3D激光研究针对Doherty等人将如何获得所需的准确和一致数据的问题,POB检查了2019年的调查和制图CLEAReport以及早期的深度潜水测绘-地理信息系统和激光扫描。对这两项研究的受访者进行了筛选,了解他们对3D激光扫描的熟悉程度和参与度。2019年测绘局CLEAReport中近60%的受访者来自描述其主要业务为测量或测量和土木工程的公司。五分之一的受访者来自主要从事建筑业的公司,。这与3D激光扫描和成像的建筑和基础设施应用增长的全球趋势密切相关。3D 地图通过高程数据构建地形模型,为城市规划提供更直观的空间参考。上海金属3D工业设计效果图

3D逆向工程又称反向工程,即相对于正向设计而言,根据已有产品,逆向推出产品设计数据(包括各类设计图或数据模型)的过程,从而生成CAD模型来精细复现原始设计。3D逆向工程技术在机械制造、航空航天、汽车制造等行业,都扮演着重要的角色,被广泛的应用到新产品开发和产品改型设计等领域。随着现代制造工艺和产品设计水平的不断提高,产品的复杂性及精密程度使得人工逆向测绘的难度日益加大,在3D逆向工程中,面对一些结构复杂,曲面较多的零部件,通过传统的人工测绘很难完成精细测量。上海金属3D工业设计效果图3D 打印材料多样,从塑料、金属到陶瓷、生物材料,应用边界持续拓展。

在电力工业中,电力设备的性能与安全是供电系统可靠运行的基础。然而,由于材料疲劳、设计缺陷、制造质量等方面的问题,电力设备安全事故频发,给生命财产带来不可估量的损失。随着工业制造水平的提升,借助3D数字化检测技术优化设备制造工艺,确保电力系统安全稳定地运行,是电力行业可持续发展的必经之路。3D扫描在能源行业逆向工程中有着广阔的应用空间,可以用于能源设备维护与修复、零部件替换和定制化、设备改进和优化等方面。这些应用可以提高能源设备的可靠性、性能和维护效率,降低设备运营成本并延长设备的使用寿命。例如对现有设备进行3D扫描,获取设备三维模型,通过对现有三维数据模型进行逆向分析,进一步识别设备潜在的问题和缺陷,以指导后续的维护和修复工作,提高设备的可靠性和持久性。
模具制造行业因硅胶 3D 打印技术迎来了新的变革。传统硅胶模具制造过程繁琐,成本高且周期长,尤其对于复杂形状的模具,加工难度大。硅胶 3D 打印能够快速制作模具原型,通过验证模具的结构和功能,提前发现设计问题并进行优化,缩短模具开发周期。此外,3D 打印的硅胶模具具有良好的柔韧性和脱模性,适用于制作复杂形状的产品,如珠宝首饰、工艺品等的硅胶翻模。同时,硅胶 3D 打印模具还可实现多材料复合打印,在同一模具中集成不同硬度和特性的硅胶材料,满足多样化的生产需求。艺术家利用 3D 打印创作复杂雕塑,突破传统工艺的造型限制。

模具数字化存档是指将真实物品通过数字化技术转化为数字形式并保存在计算机或其他数字媒体中的过程。随着数字化技术的飞速发展,对物品进行数字化备份的做法正变得越来越普遍。通过3D扫描技术,可以将各类合格的木模、铸造模和锻造模进行数字化,为模具修复提供可靠而周密的依据。此外,经过修正后的数据还可以用于更新设计图纸,进一步提高模具的设计和制造效率。三维扫描的应用有助于将模具存档,并为未来的使用和维护提供便利。3D 扫描的文物数据经云端共享,让全球研究者可远程精细观察历史藏品细节。长宁区3D工业设计
科研人员借助 3D 打印构建仿生结构,推动生物组织工程的发展。上海金属3D工业设计效果图
尽管树脂 3D 打印技术优势明显,但也面临着一些挑战。打印速度较慢是制约其大规模生产的主要因素之一,尤其是对于大型复杂模型,打印时间可能长达数小时甚至数天。此外,树脂材料在固化过程中会产生收缩变形,影响打印精度,需要通过优化打印工艺和材料配方来解决。后处理环节也是树脂 3D 打印的关键,包括去除支撑结构、清洗未固化树脂、固化后处理等步骤,过程较为繁琐,且部分树脂材料具有一定毒性,需要特殊处理。未来,随着技术的不断创新,这些问题有望逐步得到解决,进一步提升树脂 3D 打印技术的实用性和普及性。上海金属3D工业设计效果图