금속 캘리퍼스는 세부적인 청사진의 일부를 측정합니다.

3D 프린팅 연구 백서

FDM 및 Objet Technology에 관해 자주 묻는 질문에 대한 상세한 답변을 확인하십시오.

3D 프린팅된 부품의 정확성을 어떻게 평가합니까? 다양한 재료로 프린팅하는 방법은 무엇입니까? 지그와 픽스처를 3D 프린팅하는 이유는 무엇입니까? 자동차 및 산업용 제품 관련 산업의 엔지니어, AM 전문가 및 3D 프린팅 선구자로부터 정보를 얻으십시오.

백서

설명

산업군

기술

Polyjet 재료: 다양한 가능성

프리미엄

PolyJet 기술은 경성부터 연성, 불투명부터 투명, 흑백부터 다채로운 색상 및 표준부터 생체 정합성에 이르는 1,000가지 이상의 재료 특성을 제공합니다. 이 기술의 작동 방식과 다양한 디자인, 엔지니어링 및 제조 요구 사항을 충족하기 위한 사용 방법을 확인하십시오.

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기술 및 재료

PolyJet

Objet500 Connex3: 다중 재료 및 색상 기능을 최대화하는 방법

프리미엄

Connex3 기술은 수많은 기능을 제공합니다. 이 백서는 공장에서 시제품 제작 능력을 최대화하고 다채로운 다중 재료 모델을 제작하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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기술 및 재료

PolyJet

FDM 및 PolyJet 3D 프린팅: 고객 애플리케이션에 적합한 기술 결정

FDM와 PolyJet 간 차이를 이해하는 것은 애플리케이션, 요구 및 제한 사항에 적합한 기술을 선택하기 위한 출발점입니다.

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비즈니스

FDM 및 PolyJet

정밀한 시제품 제작: 사출 성형 산업에서 3D 프린팅 성형의 역할

PolyJet 기술은 사내에서 빠르고 쉽게 사출 성형을 제작할 수 있도록 합니다.

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비즈니스

PolyJet

항공우주 분야의 적층 제조 동향: 혁신적 선구자

항공우주 분야는 컨셉부터 수명이 거의 다한 부품의 수리에 이르는 모든 공정에 적층 제조 방식을 가장 먼저 도입했으며 해당 연구 업적은 다양한 산업에 이점을 줄 수 있습니다.

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항공우주

FDM

모터 동향

적층 제조(AM)는 수년 동안 모터 스포츠 분야에서 중요한 역할을 수행했습니다. Stratasys가 레이스 산업에 대한 영향력에 대해 자세히 설명합니다.

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비즈니스

FDM

3D 프린터 vs 3D 제조 시스템

이 문서에서는 전문가용으로 설계된 시스템의 기능, 역할 및 위치를 다루며 “일반적인” 역할과 각각의 장점을 명확히 설명합니다.

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비즈니스

FDM

FDM을 사용한 3D 프린팅

이 안내서는 FDM 공정 및 애플리케이션을 단계별로 안내합니다.

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비즈니스

FDM

항공우주 산업의 적층 제조 수준에 대한 지속적인 개선에 대한 Jeff DeGrange의 설명

Stratasys 부회장 Jeff DeGrange가 항공우주 산업에 적합한 적층 제조의 수준과 FDM Technology로 이 산업을 개선하는 방법에 관해 논의합니다.

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비즈니스

FDM

3D 프린팅 지그 픽스처 및 기타 제조 도구

기존 지그와 픽스처를 제작하는 방식을 적층 제조로 대체하는 방법을 알아보십시오. 비용을 줄이고 제품 납기도 단축할 수 있습니다.

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비즈니스

FDM

RP 시스템의 비용을 정당화하는 방법

설계자, 엔지니어 및 제품 관리자에게 RP 시스템은 매우 중요합니다. Stratasys가 회사의 의사 결정자에게 비용 타당성을 설명할 수 있는 방법을 논의합니다.

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비즈니스

FDM

신중한 결정

침체된 경기에서는 가급적 시제품 제작 기능의 효율성을 최대화해야 합니다 Stratasys가 절차를 생략하지 않고 비용을 절감하는 방법을 논의합니다.

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비즈니스

FDM

제조 현장 동향

이 문서에서는 지그와 픽스처를 통해 적층 제조의 타당성을 설명하는 방법을 다룹니다.

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비즈니스

FDM

속도에 관한 진실

이 문서에서는 신제품을 시장에 출시하기 위한 경쟁에서 속도가 3D 프린팅(또는 적층 제조)의 근본적인 이점이 되는 이유를 설명합니다.

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비즈니스

FDM

사내 제작 vs 외주 제작

이 문서에서는 사내에 3D 프린터를 보유함으로써 제공되는 6가지 비즈니스 이점을 살펴봅니다.

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비즈니스

PolyJet

3D 프린팅을 제품 개발 수명 주기에 통합해야 하는 5가지 주요 이유

이 문서에서는 제품 개발 수명 주기에 3D 프린팅을 통합해야 하는 5가지 주요 이유를 
설명합니다.

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비즈니스

PolyJet

DDM(직접 디지털 제조)을 위해 부품을 설계하는 방법

Stratasys 시스템 엔지니어인 Jim Comb이 DDM(직접 디지털 제조)에 맞게 부품을 설계하는 과정을 소개합니다.

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DDM(직접 디지털 제조)

FDM

DDM(직접 디지털 제조) 1장. DDM(직접 디지털 제조)이란 무엇인가?

DDM이란? Stratasys 설립자 Scott Crump가 DDM 컨셉과 이점을 자세히 설명합니다. Stratasys.com에서 자세한 내용을 확인하십시오.

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직접 디지털 제조

FDM

DDM(직접 디지털 제조) 2장. 장점 및 고려 사항

DDM(직접 디지털 제조) 2장에서는 Scott Crump가 DDM 기술의 장점과 고려 사항을 자세히 설명합니다

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직접 디지털 제조

FDM

DDM(직접 디지털 제조) 3장. 기회를 식별하는 방법

DDM(직접 디지털 제조) 3장에서는 공동 설립자 Scott Crump가 DDM의 기회를 자세히 탐구합니다. 고객 비즈니스에서 이 진화하는 기술의 이점을 활용할 수 있는 방법을 확인하십시오.

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직접 디지털 제조

FDM

DDM(직접 디지털 제조) 4장. 산업 및 애플리케이션

DDM(직접 디지털 제조)의 마지막 4장에서는 DDM의 애플리케이션 및 산업에 대해 살펴봅니다. Stratasys.com에서 자세히 읽어 보십시오.

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직접 디지털 제조

FDM

Pit Viper의 탄생

자동차와 트럭을 복원하고 맞춤 제작하는 것은 기술, 관심 및 디테일을 요구하는 힘든 과정입니다. 3D 시제품 제작으로 노동력, 프로젝트 시간 및 비용이 감소되었습니다.

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직접 디지털 제조

FDM

지그 및 픽스처 제작에서 FDM을 활용한 쾌속 제조

BMW의 Günter Schmid와 Ulrich Eidenschink가 FDM 테스트와 생산 지그 및 픽스처를 사용해야 하는 이유에 대해 논의합니다.

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직접 디지털 제조

FDM

지금 DDM(직접 디지털 제조)을 도입해야 하는가?

이 문서는 DDM(직접 디지털 제조)의 이점을 소개합니다.

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직접 디지털 제조

FDM

재료 속성의 특성화 - Fortus ABS-M30

시간, 온도 및 환경의 효과를 설명하기 위해 Loughborough University는 ABS-M30 열가소성 수지에 대한 광범위한 테스트를 수행했습니다. Stratasys.com에서 결과를 확인하십시오.

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기술과 재료

FDM

Fortus 360mc-400mc 정확성 연구

Fortus 400mc 및 Fortus 360mc의 기능을 수량화하기 위해 Stratasys는 정확성, 정밀성 및 반복성을 심층적으로 분석했습니다. Stratasys.com에서 그 결과를 확인하십시오.

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기술과 재료

FDM

Fortus 900mc 정확성 연구

컨셉 모델링 및 일반 시제품 제작 이외의 애플리케이션은 공정의 역량을 선별하기 위한 엄격한 요구 사항을 사용합니다 Stratasys는 테스트에 Fortus 900mc를 사용하고 있습니다.

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기술과 재료

FDM

열가소성 수지, 3D 프린팅을 위한 최고의 선택

출시 이후 FDM 재료 제품군은 2가지 엔지니어링 열가소성 수지를 비롯하여 10개의 옵션을 포함하도록 확장되었습니다 다양한 특성을 통해 광범위한 애플리케이션에 널리 사용될 수 있습니다.

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기술과 재료

FDM

재료 속성의 특성화 - Fortus PC

이 문서에서는 최종 사용 부품의 생산 시행과 같이 고급 애플리케이션을 위해 적층 제조를 고려할 때, 재료 특성이 왜 중요한 고려 사항이 되는지를 설명합니다.

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기술과 재료

FDM

복합 재료 3D 프린팅이 우수한 10가지 이유

이 문서에서는 이중 재료 분사의 10가지 이점에 대해 설명합니다.

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기술과 재료

PolyJet