生产方式重大改变 苹果尝试用3D打印技术生产智能手表的钢质底盘

生产方式重大改变苹果尝试用3D打印技术生产智能手表的钢质底盘知情人士称,如果AppleWatch的开发工作按计划进行,苹果将寻求在未来几年内将这一新的生产技术扩展到更多产品。迄今为止,苹果公司的不锈钢手表采用更传统的制造方法,即使用锻造工艺用于将材料块切割成接近设备尺寸的较小金属块,然后使用计算机数控机床切割金属并创建精确的设计和纽扣孔。新的技术使用一种称为粘合剂喷射的3D打印技术来创建接近其实际尺寸的设备的总体轮廓,或者在制造业中被称为“近净形状”。这种3D印刷品是用粉末状物质制成的,然后经过一个称为烧结的过程。烧结的过程是利用热量和压力将材料挤压成触感像传统钢材的底盘。然后像此前的流程一样对其进行精确的设计和切口进行铣削。苹果及其供应商已经在悄悄开发3D打印技术至少三年了。在过去的几个月里,他们一直在为AppleWatchSeries9准备的钢制表壳进行测试,这款手表将于9月12日发布。这款智能手表将获得性能提升和新的表壳颜色,但外观有所不同。媒体称,无法保证第一批向消费者发货的新型钢制苹果手表将采用改进后的制造技术制造,但试运行表明苹果已经开始认真考虑大规模采取3D打印技术。苹果还计划将该工艺应用于其钛金属Ultra手表,但这种转变要到2024年才会开始计划和试点。新的制造工艺减少了对材料的损耗,因此有利于环境保护。知情人士表示,苹果正计划在部分新款iPhone手机壳和其他配件中使用新材料来替代皮革,这是迈向可持续发展的又一举措。3D打印工作由苹果公司的制造设计团队领导。对于苹果及其供应商来说,转向3D打印表壳是一项昂贵的努力,但随着时间的推移,它应该会简化生产并可能降低成本。目前,采用新工艺的每个表壳的成本与先前方法的成本一致。这项工作仍处于起步阶段,暂时将保留用于小批量产品,而不会大规模销售。大多数AppleWatch外壳都是铝制的,而不是不锈钢的。苹果尚未在铝制外壳的大规模3D打印方面取得进展,而铝制外壳也用于Mac、iPad以及低端iPhone。目前,苹果内部正在讨论将钢和钛等可3D打印的材料引入更多设备。苹果采用3D打印技术制造智能手表外壳的消息传出后,3DSystems上涨一度涨超10%,刷新日高。3D打印技术并不新鲜,但由于各种原因,这项技术的广泛采用一直受到阻碍,主要原因是因为费用相对高昂。当然,现在有一个强大的爱好者市场,还有一些工业应用,例如美国国家航空航天局在太空中打印组件,通用电气/福特的组件打印,或耐克运动鞋特别版。此外,还有一些技术可以实际打印用于人类居住的建筑物的组件。尽管苹果拥有许多专利,并且已经对这些技术进行了多年的探索,但该公司还没有真正获得3D打印的成果,这项技术总体上仍处于广泛应用前的低迷期。不过,今年7月,跟踪苹果产业链多年的分析师郭明𫓹今日发布报告指出,CNC(数控机床)在苹果开始采用后快速成长,3D打印有可能会复制此成功故事。郭明𫓹称,若3D打印产业因苹果采用而快速成长,则激光零组件有可能会出现供应紧张。钛是3D打印生产中最常被用到的金属,应用范围广泛,如医疗、航空等。这可能是苹果采用3D打印技术时,先从钛机构件开始做起的主要理由之一。郭明𫓹还称,3D打印是加法生产,与CNC的减法生产相较下更不浪费,因钛单价较高,故采用3D打印生产的钛金属件更节省成本。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380621.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380621.htm

相关推荐

封面图片

苹果尝试用3D打印技术生产智能手表的钢质底盘

8月30日周三,据媒体援引知情人士的话说,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其即将推出的一些智能手表所使用的钢制底盘,这预示着该公司产品制造方式将发生重大变化。据知情人士透露,这将减少制造设备所需的时间,同时还可以通过使用更少的材料来帮助保护环境。知情人士称,如果AppleWatch的开发工作按计划进行,苹果将寻求在未来几年内将这一新的生产技术扩展到更多产品。新的技术使用一种称为粘合剂喷射的3D打印技术来创建接近其实际尺寸的设备的总体轮廓,或者在制造业中被称为“近净形状”。这种3D印刷品是用粉末状物质制成的,然后经过一个称为烧结的过程。烧结的过程是利用热量和压力将材料挤压成触感像传统钢材的底盘。然后像此前的流程一样对其进行精确的设计和切口进行铣削。标签:#Apple#Watch频道:@GodlyNews1投稿:@Godlynewsbot

封面图片

新款Apple Watch Ultra将于今年发布 采用3D打印部件

新款AppleWatchUltra将于今年发布采用3D打印部件这些部件可能包括数码表冠、下按钮和行动按钮,因为这些是AppleWatchUltra唯一的机械部件。这些钛金属部件目前都是CNC加工而成。这一变化有可能缩短生产时间并降低成本。如果供应商出货顺利,郭明𫓹相信未来会有更多苹果产品采用3D打印技术。到目前为止,只有彭博社的马克-古尔曼(MarkGurman)表示苹果将在今年晚些时候发布第二代AppleWatchUltra和AppleWatchSeries9。因此,郭明𫓹的最新报告似乎进一步增加了AppleWatchUltra将遵循与标准AppleWatch系列相同的年度更新周期这一观点的可信度。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370991.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370991.htm

封面图片

澳科研团队运用尖端3D打印技术生产超高强度商用钛合金

澳科研团队运用尖端3D打印技术生产超高强度商用钛合金澳大利亚工程师领导的科研团队在最新一期《自然·材料》杂志上撰文称,他们首次使用3D打印方法,获得了迄今比强度最高的钛合金,这是航空航天、国防、能源和生物医学行业的一次重大飞跃。莫纳什大学的这项最新研究表明,尖端3D打印技术可用于生产超高强度商用钛合金,让其获得前所未有的机械性能。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1318677.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1318677.htm

封面图片

Apple Watch Series X将带来更薄的设计、49mm屏幕并采用3D打印组件

AppleWatchSeriesX将带来更薄的设计、49mm屏幕并采用3D打印组件此前,我们曾报道过AppleWatchSeriesX的一些渲染图,这些渲染图是根据各种传言绘制的,其中一个重要的变化是这款可穿戴设备将纤薄10-15%。现在,分析师郭明𫓹(Ming-ChiKuo)在他的Medium博客中提到,即将推出的表款将采用更薄的设计,同时增加显示屏尺寸选项。在之前的迭代中,苹果使用了41毫米和45毫米的显示屏,但在AppleWatchSeriesX中,我们可能会看到这些尺寸增加到45毫米和49毫米。假设苹果公司保持相同的足迹,这家科技巨头可能会缩小其即将推出的智能手表的边框。此前曾有报道称,这家库比蒂诺巨头采用了一种名为"边框缩小结构"的技术,将iPhone16Pro和iPhone16ProMax的边框最多缩小了40%。目前还不清楚AppleWatchSeriesX是否会采用同样的方法。博文中的更多信息谈到了苹果公司采用3D打印组件的计划,但这并不是郭明𫓹第一次讨论这一转变。该分析师此前曾表示,下一代AppleWatchUltra将采用一些3D打印机械零件,以降低生产成本。据悉,BLT是这些部件的供应商,由于改用这种部件的优势,预计未来几年BLT的3D打印部件出货量将有所增长。此外,3D打印AppleWatch外壳也是一个机会,但这将是下一次讨论的话题。现在,让我们等待iPhone制造商硬件发布会上的惊喜吧,发布会很可能在9月份举行,敬请期待。根据多个传言和报道绘制的AppleWatchSeriesX效果图/图片来源:AppleTrack和@concept_central...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435025.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435025.htm

封面图片

人工智能和3D打印如何改变我们种植食物的方式

人工智能和3D打印如何改变我们种植食物的方式甜菜的3D打印参考模型被纳入田间试验。图片来源:哥廷根甜菜研究所除了利用遗传信息指导智能育种之外,三维植物模型还捕捉到了甜菜植物地上部分的基本特征,可用于人工智能辅助作物改良管道。甜菜植物模型具有可重复性,适合田间使用。所有研究信息、数据、方法以及3D打印文件均可免费获取。作物管理获得了急需的工具,当然,现在每个人都可以打印自己的三维甜菜植物!(最低维护要求)。现代植物育种是一项以数据为中心的事业,涉及机器学习算法和复杂的成像技术,以选择理想的性状。"植物表型"是一门收集植物精确信息和测量数据的科学,在过去几年中取得了巨大进步。过去,表型分析依赖于人类乏味的测量。如今,表型分析管道的自动化程度越来越高,采用了最先进的传感器技术,通常还有人工智能辅助。测量内容包括大小、果实质量、叶片形状和大小以及其他生长参数。将测量工作移交给自动化流水线不仅能提高效率,计算机辅助传感器通常还能捕捉到人类难以大规模收集的植物复杂信息。在这个由传感器驱动的作物育种新世界中,一个至关重要的方面就是精确参考材料的可用性。传感器需要获得包含所有相关特征的"标准植物"的数据,包括更复杂的三维特征,如叶子的方向角度。因此,有一个实际的"人造植物"作为真实尺寸的参照物,要比仅有计算机中的数据或平面、二维的表示更可取。例如,还可以将实际模型作为温室或试验场中真实植物的参考和内部控制。新的甜菜植物3D打印模型就是在考虑到这些应用的情况下生成的,它还有一个额外的优势,即打印文件可供免费下载和重复使用。这样,其他科学家(以及任何甜菜爱好者)就可以重新制作参考甜菜的精确副本,从而使世界各地不同实验室所做的研究更具可比性。3D打印技术的可负担性还意味着这种方法可以在资源匮乏的环境中使用,例如在发展中国家。为了为他们的现实模型收集精确的数据,作者--约纳斯-伯默(JonasBömer)及其来自哥廷根甜菜研究所和波恩大学的同事--使用了激光雷达(光探测和测距)技术。简而言之,通过激光扫描真实的甜菜植物,从12个不同的视角创建三维数据。经过处理步骤后,这些数据被输入商业级三维打印机,以创建实际大小的甜菜模型。作者随后在实验室和实地测试了该模型的预期用途。JonasBömer解释说:"在三维植物表型领域,利用传感器系统、计算机算法和捕获的形态参数进行参照是一项具有挑战性但又非常重要的任务。应用快速成型技术生成可重现的参考模型,为开发客观、精确的标准化参考方法提供了新的机遇,从而有利于科学研究和实际植物育种。"当然,这种方法并不局限于甜菜,GigaScience的这项新研究展示了人工智能、3D打印和传感器技术的结合如何促进未来的植物育种,从而帮助世界人口获得健康、美味的作物。GigaScience数据科学家ChrisArmit补充说:"可打印三维模型的价值在于您可以打印多份,每块作物田打印一份。作为一种低成本表型策略,其主要成本是激光雷达扫描仪,如果能在水稻或非洲孤儿作物等其他需要低成本表型解决方案的作物上测试这种方法,那将会非常棒。"编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435410.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435410.htm

封面图片

Relativity中止了Terran 1 3D打印火箭的发射尝试

Relativity中止了Terran13D打印火箭的发射尝试RelativitySpace是TimEllis和JordanNoone的心血结晶,他们使用创新的3D打印技术并利用这些技术制造尽可能多的火箭部件,可以大幅降低发射成本。其结果是Terran1号,这枚火箭若按质量计算有85%是3D打印的,其目标是进一步提高这一比例--制造一个由95%以上的3D打印材料组成的火箭。为了达到这个目标,该公司筹集了大量资金:超过10亿美元,截至2021年6月,他们的估值达到42亿美元。Relativity的员工现在有数千人,该公司拥有超过100万平方英尺的制造空间。今天,由于火箭第二级的氧气温度超出了正常范围,在T-70秒时出现了中止,但他们认为能够解决这个问题,并继续准备发射。这次首次发射没有携带整流罩或有效载荷,该公司在继续开发更重的TerranR火箭时,基本上将其作为一个技术验证器。一次成功的发射将在很大程度上证明该公司的3D打印火箭结构,并作为更广泛的概念验证。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348509.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348509.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人