Explore les motivations et les défis de la fabrication additive dans les applications aérospatiales, couvrant les processus de conception, les facteurs économiques, les applications de matériaux, les informations historiques, les tendances du marché et les détails des processus.
Introduit des procédés de production additive et des matériaux polymères, couvrant leurs applications, leurs liaisons, leur réticulation et leur classification.
Explore la classification, les avantages et les inconvénients des processus additifs dans la fabrication, en mettant l'accent sur leur impact sur la compétitivité et la durabilité de l'industrie.
Couvre la nature des ondes électromagnétiques, y compris les ondes planes et les photons, leur longueur d'onde, leur période et leur relation de dispersion, ainsi que le spectre électromagnétique.
Explore l'interaction entre les ondes électromagnétiques et la matière, des modèles classiques aux modèles quantiques, en mettant l'accent sur la signification des distributions de probabilité et des états d'énergie.
Explore la résolution et la vitesse de fabrication dans la fabrication additive, la stéréolithographie, la micro-stéréolithographie, les comparaisons de coûts, la personnalisation des articles et les structures de support.
Explore la technologie de traitement de la lumière numérique (DLP), en la comparant à la stéréolithographie (SLA) et à Polyjet, en discutant de ses processus, de ses matériaux et de ses applications.
Explore les principes de base, l'équipement, les propriétés et les applications de la modélisation des dépôts fondus (FDM), y compris la production de pièces métalliques et d'articles personnalisés comme les chaussures.
Explore la fabrication de particules balistiques, un processus utilisant de la cire fondue pour construire des pièces 3D, et introduit le dépôt de fil métallique au laser en tant que version métallique de FDM.
Explore la production de chaleur à partir des interactions lumière-matière, le transport d'énergie par les ondes électromagnétiques et le concept d'intensité.
Explore les vecteurs d'intensité pour différentes ondes, y compris la théorie de Poynting, les faisceaux gaussiens, les formes caustiques et les ondes sphériques.