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3Dデジタイザは非接触&短時間でサンプルの形状データを取得することができるため非常に便利な測定機ではありますが - [ゴムライク材料による内部配管サンプルの3D造形](https://3dml.jp/ゴムライク材料による内部配管サンプルの3d造形/) - 弊社で導入しました光造形タイプの3Dプリンタ『Form3』はゴムライク材料(フレキシブル樹脂)の使用も可能とな - [【レポート】名古屋ものづくりワールド 2021 に行ってきました](https://3dml.jp/nagoya-monozukuri-2021/) - 毎年4月に開催される『名古屋 ものづくりワールド』は製造業の「短期開発、生産性向上、品質向上、VA/VE、コス - [3DCGモデリングに挑戦(生物のモデリング)](https://3dml.jp/3dcgモデリングに挑戦(生物のモデリング)/) - 前回の「3DCGモデリングに挑戦(初級編)」ではイスとテーブルのモデリングを行いましたが、工業製品であったため - [3Dプリントの方法・条件に起因する物性値の変化](https://3dml.jp/2020-11-18/) - 3Dプリンタは目的に応じたサンプルを造形するために数多くの材料・方法・条件から選択することができる自由度の高い - [3DCGモデリングに挑戦(初級編)](https://3dml.jp/190-2/) - 3DCGの技術が1980年代に実用化されてから長い年月が経っていますが、近年では実物との区別がつかないほどの高 - [自動車エンジニア必見!自動車部品のベンチマーク(図面化・材料判別)](https://3dml.jp/20201214-2/) - 戦国時代に鉄砲がヨーロッパから日本に伝わり、当時の日本人が鉄砲を分解・調査して国産化&量産化したように、競合の - [3DレーザスキャナとX線CT装置のスキャン精度の比較](https://3dml.jp/3dレーザスキャナとx線ct装置のスキャン精度の比較/) - リバースエンジニアリングを行う際にはサンプルの形状の点群データを取得する必要がありますが、そのデータ取得のメジ - [リバースエンジニアリングって何??](https://3dml.jp/what-reverse-engineering/) - こんな経験はないでしょうか? 子供の頃に時計やラジコンがどのような部品でできているのか気になって分解してみたこ - [高精度リバースエンジニアリング(異なるスキャンデータの合成)](https://3dml.jp/285/) - 以前、三次元測定機を用いた高精度リバースエンジニアリングについてご紹介しましたが、三次元寸法測定は非常に工数が - [高精度リバースエンジニアリング(単純形状ワーク)](https://3dml.jp/230-2/) - リバースエンジニアリングのための点群データを取得する方法として一般的には3DレーザスキャナやX線CT装置が使用 - [高精度リバースエンジニアリング(自由曲面)](https://3dml.jp/247-2/) - リバースエンジニアリングのための点群データを取得する方法として一般的には3DレーザスキャナやX線CT装置が使用 - [リバースモデリング方法の比較](https://3dml.jp/274/) - リバースモデリングは3DデジタイザやX線CT装置等で取得したメッシュデータをベースに平均面を作製してモデリング - [リバースエンジニアリングのための3Dモデリング](https://3dml.jp/199/) - ものづくりの過程において、図面の無い部品・製品・金型から3DCAD図面を起こし、3DデータをもとにCAE解析を - [3Dスキャンデータを基にしたリバースエンジニアリングの方法](https://3dml.jp/214-2/) - リバースエンジニアリングの手法にも色々ありますが、その選択の仕方でアウトプットされるデータも異なるため、データ - [CAE解析に適したリバースモデリングの手法](https://3dml.jp/296/) - ものづくりの開発現場ではリバースエンジニアリングにより作製した3Dデータを使用してCAE解析を行う場面が増えて - [2D図面から3D図面への変換サービスのご紹介](https://3dml.jp/267/) - 近年、ものづくりにおいて部品・製品の情報を3DCAD図面で一元管理する流れがありますが、2D図面から3D図面へ - [CAT1000Pによるオフラインティーチングプログラム](https://3dml.jp/256-2/) - CNC三次元測定機による自動測定は非常に便利な機能ではありますが、測定機とワークと2D図面を用いたマニュアルの - [CAT1000Sを用いた自由曲面の形状評価](https://3dml.jp/235/) - 三次元測定機を用いた通常の測定では寸法や幾何公差の評価はできますが、自由曲面形状の出来栄え評価や樹脂製品特有の - [3Dプリントの方法・条件に起因する物性値の変化](https://3dml.jp/350-2/) - 3Dプリンタは目的に応じたサンプルを造形するために数多くの材料・方法・条件から選択することができる自由度の高い - [3Dプリントの積層ピッチの比較](https://3dml.jp/330-2/) - 10月のブログにて新規導入しました光造形方式の3Dプリンタをご紹介しましたが、積層ピッチは25、50、100、 - [金属3Dプリンタの材料調査と造形物の密度測定](https://3dml.jp/182/) - 当社で導入しました金属3DプリンタのMetal X(Markforged社製)はフィラメント材料や造形物につい - [金属3Dプリンタ造形物の非破壊内部調査](https://3dml.jp/169-2/) - 前回のブログで金属3DプリンタのMetal X(Markforged社製)をご紹介しましたが、今回はそのMet - [樹脂3Dプリンタの材料調査 ~長繊維はどのような形状・状態なのか?~](https://3dml.jp/55-2/) - 今回の樹脂3Dプリンタの材料調査では、ベースの樹脂を更に強化することができる4種類の長繊維を対象としました。長 - [樹脂3Dプリンタの材料調査 ~ONYXのマイクロカーボンとは?~](https://3dml.jp/50-2/) - 樹脂3DプリンタのMark X7においてベースの樹脂として使用される『ONYX』はナイロンを「マイクロカーボン - [三次元測定機による3D造形品の寸法測定](https://3dml.jp/113/) - 近年、3Dプリンタの進化によって造形精度が向上し、造形品は様々な用途で使用されるようになってきました。 しかし - [【初心者必見】3Dプリンタ用語集](https://3dml.jp/yougo/) - 今回は3Dプリンタに関する様々な用語をご紹介させていただきます。 3Dプリンタのスペック表記などに使用される用 - [【2021年版】モノづくり関係の展示会カレンダー](https://3dml.jp/2021-convention/) - モノづくりの技術は常に発展・進化しているため、最新の技術情報をキャッチアップしておかなければなりません。様々な - 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