正在播放中文中出_大香伊人中文字幕精品_亚洲乱码中文字幕综合234-日本一本亚洲观看区_男人的天堂a免费观看_人妻激情乱人伦视频_高清亚洲日韩欧洲不卡在线

Логотип 3dptek

Новости компании

Форум по 3D-печати и умному производству Китая успешно прошел в Шэньчжэне

Время выхода:14 августа 2015 г.

  13 августа 2015 года в выставочном центре Шэньчжэня состоялся саммит-форум "3D-печать и умное производство Китая". Эксперты, ученые и предприниматели из страны и из-за рубежа провели глубокий анализ и обсуждение развития индустрии 3D-печати, материалов, применения на рынке и так далее. Организаторами форума выступили Шэньчжэньский научно-исследовательский институт зарубежных китайских мыслительных центров, Китайский стратегический альянс инновационных технологий порошковой металлургии, Shenzhen Seven Technology Co.


Д-р Цзун Гуйшэн, директор профессионального комитета по 3D-печати Китайского альянса по стратегии инновационных технологий в порошковой металлургии, председатель компании SANTI Printing Technology Co.

  Д-р Цзун Гуйшэн, директор профессионального комитета по 3D-печати Китайского альянса по стратегии инновационных технологий в порошковой металлургии, председатель компании SANDI Printing Technology Co, Ltd и председатель компании Shenzhen Seven Technology Co, Ltd, провел форум и выступил с основным докладом. Д-р Цзун Гуйшэн отметил, что в настоящее время глобальные производственные проблемы обостряются, а производственная отрасль меняется быстрее, чем когда-либо. Чтобы опередить конкурентов, нам необходимо повысить эффективность (особенно энерго- и ресурсоэффективность), сократить время выхода на рынок (сокращение времени разработки, возможность производства сложных продуктов, быстрый доступ к большим данным и их анализ) и повысить гибкость (большое количество персонализированных продуктов, быстро меняющиеся рынки, высокие требования к производительности), что стимулирует развитие умного производства.

  Сочетание ИКТ-технологий и производства приводит к появлению "умного" производства. Зайдя на будущую фабрику "умного" производства, вы увидите множество независимых устройств (например, 3D-печать), которые подключены, постоянно открыты, интеллектуальны, управляются программным обеспечением и данными; связь между машинами и продуктами основана на взаимодействии между людьми; Интернет вещей (IoT) запускает и предоставляет информацию и данные для принятия решений; информация обрабатывается и передается в режиме реального времени; сотрудники могут принимать решения самостоятельно или в составе группы (общественное групповое принятие решений); вся промышленная экосистема глубоко трансформируется. Вся промышленная экосистема претерпит глубокие изменения.

  3D-печать, одна из основных технологий интеллектуального производства, обладает огромным потенциалом для преобразования всей производственной индустрии. Она создает совершенно новые возможности для производства предметов различных форм и размеров, позволяя инженерам проектировать более сложные изделия, которые невозможно было реализовать раньше. 3D-печать широко используется в аэрокосмической, автомобильной, литейной, медицинской, гражданской и других областях быстрого прототипирования и быстрого производства благодаря своим преимуществам: изготовление сложных деталей, диверсификация продукции без увеличения затрат, отсутствие сборки, облачное производство, производство с нулевыми навыками, портативное производство, формирование сети и т.д. , быстрое производство. Заглядывая в будущее, мы применяем 3D-печать при разработке и производстве продукции, а также внедряем интеллектуальное производство.

  Сочетание устройств 3D-печати и Интернета привело к инновациям в бизнес-моделях. Например, онлайн-платформы, предоставляющие услуги 3D-печати и осуществляющие сделки - Shapeways, Ponoko, i.materialise, Everything Print (www.wanwudayin.com) и т.д. На этих сайтах пользователи могут покупать дизайнерские модели, заказывать 3D-печатные изделия или открывать собственные магазины по продаже 3D-печатных изделий, дизайнов или материалов. Эта новая бизнес-модель называется D2C - Designer to Customer, и она не только удовлетворяет желание человека творить, но и приносит коммерческую выгоду, что, в свою очередь, несомненно, будет способствовать дальнейшему росту спроса на персональную 3D-печать. То, что Крис Андерсон называет "творчеством", является ключом к успеху 3D-печати. По словам Андерсона, эра "творцов" шаг за шагом входит в реальность.

Г-жа Лу Шэнпин, председатель правления компании Liaoning Juzi Industrial Co, Ltd. и основатель Shenyang Gain Technology Co.

  Г-жа Лу Шэнпин, председатель Ляонинской промышленной компании Juzi и основатель Шеньянской технологической компании Gain, выступила с углубленной разработкой и анализом применения и развития технологии 3D-печати в современном образовании, инновациях и предпринимательстве. Она отметила, что применение 3D-печати в сфере современного образования помогает повысить уровень инноваций и креативности, а также практических способностей студентов. Например, с помощью 3D-печати креативные учебные инструменты для улучшения участия студентов в учебной программе, так что преподавание знаний материализуется; с помощью школьных, экспериментальных, инновационных, специальных и других форм учебной программы, создание школьных особенностей образования, способствовать популяризации технологии 3D-печати, чтобы повысить способность решения проблем студентов. Кроме того, 3D-печать в области инноваций и предпринимательства в применении больших преимуществ: может повысить эффективность настройки, уменьшить дизайн, R & D, пробное производство, настройку и другие аспекты стоимости дизайна, R & D, производство троицы, в то время как избежать утечки дизайн-эскизов, чтобы достичь эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. В будущем 3D-печать получит широкое распространение в начальных и средних школах Китая и постепенно перейдет из школы в дом.

Г-жа Ли Лей, старший инженер, руководитель проекта, Научно-исследовательский институт применения смол, Beijing Yanshan Petrochemical Hi-Tech Co.
  Г-жа Ли Лей, старший инженер, руководитель проекта Научно-исследовательского института применения смол компании Beijing Yanshan Petrochemical High-Tech Technology Co., Ltd. и филиала Sinopec Beijing Yanshan, представила информацию о применении и развитии смоляных материалов в 3D-печати. Полимерные материалы, используемые в 3D-печати, в основном включают термопластичные пластики, светочувствительные смолы, резиновые материалы, композиты и т.д., а биоматериалы, клеточные материалы, каркасные материалы ДНК, материалы стволовых клеток и другие материалы с большими перспективами находятся в стадии исследования и разработки. Биоматериалы, клеточные материалы, каркасные материалы ДНК, материалы для стволовых клеток и другие материалы с большими перспективами находятся на стадии исследований и разработок, и здесь есть огромный простор для воображения. В настоящее время на рынке 3D-печати Китая обычные материалы занимают половину рынка, на долю отечественных материалов средней ценовой категории приходится около 40%, на долю зарубежных высококачественных импортных расходных материалов - 10%. Для будущего применения материалов для 3D-печати, например, Яншаньский научно-исследовательский институт применения нефтехимических смол, как авторитетное научно-исследовательское учреждение, будет стремиться к разработке более специализированных расходных материалов для конкретных требований развития более функциональных продуктов. Учитывая будущие перспективы применения материалов для 3D-печати, авторитетные научно-исследовательские институты, такие как Яншаньский институт применения нефтехимических смол, будут стремиться к разработке более специализированных расходных материалов, разработке более функциональных продуктов для конкретных требований, а также к улучшению применимости материалов и оборудования для 3D-печати.

Доктор Зифу Ли, член профессионального технического комитета по 3D-печати Китайского альянса инновационных стратегий в области технологий порошковой металлургии, заместитель генерального директора компании Shenzhen Seven Technology Co.

  Доктор Цзыфу Ли, член профессионального технологического комитета по 3D-печати Китайского альянса инновационных стратегий в области технологий порошковой металлургии, заместитель генерального директора Shenzhen Seven Technology Co. Ltd и технический директор Beijing Longyuan Automated Forming System Co. Ltd, проанализировал ключевые технологии и тенденции развития применения 3D-печати металлов. Данные показывают, что в 2014 году мировой масштаб рынка аддитивного производства составил около 4,1 миллиарда долларов США, оборудование для 3D-печати металлов достигло 546 единиц, демонстрируя высокий рост; прямая печать функциональных деталей станет основным направлением применения в будущем. Металлическая 3D-печать, как высококлассная технология аддитивного производства, способная напрямую изготавливать высокопроизводительные металлические функциональные детали в трех измерениях, была запланирована и заложена на уровне национальной стратегии развития науки и техники. В настоящее время она широко используется в аэрокосмической, автомобильной, медицинской и других областях. Например, Beijing Longyuan Forming успешно прошла приемку экспертной группы "Zhongguancun Industrial Technology Alliance Major Application Demonstration Project" в июне 2015 года и обладает научно-исследовательскими и производственными мощностями оборудования для прямой металлической 3D-печати.

  Высококачественный металлический порошковый материал является необходимой основой для высокопроизводительной печати изделий, и в настоящее время оборудование для аддитивного производства металла монополизировано зарубежной продукцией высокого класса, что обусловлено наличием адаптивности оборудования и материалов, которая, в свою очередь, сформировала монополию на поставку зарубежного металлического порошкового материала. Зарубежные марки металлического порошка дороги, имеют длительный цикл поставки, если речь идет о чувствительных материалах, а также иностранные экспортные ограничения. Поэтому для достижения аддитивного производства локализация металлического порошка является императивом.

  Заглядывая в будущее развитие аддитивного производства металлов, доктор Ли отметил, что с точки зрения материалов и процессов, необходимо улучшить разнообразие материалов, разработать отечественные порошковые металлические материалы с преимуществами по стоимости, усилить глубокое слияние технологии аддитивного производства и традиционной технологии формования материалов, создать большую базу данных, объединяющую проектирование и подготовку порошковых материалов, оптимизацию процесса аддитивного производства, оптимизацию процесса последующей обработки и т.д.; с точки зрения систем оборудования, оно будет тенденция к формированию большего пространства, система мониторинга процесса аддитивного производства является более интеллектуальной, специализация оборудования, "аддитивное производство металла +" интеллектуальный режим производства и т.д.; применение, будет иметь тенденцию к непосредственному производству функциональных деталей, медицинских и медицинских областях, автомобильной и аэрокосмической областях.

Д-р Се Яньцзюнь, директор академического департамента, Китайская корпорация по исследованию стальных технологий и Китайский стратегический альянс инновационных технологий порошковой металлургии

  Д-р Се Яньцзюнь, директор академического департамента корпорации China Steel Research Technology Group и Китайского стратегического альянса инновационных технологий порошковой металлургии, проанализировал и представил состояние развития аддитивного производства металлов (3D-печати). Он отметил, что аддитивное производство металлов является важной частью технологии аддитивного производства (3D-печати), которая имеет большие преимущества в решении проблем труднообрабатываемых материалов, сложных структур и быстрого изготовления в промышленном производстве. Как наиболее технически сложная и быстрорастущая область рынка и роста в индустрии аддитивного производства, металлические детали, изготовленные лазерным аддитивным способом, обладают высокой прочностью, точностью размеров, водонепроницаемостью и легкостью, и применяются в аэрокосмической, оборонной, медицинской, автомобильной, электронной и других областях.

  Доктор Се Яньцзюнь считает, что в настоящее время в Китае аддитивное производство развивается по принципу "тяжелое оборудование, легкие материалы, легкий процесс", поэтому развитие технологии аддитивного производства - это целая отраслевая цепочка, объединяющая оборудование, материалы, процесс и применение, и помимо увеличения инвестиций в НИОКР и преодоления технических барьеров на национальном уровне, необходимо также организовать отраслевой альянс, чтобы полностью использовать преимущества каждого подразделения и интегрировать ресурсы для формирования режима развития платформы, что имеет большое значение для быстрого развития китайской индустрии аддитивного производства. Помимо увеличения инвестиций в НИОКР и преодоления технических барьеров на национальном уровне, необходимо также организовать отраслевой альянс, чтобы в полной мере использовать преимущества каждого подразделения, интегрировать ресурсы и сформировать режим развития платформы, что имеет большое значение для быстрого развития аддитивного производства в Китае. (Текст/Цзяюй)

Те, у кого есть потребности в приобретении оборудования и производственных услугах, могут напрямую оставить сообщение на сайте
  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Swaziland+268
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358
3dptek

Штаб-квартира группы

Адрес:Но.7 улица Цзинь И, район Шуньи, Пекин, Китай
Тел: 010-62117806
E-mail: 3dptek@3dptek.com

QR-код для SANDY TECHNOLOGY
лупашевронный низ
ru_RURussian