Blog o technologiach przyrostowych i inżynierii odwrotnej

Poznaj nowinki ze świata przemysłowego druku 3D, profesjonalnych skanerów oraz inżynierii odwrotnej. Na blogu ekspertów B3D dzielimy się praktyczną wiedzą, testami maszyn oraz szczegółowymi case studies z naszych wdrożeń i usług 3D. Sprawdź, jak technologie przyrostowe rewolucjonizują produkcję i optymalizują koszty w różnych branżach.

  • Skanery 3d – Rodzaje i budowa skanerów 3d

    Skanery 3d – Rodzaje i budowa skanerów 3d

    Skaner 3D – nowoczesna technologia znajdująca zastosowanie w wielu branżach Rozwój technologiczny ma diametralny wpływ na nasze życie oraz działanie wielu branż. Doskonałym przykładem potwierdzającym tę tezę są skanery 3D przemysłowe, które są powszechnie wykorzystywane w inżynierii, medycynie, budownictwie, górnictwie, przemyśle konstrukcyjnym, przemyśle lotniczym, branży rozrywkowej, wzornictwie przemysłowym, a nawet w dziedzinach, takich jak archeologia i paleontologia. Dzięki nim można łatwo…

    Czytaj dalej…

  • Wirtualna rzeczywistość w edukacji

    Wirtualna rzeczywistość w edukacji

    Nowoczesne technologie z coraz większym rozmachem wkraczają do naszego życia. Tradycyjne metody nauczania ustępują miejsca rozwijającej się w szybkim tempie wirtualnej rzeczywistości. Często dzięki rozwojowi i wykorzystaniu dobrodziejstw współczesnego świata jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas oraz pieniądze

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D uchwytu w technologii MJF

    Wydruk 3D uchwytu w technologii MJF

    WYDRUK 3D UCHWYTU W TECHNOLOGII MJF Wydruk w technologii MJF – uchwyt do chwytaka maszyny na linii produkcyjnej Z prawej strony uchwyt zainstalowany na maszynie.  

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D z polipropylenu

    Wydruk 3D z polipropylenu

    WYDRUK 3D Z POLIPROPYLENU Wydruk z polipropylenu przed usunięciem podpór.  Wydruk z polipropylenu po usunięciu podpór. 

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D – Zwężka Venturiego

    Wydruk 3D – Zwężka Venturiego

    ZWĘŻKA VENTURIEGO – wydruk 3d Wydruk zwężki venturiego w technologii SLA z materiału: żywica clear Efekt dużej przezierności możemy uzyskać dzięki bezbarwnemu lakierowaniu 

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D obudowy w technologii SLS

    Wydruk 3D obudowy w technologii SLS

    WYDRUK 3D OBUDOWY W TECHNOLOGII SLS Wydruk skomplikowanej obudowy prototypu wiertarki w technologii laserowego spiekania proszków poliamidowych – SLS  Materiał: NYLON  – PA12

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D detalu w technologii MJF

    Wydruk 3D detalu w technologii MJF

    WYDRUK 3D DETALU W TECHNOLOGII MJF Wydruk obudowy w technologii MJF – dla urządzenia dedykowanego dla branży fitness. Po lewej na zdjęciu fragment obudowy.  Po prawej obudowa złożona w całości. Poniżej finalny detal pokryty lakierem.

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D uchwytów do longboarda

    Wydruk 3D uchwytów do longboarda

    WYDRUK 3D UCHWYTÓW DO LONGBOARDA Wykonanie projektu i wydruk uchwytów do longboarda.  Po prawej stronie widoczne zdjęcie gotowych i zamocowanych uchwytów. Możliwe wykonanie różnego rodzaju uchwytów, chwytaków pod indywidualne zamówienie. 

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D fragmentu poręczy

    Wydruk 3D fragmentu poręczy

    WYDRUK 3D FRAGMENTU PORĘCZY Skanowanie fragmentu tralki od poręczy.  Po prawej na zdjęciu wydruk zeskanowanego modelu z materiału fiberwood imitującego drewno (80% trocin w składzie materiału) 

    Czytaj dalej…

  • Wydruk 3D osłony lampy

    Wydruk 3D osłony lampy

    WYDRUK 3D OSŁONY LAMPY Wykonanie projektu i wydruk nowej osłony lampy ogrodowej. Wydruk został wykonany z materiału PET-G przeźroczystego. Żarówka LED 14W 2700K.  Po prawej widoczna oryginalna osłona, która wymagała odświeżenia. 

    Czytaj dalej…

  • Efekty skanowania w programie TrueView

    Efekty skanowania w programie TrueView

    EFEKTY SKANOWANIA W PROGRAMIE TRUEVIEW Film pokazujący możliwości darmowego oprogramowania TrueView firmy Leica. Umożliwia przeglądanie, mierzenie, termowizję na podstawie wykonanych skanów przez skaner laserowy Leica  https://vimeo.com/546025092

    Czytaj dalej…

  • Skanowanie kamienicy

    Skanowanie kamienicy

    SKANOWANIE KAMIENICY Skanowanie elewacji pod inwentaryzację. 

    Czytaj dalej…

Najczęstrze pytania dotyczące bloga B3D

Czego dowiesz się z bazy wiedzy B3D?

Blog B3D to kompleksowa baza wiedzy poświęcona przemysłowym technologiom przyrostowym (druk 3D), precyzyjnemu skanowaniu 3D oraz inżynierii odwrotnej. Dzielimy się tu praktycznymi poradami, testami zaawansowanego sprzętu oraz szczegółowymi opisami naszych wdrożeń i usług (case studies) zrealizowanych dla klientów biznesowych.

Jakie technologie druku 3D i skanowania tu opisujemy?

Znajdziesz tu artykuły eksperckie dotyczące profesjonalnego druku 3D w technologiach FDM, SLA, SLS, MJF oraz druku z metalu (SLM) i silikonu. Szczegółowo opisujemy również skanowanie 3D przy użyciu skanerów laserowych i strukturalnych (m.in. marek Leica, ZG Technology, Scantech), które wykorzystujemy do inwentaryzacji budynków, kontroli jakości i zaawansowanej metrologii.

Dla jakich branż realizujemy usługi i tworzymy case studies?

Nasze realizacje i poradniki obejmują wsparcie dla wielu sektorów. Opisujemy wdrożenia m.in. dla branży przemysłowej (utrzymanie ruchu, produkcja części zamiennych), medycznej (przymiary, ortezy, biokompatybilne modele przedoperacyjne), motoryzacyjnej, logistycznej oraz architektonicznej i konserwatorskiej (wielkoformatowe skanowanie zabytków i hal).

Czy na blogu znajdę informacje o profesjonalnych drukarkach i skanerach 3D?

Tak. Jako autoryzowany dystrybutor zaawansowanego sprzętu (m.in. Intamsys, UnionTech, Lynxter, 3D Systems) regularnie publikujemy zestawienia drukarek wielkoformatowych, testy maszyn przemysłowych oraz porady, jak dobrać odpowiedni skaner 3D (ręczny lub stacjonarny) do specyficznych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Czym jest inżynieria odwrotna i co o niej piszemy?

Inżynieria odwrotna to proces odtwarzania brakujących części lub tworzenia dokumentacji CAD na podstawie skanu 3D fizycznego obiektu. Na naszym blogu pokazujemy krok po kroku, jak łączymy skanowanie 3D z drukiem 3D, aby odtwarzać uszkodzone komponenty, ratować zerwane łańcuchy dostaw i skutecznie ograniczać przestoje produkcyjne w fabrykach.