3Dプリンティングロボット
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軸構成: 6-多方向移動の軸ロボットアーム
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ビルドボリューム: スケーラブル, 小さな部品から数メートルのサイズまで
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レイヤー解像度: まで 50 ミクロン (素材による)
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対応素材: 熱 可塑性, 複合 材料, 樹脂, 金属 (蒸着経由)
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公差: ±0.1ミリメートル (● 材料依存)
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生産能力: 1回限りのプロトタイプ, 少量の実行, および大型部品
- 形容
- 仕様
- アプリケーション
- よくある質問(FAQ)
3D プリンティングはロボット工学の分野でますます重要な役割を果たしています, 部品やシステムのより迅速かつ柔軟な生産を可能にする. 道具を作るための一般的な用途を超えて, 治 具, とプロトタイプ, 3Dプリントでは、フレームなどの実際のロボットコンポーネントを製造することもできます, 関節, ハウジング, およびその他のカスタマイズされた部品. この機能は、迅速な設計変更をサポートし、従来の方法と比較して製造コストを削減します.
ロボット部品に 3D プリンティングを使用すると、他の方法では実現が困難または費用がかかる複雑な形状を作成できるという利点があります. この技術により、さまざまな先端材料から選択することで、軽量で耐久性のある構造物を構築できます. これらの材料は、多くの場合、要求の厳しいロボット用途に必要な強度と柔軟性を提供します.
場合によっては, 3Dプリンティングを使用して、ロボットアセンブリのほぼ全体を製造できます, 開発サイクルをスピードアップし、オンデマンド生産を可能にする. このアプローチは、プロトタイプテストと小ロット製造の両方に適しています, 設計を迅速に改良し、特定の機能要件に対応できるようにします.
ロボット工学における 3D プリンティングの使用は、イノベーションも促進します. 独自のタスクや環境に合わせたカスタム部品は、特殊な工具や長いリードタイムを待たずに製造できます. さらに, 3Dプリントにより、複数の機能を1つの部品に統合できます, 組み立ての複雑さを軽減し、システム全体のパフォーマンスを向上させます.
技術の進歩に伴い, 3Dプリンティングはロボット製造における役割を拡大し続けています, 最先端のロボット開発に取り組むエンジニアやデザイナーにとって貴重なツールとなっています.
| パラメーター | 価値 / 形容 |
|---|---|
| フレーム素材 | 計画 / 米国船級協会 / PETGの / ナイロン (強度と柔軟性の要件に応じて) |
| 印刷技術 | FDMの / SLA / SLSの (部品の複雑さと必要な精度に基づく) |
| レイヤーの高さ | 0.1 ミリメートル– 0.3 ミリメートル (構造部品の代表的な分解能) |
| 重量 | 500g – 5kg (素材やデザインによって異なります) |
- 教育:実践的なプロジェクトでロボット工学とエンジニアリングを教えるため.
- プロトタイピング:ロボット設計と機械コンセプトの迅速なテスト.
- カスタムサービスロボット:配送用にカスタマイズされたロボット, 清掃, または支援.
- バイオインスパイアロボット:動物のようなロボットやソフトロボットのための柔軟な設計.
- 医療機器:パーソナライズされた義足, 外骨格, および治療補助具.
- 芸術 & クリエイティブプロジェクト:インタラクティブなインスタレーションとロボット彫刻.
- DIY & メーカー:愛好家や個人使用のための低コストのビルド.
1. 3Dプリントロボットとは?
構造部品や機能部品が3Dプリンティング技術で作られているロボット.
2. 3Dプリンティングロボットの利点は何ですか?
迅速なプロトタイピング, 低コスト生産, 簡単なカスタマイズ, 軽量設計.
3. ロボット部品のプリントにどのような材料が使用されているか?
一般的な材料にはPLAが含まれます, 米国船級協会, PETGの, ナイロン, 樹脂, および複合フィラメント.
4. 3Dプリントされたロボットは実際のタスクを実行できますか?
はい, モーターに応じてさまざまなタスクを実行できます, センサー, そして使用したデザイン.
5. 3Dプリントされたロボットは十分に強力ですか?
軽作業用, はい. 素材とデザインが強度と耐久性を決定します.