerCAD, 중고등학교에서는 Blender로 진행)을 사용하여 디지털 3D 모델을 디자인하고 3D 프린터를 사용하여 이러한 가상 모델을 실제 개체로 만듭니다.
커리큘럼은 1학년과 2학년의 모델링 및 3D 프린팅의 기초부터 3~5학년의 기능 및 교육 목적을 위한 보다 복잡한 모델링 및 3D 프린팅으로 진행됩니다. 중학교와 고등학교에서 학생들은 3D 프린터를 독립적으로 사용하고 3D 프린팅을 교과 수업에 통합할 수 있는 더 많은 자유가 주어집니다.
▲ASP CAD & 3DP 수업과 학생들
STEM의 3D 프린팅 기술은 비교적 간단하여 학교 교육에 적합합니다. CAD & 3DP 프린팅 장치를 통한 STEM 및 3D 프린팅 기술의 3D 프린터에 대한 쉬운 액세스는 학생들이 더 많은 기술 정신을 가지고 앞으로 나아가도록 유도하는 겸손한 기술 박차 역할을 할 수 있습니다. 그것들을 실현하기 위해 모든 노력을 기울일 수 있습니다. 또한 기술을 실제로 경험하거나 기술 도구를 숙달한 후에 학생들은 창의적인 아이디어와 혁신적인 사고를 할 수 있도록 더 많은 영감을 받을 것입니다.
2. 3D 프린터는 학생들이 공학을 접할 수 있도록 도와줍니다.
STEM의 3D 프린터. 6~9학년(ASP 중, 고등학교) ASP 학생들은 독립적으로 3D 프린터를 사용할 수 있는 더 많은 자유가 주어집니다. 학생들은 3D 프린팅을 로봇 공학 및 엔지니어링 수업에 통합하도록 안내받습니다. 3D 프린터로 간단한 3D 프린팅을 할 수 있기 때문에 이 학년의 ASP 학생들은 모델링할 때 구조/공학적 원리를 적용하도록 배운 다음 3D 프린터를 사용하여 테스트하고 전문가가 될 때까지 모델을 개선하기 위해 반복적으로 작업합니다. 원기.
수업 사례 1: 플렉시 캐릭터 장난감 만들기
ASP 학생들은 디자인 프로그램에서 경첩 모델을 만들고 벡터 캐릭터 이미지를 가져와 자신만의 플렉시 캐릭터 장난감을 만드는 방법을 배웁니다. 캐릭터 이미지를 섹션으로 자르고 힌지로 연결했습니다. STEM 3D 프린팅 및 3D 프린터에서의 결과 테스트 후 문자가 경첩에서 약간 구부러졌습니다. 포켓몬, 레인보우, 판타지 생물 및 동물은 모두 인기 있는 캐릭터 이미지를 가져왔습니다.
▲3D 프린팅 플렉시 토이
수업 사례 2: 집라인 바구니 만들기
이것은 3D 프린팅과 STEM 엔지니어링을 통합한 3학년 학생들의 ASP 학기말 프로젝트로, 3D 프린팅된 Between-Us 우주비행사 캐릭터를 집라인을 통해 “산” 아래로 안전하고 신속하게 전달하기 위한 프로젝트 요구 사항이 있는 집라인 바스켓을 설계합니다. 프로젝트 제약에는 최대 크기, 지지대가 없는 3D 인쇄, 우주 비행사에 맞출 수 있는 것이 포함됩니다.
▲짚라인 바구니
위의 경우를 제외하고 학생들이 3D 프린팅 부품이 필요한 Hummingbird Bit 로봇 키트용 프로젝트를 만든 3D 프린팅과 통합된 전기 공학 프로젝트와 같은 다른 프로젝트도 많이 있습니다. 3D 프린터는 학생들이 설계 및 엔지니어링 프로세스를 쉽게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 학생들은 전통적인 교수법으로는 불가능했던 방식으로 물체를 시각화하고 조작할 수 있습니다. 또한 이를 통해 추상적인 개념에 대한 심도 있는 이해를 유도하고 실기 능력을 키울 수 있습니다.
3. 3D 프린터는 STEM 과목을 더 매력적이고 적절하게 만듭니다.
CAD&3DP 유닛의 메이커스페이스 외부에서 ASP 학교의 일부 과목 교사는 3D 프린터와 CAD 소프트웨어도 활용하려고 합니다.
▲ Flashforge 3D 프린터로 3D 프린팅을 하고 있는 ASP 학생들
STEM의 3D 프린터를 사용하면 학생들이 작업의 가시적 결과를 볼 수 있으므로 STEM 과목이 더 흥미롭고 관련성이 높아집니다. ASP 학교의 STEM 프로그램 디렉터이자 3D 프린팅 코디네이터인 Jacob Kaminski는 “학생들이 CAD 프로그램에서 무언가를 디자인한 다음 프린트하는 것을 정말 좋아한다는 것을 알았습니다. 그들의 일에 노력을 기울이고 심지어 한 걸음 더 나아가십시오.”
3D 프린터를 갖춘 American STEM Prep School의 메이커스페이스는 STEM 교육을 위한 훌륭한 리소스입니다. “작년(2022년)에 Flashforge 프린터를 사용하기 시작했습니다. 9개의 Flashforge Adventurer 3 3D 프린터가 있습니다 . 5개는 초등학교에, 4개는 중고등학교에 있습니다. 우리는 Adventurer 4 3D 프린터 와 다른 라인을 포함하도록 Flashforge 프린터 제품군을 확장하는 것을 보고 싶습니다 .” 제이콥 감독이 말했다.
Jacob 이사는 처음에 Flashforge 3D 프린터 가 밀폐된 챔버와 챔버 내부의 HEPA 공기 필터로 설계되어 3D 프린팅 과정에서 숨겨진 공기 오염의 위험을 강력하게 극복했기 때문에 Flashforge 3D 프린터를 인정했습니다 .
▲ASP 메이커스페이스의 Adventurer 3 3D 프린터
“우리 학교와 학부모들은 3D 프린터 사용에 대해 상당히 우려하고 있습니다. 다른 3D 프린터 세트는 밀폐형 3D 프린터였기 때문에 Flashforge Adventurer 3로 교체했습니다. 앞으로 메이커스페이스에서 실행하는 모든 3D 프린터는 동봉됩니다. 우리는 건강 문제를 예방하고 안전이 우리의 주요 관심사 중 하나임을 부모들에게 확신시키기 위해 HEPA 공기 필터가 있는 Makerspaces의 뒤쪽 구석에서만 그것들을 실행합니다.” 제이콥 감독이 말했다.
Makerspaces의 기본 프린터를 Flashforge Adventurer 3로 전환한 후 ASP는 매우 만족했습니다. Jacob 감독은 Adventurer 3 3D 프린터를 승인한 더 많은 이유를 다음과 같이 밝혔습니다.
결론적으로 Flashforge 작성
세계 최고의 엔지니어링 및 기술 커리큘럼을 통해 ASP는 3D 모델링 및 프린팅의 기초부터 고급 엔지니어링 및 로봇 공학 프로젝트에 사용하는 것까지 3D 프린팅을 STEM 커리큘럼에 통합할 수 있는 방법을 보여줍니다. 3D 프린터의 유용성은 수학, 과학, 사회 등 다양한 과목에서 ASP 학생들의 학습 경험을 향상시켜 학생들에게 실습 경험을 제공하고 STEM 분야에서 성공하기 위해 필수적인 창의성과 실무 능력을 함양합니다.
Flashforge 3D 프린터 구매에 관심이 있으시면 덕유항공 온라인스토어 방문을 환영합니다 .
Creator 4의 두 압출기는 함께 묶이지 않고 독립적으로 작동하므로 작동하는 압출기 하나를 선택하면 다른 압출기가 인쇄 영역에서 멀어지므로 인쇄된 개체의 필라멘트가 과도하게 넘치지 않습니다. 또한 두 개의 압출기가 동시에 독립적으로 작동하여 출력을 두 배로 늘릴 수 있습니다! Creator 4는 대량 생산에 적합한 선택입니다!
Creator 4의 고급 열 제어 시스템은 프린트 챔버를 65℃로 유지하여 모델 수축, 모서리 뒤틀림 및 가구 파손을 효과적으로 줄입니다. Creator 4는 우수한 인쇄 품질, 우수한 인쇄 정밀도를 보장하고 인쇄 성공률을 크게 향상시킵니다.
유형 | / | 크리에이터 4-A | 크리에이터 4-S |
압출기 | 압출기-F (옵션) | 압출기-HT | 압출기-HS |
필라멘트 | TPU85A / TPE / TPB / TPC | PLA / PETG / PC-ABS / PAHT / PVA / ABS /ASA / PP / PA / PC | PACF / PET-CF / PP-CF / PA-GF / PC-ABS / PP-GF / PPS-CF / PPS |
압출기 유형 | IDEX | IDEX | IDEX |
노즐 직경 | 0.4mm | 0.4(0.6/0.8)mm | 0.4(0.6/0.8)mm |
압출기 온도 | 265℃ | 320℃ | 360℃ |
최대 챔버 가열 온도 | 65℃ | 65℃ | 65℃ |
인쇄량 | 400*350*500mm | 400*350*500mm | 400*350*500mm |
인쇄 속도 | 100mm/s | 200mm/s | 150mm/s |
최대 플랫폼 가열 온도 | 130℃ | 130℃ | 130℃ |
터치 스크린 크기 | 7 인치 | 7 인치 | 7 인치 |
대형 스풀 홀더 공간. 1kg/롤 필라멘트 유지
HEPA13 에어 필터. 먼지와 냄새를 필터링
인쇄 재개. 전기가 켜져 있을 때 인쇄 재개
내장 카메라. 컴퓨터에서 원격으로 모니터링되는 3D 프린팅 프로세스
265℃ 퀵 릴리스 노즐. 3S 만 해제하고 노즐을 교체하십시오.
인쇄 | |
압출기 수량 | 1 |
노즐 직경 | 0.4mm(기본), 0.6/0.3mm(옵션) |
최대 압출기 온도 | 265℃ (509℉) |
인쇄 속도 | 10-150mm/s |
최대 플랫폼 온도 | 110℃ (230℉) |
필라멘트 호환성 | PLA, ABS, PC, PETG, PLA-CF, PETG-CF |
필라멘트 직경 | 1.75mm(0.069인치) |
인쇄량 | 220*200*250mm(8.67*7.87*9.84IN) |
레이어 두께 | 0.1mm-0.4mm |
인쇄 정밀도 | ±0.1mm(100mm 정육면체 시험) |
기계 및 치수 | |
프린터 치수 | 500*470*540mm(19.7*18.5*21.3인치) |
화면 | 4.3인치 터치스크린 |
총 중량 | 26kg(57.3파운드) |
내부 저장소 | 8G |
근무 환경 | 15-30℃ (59-86℉) |
카메라 | 1 |
공기 정화기 | 헤파 13 |
주행 소음 | <50dB |
전기 같은 | |
전원 입력 | AC100-240V, 47-63Hz |
힘 | 320W |
전원 출력 | 24V, 13.3A |
연결성 | USB 스틱, Wi-Fi, 이더넷 |
소프트웨어 | |
소프트웨어 | FlashPrint/Cura/Slic3r(설정 필요) |
파일 입력 형식 | 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG 파일 |
파일 출력 형식 | 지엑스/지 |