在船舶领域应用案例

借助 Inventor 节省时间的优势,力士乐可以按时交付项目,并及时响应设计变更。为简化设计审核流程,力士乐的客户可以充分利用免费的DWF Viewer 共享和打印设计方案,而公司内部的审核人员则可以使用 Design Review 进行标记,然后将设计迭代方案存回原 Autodesk 设计软..
Autodesk 软件 船舶
很多制造企业都必须持续不断地对生产过程进行监控,它们面临着与ZF公司一样的问题:必须将加工件送至质检室进行测量,这可能成为限制生产效率提升的瓶颈。在工厂车间内直接配置Equator™比对仪系统,就可以绕开这一潜在瓶颈,避免耗费时间将工件转移到质检室,并缩短工..
雷尼绍 测量 船舶
作为业内领先的全智能产品及服务供应商,新松机器人自动化股份有限公司与中船工业旗下两大现代化造船企业——广船国际、中船黄埔强强联合,以焊接机器人为突破口,合力推动我国船舶工业智能升级。
机器人 船舶
新松智能焊接机器人工作站分别应用于广船国际有限公司、黄埔文冲船舶有限公司。工作站由上料装配工位、机器人焊接工位、背烧工位、修补卸料工位及生产线控制站组成,应用视觉3D扫描、点激光寻位、激光焊缝跟踪、机器人在线控制和机器人智能焊接等先进技术,实现机器人免..
机器人 船舶
ABB公司同时还供应了自动化的岸侧充电站,使用一台工业机器人优化电力连接时间,实现了充电时间最大分配,并在船岸之间采用3D激光扫描和无线通讯。
机器人 船舶
切削液应用的领域有很多,列如航天制造业、机械加工、模具加工、船舶制造、重机械知道、汽车制造业、等行业都对切削液有一系列的需求。那么接下来我们详细的了解切削液在各行业的作用
刀具 润滑 船舶
逆向工程也称为反求工程,是指用一定的测量手段对实物或模型进行测量,根据测量数据通过三维几何建模方法,重构实物的cAD模型,从而实现产品设计与制造的过程。与传统的设计制造方法不同,逆向工程是利用测量手段准确快速地测量样品表面数据或轮廓外形。加以点数据处理..
便携3D扫描仪 测量 船舶
源于美国材料与试验协会的定义, 增材制造是依据三维CAD数据将材料连接制作物体的过程,是一种逐层累加的加工过程;3D打印是指采用打印头、喷嘴或其他打印技术沉积材料来制造物体的技术,3D打印也常用来表示增材制造技术。
3D打印 船舶
3D打印的学术性名称为增材制造,始于20世纪80年代的快速成型技术,其概念则起源于更早的19世纪美国,直到最近几年才逐渐发展成一项热门技术,因此也被人称之为“上上个世纪的思想,上个世纪的技术,这个世纪的市场”。该技术不需要传统的刀具、夹具及多道加工工序,只需..
3D打印 船舶
环境问题,如海洋、空气污染,通常是由工业废 水、废气和烟尘造成的。而导致海洋污染的另一 个鲜为人知的原因却是船舶排出的压载水。 大型船舶通常将淡水或海水注入船舱以及货舱, 来保持船舶的稳定和平衡。这种水被称为“压载 水”。船舶每到一处停泊港口,在装载货物..
FARO 便携3D扫描仪 测量 船舶
在有些人看来,浑圆的船舶轮廓和优雅的船体类似于女性的体形。这可能就是自古以来使用带有性别特点的语言将船舶分类为女性化对象的原因。为船舶打造这种匀称外观的正是用大块的厚钢板制成的“ 曲面壳板”,这些曲面壳板利用复杂的三维曲线覆盖了从船头到船尾的整个船体..
FARO 便携3D扫描仪 船舶
应用领域:造船 船舶和造船厂在建造方面有一个特别之处:它们的规模较大,有时候会非常大。因此,强烈建议使用 API Tracker3™ 和 Omnitrac™ 完成造船过程中的测量任务,因为它们的测量范围可达 120 米,其他跟踪仪都达不到这个测量范围。而在螺旋桨制造和修理过程中,..
API API激光跟踪仪 便携三坐标 激光跟踪仪 测量 船舶
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