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.

  • Skanowanie hali

    Skanowanie hali

    SKANOWANIE HALI Skanowanie terenu pod rozbudowę magazynu wysokiego składowania skanerem laserowym Leica RTC 360. Na zdjęciu widzimy teren pod inwestycję w skali intensywności kolorów. 

    Czytaj dalej…

  • Skanowanie instalacji energetycznej

    Skanowanie instalacji energetycznej

    SKANOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Dla klienta z branży energetycznej zostało wykonane skanowanie skanerem laserowym LEICA RTC 360 zewnętrznej instalacji energetycznej.  Wykonane skany posłużyły do wykonania wizualizacji pod aplikację VR służącą na potrzeby szkoleń klienta.  Z lewej widoczny cały skan instalacji wraz z budynkiem. 

    Czytaj dalej…

  • Skanowanie budynku

    Skanowanie budynku

    SKANOWANIE BUDYNKU Skanowanie budynku skanerem laserowym LEICA RTC 360 Na podstawie skanu został wykonany model budynku pod inwentaryzację. 

    Czytaj dalej…

  • Pałac Potockich w Warszawie

    Pałac Potockich w Warszawie

    PAŁAC POTOCKICH W WARSZAWIE   Skanowanie Pałacu Potockich w technologii skanowania laserowego pod mapping 3D. Skanowanie zostało wykonane skanerem laserowym Leica RTC360  

    Czytaj dalej…

  • Ślimak

    Ślimak

    ŚLIMAK Skanowanie światłem strukturalnym skanerem Hexagon SmartScan 8Mpx. Z lewej strony widzimy efekt skanowania.  Z prawej model CAD

    Czytaj dalej…

  • Śruba od motorówki

    Śruba od motorówki

    ŚRUBA DO MOTORÓWKI Skanowanie światłem strukturalnym skanerem Hexagon SmartScan  8mpx oraz wykonanie modelu parametrycznego śruby do motorówki.  Po prawej widoczny skan śruby. 

    Czytaj dalej…

  • Wykonanie modelu formy do zabawki

    Wykonanie modelu formy do zabawki

    WYKONANIE MODELU FORMY DO ZABAWKI Skanowanie światłem strukturalnym. Skanerem Hexagon SmartScan. Z prawej strony efekt skanowania. Na podstawie dokładnego skanu 0,01 mm wykonano model CAD formy do produkcji seryjnej formowania poprzez wtrysk. Model został wykonany w oprogramowaniu CATIA.

    Czytaj dalej…

  • Skanowanie i model ołtarza z kościoła w Kórniku

    Skanowanie i model ołtarza z kościoła w Kórniku

    Skanowanie laserem niebieskim. Ołtarz Jana III Sobieskiego znajdujący się w muzeum w Kórniku został zeskanowany skanerem laserowym. Wiązka lasera emituje światło niebieskie, które doskonale się nadaje do obiektów muzealnych lub kościelnych, gdyż tego typu powierzchni w żaden sposób nie można pokrywać warstwą proszków matujących. Niebieski laser dobrze radzi sobie z obiektami emitującymi dużą ilość refleksów.…

    Czytaj dalej…

  • Skanowanie wału korbowego

    Skanowanie wału korbowego

    Skanowanie światłem strukturalnym skanerem Hexagon SmartScan 8Mpx. Z prawej strony widzimy efekt skanowania.  Z lewej strony zdjęcie modelu CAD.  Wydruk modelu 

    Czytaj dalej…

  • Pozyskanie modelu wnętrza Audi A6

    Pozyskanie modelu wnętrza Audi A6

    Skanowanie światłem strukturalnym, skanerem Hexagon SmartScan 8Mpx. Powyżej widzimy grafiki będące efektem skanowania, a z prawej sam proces pozyskiwania skanu. 

    Czytaj dalej…

  • Projekt ortezy ortopedycznej

    Projekt ortezy ortopedycznej

    Wykonanie modelu ortezy ortopedycznej na podstawie skanu goleni pacjetna.

    Czytaj dalej…

  • Odtworzenie brakujących części Mercedesa W113

    Odtworzenie brakujących części Mercedesa W113

    Odtworzenie brakujących części Mercedesa W113 Odtworzenie brakujących części Mercedesa W113  Dla pasjonatów motoryzacji dostęp do części samochodów retro bywa mocno ograniczony. Zazwyczaj nowe części nie są już dostępne w produkcji, a używane i w dobrym stanie osiągają często sumy znacznie przekraczające opłacalność takich inwestycji. Z pomocą przychodzi inżynieria odwrotna. Dzięki odtworzeniu z dokumentacji zdjęciowej, jesteśmy…

    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.