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	<title>3D科学谷 &#187; ASTM</title>
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	<description>三维科学， 无限可能！</description>
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		<title>从“制造”到“智造”：高精度传感器正重塑增材制造未来——从ASTM的ICAM大会看行业智能化趋势及中国机遇</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 02:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>

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		<description><![CDATA[根据3D科学谷的市场观察，2025年十月的美国拉斯维加斯，全球增材制造领域的精英&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根据3D科学谷的市场观察，2025年十月的美国拉斯维加斯，全球增材制造领域的精英齐聚一堂，参与由国际标准权威组织ASTM国际主办的国际增材制造大会（ICAM）。作为行业的风向标，本届大会清晰地揭示了一个核心趋势：增材制造正在告别“黑箱”操作，通过更高精度的传感器、实时过程监控与数据智能，大步迈向全面数字化与智能化的新时代。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/10/ICAM25_1-e1761533152391.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40674" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/10/ICAM25_1-e1761533152391.png" alt="ICAM25_1" width="650" height="656" /></a>▲https://icam2025.amcoe.org/event/d807440e-72cb-4782-931d-5021c4582163/summary</span><br />
<span style="color: #999999;">© ASTM</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/04/valley_原位监测-e1682585939651.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-31213" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/04/valley_原位监测-e1682585939651.png" alt="valley_原位监测" width="650" height="447" /></a>▲ 监测技术</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<blockquote><p><strong><span style="color: #999999;">3D科学谷洞察</span></strong></p>
<p><span style="color: #999999;">ICAM大会为全球增材制造产业发展描绘了一幅清晰的图景：增材制造的未来，是“感知”和“思考”的未来。高精度传感器是它的“眼睛”，数字孪生与人工智能是它的“大脑”。对于中国制造业而言，这既是一场关于核心技术与数据主导权的竞争，也是一次实现产业跨越式升级的绝佳机会，更是一次考验更高级别国际合作战略能力的机遇。唯有在智能化赛道和国际合作领域加速布局，方能在全球高端制造的未来格局中占据有利地位。”</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 大会焦点</strong></span><br />
<strong>      从“结果检测”转向“过程智控”</strong></p>
<p>以往，增材制造（俗称3D打印）的质量保障严重依赖于打印完成后的检测，这不仅成本高昂，且无法挽回已产生的废品。而本次ICAM大会的议题显示，行业的焦点已彻底转向“过程感知-决策-控制”的闭环。</p>
<p><strong>高精度、多模态传感技术的融合</strong></p>
<p>议题中大量报告展示了远超常规的监测技术。例如，结合超高速热成像相机、高分辨率熔池监控（MCP）和激光声学传感器，能够以前所未有的时空分辨率，实时捕捉打印过程中熔池的温度场、飞溅形态和声波特征。这意味着，工程师不再仅仅看到“是否打印”，而是能洞察“如何打印”——每一个微小的缺陷，如匙孔、球化或微小孔隙，都可能在产生瞬间被捕获。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008080;"><strong>“ 3D Science Valley 白皮书 图文解析</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/10/valley-原位-机器.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-40558" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/10/valley-原位-机器.jpg" alt="valley 原位 机器" width="650" height="451" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #008080;"><strong>”</strong></span></p>
</blockquote>
<p><strong>人工智能与机器学习成为“大脑”</strong></p>
<p>海量的过程监控数据本身并无价值，关键在于如何解读。大会多个分论坛强调了AI/ML在数据挖掘中的核心作用。研究人员通过训练神经网络模型，将传感器信号与最终零件的力学性能、疲劳寿命等关键指标直接关联，建立起“过程参数-缺陷特征-成品性能”的预测模型。这使得打印系统不仅能识别缺陷，更能预测缺陷并自动调整参数进行补偿，实现自适应打印。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008080;"><strong>“ 3D Science Valley 白皮书 图文解析</strong></span></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2024/05/Valley-PBF-DFED.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-36866" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2024/05/Valley-PBF-DFED.jpg" alt="Valley PBF DFED" width="650" height="449" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #008080;"><strong>”</strong></span></p>
</blockquote>
<p><strong>数字孪生与闭环控制走向实践</strong></p>
<p>最前沿的讨论集中于将物理打印过程与它的数字孪生模型实时同步。在打印过程中，传感器数据不断与数字模型进行比对，一旦出现偏差，控制系统会立即微调激光功率、扫描速度或送粉率，形成一个实时闭环质量控制系统。这标志着增材制造正从“自动化”迈向“自主化”。</p>
<p><strong>标准化推动技术落地</strong></p>
<p>作为ASTM主办的大会，“标准化”自然是关键议题。与会专家强烈呼吁，为这些新兴的过程监控技术和数据格式建立行业统一标准。只有标准统一，不同设备商、不同用户产生的数据才能互通互认，从而加速智能技术的规模化应用。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/10/ICAM25_2-e1761533147381.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40675" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/10/ICAM25_2-e1761533147381.png" alt="ICAM25_2" width="650" height="476" /></a>▲ ICAM大会日程</span><br />
<span style="color: #999999;">© ASTM</span></p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>趋势洞察</strong></span><br />
<strong>     智能化是产业化的必由之路</strong></p>
<p>行业专家普遍认为，增材制造智能化的终极目标，是使其成为像传统减材制造一样可靠、可预测、可认证的成熟制造技术。尤其是在航空航天、医疗植入物等“零容忍”失效的高价值领域，基于过程监控的“首次即完美”和质量数字化溯源，是增材制造从“快速原型”走向“直接量产”的基石。</p>
<blockquote><p><span style="color: #00ccff;">谷视角<br />
</span>中国：从“跟跑”到“并跑”的战略抉择</p>
<p>针对增材制造的战略价值和发展趋势，中国必须并行推进一套更加主动、系统和务实的国际合作战略。在全球化技术生态中，对于正迈向智能化的增材制造领域，中国应致力于从“参与者”转变为 “共同架构师” ，通过增强国际合作，加速自身发展并塑造未来格局。主动与主要贸易伙伴国开展标准对话，推动在过程监控数据格式、质量认证体系等方面的互认机制。这能极大降低中国增材制造产品进入国际市场的技术壁垒，实现供应链领域的价值融合，为全球供应链集成扫清障碍。</p></blockquote>
<p>面对这一全球性的智能化浪潮，作为全球增材制造重要市场的中国，必须积极应对，把握历史机遇。</p>
<p>把握机遇，中国需要构建“产学研用”一体化数据生态：鼓励国内领先的设备商、顶尖科研院所与下游重点应用企业（如中国商飞、航天科技等）建立联合实验室。共同定义数据需求，共享脱敏后的工艺数据，避免“数据孤岛”。</p>
<p>3D科学谷认为，当前中国的优势在于供应链和产业应用，在增材制造的产业化方面已经呈现了蓬勃发展的态势，下一步，提升国际话语权的切入点将是聚焦重点领域，开展示范应用，集中力量在国家重大工程和关键领域（如大飞机发动机部件、航天轻量化结构件）率先部署智能增材制造生产线。通过标杆项目的成功实践，验证技术价值，积累工程经验，并反向拉动上游技术和产业链的成熟。 研发领域，支持中国领先的增材制造企业在技术高地国家设立研发中心，这不仅是“技术前哨”，更是与国际顶尖团队深度合作的平台。同时，吸引跨国公司在中国设立面向全球的智能增材研发中心，形成“你中有我，我中有你”的技术共同体。</p>
<p>中国还可以将智能增材制造作为“数字丝绸之路”的重要组成部分，帮助这些国家在基础设施建设、个性化医疗等领域实现跨越式发展，培育信任与互利为基础的市场与合作伙伴。</p>
<p>面对增材制造智能化的全球竞赛，中国面对的并非是威胁，而是更广阔的机遇，中国可以通过深度参与标准制定、构建国际研发联盟、融合全球产业链、开放人才数据生态以及拓展新兴市场，中国能够将庞大的市场应用场景、日益强大的制造能力和积极开放的姿态，转化为真正的国际竞争优势。最终，通过在国际合作中扮演更积极的角色，中国不仅能够更好地应对技术变革，更有可能成为全球增材制造智能化新生态的共同定义者。</p>
<p><span style="color: #999999;">3D科学谷免责声明：本文以中立的视角，基于对ASTM ICAM大会普遍议题趋势的分析与综合，欢迎读者通过以评论等互动的方式提出不同意见，共同为产业提供信息参考。</span></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/insight-e1645070688281.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-25917" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/insight-e1645070688281.png" alt="insight" width="300" height="68" /></a></p>
<p><span style="color: #999999;">知之既深，行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络，3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析，请关注3D科学谷发布的白皮书系列。</span></p>
<hr style="color: #666666;" />
<p style="color: #666666; text-align: center;"><span style="color: #808080;">白皮书下载 l 加入3D科学谷QQ群：106477771</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">网站投稿 l 发送至2509957133@qq.com</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">欢迎转载 l 转载请注明来源3D科学谷 l 链接到3D科学谷网站原文</span></p>
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		<title>3D打印出海东南亚：6位专家揭秘千亿市场掘金法则</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 01:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[9月11日，TCT 深圳展同期“增材制造出海东南亚“论坛，邀请了来自ASTM国际&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>9月11日，TCT 深圳展同期“增材制造出海东南亚“论坛，邀请了来自ASTM国际标准组织、雨果跨境、山海图科技、乙烯创意、浩天律师事务所、胡椒出海的6位专家，从不同角度分享了出海东南亚的机遇与挑战。东南亚作为制造业和创新的新热土，正吸引着越来越多的企业探索与投资。</p>
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-1-e1759022517269.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40409" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-1-e1759022517269.png" alt="TCT_ASTM LOGO 1" width="650" height="277" /></a></strong></p>
<p><strong>雨果跨境品类出海指南主编刘丽欣女</strong>士用详实的数据为与会者勾勒出全球3D打印市场的全景图。她透露，2024年全球3D打印市场规模达到219亿美元，其中<strong>打印服务领域收入达101亿美元</strong>，而材料销售更是实现了21%的高速增长，这表明3D打印技术正在从专业领域向普及化应用快速拓展。</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_1-e1759022575804.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40416" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_1-e1759022575804.png" alt="TCT_ASTM_1" width="650" height="435" /></a></p>
<p>&#8220;特别值得注意的是，亚太地区已成为全球增长最快的市场，其中东南亚市场表现尤为突出。2024年东南亚3D打印市场规模已达10亿美元，未来增速预计超过18%。&#8221;她进一步分析说，这个市场的独特之处在于其年轻化的人口结构，<strong>&#8220;东南亚消费者中年轻人占据绝大多数，他们动手能力强，热衷于通过3D打印实现创意想法，这为消费级3D打印产品提供了广阔的市场空间。&#8221;</strong></p>
<p>在应用场景方面，刘丽欣女士分享了多个成功案例：&#8221;在新加坡，3D打印更多用于工业制造，政府出台了超过2亿新元的技术投资支持政策；在泰国，3D打印广泛应用于文旅消费和文创产品生产；而在印尼，政府甚至取消了工业3D打印机的进口关税，为行业发展创造了有利条件。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_2-e1759022581820.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40417" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_2-e1759022581820.png" alt="TCT_ASTM_2" width="650" height="433" /></a></p>
<p>她还特别指出，东南亚电商平台的快速发展为3D打印产品提供了新的销售渠道。&#8221;平台上个性化、定制化的消费需求开始逐渐走高，这正好契合了3D打印技术小批量、个性化生产的优势。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-2-e1759022546138.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40410" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-2-e1759022546138.png" alt="TCT_ASTM LOGO 2" width="650" height="287" /></a></p>
<p><strong>北京山海图科技有限公司合伙人李宁先生</strong>基于八年深耕东南亚市场的实战经验，深入剖析了中国企业出海的深层动因。&#8221;我们服务了2000多家企业落地东南亚，发现企业出海主要基于六大动因，&#8221;李宁分析道，&#8221;首先是国内市场竞争过于激烈；第二是为了控制上游资源；第三是响应目标国家的本地化要求；第四是规避贸易摩擦；第五是环保政策压力；第六是寻找新的创业机会。&#8221;</p>
<p>李宁用生动的比喻解释了东南亚市场的发展阶段：&#8221;<strong>不是东南亚太穷，而是中国发展太快</strong>。回顾1996年，我们的人均GDP还不如印尼、菲律宾、泰国。正是改革开放让我们实现了经济腾飞，而东南亚国家现在正在重复我们走过的路。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40418" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_3-e1759022588958.png" alt="TCT_ASTM_3" width="650" height="434" /></a></p>
<p>他特别强调，东南亚不是一个统一的市场，而是由十个各具特色的国家组成。&#8221;<strong>每个国家的政治体制、经济环境、法律制度都不同，企业需要根据自身特点精准选择目标市场。</strong>比如印尼重点发展新能源动力电池，越南聚焦3C和家居产业，泰国则着力发展新能源整车制造。&#8221;</p>
<p>李宁先生还分享了一个重要观点：&#8221;中国企业出海东南亚，本质上是一场本地化的考验。要想成功，必须用本地人管理本地人，运用当地的人财物资源，开发符合当地文化和消费习惯的产品。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-3-e1759022552908.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40411" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-3-e1759022552908.png" alt="TCT_ASTM LOGO 3" width="650" height="286" /></a></p>
<p><strong>深圳乙烯创意传媒有限公司创始人彭泓先生</strong>带来了精彩的众筹实战分享。拥有12年众筹操盘经验的乙烯团队，已经成功运作60多个百万级众筹项目，服务超过400个出海品牌。</p>
<p>&#8220;<strong>众筹不仅仅是融资渠道，更是产品验证、市场预热和用户积累的有效方式</strong>。我们操盘的激光雕刻机项目在全球筹得3000多万美元，一些3D打印机项目在很短时间内就达到千万美元筹资额。&#8221;彭总分享道。</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_4-e1759022593461.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40419" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_4-e1759022593461.png" alt="TCT_ASTM_4" width="650" height="432" /></a></p>
<p>彭总详细分享了成功众筹的秘诀：&#8221;首先要做好前测工作。我们通常投入5000美元左右的小预算进行测试，通过收集用户邮箱、定金支付率等数据，就能准确预测项目潜力。比如某个项目我们收了2000个邮箱，定金率达到10%，这就暗示这是一个准百万美元级别的项目。&#8221;</p>
<p>他特别指出众筹上线初期的重要性：&#8221;一个成功的众筹项目，前三天要完成总筹款额的25%-40%。这就需要前期做足预热工作，积累足够的潜在用户。&#8221;彭总还分享了素材测试的案例：&#8221;有时投入两三万美元制作的精美宣传片，效果可能还不如一个成本低2-3倍的TikTok原生素材。关键是要持续测试不同素材的效果。</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_5-e1759022601195.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40420" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_5-e1759022601195.png" alt="TCT_ASTM_5" width="650" height="431" /></a></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-4-e1759022556301.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40412" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-4-e1759022556301.png" alt="TCT_ASTM LOGO 4" width="650" height="279" /></a></p>
<p>北京浩天律师事务所管理合伙人钟白璐女士从专业法律角度，为企业出海提供了全面的风险防范建议。<strong>&#8220;在战争中流尽鲜血，在和平中寸步难行，&#8221;</strong>钟律师用这句话形容当前企业出海面临的困境。</p>
<p>她系统梳理了东盟市场的六大法律风险：&#8221;首先是外资准入政策风险。每个国家都有禁止或限制外资进入的行业清单，企业需要提前了解；第二是公司治理与合同风险；第三是知识产权风险，特别是商标抢注问题；第四是劳工合规风险；第五是税务与资金流动风险；第六是地缘政治合规风险。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_6-e1759022605198.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40421" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_6-e1759022605198.png" alt="TCT_ASTM_6" width="650" height="433" /></a></p>
<p>钟律师特别强调了知识产权保护的重要性：&#8221;越南、泰国等地的商标抢注发生频率非常高，我们经常遇到企业进入市场时发现自己反而成了&#8217;侵权方&#8217;。&#8221;她建议企业一定要提前做好知识产权布局，&#8221;不要让自己的品牌在海外&#8217;裸奔&#8217;。&#8221;</p>
<p>在劳工问题方面，钟律师提醒企业注意：&#8221;在中国常见的&#8217;灵活用工&#8217;模式，在东南亚可能面临巨额罚款。泰国、菲律宾等国都对用工规范有严格要求，企业需要特别注意。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-5-e1759022561984.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40413" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-5-e1759022561984.png" alt="TCT_ASTM LOGO 5" width="650" height="277" /></a></p>
<p><strong>ASTM国际标准组织项目经理吕朕先生</strong>分享了标准认证在国际市场拓展中的关键作用。作为常驻新加坡15年的专家，他对对东南亚市场有着深刻的理解。吕朕先生分析，&#8221;<strong>要说客户听得懂的语言，做客户认得的标准</strong>。很多中国产品已经达到很高水准，但因为使用国标认证，东南亚客户无法理解其价值。全球增材制造领域只有一个国际标准——ISO/ASTM联合标准，通过这个认证就等于拿到了通往全球市场的通行证。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_7-e1759022610542.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40422" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_7-e1759022610542.png" alt="TCT_ASTM_7" width="650" height="434" /></a></p>
<p>他还分享了ASTM在东南亚的实践经验：&#8221;我们在新加坡、吉隆坡、马尼拉等地组织增材制造培训，来自东南亚各地的工程师和企业管理者都积极参与学习。这表明东南亚市场对国际标准有很强的需求。&#8221;</p>
<p>他建议企业要提供全套解决方案：&#8221;<strong>东南亚客户需要的不只是产品，而是包括培训、认证、售后在内的完整解决方案。</strong>比如菲律宾马尼拉国家增材中心就提出了安全培训、设计培训、认证培训、北美游学等一整套需求。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-6-e1759022565956.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40414" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-6-e1759022565956.png" alt="TCT_ASTM LOGO 6" width="650" height="293" /></a></p>
<p><strong>胡椒出海创始人陈如月女士</strong>基于八年东南亚实战经验，分享了在泰国投资建厂的详细指南。&#8221;<strong>出海不是打一炮就撤退，要避免收割心态</strong>。&#8221;她直言不讳地说。</p>
<p>她详细分析了泰国投资环境的特点：&#8221;泰国人均GDP约7400美元，相当于中国的一半。技术工人月薪在1800-2500元人民币，普通工人主要从周边国家引进，月薪1000-1500元人民币。&#8221;但她也提醒企业注意隐性成本：&#8221;虽然人工成本较低，但效率可能只有国内的60-70%，综合算下来成本优势并不明显。&#8221;</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_8-e1759022614155.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40423" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM_8-e1759022614155.png" alt="TCT_ASTM_8" width="650" height="434" /></a></p>
<p>陈如月女士分享了泰国投资的优惠政策：&#8221;企业可以通过BOI（泰国投资促进委员会）和IEAT（工业园区管理委员会）申请优惠证书，获得税收减免、土地购买、外籍用工等政策支持。&#8221;她还强调，企业也需要面对负面投资清单的限制，&#8221;泰国对涉及国家安全、宗教等敏感行业，以及批发零售、法律服务等行业限制外资进入。&#8221;</p>
<p>她特别提醒企业注意文化差异：&#8221;我们有个客户在越南设厂，发现下班铃一响，工人无论是否完成工作都会立即离开，导致废品率很高。这些文化差异需要企业提前了解和适应。”</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-7-e1759022570513.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40415" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-LOGO-7-e1759022570513.png" alt="TCT_ASTM LOGO 7" width="650" height="292" /></a></p>
<p><strong>在圆桌对话环节，各位专家分享了精彩观点：</strong></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-TALK-e1759023018509.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-40425" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2025/09/TCT_ASTM-TALK-e1759023018509.png" alt="TCT_ASTM TALK" width="650" height="547" /></a></p>
<p>整场论坛持续近三个小时，但观众席始终座无虚席。在问答环节，观众们争相提问，从ODI备案到本地用工，从税务筹划到市场选择，问题一个比一个实际。正如一位观众所说：&#8221;这些干货和经验，是用真金白银换来的，值得我们好好消化。&#8221;</p>
<p>出海东南亚，既是机遇，也是挑战。唯有做好充分准备，保持理性预期，尊重当地市场，方能在东南亚这片新热土上赢得黄金机遇。</p>
<p style="text-align: center;">TCT Asia 2026</p>
<p style="text-align: center;">时间与地点</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">3月17日 09:00 &#8211; 17:30</span><br />
<span style="color: #999999;">3月18日 09:00 &#8211; 17:30</span><br />
<span style="color: #999999;">3月19日 09:00 &#8211; 15:30</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">国家会展中心（上海）7.1&amp;8.1馆</span></p>
<p><span style="color: #999999;">知之既深，行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络，3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析，请关注3D科学谷发布的白皮书系列。</span></p>
<hr style="color: #666666;" />
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		<title>吸纳更多OEM！ASTM国际增材制造操作员认证扩展</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier]]></category>

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		<description><![CDATA[2023年11月29日，ASTM International 宣布扩大其激光粉床&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2023年11月29日，ASTM International 宣布扩大其激光粉床熔融 (PBF-LB) 设备操作员认证计划。 此次扩展计划中包括另外两家OEM原始设备制造商 :3D Systems和 Nikon SLM Solutions，并添加了更多来自 EOS 的金属增材制造系统。 该程序由 ASTM 国际增材制造卓越中心 (AM CoE) 开发,其认证为评估金属 PBF-LB 增材制造设备的可靠和合格操作提供了基准。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/11/ASTM_SLM-e1701414272281.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34592" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/11/ASTM_SLM-e1701414272281.jpg" alt="ASTM_SLM" width="650" height="327" /></a><span style="color: #999999;">ASTM国际将增材制造操作员认证扩展到更多原始设备制造商</span><br />
<span style="color: #999999;">© ASTM</span></p>
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 从设备到人员</strong></p>
<p>ASTM国际以激光粉床熔融PBF设备和设备操作员资格认证 ISO/ASTM 联合标准 (ISO/ASTM 52942:2020) 为基础，通过标准化展示了操作员的技能、能力以及对全球公认标准的遵守情况。运营商认证是更大认证计划的一部分，旨在确保一致性和可重复性，并满足特定的产品质量要求，特别是在受监管的行业中。<br />
ASTM 认证包括理论和实践评估，以评估激光粉床熔融 (PBF-LB) 操作员的知识。该计划确保以下方面的能力：</p>
<ul>
<li>增材制造程序规范（APS）；</li>
<li>标准作业程序;</li>
<li>设备管理和构建过程监控；</li>
<li>操作员系统维护；</li>
<li>粉末材料系列专业化</li>
</ul>
<p>根据标准，对特定金属平台的操作员进行认证需要针对设备进行评估。三家领先的金属增材制造技术提供商 3D Systems、EOS 和 Nikon-尼康 SLM Solutions 现在已加入该计划，通过与 ASTM 密切合作，为其金属增材制造系统创建操作员评估。</p>
<p>- 3D Systems 将为其广泛采用的 DMP Flex 350 生产型3D打印机推出该计划，并将在未来扩展到其他生产型增材制造系统。<br />
- EOS 在产品组合中添加了 EOS M 400 和 EOS M 400-4，以及 原有的EOS M 290。<br />
- 尼康SLM Solutions将其工业生产系列SLM 280、SLM 500 和 SLM NXG XII 600引入该认证计划。</p>
<p>ASTM 国际全球先进制造项目副总裁 Mohsen Seifi 博士表示，结构化认证项目是增材制造技术被应用端整合和接受的基础。这在满足行业对认证人员的需求和促进统一的标准方面迈出了一大步。ASTM 国际预计将进一步扩展到其他平台，并与重要的行业参与者持续合作，以确保增材制造技术得到可靠和熟练的利用。</p>
<p><strong>ASTM国际年报</strong><br />
<a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/11/astm_Annual-report-e1701414422216.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34593" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/11/astm_Annual-report-e1701414422216.jpg" alt="astm_Annual report" width="650" height="654" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">下载ASTM2023年报https://amcoe.org/2022-2023-annual-report/</span></p>
<p><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/11/ASTM_Annual.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34594" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/11/ASTM_Annual.jpg" alt="ASTM_Annual" width="637" height="633" /></a><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/frontier-s-e1645175895999.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-25915" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/frontier-s-e1645175895999.png" alt="frontier-s" width="300" height="48" /></a></span></p>
<p><span style="color: #999999;">知之既深，行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络，3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析，请关注3D科学谷发布的白皮书系列。</span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">白皮书下载 l 加入3D科学谷QQ群：106477771</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">网站投稿 l 发送至2509957133@qq.com</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">欢迎转载 l 转载请注明来源3D科学谷 l 链接到3D科学谷网站原文</span></p>
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		<title>3D打印行业发展规则重塑，基于通用数据模型的基础材料数据、标准、算法驱动的产业化发展</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>

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		<description><![CDATA[根据《数据与算法，3D打印走向智能化增材制造的跨时代金矿与赋能工具》一文，数据与&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根据《数据与算法，3D打印走向智能化增材制造的跨时代金矿与赋能工具》一文，数据与算法的重要性正在掀起3D打印行业的自我革命，是增材制造走向智能制造的跨时代金矿与赋能工具。本期，3D科学谷通过ASTM 国际材料数据和标准化联盟 (CMDS) 的新发展，透视正在转向的金属增材制造行业，基于通用数据模型的基础材料数据、标准、算法驱动的产业化发展这一主流变化。</p>
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 一起，做伟大的事情</strong></p>
<p>2022年，ASTM 国际增材制造卓越中心 (AM CoE) 和创始行业成员正式宣布启动 AM CoE 材料数据和标准化联盟 (CMDS) 计划。ASTM CMDS 的使命是将代表整个 AM 价值流的各行各业的关键组织聚集在一起。</p>
<p>CMDS特别侧重于确定开发生成机器无关材料数据的方法所必需的关键过程-结构-属性关系。CMDS 通过联盟方式来管理一个高谱系数据共享数据库，联盟成员将使用该数据库来开发工具，例如基于物理/概率模型的工具，以及支持新 AM 应用、材料和技术的快速认证所需的数据分析，以及实时质量保证，旨在加速资格认证并协助更广泛地采用增材制造技术。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/Valley_检测-e1675917227587.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-30120" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/Valley_检测-e1675917227587.png" alt="Valley_检测" width="650" height="444" /></a>增材制造产品认证</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>软件-数据，协同</strong></p>
<p>最近，用于创建下一代数字制造硬件和软件的 GPU 加速计算引擎供应商 Dyndrite™ 加入 ASTM， 致力于行业合作，定义材料标准，为3D金属打印提供参考数据。Dyndrite 与特许行业成员合作，标准化增材制造材料数据生成的要求，创建和管理共享的高谱系“参考”数据集。</p>
<p>迄今为止，个别公司独自承担了首当其冲的材料开发成本，并将其成果视为商业优势的专有。但这会导致多家公司浪费投入，每个公司都重复做同样的事情。CMDS 的工作将有助于解决这些问题，允许在基础层面共享材料数据，同时仍允许公司生成知识产权。并区分特定的几何参数修改。</p>
<p><span style="color: #999999;">根据3D科学谷，在高通量3D打印方面，设备端呈现出越来越大、越来越快速的3D打印设备，材料端呈现出高通量快速合金开发解决方案。</span></p>
<p>Dyndrite 最近推出了其第一个最终用户 AM-增材制造应用程序，这个基于 GPU 的 应用程序专为材料和工艺工程师设计，用于开发用于基于激光的 3D 金属打印的新金属合金和零件。Dyndrite 的新软件功能为 L-PBF激光粉末床熔融增材制造在材料开发、工艺开发方面为应用工程师提供了前所未有的能力。新功能对几何形状的控制，构建特定的加工路径和激光参数，为新合金、构建策略和3D打印以前无法打印的零件打开了大门。新软件最大限度地利用了Dyndrite的加速计算引擎 (ACE) 中的强大功能，包括直接使用本地 CAD 数据、处理悬臂和薄壁等难加工细节、创建可共享构建的能力以及提高3D打印质量。DyndriteL-PBF软件充分利用了之前宣布的3D体积零件分割技术，该技术能够检测上皮、下皮、内皮和通常被 2.5D 逐层解决方案遗漏的零件特征。使用这种开创性的新几何查询方法，可以快速建立加工策略，以弥补过程加工相关的挑战。</p>
<p>此外，Dyndrite™ 的最新发展还包括在 Dyndrite App Dev Kit 中支持ACAM（亚琛增材制造中心）的研究成员亚琛工业大学OVF开放矢量格式文件格式，将更高程度的3D打印工艺链自动化引入到增材制造领域，Dyndrite 用户可以直接写入包含激光路径等信息的 OVF 文件。根据ACAM亚琛增材制造中心，通过 OVF 链接数字和物理流程链，由于信息丰富的精简的数据格式，可实现稳健且高效的制造流程。借助这种标准化格式，可以显着减少将数据传输到工厂的手动工作，从而实现增材制造自动化。</p>
<p>通过加入材料数据和标准化联盟 (CMDS) 计划，并优先考虑标准化生成高谱系材料数据所需的数据工作流的需求，Dyndrite 的解决方案将被集成，以推动需求的一致应用并最大限度地提高 CMDS 数据生成的效率。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>竞争规则改变</strong></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/part_ASTM-e1679468155274.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30773" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/part_ASTM-e1679468155274.jpg" alt="part_ASTM" width="650" height="363" /></a></p>
<p><span style="color: #999999;">根据‍3D科学谷，市场竞争规则和普适的商业模式正在发生变化，“一流的企业做标准，二流的企业做品牌，三流的企业做产品”，这句话放在数字制造时代已焕发出新一重的意境，对于许多公司而言，数字化和自动化是增材制造进一步发展的关键。因此，越来越多的制造商依赖基于云的解决方案，并将各种算法集成到他们的 3D 打印解决方案中，以充分发挥该技术的潜力。那么这将势必使得数据、标准、产品之间的联动变得更为密切，标准、品牌影响力、产品性能之间的界限将变得愈加模糊。</span></p>
<p>Dyndrite构建了独特的工具，能够通过 AM 增材制造组件生产确保质量和可追溯性。随着金属增材制造行业发生转向为基于通用数据模型的基础材料数据、标准、算法驱动的产业化发展，这一点变得越来越重要。Dyndrite的工作使关键材料数据和谱系的知识转移成为可能，这些数据和谱系是对过程-结构-特性关系进行稳健表征所需的。理解并有效地传达这一概念将大大增加金属AM增材制造在生产应用中的采用。</p>
<p>Dyndrite 将发布构建参数包配方，展示如何使用 Dyndrite 制作基于 ASTM 数据标准的标准化实验设计 (DoE)。ASTM 成员将能够在所有主要的 OEM 文件格式中使用这些参数包配方，或制作他们自己的参数包配方。这些参数包配方将为构建文件生成、扫描路径策略探索和扫描路径速度和层厚度变化以及估计激光负载的方法提供一个通用框架。通过符合 ASTM 数据协议，Dyndrite Build 参数包配方将确保以标准和可重复的方式记录并适用于制造过程，例如过程确认和校准。</p>
<p>‍材料数据和标准化联盟 (CMDS)每年将选择感兴趣的材料和应用特定属性（例如静态、循环、热、腐蚀）发布项目，并执行各种项目，最终支持标准和数据集的开发。研究成果和经验将通过 ASTM 相关委员会（如 F42）制定的新 AM 标准和规范提供信息，以推动整个行业的一致性，创建具有属性的和改进的材料规范和基于稳健数据集的结构要求。</p>
<p>那么成立不到一年以来，目前材料数据和标准化联盟 (CMDS)都进行了哪些项目合作呢？根据3D科学谷的市场研究，目前的联盟合作项目如下（项目成员来自美国、英国、加拿大、德国、新加坡等国家）：</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/ASTM-partner-e1679468148947.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30772" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/ASTM-partner-e1679468148947.jpg" alt="ASTM partner" width="650" height="321" /></a></p>
<p><strong>第四轮项目合作：</strong></p>
<p><span style="color: #999999;">2101 原位缺陷检测与分析 领导：滑铁卢大学</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2102 粉末床密度基准 领导：滑铁卢大学</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2103 增材制造零件的密度测量标准化 领导：奥本大学</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2104 粉末清洁度评估分类和测量方法 领导：MTC英国国家制造技术中心</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2105 材料挤出聚合物增材制造的层间剪切性能 领导：NIAR/NRC 加拿大</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2106 使用张紧计算机断层扫描法对疲劳裂纹进行无损检测和评估 领导：EWI，由 America Makes 赞助</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2107 用于实时控制和减轻金属 PBF 缺陷的开放框架 领导：宾夕法尼亚州立大学，由 America Makes 赞助</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2108 与产品鉴定和认证相关的增材制造零件系列的最佳实践 领导：ASTM AM CoE增材制造卓越中心，由 America Makes 赞助</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2109 表面拉伸和疲劳试样的承重横截面积测量标准 领导：科罗拉多矿业学院</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2110 基于 PBF-LB 选区激光熔融工艺的过程中断后继续构建作业的标准</span></p>
<p><span style="color: #999999;">领导：亚琛弗劳恩霍夫激光技术研究所（ACAM研发成员）</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2111 增材制造原料中湿度的影响 领导：NRC 加拿大</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2112 高分子材料挤出用长丝拉伸试验方法的开发 领导：阿拉巴马大学伯明翰分校</span></p>
<p><strong>第三轮项目</strong></p>
<p><span style="color: #999999;">2001 晶格压缩样本（领导：奥本大学）</span></p>
<p><span style="color: #999999;">研究增材制造中的机械测试问题，以更好地了解测试样本的特性与零件性能之间的关系。</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2002 用于粉末表征 (EWI) 的通用数据交换格式 (CDEF)（领导：EWI)</span></p>
<p><span style="color: #999999;">数据共享对于开发强大的增材制造 (AM) 数据生态系统至关重要。</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2003 金属粉末回收 (领导：MTC)</span></p>
<p><span style="color: #999999;">增材制造用户正在使用各种策略来回收、再利用和还原粉末原料……</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2004 聚合物粉末回收 (领导：MTC)</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2005 微型拉伸试样 (领导：新加坡国家增材制造创新中心NAMIC)</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2006 马氏体时效钢规范 (领导：新加坡国家增材制造创新中心NAMIC)</span></p>
<p><span style="color: #999999;">马氏体时效钢具有高强度和高韧性且不会失去延展性、良好的焊接性和尺寸稳定性。</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2007 XCT的可追溯性 (领导：新加坡国家增材制造创新中心NAMIC)</span></p>
<p><span style="color: #999999;">X 射线计算机断层扫描 (XCT) 是 AM 组件无损检测的一种重要方法</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2008 LB-PBF 工艺参数的耐热性测试（领导：NASA/奥本大学）</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2009 LB-PBF 光学系统的条件定义维护和校准周期</span></p>
<p><span style="color: #999999;">由于 LB-PBF 过程中系统或组件故障的高成本，维护和校准周期通常非常保守&#8230;&#8230;</span></p>
<p><span style="color: #999999;">2010 AM 原料中湿度含量的测量（领导：NRC 加拿大）</span></p>
<p><strong>第二轮项目</strong></p>
<p><span style="color: #999999;">1901 快速质量检验标本（领导：奥本大学）</span></p>
<p><span style="color: #999999;">检测具有挑战性、成本高且耗时……</span></p>
<p><span style="color: #999999;">1902 数据谱系 (领导：EWI)</span></p>
<p><span style="color: #999999;">合作伙伴领导 EWI 相对较新的发展，例如数字数据采集、自动化、数据分析和数据共享，有可能以指数方式加速增材制造发展</span></p>
<p><span style="color: #999999;">1903 增材制造粉末铺展性 (领导：MTC)</span></p>
<p><span style="color: #808080;">根据3D科学谷，相比于通过资金可以获得迅即发展的互联网模式来说，3D打印企业的发展模式更适合“大器晚成”的风格，不少进入到3D打印领域的企业和创投公司，并没有理解3D打印行业竞争与发展的本质是什么，这些企业和机构将面临巨大的发展挑战与风险。3D打印的核心是数据，3D打印腾飞的翅膀是人工智能，对增材制造产业发展的支持，必须建立对这两大要素的重视与支持之上。搭建合作、信任、共创的实力，只有长期主义者的辛勤耕耘，才能收获3D打印产业化腾飞后的胜利果实。</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/valley-人工智能-e1679468161740.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-30774" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/valley-人工智能-e1679468161740.png" alt="valley 人工智能" width="650" height="454" /></a>© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p>在不久的将来，业界将看到如何通过通用数据来理解关键的流程-结构-属性关系；确定可变性的关键来源并量化敏感性；确保样本生成数据与零件生产之间的联系。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/valley-未来-e1679468166411.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-30775" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/03/valley-未来-e1679468166411.png" alt="valley 未来" width="650" height="450" /></a>下一代增材制造</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p>通过建立评估现有材料数据集质量和谱系的指南，创建共享的高度纯正的参考材料数据集，从而生成与机器无关的数据集以支持基于流程的标准；建立基于材料结构确定数据等效性的方法；通过可信数据集支持先进的基于物理、概率和 AI/ML 人工智能建模工具，用于流程优化和快速认证；通过基于数据和算法的成熟的实时质量保证，使用现场数据改进缺陷检测/预测。</p>
<p><span style="color: #999999;">知之既深，行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络，3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析，请关注3D科学谷发布的白皮书系列。</span></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/insight-e1645070688281.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-25917" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/insight-e1645070688281.png" alt="insight" width="300" height="68" /></a></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">白皮书下载 l 加入3D科学谷QQ群：106477771</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">网站投稿 l 发送至2509957133@qq.com</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">欢迎转载 l 转载请注明来源3D科学谷 l 链接到3D科学谷网站原文。</span></p>
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		<title>ASTM出台3D打印粉末质量F3571和航空零件F3572两项新标准，推动产业化进程！</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 04:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[支持与指导]]></category>

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		<description><![CDATA[根据3D科学谷的市场观察，ASTM美国材料实验协会的增材制造委员会 (F42) &#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根据3D科学谷的市场观察，ASTM美国材料实验协会的增材制造委员会 (F42) 制定了两项新标准，分别涵盖粉末质量和航空零件。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/standard_ASTM.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30118" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/standard_ASTM.jpg" alt="standard_ASTM" width="606" height="413" /></a>© ASTM</span></p>
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 两大标准推动产业化进程</strong></p>
<p>ASTM制定的标准F3571是金属粉末原料的指南，旨在帮助制造商进行质量控制和评估粉末批次是否在规格范围内。</p>
<p>根据ASTM 成员 Terry Stauffer，F3571指南介绍了如何通过测量不规则形状粉末颗粒的数量来表征原料的质量。非球形颗粒的比例将影响原料的流动性和铺展性，以及成品金属粉末零部件的机械性能。</p>
<p>第二个标准 F3572提供了一个零件分类方案，可以作为航空增材制造零件的质量风险评估指标。根据 ASTM 国际成员和 F42 副主席 Chul Park 的说法，这可以用于这些零件的检查、测试和鉴定等过程。</p>
<p>通过了解航空增材制造零件发生失败的后果，包括预期功能的丧失，了解与增材制造使用相关的风险非常重要，这些信息有利于建立与定义的风险等级相关的一致流程。遵循该标准的进一步发展和参与有助于加速增材制造技术的采用。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>ASTMF3571-22</strong></p>
<p><strong><span style="color: #999999;">增</span><span style="color: #999999;">材制造标准指南 &#8211; 原料 &#8211; 通过光学进行颗粒形状图像分析以识别和量化金属粉末原料中的均匀分布性</span></strong></p>
<p>F3571指南解释了如何使用光学摄影自动静态或动态图像分析来表征与粉末形状相关的增材制造 (AM) 金属粉末原料的质量。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/standard_ASTM_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30119" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/standard_ASTM_2.jpg" alt="standard_ASTM_2" width="599" height="599" /></a>增材制造培训课程</span><br />
<span style="color: #999999;">© ASTM</span></p>
<p>粉末颗粒表征，尤其是粒径分布，一直是各种行业和市场中质量控制 (QC) 和研发 (R&amp;D) 的重要参数，但是，尺寸本身并不足以用于了解颗粒系统完整颗粒形态的许多因素及其对其他特性的影响。该信息有望有助于理解形状对粉末床熔融增材制造中粉末的铺展性和流动性的影响，以及最终增材制造部件的密度和孔隙率的影响（ISO/ASTM 52900 和术语 B243 中的定义）。可以为这些形状参数的质量控制 (QC) 公差制定规范，这些形状参数可以通过直接、快速的自动分析进行测量。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>ASTM F3572-22</strong></p>
<p><span style="color: #999999;"><strong>增材制造标准实践一般原则——航空用增材制造零件的零件分类</strong></span></p>
<p>ASTM F3572旨在用于为使用 AM 生产零件的航空业零件分类。适用于航空中使用的 ISO/ASTM 52900 中定义的所有增材制造技术。旨在用于为下游文档中的 AM 增材制造零部件建立度量标准。</p>
<p>零件分类指标可用于增材制造航空零件的工程、采购、无损检测、测试、鉴定或认证过程。分类方案建立了一种一致的方法来定义和传达与 AM 增材制造航空部件相关的故障后果。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/Valley_检测-e1675917227587.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-30120" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/02/Valley_检测-e1675917227587.png" alt="Valley_检测" width="650" height="444" /></a>© 3D科学谷</span></p>
<p>ASTM F3572标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题。 标准的使用者有责任建立适当的安全、健康和环境实践，并在使用前确定法规限制的适用性。</p>
<p><span style="color: #999999;">知之既深，行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络，3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析，请关注3D科学谷发布的白皮书系列。</span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">白皮书下载 l 加入3D科学谷QQ群：106477771</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">网站投稿 l 发送至2509957133@qq.com</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">欢迎转载 l 转载请注明来源3D科学谷 l 链接到3D科学谷网站原文。</span></p>
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		<title>ASTM获得NIST美国国家标准与技术研究院30万美元用于制定建筑3D打印的路线图</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
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		<description><![CDATA[虽然3D打印房子的安全性以及保暖、防潮等性能还需要接受时间的检验，但是3D打印可&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>虽然3D打印房子的安全性以及保暖、防潮等性能还需要接受时间的检验，但是3D打印可以加快工期，通过读取建筑物的数字化模型来实现自动化房屋建造的方式，无疑将为建筑业实现降本、环保和实现颠覆性的建筑结构开辟了一条全新的道路。</p>
<p>近日，ASTM国际获得美国商务部国家标准与技术研究院 (NIST) 的资助，用于制定指导和采用建筑行业先进制造技术的路线图。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/Valley_Construction-e1651492847467.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-26890" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/Valley_Construction-e1651492847467.jpg" alt="Valley_Construction" width="650" height="451" /></a>3D打印建筑的技术逻辑</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 路线图的价值</strong></p>
<p><span style="color: #999999;">根据3D科学谷，3D打印技术可以让建筑结构颠覆传统建筑的理念。不同于传统直线形的建筑，3D打印能够创建曲线形的建筑物。通过3D打印技术打造建筑结构的方式被称为“轮廓工艺”，原理其他3D打印机类似，通过挤出机将材料一层层打印出来，但是拥有更庞大的体积。轮廓工艺可以3D打印出房子的外墙，并且可以铺设混凝土层，流出水、电、气管道所需的空间。通过3D打印的轮廓工艺可以实现建筑中的空心结构，该方法比传统方法需要消耗的建筑材料更少。</span></p>
<p>ASTM获得的这笔总计近 30 万美元的资金将用于制定路线图，旨在将建筑和制造业以及先进制造业的各个方面结合起来，包括：</p>
<ul>
<li> 3D打印-增材制造;</li>
<li>机器人和自动化；</li>
<li>大数据分析；</li>
<li>人工智能</li>
</ul>
<p>根据ASTM 全球先进制造项目副总裁 Mohsen Seifi 博士，ASTM 国际非常感谢这一奖项以及开展这项工作的机会，这一路线图将在建筑行业产生重大影响。通过 ASTM 增材制造卓越中心 (AM CoE) 和 Wohlers Associates（属于ASTM国际），基于ASTM 在工业 4.0 相关主题方面的可靠记录，ASTM具有领导该项目的独特优势。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/08/ASTM.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28250" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/08/ASTM.jpg" alt="ASTM" width="675" height="437" /></a>© ASTM</span></p>
<p>ASTM制定的建筑先进制造路线图将确定发展目标并确定优先级，这些目标将加速和发展潜在的先进制造技术。</p>
<p>这是NIST美国国家标准与技术研究院通过其先进制造路线图计划 (MfgTech) 在 2022 年授予的第二轮奖项。该计划旨在为具有潜在和关键利益的先进制造领域的制造技术路线图的开发提供资金。</p>
<p>除了ASTM 国际，资金还授予了其他六个组织，包括爱迪生焊接研究所、休斯顿大学和凯斯西储大学等。这些项目旨在通过各利益相关者之间的联合合作来减少技术采用障碍。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>响应AM Forward计划</strong></p>
<p>响应白宫AM Forward（增材制造前进计划）计划，NIST最近还授予研究组织近 400 万美元以支持3D打印测量科学研究。</p>
<p>根据NIST，美国可以在增材制造的测量和国际标准方面发挥主导作用，这将有助于加速采用这些重要的3D打印技术，为了在全球竞争，美国需要投资于这样的项目，通过将在工业界、学术界和政府领域的最优秀人才聚集在一起，以解决重要的技术挑战。</p>
<p>通过这些拨款，NIST正在促进行业解决采用增材制造的障碍，包括支持基于等效的资格和基于模型的资格的测量科学、AM增材制造材料的表征以及支持一致数据交换/表征新标准的标准AM增材制造生产系统的进步。</p>
<p>根据3D科学谷的市场观察，在白宫AM Forward增材制造前进计划的支持下，美国正在汇聚优质的科研、企业（大型企业及中小企业）、公共部门资源，建立起以数据为基石、算法为竞争力的增材制造发展战略。更重要的是，这种资源的汇聚是开放、跨国界的，美国在积极地发挥自身的影响力，从全球范围内吸引优质的创新力量，赋能其本国的制造业振兴计划。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>大数据与人工智能</strong></p>
<p>为什么ASTM的建筑先进制造的路线图中，大数据和人工智能将在建筑的先进制造领域发挥作用？根据3D科学谷的市场观察，这是因为3D打印更加符合五维建筑信息模型（5D BIM）的发展趋势，五维建筑信息模型（5D BIM）的概念是在3D建筑信息模型基础上，融入“时间进度信息”与“成本造价信息”，形成由3D模型+ 1D进度+ 1D造价的五维建筑信息模型。也就是说5D BIM集成了工程量信息、工程进度信息、工程造价信息，不仅能统计工程量，还能将建筑构件的3D模型与施工进度的各种工作（WBS）相链接，动态地模拟施工变化过程，实施进度控制和成本造价的实时监控。</p>
<p>据法国知名建筑公司圣戈班集团统计，3D打印技术可以为企业节省大约60%的劳动时间和80%的劳动力。通过3D打印技术，还可实现建造过程的结构优化，有效控制建筑废料的产生，降低对环境的影响。设计师利用3D打印技术还可实现更为复杂的设计理念，有助于建筑设计更富创造性。</p>
<p>3D打印建筑市场潜力巨大，据联合国人类住区规划署（人居署）数据显示，到2030年全球大约将有30亿人需要改善住房环境，这意味着每天全球需要新建9.6万套住房。面对巨大的市场需求，迫切需要一种成本更低、建筑效率更高、安全性更强的建筑模式。据专业机构报告显示，全球3D打印建筑市场规模到2027年将达到5.21亿美元，年复合增长率接近25%。欧洲数字建筑领域专家格蕾丝·爱丽丝表示，3D打印建筑技术正以日新月异的速度发展，将带动建筑领域的自动化和数字化，为当前住房短缺和劳动力紧缺的全球性难题提供解决方案。</p>
<p><span style="color: #999999;">知之既深，行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络，3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析，请关注3D科学谷发布的白皮书系列。</span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>划时代！使用“共享”数据来支持标准制定及软件开发，ASTM成立CMDS材料数据和标准化联盟</title>
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		<pubDate>Sun, 22 May 2022 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>

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		<description><![CDATA[根据3D科学谷的了解，近日，ASTM 国际增材制造卓越中心 (AM CoE) 和&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>根据3D科学谷的了解，近日，ASTM 国际增材制造卓越中心 (AM CoE) 和创始行业成员正式宣布启动 AM CoE 材料数据和标准化联盟 (CMDS) 计划。 ASTM CMDS 的使命是将代表整个 AM 价值流的各行各业的关键组织聚集在一起。</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AM-e1653212537574.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27217" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AM-e1653212537574.png" alt="CMDS_AM" width="650" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>CMDS特别侧重于确定开发生成机器无关材料数据的方法所必需的关键过程-结构-属性关系。CMDS 将管理一个高谱系数据共享数据库，联盟成员将使用该数据库来开发工具，例如基于物理/概率模型的工具，以及支持新 AM 应用、材料和技术的快速认证所需的数据分析，以及实时质量保证以扩大增材制造生产。</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_1-e1653212548902.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27218" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_1-e1653212548902.png" alt="CMDS_AMTS_1" width="650" height="214" /></a>CMDS</span><br />
<span style="color: rgb(153, 153, 153);">© AMTS</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 高质量共享数据</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p>在行业成员的指导下，并通过与主要监管机构和其他政府机构协调，CMDS 每年将选择感兴趣的材料和应用特定属性（例如静态、循环、热、腐蚀）发布项目，并执行各种项目，最终支持<strong>标准和数据集的开发</strong>。研究成果和经验将通过 ASTM 相关委员会（如 F42）制定的新 AM 标准和规范提供信息，以推动整个行业的一致性，创建具有属性的和改进的材料规范和基于稳健数据集的结构要求。</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27219" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_2.png" alt="CMDS_AMTS_2" width="527" height="467" /></a>CMDS数据集合-粉末床金属熔融3D打印</span><br />
<span style="color: rgb(153, 153, 153);">© AMTS</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>联盟成员将就增材制造材料数据生成要求的标准化进行合作，并将创建和管理共享的“参考”数据集，以加速增材制造技术的认证和更多采用。该联盟由 21 个创始成员组成，其中包括：Accurate Brazing，AddUp（属于米其林），ASTM 国际，奥本大学，BeamIT/3T-AM，波音，Desktop Metal,Element Materials Technology，EOS，Edison Welding Institute (EWI)，Fraunhofer 弗劳恩霍夫IAPT，Gasbarre 热处理系统，GE增材制造，吉凯恩增材制造，海克斯康制造智能公司，惠普公司，MTC，Morf3D，美国国家航空航天局 (NASA)，雷神，Sigma Labs</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_3-e1653212542696.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27220" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_3-e1653212542696.png" alt="CMDS_AMTS_3" width="650" height="288" /></a>CMDS创始成员</span><br />
<span style="color: rgb(153, 153, 153);">© AMTS</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>材料数据和标准化联盟</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p>材料数据与标准化联盟 (CMDS) 使来自整个增材制造生态系统的各种规模的公司能够协作标准化材料数据生成的最佳实践，以及创建、管理和管理加速工业化和全面采用所需的数据增材制造技术。</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27221" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/CMDS_AMTS_4.png" alt="CMDS_AMTS_4" width="526" height="461" /></a>CMDS数据集合-粘结剂喷射金属3D打印</span><br />
<span style="color: rgb(153, 153, 153);">© AMTS</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>AM CoE CMDS 与成员协调并在监管机构的投入下，将通过标准化加速采用 AM 技术：</p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>为创建强大的 AM 材料数据集建立要求并开发最佳实践</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<ul>
<li>专注于理解关键的流程-结构-属性关系</li>
<li>确定可变性的关键来源并量化敏感性</li>
<li>确保样本生成数据与零件生产之间的联系</li>
<li>建立评估现有材料数据集质量和谱系的指南</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><strong>资助研发项目，创建共享的高度纯正的参考材料数据集</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<ul>
<li>生成与机器无关的数据集以支持基于流程的标准</li>
<li>建立基于材料结构确定数据等效性的方法</li>
<li>可信数据集支持先进的基于物理、概率和 AI/ML 人工智能建模工具，用于流程优化和快速认证</li>
<li>成熟的实时质量保证，使用现场数据改进缺陷检测/预测</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/01/Valley_AI.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-25755" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/01/Valley_AI.jpg" alt="Valley_AI" width="634" height="434" /></a>人工智能赋能3D打印</span><br />
<span style="color: rgb(153, 153, 153);">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>维护安全的会员专用数据管理系统</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<ul>
<li>优化整个材料数据生成工作流程以实现自动化和互操作性</li>
<li>合并通用数据字典、数据交换格式和谱系标准</li>
<li>实施 FAIR 原则（可查找性、可访问性、互操作性和重用）</li>
<li>最小化数据处理成本（捕获、摄取、管理、分析、学习）</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><strong>将经验和联盟批准的材料数据传输给 F42 标准开发委员会</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<ul>
<li>通过行业提高材料数据生成的驱动一致性，确保数据的可比性和可组合性</li>
<li>基于稳健数据集的具有属性和结构要求的改进的增材制造材料规范</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><strong>加入 AM CoE CMDS 的 5 个理由</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<ol>
<li>利用来自 AM CoE 的研发和材料数据集创建专业知识。</li>
<li>标准开发、工业、学术界、政府和研究组织之间的独特、首创的直接关系。</li>
<li>与 MMPDS（与 ASTM 的 MoU）、CMH-17、NIST 和其他国际影响机构密切合作，为联盟提供材料数据生成要求和数据缩减方法的指导。</li>
<li>直接访问和影响 ASTM 和其他外部资助的研究项目的机会，这些项目的重点是开发材料数据和知识，这些数据和知识将影响各种监管机构的未来行业标准和要求。</li>
<li>能够通过数据驱动的 AM 标准对您的供应链产生积极影响，同时为企业保留独特的角色。</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>价值主张</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<ul>
<li>共享资金模型为材料数据提供至少 10:1 的投资回报率。</li>
<li>多种材料和 AM增材制造模态工作流为成员AM增材制造应用提供了更多机会。</li>
<li>使用联盟批准的指南推动整个行业一致的数据生成实践，并确保成员数据的广泛接受和增加的可信度。</li>
<li>联盟驱动的高效数据管理和处理工具以及自动化数据工作流程可降低总体数据集生成成本。</li>
<li>根据材料数据等效标准，能够以最少的新测试要求快速鉴定和购买新技术（机器、原料等），并提高数据集的可比性和潜在的可组合性。</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>CMDS 利用组合资源实现模型辅助快速认证 (MARQ) 的共同愿景，使用“共享”高质量数据集来支持建模、仿真和实时质量保证工具的开发和验证。</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/10/Valley_Software.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24525" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/10/Valley_Software.jpg" alt="Valley_Software" width="604" height="451" /></a>创成式设计软件</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>根据GE增材制造，作为一家提供从原料到成品零件的整个增材制造生态系统的公司，GE认识到开发<strong>高度纯正的材料属性数据集</strong>的重要性。通过共同定义材料表征的通用方法，GE希望推动对整个增材制造行业的进一步了解和扩展。</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/Valley_AM-e1652708729583.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27097" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/Valley_AM-e1652708729583.png" alt="Valley_AM" width="650" height="447" /></a>增材制造发展阶段</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>根据波音，CMDS的集体增材制造专业知识提供了推进增材制造行业所需的广阔视野，并推动实现持续采用所需的共同增材制造标准。</p>
<p style="text-align: center;">
<p>根据雷神，CMDS将工业、学术界和政府团队联系起来，以加快增材采用的道路，将增材制造从具有重大应用方面的各种障碍的工艺转变为广泛使用的标准制造工艺。各个成员通过贡献各自的经验以及多样化的研究和数据，以帮助创建标准和必要的资格认证方法。</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/valley_Test-e1653212679684.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-27222" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/valley_Test-e1653212679684.png" alt="valley_Test" width="650" height="447" /></a>增材制造检测与认证挑战</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>CMDS 的 AM CoE 合作伙伴是 ASTM International、NASA 和奥本大学。CMDS这个由会员驱动的联盟旨在加强 AM CoE 的核心使命，即研究标准 (R2S) 填补标准化空白，同时支持访问高质量的数据集。</p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>数据之上的标准，标准之上的产品</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p>“一流的企业做标准，二流的企业做品牌，三流的企业做产品”，这句话放在数字制造时代已焕发出新一重的意境，根据3D科学谷的市场观察，对于许多公司而言，数字化和自动化是增材制造进一步发展的关键。因此，越来越多的制造商依赖基于云的解决方案，并将各种算法集成到他们的 3D 打印解决方案中，以充分发挥该技术的潜力。那么这将势必使得数据、标准、产品之间的联动变得更为密切，标准、品牌影响力、产品性能之间的界限将变得愈加模糊。</p>
<p style="text-align: center;">
<p>对于金属3D打印设备厂商来说，CMDS 的创始合作伙伴中包括EOS, GE, AddUp(米其林旗下） Desktop Metal,惠普-HP; 对于金属粉末制造商来说，CMDS 的创始合作伙伴中包括GKN; 对于软件企业来说，CMDS 的创始合作伙伴中包括海克斯康，Sigma Labs；对于研究机构来说，CMDS 的创始合作伙伴中包括德国的Fraunhofer弗劳恩霍夫，英国的MTC。这些创始合作伙伴企业通过共享数据，加速标准制定，在标准的基础上进一步强化其产品的竞争力，这将为行业话语权奠定更为坚实的基础。</p>
<p style="text-align: center;">
<p>数据与标准不仅仅催生更为普适性的产品，还将强化人工智能的学习能力，未来几年，机器学习在制造商生产过程中的使用将继续增加。到 2028 年，全球人工智能和高级机器学习市场预计将达到 4713.9 亿美元，增长率 (CAGR) 为 35.2%。作为数字化过程本身，<strong>3D 打印是工业4.0 的一部分</strong>（<a href="http://www.3dsciencevalley.com/?p=27084">延伸阅读，请参考《3D打印与第四次工业革命》</a>），因此是机器学习等人工智能越来越多地成为优化价值链的重要组成部分。人工智能 (AI) 能够在很短的时间内处理大量复杂数据，这就是为什么AI作为决策者变得越来越重要的原因。</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/whitepaper_Fouth-Industry_6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27126" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/05/whitepaper_Fouth-Industry_6.jpg" alt="whitepaper_Fouth Industry_6" width="650" height="450" /></a>第四次工业革命：控制论+系统论+信息论</span><br />
<span style="color: #999999;">© 3D科学谷白皮书</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>3D科学谷对3D打印发展趋势有一个坚定的看法，那就是3D打印机与生产线的结合将迎来一个新时代：有一天，会出现雨后春笋般的小型工厂，这些小型工厂像社区一样更靠近消费者，工厂的运转通过软件管理，可以按需打印零件，而无需起订量的要求。这个新时代的新意不仅在于制造方式与商业模式的变化，更重要的是可以设计出比过去更轻、更便宜和更高效的零件，而在此基础上，<strong>市场的竞争规则也将发生巨大的变化</strong>。</p>
<p style="text-align: center;">
<p>美国总统拜登于2022年5月6日在辛辛那提正式揭幕<a href="http://www.3dsciencevalley.com/?p=26986">AM Forward</a>（增材制造前进计划），美国将实施两党创新法案 (BIA) 将把3D打印-增材制造等重要的新技术交到全国各地的企业家和公司手中——提高美国制造商的生产力和弹性，同时降低美国家庭的成本。</p>
<p style="text-align: center;">
<p>为了提升企业采用3D打印-增材制造技术，<a href="http://www.3dsciencevalley.com/?p=26986">AM Forward</a>（增材制造前进计划）提到了支持制定行业标准：由于3D打印需要不同的标准和工艺认证，美国商务部将通过美国国家标准与技术研究院 (NIST) 进行测量科学研究，以克服广泛使用金属基材料的关键障碍。增材制造，做为新的高优先级标准开发技术基础，并通过在 ASTM 国际、国际标准化组织 (ISO)、美国机械工程师协会 (ASME) 和其他机构内领导标准制定，将这些结果传播给 AM Forward 参与者。</p>
<p style="text-align: center;">
<p>数据-标准-产品的联动关系在3D打印-增材制造方面将体现的愈发明显，也对企业提出了新的能力要求与挑战。</p>
<p style="text-align: center;">
<p><span style="color: #999999;"><span style="color: #ff0000;">l</span> 下载CMDS详细介绍，请加入3D科学谷qq群106477771</span></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/insight-e1645070688281.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-25917" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2022/02/insight-e1645070688281.png" alt="insight" width="300" height="68" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">白皮书下载 l 加入3D科学谷QQ群：106477771</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">网站投稿 l 发送至2509957133@qq.com</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">欢迎转载 l 转载请注明来源3D科学谷 l 链接到3D科学谷网站原文。</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>材料是实现3D打印规模化的一大挑战，ASTM2021 年增材制造国际会议 (ICAM)</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 06:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

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		<description><![CDATA[根据3D科学谷的市场了解，由 ASTM 国际增材制造卓越中心 (AMCOE) 主&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根据3D科学谷的市场了解，由 ASTM 国际增材制造卓越中心 (AMCOE) 主办的 2021 年增材制造国际会议 (ICAM) 于11月1日-5日在加利福尼亚举行。</p>
<p>Additive Manufacturing Conference增材制造国际会议 (ICAM) 是 ASTM AM CoE 的旗舰活动，每年举行一次。这是一个交流关于增材制造材料和组件的想法的论坛，重点是行业标准、设计原则以及资格和认证标准。ICAM国际会议设计有多个专题讨论会，吸引了来自增材制造所有适用领域的利益相关者。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="https://v.qq.com/x/page/n3271lskhu7.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-24675" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/10/Video-Cover_ASTM-e1634887810925.jpg" alt="Video Cover_ASTM" width="650" height="343" /></a>© ASTM增材制造年会ICAM</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">观看ICAM回放，请登陆https://amcoe.org/icam2021，折扣优惠码3DSV</span></p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong>材料表征、成本、新材料开发</strong></span></p>
<p>ICAM 2021 的主题涵盖了从 3D 打印塑料、AM 增材制造原料表征、AM 材料机械测试和电子3D打印到航空、国防、医疗、能源、建筑等领域的所有应用。</p>
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 探讨材料的关键挑战</strong></p>
<p>增材制造材料是3D打印产业化的关键挑战，在ICAM大会期间，与会专家进行了深入的关于原料的挑战讨论，专家来自于Carpenter增材制造、托莱多大学、均匀实验室、EOS、SpaceX</p>
<p><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/11/ICAM-e1636977752319.jpg"><img class="aligncenter wp-image-24915 size-full" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/11/ICAM-e1636977752319.jpg" alt="ICAM" width="650" height="486" /></a>从左到右：Ben Ferrar，Carpenter Additive；Behrang Poorganji，托莱多大学；Adam Hopkins，均匀实验室；Ankit Saharan，EOS 北美；Kiley Versluys，SpaceX</span></p>
<p>增材制造-3D打印作为典型的数字化制造技术，从设计到生产再到质量保证（QA）的整个工作流程中都运转着海量的数据。增材制造设计的复杂性与材料、生产参数、质量要求等众多因素相互依存，面对巨大的复杂性，如何激发增材制造技术的潜能，使之成为一种用于生产的制造技术？材料成为关键的讨论话题。</p>
<p>Uniformity Labs 均匀实验室的首席执行官 Adam Hopkins 认为，当今 AM 增材制造原料面临的最大挑战是材料标准和属性数据，以及与3D打印机和参数之间的相关性。增材制造实际上很复杂，数控加工等技术已经达到了增材制造所没有的可靠性水平，这仅意味着增材制造的过程控制尚未到位。</p>
<p>Adam Hopkins的论点是业界需要改进材料的规格，目前粉末的规格很简单，需要更多的细节。业界需要的是可靠的粉末、正确的规格、正确的参数、正确的机械性能，而且这一切都必须在环境参数中正确设置。</p>
<p>尽管增材制造技术在实现批量定制化生产以及实现复杂设计方面独具魅力，但该技术在制造业中的应用仍受到诸多阻力，不利因素包括：速度和最终零件的质量或需要进一步的投资才能匹配该技术，企业出于财务方面的考虑等。</p>
<p>SpaceX金属增材制造开发首席工程师Kiley Versluys 认为粉末成本是 AM 增材制造原料的最大挑战，因为如果粉末昂贵，这会使其他一切变得更加困难。但他也表示，总成本是这一重大挑战的另一部分，因为一旦开始扩大规模，增材制造将真正进入到与铸造等技术竞争的轨道，这就要求降低成本，以及质量一致性成为关键的挑战需要去克服。</p>
<p>举例来说如果粉末起价为每公斤100美元，那么这意味着还没有购买3D打印机就已经花了很多钱。随着规模的扩大，如果所购买的5%的粉末最终生产的零件是不合格的，这将是一笔巨大的运营沉没成本。在制造业，成本非常重要。</p>
<p>托莱多大学研究教授兼先进制造主任强调了专注于材料表征和测量技术的立场，这里的挑战是确定对粉末质量至关重要的因素。粉末中有很多因素需要处理，包括化学性质、粒度分布、流变学特征、电荷、铺展性和流动性等等，如何解决这个“变量矩阵”？如何标准化测量技术并找到这些特性与最终性能之间的关系？像 ASTM 这样的组织与工业界、学术界和政府合作，可以帮助更好地确定要求是什么。</p>
<p>EOS北美金属技术高级经理 Ankit例如消费品行业以及可再生能源Saharan 认为，AM增材制造面临的最大原料挑战是新材料，因为就规模而言，还有很多其他行业增材制造没有涉及，目前很多行业所使用的合金并不是为增材制造过程设计的。</p>
<p>因此，除非行业真的开始专注于可以做些什么来创造新材料以使更多的应用成为可能，否则将仅限于现在的行业应用中。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>合作应对材料挑战</strong></p>
<p>增材制造设计的复杂性与众多因素相互依存，如材料质量将影响零件性能，从而影响设计决策；生产参数将影响质量保证，而质量保证要求将反映在那些设计决策中……等等。</p>
<p>一个行业共识是，原始设备制造商和粉末制造商之间需要合作，以正确定义这些参数。不过最终用户必须参与进来，而且角色或许是最重要的。如果要思考为什么材料特性和定义的责任可能在于最终用户，而不是实际制造原料的厂商。这其中的一个逻辑是说到规范，什么是好是坏，这是最终用户决定的，包括对机械性能的要求，或者蠕变，或者化学反应。</p>
<p>最终产品的性能是需要考虑的因素，很多时候用户有好的粉末但参数表征不到位，最终得到一个糟糕的产品；也有很多时候，用户有好的粉末但加工参数配合的不对，最终得到一个不合格的产品；也有很多时候，用户用好参数得到一个好的产品，但粉末成本太高，调整、可扩展和创新的空间就很小。</p>
<p>根据3D科学谷的市场观察，如何确定更加优化的加工参数，国际上已经开始出现基于人工智能的解决方案。毫无疑问，人工智能需要与增材制造协同工作。但阻碍人工智能技术与增材制造相集成的挑战之一是数据。3D打印的高度复杂性催生了对于人工智能技术的需求，但这需要大量的数据来保证机器学习算法能够进行正确的“学习”，最佳的优化需要最佳的数据集，然而增材制造领域中的数据获取、管理仍存在挑战。</p>
<p>在这方面，ASTM与Americas Makes 已经有所行动，他们合作推出增材制造数据战略指南，该指南指出了增材制造（AM）数据的差距、挑战、解决方案和行动计划。ASTM在增材制造数据战略指南中提出了创建一个健全有力的增材制造数据生态系统，以此推动3D打印进入指数级增长态势。</p>
<p>尽管人工智能和增材制造之间有着完美集成与匹配的天然基础，但距离实现这一目标还有很长的路要走。能够激发人工智能潜能的要素是数据，然而获取增材制造过程中的海量数据，将人工智能正确集成到增材制造过程中，这一领域中的相关利益者之间的标准化和协作都是必要的。</p>
<p>谈到材料特性，的确这并非是一个孤立的课题。目前还难以通过要生产什么样的零件来确认所需要的大致什么样的材料特征。零件生产商（例如服务商）需要对传入的材料进行哪些关键测试，以及需要哪些设备来执行这些测试，这些都是困扰业界的问题。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>基础研究的重要性</strong></p>
<p>这其中基础研究的重要性正在显现，业界将回归基础并找到重要的东西。也许可以找到更好的控制湿度或氧化的方法，这对铜来说更为重要，这中回归基础的需求将开始渗透到其他材料中，将把制造者带回科学，试图了解什么是真正重要的。</p>
<p>根据ACAM亚琛增材制造中心，3D打印-增材制造的发展将推动数字材料技术进步，多材料打印的进步，确保大幅减少增材制造新材料设计、开发和取得资格所需的时间和成本。该领域包括开发新的和新颖的计算方法，如基于物理及模型辅助的材料性能预测工具；开发对计算机预测进行验证所需的通用基准数据，以及针对材料性能表征的新思路，有助于为每一个新的增材制造材料-工艺组合开发设计循环。</p>
<p>在这里，科研带来更开阔的视野与对挑战本质的理解。</p>
<p>例如在减材制造中，6061铝主要用于加工，这是一种很好的材料，价格低廉，易于加工，并且提供了不错的零件性能。当将这种材料用于3D打印-增材制造加工的时候，这种材料变得不那么可靠或可重复性降低。实际上，业界通常着眼于难以可靠打印的材料，如果在这种材料的基础上建立标准，这比新材料可能解决的问题更大。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;">&#8212;</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #999999;">2021年，3D科学谷与ASTM AM CoE签约达成战略合作，作为ASTM增材制造CoE在中国的培训沟通方面的官方合作伙伴。</span><br />
<span style="color: #999999;">ASTM线上培训的目标是提供全面的增材制造教育和培训，同时不断融入新的内容来响应行业需求并推广标准化、认证和 AM CoE 卓越中心合作伙伴的专业知识。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">白皮书下载</span>，加入3D科学谷QQ群：<span style="color: #ff0000;">106477771<br />
</span>网站投稿请发送至<span style="color: #ff0000;">2509957133@qq.com<br />
</span>欢迎转载，转载请注明来源3D科学谷，并链接到3D科学谷网站原文。</p>
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		<item>
		<title>ASTM增材制造证书系列线上培训及ASTM金属粉末测试能力认证综合介绍</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
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		<description><![CDATA[2021年，3D科学谷与ASTM AM CoE-ASTM增材制造卓越中心签约达成&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2021年，3D科学谷与<strong>ASTM AM CoE-ASTM增材制造卓越中心</strong>签约达成战略合作，作为<strong>ASTM</strong>增材制造<strong>CoE</strong>在中国的培训沟通及金属粉末测试能力认证方面的官方合作伙伴。</p>
<p>参加ASTM卓越中心增材制造方面的在线培训，可直接登陆https://amcoe.org/ewd，选择您感兴趣的培训，在线付费和参加培训。</p>
<p>参加ASTM卓越中心金属粉末测试能力认证，可直接登陆https://amcoe.org/ptm-metal-powders，在线付费申请参加。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">l</span> 付费折扣码：<span style="color: #00ccff;">3DSV</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_1-e1630073777694.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24156" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_1-e1630073777694.jpg" alt="ASTM_1" width="650" height="335" /></a>© ASTM CoE</span></p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong>权威证书培训与认证</strong></span></p>
<p>ASTM线上培训的目标是提供全面的增材制造教育和培训，同时不断融入新的内容来响应行业需求并推广标准化、认证和 AM CoE 卓越中心合作伙伴的专业知识。</p>
<p>培训系列的特点是线上进行，培训内容结合了ASTM卓越中心合作伙伴（包括FAA,FDA,NASA等）的综合专业知识和资源，课程具多样性和可访问性，并包含了重点认证途径的介绍，在此基础上不断纳入新的内容，包括技术进步、标准以及资格和认证实践等。</p>
<p>ASTM培训系列欢迎增材制造行业的工程师、管理者、大学学生参加，需要具备优秀的英语听写能力。证书系列培训所相关联的考试内容为英文，通过考试后可获得ASTM颁发的权威证书。</p>
<p>此外，ASTM推出了金属粉末测试能力认证，欢迎企业及科研机构参加。</p>
<p><span style="color: #999999;">如何参加ASTM增材制造证书系列线上培训？</span></p>
<p><strong>通识培训：</strong>登陆ASTM增材制造培训网站：https://amcoe.org/ewd，或登陆https://amcoe.org/personnel-certificate-programs，点击Personnel Certificate Programs，注册付费后可以在线参加ASTM的增材制造个人通识培训（课程可重复播放）；</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_2-e1630073807289.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24157" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_2-e1630073807289.jpg" alt="ASTM_2" width="650" height="498" /></a>© ASTM CoE</span></p>
<p><strong>安全培训：</strong>点击Additive Manufacturing Safety Certificate Course，（当前网址链接为https://amcoe.org/events/amsafetycourse2，本链接随着培训期次变更会变化，请以从https://amcoe.org/ewd登陆为准）注册付费后可以在线参加ASTM的增材制造安全培训，课程可重复播放。考试通过后获得ASTM CoE颁发的证书。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_3-e1630073801668.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24158" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_3-e1630073801668.jpg" alt="ASTM_3" width="650" height="178" /></a>© ASTM CoE</span></p>
<p><strong>设计培训</strong>：登陆https://amcoe.org/events/designcertificate，注册付费后可以在线参加ASTM的设计培训，考试通过后获得ASTM CoE颁发的证书。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_4-e1630073792412.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24159" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_4-e1630073792412.jpg" alt="ASTM_4" width="650" height="193" /></a>© ASTM CoE</span></p>
<p><span style="color: #999999;">如何参加ASTM金属粉末测试能力认证？</span></p>
<p>登陆https://amcoe.org/ptm-metal-powders，即可在线申请付费参加ASTM金属粉末测试能力认证。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_5-e1630073786416.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24160" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_5-e1630073786416.jpg" alt="ASTM_5" width="650" height="655" /></a>© ASTM CoE</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">l</span> 付费说明：点击以上链接或者点击ASTM培训主页，然后选择您感兴趣的培训或认证，点击页面注册，跳转页面后，填写个人信息，及折扣码（<span style="color: #00ccff;">3DSV</span>)（所有付费可在线直接享受折扣优惠），币种为美元，推荐用国内信用卡支付。</p>
<p>3D科学谷为ASTMCoE中国市场沟通伙伴，更多信息，请申请加入3D科学谷ASTM学习QQ群<strong>876292187</strong>.</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24161" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/08/ASTM_6.jpg" alt="ASTM_6" width="650" height="293" /></a></p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong>能力进阶</strong></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>ASTM的增材制造通识培训-证书系列 &gt;&gt;</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ASTM增材制造个人通识培训-证书系列</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Additive Manufacturing General Personnel Certificate Course</strong></p>
<p><span style="color: #808080;">ASTM增材制造个人通识培训证书课程由 8 个模块组成，涵盖了 AM -增材制造流程链的通识内容。为了给参加者提供灵活性，课程安排为每周学习两个模块，以在一个月内完成整个课程。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">本课程为参加者提供与常见 AM-增材制造实践相关的核心技术知识（内容为英文），作为通过 ASTM AM CoE 增材制造卓越中心获得专业 AM -增材制造证书的基础和先决条件，学员将在课程完成后完成多项选择题考试，在线考试（考试内容以英文呈现）通过后获得ASTM颁发的证书（英文）。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">无论是刚刚进入 AM-增材制造领域，还是已有增材制造经验并希望提高自身的知识并保持相关性，ASTM增材制造个人通识培训证书课程推适合技术人员、经理、工程师以及来自政府机构、行业和学术界的具有任何级别的个人。这门课程的优势包括：</span></p>
<p><span style="color: #808080;">- 获得涵盖整个增材制造工艺链的核心基础技术</span></p>
<p><span style="color: #808080;">- 凭借全球公认的 ASTM AM CoE 颁发的符合 ASTM E2659-18 的证书在行业中脱颖而出</span></p>
<p><span style="color: #808080;">- 规划您自己的道路：本课程是获得多个基于 AM CoE 证书的第一步- 每个模块都由来自学术界、工业界、国家实验室和监管机构的专家讲授</span></p>
<p>注意事项：</p>
<p><span style="color: #333333;">1 授课与考试都以英文进行；</span></p>
<p><span style="color: #333333;">2 由于时差原因，集中答疑时间可能与中国时间刚好是白天与半夜，因时差原因错过，可通过重复播放在线视频来弥补；</span></p>
<p><span style="color: #333333;">3 培训费包含考试费，考试为在线考试；</span></p>
<p><span style="color: #333333;">4 在线付费或包括早鸟优惠，和ASTM会员优惠。无论是否享受这些优惠，输入优惠码3DSV可享受再次优惠；</span></p>
<p><strong><span style="color: #808080;">ASTM增材制造安全培训-证书系列&gt;&gt;</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #333333;">ASTM增材制造安全培训-证书系列</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #333333;">Additive Manufacturing Safety Certificate Course</span></strong></p>
<p><span style="color: #808080;">ASTM增材制造安全课程提供有关增材制造过程中要考虑的安全问题的知识。课程涵盖适用于增材制造的不同监管标准和规范。提供了有关如何将这些标准应用于您的设施的指导。课程中确定了一些最相关的标准，以及如何专门用于保护使用增材制造技术的员工安全。课程包含以下情况下需要考虑的许多安全要素和最佳实践的知识；1) 建立您的 AM 增材制造设施，2) 处理 AM 增材制造材料，3) 执行后处理，以及 4) 响应紧急情况。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">ASTM增材制造安全课程旨在为如何最好地保护 AM-增材制造设施中的用户、工程师和管理人员提供指导。企业中负责环境、健康和安全方面的经理可以通过培训来帮助他们满足 AM-增材制造安全需求，了解如何满足AM-增材制造的所有不同监管标准和规范。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">该课程对来自政府机构、企业和学术界的具有任何级别的 AM-增材制造经验的个人开放</span></p>
<p><span style="color: #808080;">通过这门课程您将获得：</span></p>
<p><span style="color: #808080;">- 了解增材制造安全和安全实践的应用</span></p>
<p><span style="color: #808080;">- 通过考试后，可获得通过全球公认的 ASTM （AM CoE-增材制造卓越中心）颁发的符合 ASTM E2659-18 的证书在行业中脱颖而出</span></p>
<p><span style="color: #808080;">- 规划您自己的职业发展道路：本课程是迈向多个基于 AM CoE 角色的证书的一步</span></p>
<p>注意事项：</p>
<p>1 授课与考试都以英文进行；</p>
<p>2 由于时差原因，集中答疑时间可能与中国时间刚好是白天与半夜，因时差原因错过授课，可通过重复播放在线视频来弥补；</p>
<p>3 在线付费或包括早鸟优惠，和ASTM会员优惠。无论是否享受这些优惠，输入优惠码3DSV可享受再次优惠；</p>
<p><strong><span style="color: #808080;">ASTM增材制造设计培训-证书系列&gt;&gt;</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ASTM增材制造设计培训-证书系列</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Design for Additive Manufacturing Certificate Course</strong></p>
<p><span style="color: #808080;">增材制造设计培训课程-证书系列，提供增材制造基础知识、设计方法和技术、设计技术概述以及运用这些知识的实践。培训内容包括 AM增材制造设计的范围和驱动因素、设计创意示例、零件整合方法、创成式设计方法、材料选择、设计规则和详细设计以及设计标准。该课程适合设计工程师、增材制造工程师、增材制造管理者参加。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">课程参与者将在完成本课程后了解增材制造设计的原则以及将设计转换为零件的过程；了解产品生命周期和制造过程链在 AM 增材制造设计中的作用；探索产品架构和替代架构的探索，以支持设计创意和零件整合，同时获得将设计规则应用于 AM增材制造详细设计的经验；获得使用商业 CAD 和创成式设计软件套件时的主要考虑因素。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">为期 2 天的课程之后将进行在线考试，该考试将在培训活动 2 周后进行。成功完成课程并通过考试成绩后，参与者将获得ASTM增材制造卓越中心颁发的“ASTM Design for AM Certificate”证书。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">成功完成本课程后，学员将获得以下成就：</span></p>
<p><span style="color: #808080;">1. 了解 DfAM 增材思维寻求利用 AM 增材制造流程的独特功能</span></p>
<p><span style="color: #808080;">2. 确定 AM 增材制造流程的局限性以及如何设计以满足它们</span></p>
<p><span style="color: #808080;">3. 了解 DfAM 与传统制造工艺设计思维之间的差异</span></p>
<p><span style="color: #808080;">4. 了解 AM 增材制造如何影响典型的工程产品开发过程</span></p>
<p><span style="color: #808080;">5. 理解增材制造工艺链以及如何确保满足设计要求</span></p>
<p><span style="color: #808080;">6. 探索 CAD 和设计技术以及它们如何应用于 DfAM增材思维设计</span></p>
<p><span style="color: #808080;">7. 了解设计规则如何帮助设计师改进零件功能，同时避免 AM 增材制造工艺限制</span></p>
<p><span style="color: #808080;">8. 了解如何将设计模型转换为制造计划</span></p>
<p><span style="color: #808080;">9. 了解 AM 增材制造过程模拟仿真软件的功能和用途</span></p>
<p><span style="color: #808080;">10. 了解设计和数据标准</span></p>
<p>注意事项：</p>
<p>- 付费形式为在线付费，输入优惠码3DSV可享受折扣优惠</p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>ASTM增材制造金属粉末测试能力认证&gt;&gt;</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ASTM增材制造金属粉末测试能力认证-认证系列</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Additive Manufacturing Powder Metallurgy Proficiency Testing Program</strong></p>
<p><span style="color: #808080;">ASTM增材制造金属粉末测试能力是一个全新的计划，帮助改进您在增材制造行业对粉末冶金的测量技术。通过 ASTM 国际标准来测量金属粉末特性，粉末冶金、增材制造和其他相关行业的人员将受益于这项由 ASTM 委员会 B09在金属粉末和金属粉末产品的专业度和 F42 增材制造技术委员会在增材制造领域的专业度。</span></p>
<p><span style="color: #808080;">该认证以年费形式收费（相信参考每年度的手册），每年进行两次，为每个测试周期提供不同的商业样品。参与测试的企业实验室或研发机构将接收ASTM发送过来的粉末样品，以根据ASTM标准测量和分析表观密度、流速、粒度和其他特性。随后企业或研发机构将测试报告提交到ASTM，ASTM根据测试结果评估企业或研发机构的测试能力。</span></p>
<p>注意事项：</p>
<p>- 付费形式为在线付费，输入优惠码3DSV可享受折扣优惠</p>
<p>除了以上培训与认证，ASTM增材制造卓越中心还提供形式多样的研讨会或论坛，欢迎参加，参加形式为在线，登陆https://amcoe.org/ewd，选择您计划参加的研讨会或论坛，输入优惠码3DSV可享受折扣优惠。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">I</span> Snapshot Workshops</strong></p>
<p>Snapshot Workshops 快照研讨会旨在提供对整个 AM 增材制造价值链的总体了解，涵盖 AM 增材制造流程中的不同元素、各个行业的 AM 增材制造应用、AM 增材制造标准化中存在的差距以及填补这些差距的研究需求。 快照研讨会每年与 ASTM F42 标准委员会会议一起举办两次。 该研讨会由来自工业界和学术界的主要专家主持，同时也是讨论最新标准制定活动的平台。 研讨会的主题是根据 AM 增材制造利益相关者、以前的参与者的反馈选择的。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">I </span>Specialty Workshops</strong></p>
<p>Specialty workshops专业研讨会提供对特定主题的更深入了解。 涵盖的主题既是技术特定的，也是行业特定的。 该研讨会从技术专家那里收集关于差距、痛点的见解，确定机会并提出开发解决方案的方法。 专业研讨会的预期成果之一是制定可导致标准制定的战略指南。偶尔停下来，看看风景，看看这个世界，看看身边的人！</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">I </span>ICAM</strong></p>
<p>Additive Manufacturing Conference增材制造国际会议 (ICAM) 是 ASTM AM CoE 的旗舰活动，每年举行一次。 这是一个交流关于增材制造材料和组件的想法的论坛，重点是行业标准、设计原则以及资格和认证标准。ICAM国际会议设计有多个专题讨论会，吸引了来自增材制造所有适用领域的利益相关者。该活动可通过https://amcoe.org/ewd选择Additive Manufacturing Conference，注册付费成功后在线播放。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">l</span> 备注：</p>
<p>- 选择您计划参加的以上项目，输入优惠码<span style="color: #00ccff;">3DSV</span>可享受官方给予的折扣优惠。在线付费为美元。（国内信用卡可用）。</p>
<p>- ASTM增材制造卓越中心所颁发的证书为全球范围内统一标准证书，证书为英文政府，本文所列举的项目为在线形式，内容均以英文形式进行，要求参与者具备大学英文水平。</p>
<p>- ASTM增材制造卓越中心的培训与在线研讨会系列还在丰富更多内容，本文所列举的为发稿时当前情况，请关注https://amcoe.org，以获取即时内容更新。最新内容以ASTM增材制造卓越中心的官方网站公布为准。</p>
<p>- 若本文所显示的网址链接发生变化，请在https://amcoe.org网站搜索关键词（例如<strong>Additive Manufacturing Powder Metallurgy Proficiency Testing Program</strong>）查找您所关心的项目。</p>
<p>- 获取权威证书，更多即时信息或资料下载，请申请加入3D科学谷ASTM学习QQ群<strong>876292187.</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">白皮书下载</span>，加入3D科学谷QQ群：<span style="color: #ff0000;">106477771<br />
</span>网站投稿请发送至<span style="color: #ff0000;">2509957133@qq.com<br />
</span>欢迎转载，转载请注明来源3D科学谷，并链接到3D科学谷网站原文。</p>
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		<title>亚琛Fraunhofer ILT与ASTM合作开发LB-PBF 系统状态监测的标准</title>
		<link>http://www.3dsciencevalley.com/?p=23700</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
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		<description><![CDATA[根据3D科学谷的市场了解，位于德国亚琛的弗劳恩霍夫激光技术研究所Fraunhof&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根据3D科学谷的市场了解，位于德国亚琛的弗劳恩霍夫激光技术研究所<a href="http://www.3dsciencevalley.com/?p=19170">Fraunhofer ILT</a> 与ASTM标委会达成开发标准的合作，目前Fraunhofer ILT正在<strong>致力于开发基于粉末床激光熔化（LB-PBF）3D打印技术的激光束机器状态监测标准</strong>。</p>
<p>Fraunhofer ILT专注于选择和鉴定可用于专门监控 LB-PBF 系统状况的成像传感器技术。最后，研究所将从这些数据中为最终用户得出降低成本的建议。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/07/Fraunhofer_PBF.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-23716" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/07/Fraunhofer_PBF.jpg" alt="Fraunhofer_PBF" width="632" height="418" /></a>多扫描器 LB-PBF 系统的光学系统</span><br />
<span style="color: #999999;">© 亚琛Fraunhofer ILT研究所</span></p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong>让设备运行更健康，让维护更轻松</strong></span></p>
<p>通常，新技术的突破只有在标准化后才会出现，因为遵守这些标准会激发用户的信心。自 2009 年以来，ASTM International——120 多年来领先的国际非政府标准化组织之一——一直在 通过其F42 委员会领导增材制造的标准化。</p>
<p>此外，ASTM International 于 2018 年成立了增材制造卓越中心 (AM CoE)，作为 ASTM 与政府、工业和学术界代表之间的合作伙伴关系。AM CoE 旨在通过开展短期和有针对性的研发项目，以及提供培训、认证和咨询服务来加速 AM 标准化。<span style="color: #999999;">（关于在中国如何获得ASTM通识培训、安全培训、金属粉末检测标准培训及证书，请加入文后注明的3D科学谷QQ群下载ASTM培训相关的群文件）</span></p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/07/Fraunhofer_code-e1626943032882.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-23714" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/07/Fraunhofer_code-e1626943032882.jpg" alt="Fraunhofer_code" width="650" height="273" /></a></p>
<p>ASTM的标准开发合作是全球化的，允许全球所有组织提交解决 AM 标准化差距的提案，并获得 ASTM 的支持。德国亚琛Fraunhofer ILT 在 LB-PBF 方面的杰出专业知识基于其引领了25 年的增材制造发展，如今使Fraunhofer ILT 能够将专业知识与数字技术相结合，在完成 ASTM 研究与创新执行部门 (F42.90.05) 的提案评估后，Fraunhofer ILT 被选为标准开发项目合作伙伴。</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> </strong>标准化和简化维护</strong></p>
<p>LB-PBF 系统的监控在整个过程中起着非常重要的作用，因为相应系统的高精度、磨损敏感和昂贵的光学器件对清洁度提出了很高的要求：<strong>使用非常细的金属粉末，光学系统可能会受到加工过程的污染。因此，作为预防措施，它们必须定期清洁</strong>。</p>
<p>此外，LB-PBF 中使用的光学系统数量的增加和更高的激光功率具有加重的影响。根据3D科学谷的了解，<strong>光学系统的负载、故障概率和维护工作量都在增加，而当前用户仍然必须根据前几代系统的经验来应对维护指南，这对昂贵设备的健康维护是具有挑战的</strong>。</p>
<p>根据与ASTM的合作，亚琛的Fraunhofer ILT 研究所将在 2021 年底之前制定准则，以标准化和简化 LB-PBF 系统的维护和服务。</p>
<p>目前，制造商当前的维护指南通常过于保守，与历史悠久的其他制造技术相比，当需要确定维护周期时，目前没有或只有一个相对较小的数据库可作为决策依据，因此，用户会过早更换组件并增加运营成本，因为非生产性停机时间和备件消耗都会增加成本。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/07/Fraunhofer_Image-e1626943039397.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-23715" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/07/Fraunhofer_Image-e1626943039397.jpg" alt="Fraunhofer_Image" width="650" height="430" /></a>未及时维护的防护窗图像</span><br />
<span style="color: #999999;">© 亚琛Fraunhofer ILT研究所</span></p>
<p>亚琛Fraunhofer ILT 现在专注于选择和验证用于监控 LB-PBF 机器的高负载光学系统的成像传感器技术。此外，Fraunhofer ILT 还为该技术的最终用户提供建议<strong>，旨在通过使用有关系统实际状况的改进信息，帮助最终用户独立评估光学系统的状况并计划维护周期。这些周期将不再基于主观感知或经验，而是基于真实数据</strong>。这意味着维护不太可能过早或过晚进行，而是更接近正确的时间。这应该会显着降低最终用户的成本。</p>
<p><strong><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8239" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2017/01/block.gif" alt="block" width="20" height="8" /></a> 基于 ATA 的状态监测作为决策最佳实践</strong></p>
<p>通过标准化，亚琛工程师希望最终用户能够轻松快速地生成自己的数据库，从而更轻松地对数据进行正确分类和解释。<strong>目标是建立标准化的决策最佳实践，向最终用户推荐何时以及如何进行维护或校准</strong>。根据3D科学谷的了解，亚琛Fraunhofer ILT 正在为最终用户提供建议，以简化他们使用具有成本效益的成像传感器技术对 LB-PBF 系统中的光学系统进行状态监测的过程。根据这些数据，用户可以就是否需要维护做出明智的决定。<strong>亚琛Fraunhofer ILT 的目标是标准化状态监测，减少以前花在维修和维护光学系统上的时间</strong>。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="https://v.qq.com/x/page/g3226g7pnp3.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-22540" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/03/Video-Cover_Fraunhofer_FutureAM-e1617089232523.jpg" alt="Video Cover_Fraunhofer_FutureAM" width="650" height="359" /></a>© 亚琛Fraunhofer ILT研究所的futureAM下一代增材制造项目</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="https://v.qq.com/x/page/v321978okxi.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-21935" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2021/01/Video-Cover_Fraunhofer_LPBF-e1610371582398.jpg" alt="Video Cover_Fraunhofer_LPBF" width="650" height="359" /></a>© 亚琛Fraunhofer开发的“边飞行边加工”概念的大型零件增材制造技术</span></p>
<p>亚琛是全球范围内增材制造研究的高地，亚琛Fraunhofer ILT, 亚琛Fraunhofer IPT，亚琛工业大学等研发资源为基础还成立了亚琛增材制造中心ACAM，ACAM集中亚琛的优势资源推动增材制造认证、联合研发、培训教育、产业孵化等多方面的发展。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="https://v.qq.com/x/page/v321978okxi.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-18921" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2020/04/Fraunhofer_5G_Europe_Video-Cover2-e1585704285810.jpg" alt="Fraunhofer_5G_Europe_Video Cover2" width="650" height="404" /></a>© 亚琛ACAM增材制造中心</span></p>
<p>从亚琛在增材制造领域的强大竞争力中受益，解锁增材制造复杂奥秘，关于<a href="http://www.3dsciencevalley.com/?p=9400">Fraunhofer</a>、ACAM引领增材制造产业化前沿技术发展的更多领先进展，3D科学谷将展开持续介绍，敬请保持关注！</p>
<p><span style="color: #999999;"><strong><span style="color: #ff0000;">l</span> 文章来源：3D科学谷内容团队</strong></span></p>
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