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ウェビナー - ラピッドプロトタイピングで作成した透明なプロトタイプによるアジャイル製品開発

ウェビナー - ラピッドプロトタイピングで作成した透明なプロトタイプによるアジャイル製品開発

世界中のメーカーが透明な 3D プリントされたプロトタイプを採用して、より優れた製品をより迅速に提供しています。 プロトタイピングで透明材料を使用することで、設計者が照明、ヘッドランプ、リフレクター、ボトルなどのパッケージングアイテムの設計に取り組む方法が変わり、トラック上のエンジンテストやその他の流体力学の検証に対する可視性が高まりました。 3D プリントされた透明材料は、製品の設計者やエンジニ...

金型メーカーが専用の統合 CAD/CAM ソフトウェアソリューションを必要とする理由 [eBook]

金型メーカーが専用の統合 CAD/CAM ソフトウェアソリューションを必要とする理由 [eBook]

金型メーカーが専用の統合 CAD/CAM ソフトウェアソリューションを必要とする理由 [eBook thumbnail] 金型メーカーは、現在使用中の CAD や CAM ソフトウェアで、複数のソリューションの使用、効率の悪いモールド設計機能、複雑で大型のモールドと技術変更指示 (ECO) への対応、不十分な技術サポートなど、数々の課題を抱えています。 適切な CAD/CAM ソフトウェアソリュー...

設計サイクルを短縮し、生産コストを削減

設計サイクルを短縮し、生産コストを削減

リバースエンジニアリングで製品イノベーションを促進 [eBook]

リバースエンジニアリングで製品イノベーションを促進 [eBook]

リバースエンジニアリングで製品イノベーションを促進 (eBook) 最新の測定技術とソフトウェアによって裏付けられた先進のリバースエンジニアリング手法により、ビジネス全般の価値をどのように高めることができるかご確認ください。 eBook をダウンロードして次の内容をご確認ください。 リバースエンジニアリングを定義する 優れた設計を呼び起こす 製品ライフサイクルに価値を付加する 一般的な製品開発の課...

金属積層造形の迅速な導入と拡張

金属積層造形の迅速な導入と拡張

  この eBook では、3D Systems の数十年にわたる経験と専門知識がどのように金属 AM の統合を支援し、半導体資本設備メーカーおよびサプライヤーのパフォーマンス、生産性、信頼性の向上を実現するのかご紹介します。 また、3D Systems がどのようにメーカーと提携して AM 機能を構築しているかについて説明し、当社の技術移管プロセスの 5 つのフェーズと、お客様の目標達成を支援す...

金属積層造形で半導体資本設備の性能向上を促進

金属積層造形で半導体資本設備の性能向上を促進

Semiconductor Short Video このエグゼクティブ向け概説では、半導体資本設備メーカーが金属 AM を製造プロセスに組み込むことで、その設備の性能、品質、歩留まり、信頼性を最大限に高めるよう最適化された精密部品を迅速に提供する方法について解説しています。 20 年以上にわたる半導体および積層造形の経験を有する 3D Systems は、金属 AM テクノロジの迅速な導入を支援し...

規制の厳しい業界で認証パーツ用の検証済みのプロセスとして金属3Dプリントを使用する方法

規制の厳しい業界で認証パーツ用の検証済みのプロセスとして金属3Dプリントを使用する方法

医療、エネルギー、航空宇宙、防衛などのの関連業界において、この知識のギャップを克服することは、3Dプリントならではのメリットを活かすための鍵となります。  「エグゼクティブ向け概説」をダウンロードして、金属3Dプリントの実装にかかる時間を、 月単位で削減し革新を推進してください。 金属3Dプリントを使用することで、下記のメリットが期待できます。...

積層造形による流体マニホールド最適化

積層造形による流体マニホールド最適化

  コンポーネントのパフォーマンスと信頼性を向上させることは、システム全体の生産性を向上させる優れた方法の 1 つです。積層造形 (AM) なら、測定可能な形で改善を実現する可能性が生まれます。たとえば、AM を使って流体マニホールドを最適化し、外乱を 90% 削減できます。...

積層造形による曲げ部品の構造最適化

積層造形による曲げ部品の構造最適化

  高精度システムには、ピーク精度を達成するためにあらゆる手立てが必要です。ブラケット内に曲げ部品を追加することは、組立後にコンポーネントを適切に配置し、巧妙に設計することで熱膨張を補正できる 1 つの方法です。  曲げ部品の使用が一般的ではない理由の 1 つは、従来の方法では製造が非常に難しく、しかも高価であることです。...

積層造形によるウエーハテーブルの熱管理

積層造形によるウエーハテーブルの熱管理

  限られたフットプリント内で熱伝達を最大化するためには、従来の製造方法では生産できないほどに構造が複雑になることがよくあります。積層造形 (AM) を使うことで熱管理の制御を改善することができ、このタイプのアプリケーションでは他に例を見ないほどのメリットが得られます。半導体設備のように非常に高い精度が要求される装置では、このようなメリットによってウエーハテーブルのパフォーマンスが向上する可能性が...