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Se puede imprimir todo en 3D?

Aunque han pasado varios días desde la muerte de Shinzo Abe, el calor que lo acompaña no ha desaparecido. La gente está prestando atención a muchas cosas. El incidente ocurrió de repente. Algunos medios informaron que las armas utilizadas en la montaña fueron impresas en 3D. Ha llegado al punto en que todo es imprimible?


Independientemente de la verdad, echemos un vistazo a la viabilidad de las pistolas de impresión 3D.

Ya en la década de 1980, algunas personas propusieron utilizar la tecnología de impresión 3D para fabricar armas. Hace 10 años apareció la primera pistola del mundo hecha con tecnología de impresión 3D, haciendo realidad esta idea, y luego la tecnología de pistolas de impresión 3D maduró gradualmente.

De hecho, Japón ya tiene un precedente de pistolas de impresión 3D. Ya en 2014, un japonés llamado Kachi Iimura fabricó piezas de armas con su propia computadora e impresora 3D, y las ensambló con éxito en dos pistolas. Publicidad en Internet, más tarde fue capturado por la policía y condenado.

Impresión 3d

Entonces, hay muchas personas que están de acuerdo en que las armas que se usan en la montaña están impresas en 3D.

Pero también hay desacuerdos.

Algunos internautas creen que las pistolas impresas en 3D no pueden controlar la presión de la cámara en absoluto. La bala está en el cañón y debe depender de la enorme presión generada por la explosión de la pólvora como impulso para lanzarla a alta velocidad. Por lo tanto, el material del cañón debe ser excelente, de lo contrario no puede garantizar la seguridad y la protección. Durabilidad y pistolas impresas en 3D, el material del cañón es básicamente plástico ABS, un disparo, la pistola se romperá e incluso puede lastimarse.

También hay pistolas impresas en 3D hechas de metal, pero el costo es alto y la gente común simplemente no puede pagar esos costos.

La impresión 3D requiere cierta experiencia en programación o modelado, así como impresión de alta precisión, por lo que la posibilidad de imprimir armas de fuego en 3D es mínima.

tecnología de impresión 3D

En los últimos años, la tecnología de impresión 3D se ha desarrollado rápidamente y se usa ampliamente en muchas industrias.

La impresión 3D es una tecnología que construye objetos mediante la impresión capa por capa basada en archivos de modelos digitales, utilizando impresoras de tecnología digital, utilizando materiales adhesivos como metales en polvo o plásticos. Los materiales acumulados son plásticos, cerámicas, metales, etc.


En la actualidad, la tecnología de impresión 3D se utiliza principalmente en la educación, la medicina, la automoción, la industria aeroespacial, la industria y otros campos.


Otros incluyen joyas, zapatos, bolsos, figuritas... Hay todo tipo de artículos imprimibles, y hay de todo, solo que no se te ocurre, no puedes prescindir de él.

La impresión 3D no requiere mecanizado ni moldes, y genera piezas directamente a partir de datos gráficos por computadora. En comparación con los métodos de producción tradicionales, puede acortar el ciclo de producción, simplificar el proceso de producción, mejorar la productividad y reducir los costos de producción.


Tipos de tecnologías de impresión 3D

1.SLA - Tecnología de fotopolimerización estéreo

SLA es la primera tecnología práctica de creación rápida de prototipos y la materia prima es resina fotosensible líquida. Un láser con una longitud de onda e intensidad específicas se enfoca en la superficie del material fotopolimerizable, de modo que se solidifica secuencialmente de punto a línea, de línea a superficie, y luego solidifica otra capa después de completar una capa, capa por capa.

Alta madurez, se pueden procesar moldes complejos, alto grado de automatización; Alto costo, requisitos ambientales severos y variabilidad de curado de resina.

2. SLS: sinterización selectiva por láser

El polvo sólido se estratifica y sinteriza selectivamente mediante un láser, y las capas solidificadas sinterizadas se superponen para formar partes de la forma deseada.

Los materiales de moldeo utilizados son extensos, las piezas de moldeo se utilizan ampliamente y el sistema es simple; la superficie de las piezas de moldeo es áspera y necesita un procesamiento posterior.

3. LOM: método de fabricación de entidades en capas (método de moldeo laminado)

La hoja se utiliza como materia prima para el corte por láser y, después de cortar una capa, se pega, luego se corta nuevamente, se corta y se pega capa por capa y finalmente se convierte en una pieza de trabajo tridimensional. Los materiales comunes para LOM son papel, láminas de metal, películas de plástico, películas de cerámica, etc.

El modelo tiene buen efecto, bajo costo y alta eficiencia; el procesamiento requiere mucho tiempo.

4. FDM—método de formación de deposición

Usando materiales filamentosos (parafina, metal, plástico, alambre de aleación de bajo punto de fusión) como materia prima, el alambre se funde y recubre en el banco de trabajo mediante calentamiento eléctrico para formar una capa de sección transversal de la pieza de trabajo, capa por capa. Adecuado para piezas de trabajo pequeñas y medianas.

Baja contaminación, fácil mantenimiento, bajo costo; menor precisión que SLA, superficie rugosa de la pieza de trabajo y tiempo de procesamiento prolongado.

5.3DP: impresión 3D

Las impresoras 3D con tecnología 3DP utilizan tecnología de impresión de inyección de tinta estándar y también pueden imprimir en color.


En 2005, las primeras piezas pequeñas de aleación de titanio impresas en 3D de China se instalaron en un avión, completando así un paso histórico en la tecnología de impresión 3D de metal.

Hoy, con la ayuda de la tecnología de impresión 3D, China ha alcanzado el nivel avanzado mundial en el campo de la fabricación de componentes metálicos clave grandes y complejos para equipos importantes como aviones y cohetes.

Las patentes de impresión 3D de China ocuparon el primer lugar en el mundo.

La impresión 3D está cambiando sutilmente el concepto de fabricación de las personas, y la impresión 3D sigue siendo una tendencia tecnológica importante.


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