en
Feedback
Top 3D Shop | Технологии Будущего

Top 3D Shop | Технологии Будущего

Open in Telegram

🛠Поставляем и интегрируем 3D-принтеры, 3D-сканеры, роботов, ЧПУ станки и расходные материалы. 🎯Наша миссия — сделать цифровое производство доступным Top3dshop.ru

Show more
3 433
Subscribers
No data24 hours
-107 days
-2530 days

Data loading in progress...

Attracting Subscribers
May '25
May '25
+22
in 0 channels
April '25
+62
in 0 channels
Get PRO
March '25
+45
in 0 channels
Get PRO
February '25
+117
in 0 channels
Get PRO
January '25
+200
in 0 channels
Get PRO
December '24
+135
in 0 channels
Get PRO
November '24
+147
in 1 channels
Get PRO
October '24
+128
in 2 channels
Get PRO
September '24
+194
in 0 channels
Get PRO
August '24
+154
in 0 channels
Get PRO
July '24
+31
in 0 channels
Get PRO
June '24
+2 462
in 2 channels
Get PRO
May '24
+101
in 0 channels
Get PRO
April '24
+118
in 1 channels
Get PRO
March '24
+211
in 0 channels
Get PRO
February '24
+556
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
30 May0
29 May0
28 May0
27 May0
26 May+1
25 May0
24 May0
23 May+2
22 May+1
21 May+2
20 May+1
19 May+1
18 May+1
17 May0
16 May0
15 May+1
14 May+1
13 May+1
12 May+1
11 May+1
10 May+1
09 May+1
08 May0
07 May+1
06 May0
05 May+1
04 May0
03 May0
02 May+4
01 May0
Channel Posts
🪽🇨🇦 Исследователи из Университета Торонто создали революционные наноматериалы, которые сочетают прочность углеродистой ста
🪽🇨🇦 Исследователи из Университета Торонто создали революционные наноматериалы, которые сочетают прочность углеродистой стали с легкостью пенопласта. Используя машинное обучение и нано-3D-печать, команда разработала углеродные нанорешетки — сложные структуры из микроскопических блоков размером в несколько сотен нанометров. Эти материалы в пять раз прочнее титана при аналогичной плотности! Потенциал применения огромен, особенно в аэрокосмической отрасли. Замена титановых деталей на такие нанорешетки может сократить расход топлива на 80 литров в год на каждый килограмм материала. Это не только экономит ресурсы, но и снижает углеродный след авиации. Ученые уже работают над масштабированием технологии для создания макроскопических компонентов, сохраняя при этом высокую прочность и легкость. Будущее материаловедения становится легче и прочнее! Источник: news.engineering.utoronto.ca

2
🖲🇷🇺 Ученые из Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ разработали умную систему контроля для 3D-принтеров, кот
🖲🇷🇺 Ученые из Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ разработали умную систему контроля для 3D-принтеров, которая заменяет человеческий глаз при печати металлических изделий. Система, успешно прошедшая испытания, использует встроенную камеру для обнаружения дефектов и автоматически корректирует параметры печати или уведомляет оператора. Решение уже получило свидетельство о регистрации и готовится к патентованию. Оно совместимо с отечественным ПО, работает в закрытом контуре и подходит как для новых, так и для уже существующих принтеров. При этом стоимость системы составляет лишь малую часть от цены принтера, а окупаемость достигается всего за полгода. Разработчики планируют реинвестировать прибыль в дальнейшее развитие технологии, что делает ее перспективной для российского рынка аддитивных технологий.
972
3
Датские ученые совершили прорыв в световой 3D-печати, объединив голографию и томографическую технологию (TVAM). Новый метод,+1
Датские ученые совершили прорыв в световой 3D-печати, объединив голографию и томографическую технологию (TVAM). Новый метод, названный HoloTile, позволяет создавать сложные объекты всего за 60 секунд, используя в 25 раз меньше энергии, чем традиционные подходы. Вместо амплитуды световых волн исследователи задействовали их фазы, что повысило точность и световую эффективность. Особенно перспективно применение в биомедицине: технология поддерживает печать био-смолами и гидрогелями с живыми клетками благодаря «самовосстанавливающимся» световым лучам, которые не теряют фокусировку даже при наличии частиц в материале. Ученые работают над упрощением процесса, чтобы исключить вращение смолы, что сделает технологию еще более доступной для коммерческого использования. Будущее 3D-печати становится быстрее, точнее и энергоэффективнее! Источник: actu.epfl.ch
1 209
4
Ученые из Университета Вашингтона придумали, как превратить кофейную гущу в экологичную упаковку с помощью 3D-печати и грибов+2
Ученые из Университета Вашингтона придумали, как превратить кофейную гущу в экологичную упаковку с помощью 3D-печати и грибов! Они создали пасту под названием «Mycofluid», смешав кофейные отходы с мукой, спорами грибов и водой. После печати объекты оставляют на 10 дней, чтобы мицелий (грибница) образовал защитный слой. Полученный материал по прочности не уступает пенопласту, но при этом полностью компостируется. А как вы считаете, подобные материалы и технологии имеют потенциал или это баловство? 🤫 Источник: www.washington.edu/news/2025/...
872
5
Ученые совершили прорыв в 3D-печати, разработав технологию, которая позволяет создавать микроскопические волокна диаметром вс
Ученые совершили прорыв в 3D-печати, разработав технологию, которая позволяет создавать микроскопические волокна диаметром всего 1,5 микрона! Это стало возможным благодаря методу embedded printing, где материал печатается внутри гелевой формы, что обеспечивает поддержку хрупких структур. Исследователи также модифицировали чернила и гель для мгновенного затвердевания, предотвращая разрыв тонких нитей. Вдохновением послужила слизь миксин, содержащая сверхтонкие волокна. Новая технология позволяет воспроизводить сложные 3D-структуры, имитирующие природные микрофибры и волоски, с точным контролем формы и расположения. Как отмечают ученые, это открывает двери для создания биомиметических материалов и устройств с уникальными свойствами. Будущее 3D-печати становится тоньше, сложнее и ближе к природе! Источник: https://mechse.illinois.edu/news/73641
943
6
🚧 3D-печатный телескоп Автор этого шедевра, Dave Aldrich, — инженер и любитель астрономии. Он собрал настоящий рабочий телес+3
🚧 3D-печатный телескоп Автор этого шедевра, Dave Aldrich, — инженер и любитель астрономии. Он собрал настоящий рабочий телескоп, состоящий практически полностью из 3D-печатных компонентов. Стоимость такого телескопа ощутимо ниже, чем покупка аналогичного устройства в магазине. А если вы хотите собрать такой же, то здесь есть файлы, гайды и список необходимых деталей: https://www.printables.com/model/1179616-dbs-114-astrograph-3d-printable-astrophotography-t/files
1 235
7
💡 Как магазин охотничьего снаряжения приобрел SLM 3D-принтер для производства глушителей из титана Охотничий магазин HUNTERS’ POINT в Бьеррингбро, Дания, инвестировал в металлический SLM 3D-принтер, который будет печатать титановые глушители. Датский технологический институт (DTI) занимается эксплуатацией принтера, пока оружейник магазина проходит обучение. Таким образом, производство может начаться, пока HUNTERS’ POINT готовится самостоятельно управлять процессом в будущем. Читайте здесь
1 088
8
💡 Как 3D сканеры революционизируют археологию Внедрение технологии 3D-сканирования коренным образом изменило подход к археологическим исследованиям, сделав их более эффективными, точными и интерактивными. 3D-сканеры, благодаря своему уникальному бесконтактному методу измерения, кардинально преобразили способы получения, хранения и анализа данных, что, в свою очередь, внесло существенные изменения в охрану культурного наследия. Читайте здесь.
1 057
9
Ещё одна нейросеть для 3D-моделирования 🤖 Сервис text-to-cad позволяет превращать текстовые описания в готовые CAD-модели вс
Ещё одна нейросеть для 3D-моделирования 🤖 Сервис text-to-cad позволяет превращать текстовые описания в готовые CAD-модели всего за несколько секунд. Идеально подходит для инженерных задач и не работает с запросами вроде «тигр» или «вселенная», если только вам не интересно, что из этого может получиться 😃 Для начала работы необходимо авторизоваться, для этого может понадобиться VPN, а сам запрос должен быть на английском языке. Нейросеть очень быстро генерирует модели и скачать их можно в любом удобном формате 📂 Попробовать можно здесь: https://text-to-cad.zoo.dev
1 156
10
💡 Примеры применения 5D-принтера Stereotech Hybrid 530 V5 В этой статье читайте о 3D-принтере Stereotech HYBRID 530 версии 5, его свойствах, характеристиках и примерах применения.
1 045
11
Гайд по обслуживанию 3D-принтера 🛠
Гайд по обслуживанию 3D-принтера 🛠
1 175
12
💡 Применение 3D-сканера RangeVision Prime Из этой статьи вы узнаете о 3D-сканере RangeVision Prime: его основных характеристиках, областях использования и возможностях, преимуществах и примерах применения.
1 101
13
Как сделать PLA гибким? 👀 Если оставить PLA на пару дней под воздействием паров ацетона, он становится гибким, то же самое п
Как сделать PLA гибким? 👀 Если оставить PLA на пару дней под воздействием паров ацетона, он становится гибким, то же самое происходит и с PETG. Деталь становится гибкой, но сохраняет форму. Правда со временем она должна затвердеть снова. Как думаете, как можно применить такую технику? ⚠️ Ацетон — это токсичное и легковоспламеняющееся вещество, поэтому работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня, и обязательно использовать перчатки и защитные очки.
1 318
14
💡 Строительство нежилых помещений и малых форм с помощью 3D-принтеров 3D-печать продолжает развиваться и доказывать свою эффективность в самых различных сферах строительства, включая создание нежилых зданий и малых архитектурных форм. Уникальные международные проекты демонстрируют возможности строительных 3D-принтеров, которые позволяют не только экономить время и ресурсы, но и создавать по-настоящему уникальные конструкции, соответствующие самым разным климатическим условиям и культурным запросам. В статье рассмотрены примеры 3D-печати в Новой Зеландии, ОАЭ и России, где технология уже применяется для создания скейт-парков, лабораторий, производственных зданий и памятников, раскрывая весь потенциал 3D-печати в архитектуре и строительстве.
1 165
15
💡 3D-печать в космосе: взгляд в будущее 3D-печать в космосе, также известная как аддитивное производство, представляет собой революционный прорыв в сфере космических исследований и промышленного производства. Эта технология даёт возможность создавать компоненты по требованию в условиях микрогравитации, что значительно уменьшает зависимость от дорогостоящих миссий по доставке запасов с Земли. Первые шаги в изучении 3D-печати сделаны NASA и другими агентствами в начале 2010-х годов. После успешной эксплуатации 3D-принтера на борту Международной космической станции (2014) стало очевидно, что аддитивное производство в неземных условиях не только осуществимо, но и способно открыть новые горизонты для космических миссий.
1 017
16
Почему ваши 3D-модели становятся хрупкими после очистки?
Почему ваши 3D-модели становятся хрупкими после очистки?
1 199
17
Крутейший сервис для 3D-моделирования 📣 Сервис HYREP3D на базе нейросети Rodin мгновенно превращает ваши тексты и 2D-изображ
Крутейший сервис для 3D-моделирования 📣 Сервис HYREP3D на базе нейросети Rodin мгновенно превращает ваши тексты и 2D-изображения в детализированные 3D-модели. Просто опишите идею («красный спортивный кабриолет» или «минималистичный деревянный стол») — AI сделает всё за вас! Для увеличения точности делайте запросы на английском языке! 🛠 Что умеет: • Генерация: 3D-модели из текста и фото, может объединять несколько изображений. • Автооптимизация: модели можно адаптировать под разные задачи: уменьшить полигональную сетку для игр, подготовить к 3D-печати или улучшить детализацию для рендеринга. • Редактирование: меняйте текстуры, цвета, геометрию объектов, добавляйте или удаляйте элементы прямо в платформе. • Экспорт: в OBJ, FBX, STL для работы в Blender, Unity, Unreal Engine, AutoCAD и других редакторах. Работает в облаке — не нужно мощное железо. HYPER3D Попробуйте — это проще, чем кажется!
1 245
18
💡 Обзор 3D-принтеров Bambu Lab X1E и Bambu Lab X1 Carbon Bambu Lab представила две модели премиальных 3D-принтеров — X1E и X1 Carbon, которые обещают революционизировать опыт печати как для профессионалов, так и для энтузиастов. Оба устройства сочетают передовые технологии, высокую производительность и удобство эксплуатации. Этот обзор подробно рассмотрит обе модели, их особенности и преимущества, а также сравнит их с конкурентами.
1 063
19
ПОЛНЫЙ ГАЙД: Фотополимерная 3D-печать 🥸 Как начать печатать на фотополимерном 3D-принтере по шагам. Текстовая версия будет в
ПОЛНЫЙ ГАЙД: Фотополимерная 3D-печать 🥸 Как начать печатать на фотополимерном 3D-принтере по шагам. Текстовая версия будет в комментариях 🙂
1 209
20
💡 Рентабельность инвестиций в 3D-сканер SHINING для механического проектирования и обратного инжиниринга Антон де Вит – специалист по 3D-сканированию, обратному инжинирингу и механическому проектированию в Нидерландах. В этой статье он рассказывает о своей работе и делится опытом использования 3D-сканера SHINING для EinScan Pro 2X Plus и EinScan HX.
1 157