Partneři Projektu CAD
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 01.06. Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)
- 01.06. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
- 02.06. Autodesk Fusion 360 – pro uživatele Autodesk Inventor
- 03.06. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
- 05.06. AutoCAD 2013 - základní kurz
- 08.06. Autodesk Inventor – návrh trubek a potrubí (Tube and Pipe Design)
- 08.06. Trimble SketchUp – workshop dynamické komponenty
- 08.06. Trimble SketchUp – workshop práce s terénem
- 08.06. Blender – úvod do 3D
- 09.06. AutoCAD – kurz pro pokročilé
Aktuální články
- Realizujeme projekty na škole s využitím 3D tisku, 13. díl
- Západ Česka pokrývají nové letecké snímky
- Digitalizace staveb 2026 s ADEONem a 3GONem
- Konference Heritage BIM – 4. června 2026
- HP na FESPA 2026 s novou řadou velkoformátových tiskáren DesignJet
- Seminář 3D tisk pro prototypování i výrobu již 26. 5.
- Lehké manažerské notebooky Dell Pro 7 13 a 14
- Jednotné kontrolní šablony napříč více stavbami: proč je to těžší, než se zdá? A jak na to?
Izraelští vědci dosáhli průlomu v 3D tisku skla |
| Úterý, 14 Říjen 2025 23:34 | |
|
Ve studii nedávno publikované v časopise Materials Today popisují vědci Amir Reisinger, Natanel Jarach a prof. Shlomo Magdassi z Chemického institutu svou průlomovou technologii. Tento proces využívá světlo k vyvolání chemické reakce ve směsi vody, alkoholu a rozpustného křemičitého materiálu, jejímž výsledkem je gel. Po zahřátí gelu vzniká sklo. Materiál je kompatibilní se standardními 3D tiskárnami s digitálním zpracováním světla (DLP) a po jednoduchém zpracování při teplotě 250 °C lze z něj vyrábět předměty o velikosti několika centimetrů s mírnou průhledností. Tato teplota je nižší než minimálně 1000 °C, která je typická pro výrobu skla. Sklo je nepostradatelné pro vše od optických vláken, která přenášejí internetový provoz, až po mikrofluidní čipy v lékařské diagnostice. Tým doufá, že jeho objev rozšíří možnosti 3D tisku skla pro výrobu komponentů na míru v oblastech, jako je optika (přizpůsobitelné mikročočky, filtry a vlnovody), biomedicínské inženýrství (implantovatelné zařízení, podpory a platformy typu „lab-on-a-chip“) a mikrofluidika (přesné skleněné kanálky pro testování léků a chemický výzkum). Podle prof. Magdassiho je sklo jedním z nejstarších materiálů lidstva, ale tento způsob jeho zpracování ho přivádí do 21. století. Tím, že 3D tisk skla činíme čistším a univerzálnějším, otevíráme dveře aplikacím, které se dotýkají všech aspektů moderního života.
Mohlo by vás zajímat:
|











Vědci z
