3D打印技术以令人惊叹的速度发展起来,3D汽车、3D器官、3D食物等等都将会深刻地影响我们日常生活。虽然3D打印技术现在并不完善,但是一旦迈过这个技术门槛,绝对会给我们的世界带来巨大的变革。与此对应的,城市也将会迎来新的发展机遇和变化,最突出的表现一定是反映在城市空间上。下面南极熊和大家一起来分析探讨3D打印技术对未来变革性的基础上,预测城市空间有可能产生的变化和应对。
1.3D打印的变革性力量
2014年9月15日,世界上第一辆3D打印汽车面世。这辆汽车名为Strati,是美国亚利桑那州Local Motors公司通过3D打印技术在为期6天的2014年国际制造技术展览会上制造的,打印零部件 和组装共花费44个小时,远小于传统汽车制造所花费的时间。它仅仅只有40个零部件,整体看来外形优美,极具魅力,Strati的最高时速可达56公里,电池可支持其跑200公里左右。
3D打印近两年正在快速映入人们的眼帘,应用越来越广泛,不仅仅是工业产品,航天航空等军工产业也开始用3D打印生产零部件,甚至在火星上的NASA自主探测机器人也配备有一台3D打印机,实现超远程生产制造修补能力。除了上述高端精准级别的3D打印机之外,民用3D打印机也开始深入我们的日常生活。本人就曾经有幸在学校用3D打印机打印了一个建筑模型,虽然很简单也很粗糙,甚至还有打印出黏滞在上面的材料残渣,但是看到自己设计的成果就这样一点一点地被“打印”出来,感觉实在是难以名状。当时就觉得3D打印技术绝对将会和互联网的出现一样,深深改变我们的生活。
不过,简单的技术原理却蕴含着无与伦比的创造力,它摒弃了传统制造业中笨重、繁琐的模具、车床、钻头等等工具,不需要工厂和工人的装配,只需要输入蓝图,就可以一次成型,简单灵活。如今已经出现了3D打印的建筑,3D打印的食物,3D打印的器官……我们有足够的理由预见在不远的未来,3D打印最终会变得优质廉价,无所不在。3D打印技术在未来将会得到空前巨大的发展和利用,技术水平得以完善,其所生产出的产品可以传统制造出的产品相媲美,覆盖到人们生活的方方面面。
毫无疑问,如此巨大的变革将会对城市空间结构产生翻天覆地的变化。我们纵观历史可以发现,每一次技术革新都会带来城市自身的变革。农业的出现,城市得以诞生。工业的发展,城市得以扩张。如今到了新的一轮技术革新,数字化、智能化的革新,城市又将会面临怎样的变化呢?
2.3D打印更快更好更便宜
从根本上来说,城市的每一项变革,其背后的动力根源都是人类的需求。人类需求的变化自然而然会带来城市空间的变化,这和人类改变自然环境适应自身发展道理是一样的。人类需要提高生产技术,改善生活水平,在这种需求下,人们的生产生活方式都发生变化,新的技术得以运用,新的生产方式得以组织。于是我们不禁要问,第三次产业革命,3D打印技术的出现,人类会产生怎样的需求?社会的关系结构又会有什么变化?只有搞清楚了这点,预测城市空间的变化才是有迹可循的。
对此,本人认为,需求的变化无非从三个方向出发:更快、更好、更便宜! 当今制造业多是通过工厂和生产线大规模生产同样的商品获得利润。这种大规模生产方式之所以较传统手工业有利可图,核心在于规模经济这一条基本规律。在规模经济的作用下,企业降低了生产产品的成本,如此既降低了产品的价格,也扩大了利润的空间。但是,这一切都是以牺牲产品的多样性为代价的。
为了获取规模经济收益,企业在改变产品设计的时候必须慎之又慎,每一次小小的升级或变化都可能导致惨痛的代价。从这个意义上来说,大规模生产的产品远不够好。相比起来,这一点传统的手工生产方式要好得多。不需要考虑规模经济效益,工匠可以尽情地尝试,所损失的无非只是一份材料费,而且可以很快地改善自己的设计,避免了大规模错误引起的损失。
那么,有没有可能将两者结合,真正地做到更快、更好、更便宜?答案是有的,3D打印技术的出现为融合两者提供了一种新的方式。3D打印可以一次性成型,减少了零件组装的时间成本,而且不需要长距离运输,也减少了运输的时间成本,故而可以更快!3D打印不需要提前设计好的生产线,它有着良好的兼容性,可以生产任何形态的产品,人们可以自由打印最佳的定制化产品,故而可以更好!3D打印采用的是增材技术,不需要对材料切割,对材料的损耗达到了最小,更灵敏的生产方式也极大地降低了开发成本,故而可以更便宜!
3.3D打印技术带来的变化
3D打印出的单个产品生产成本与大规模生产的单个产品成本差别减小将会颠覆传统的规模经济理论。大规模产品生产优势的削弱将会使得中小企业甚至个体企业变得更加有竞争力,这样集约化的生产模式将会向分散式的生产模式发展。大规模的工业厂房将不复存在,代替的是分散各处的3D打印生产线。不仅如此,3D打印技术解放了人的创造力和想象力,使得新的经济商业模式成为可能。
一台计算机和一台打印机就可以完成商品的制造,生产成本极大地降低,任何人都可以成为生产者。知识经济不再只是一句空话,伴随着互联网的发展完善,人们可以在任何地点生产商品,知识可以快速地转化为实体,从而获得价值。 宏观的来讲,3D打印会从三个方面对我们的生产生活带来巨大变化。
3.1.生产方式的变革——大规模生产转向个性化定制
现在的生产方式是大规模标准化、用机器生产的方式;新的生产方式,是以互联网为支撑的智能化大规模定制的方式。信息技术的飞跃使得大量的物质流可以转化为信息流,相比较物质流,信息流更容易被加工、分享、重组。一项产品既可以从头设计,也可以采用别人设计好的成果,相应的组装搭配只需要在计算机中完成。人们在家中就可以通过相应的软件,自己组装出想要的成品。
3.2.生产组织方式的变革——分散生产,就地销售
我们现在的生产组织方式是“集中生产、全球分销”,先要盖厂房,从全世界采集原料,生产后再运送到各地销售,运输成本高,交易成本大,浪费资源严重。而新的生产组织方式则不一样,它采用的是“分散生产,就地销售”,只需要一台3D打印就能完成大规模厂房所完成的事情。
3.3.生活方式的变革——消费即是生产,个性化消费
3D打印的生产速度远较传统生产速度快得多,由于省略了组装时间和运输时间,极大地减少了生产的时间成本,从图纸到成品可能只需要不到几个小时。换句话说也就是当人们有了消费的需要,就能立即生产满足这种需要,消费即是生产。更突出的特点还表现在,3D打印避免了大规模生产线的缺点,提供试错机会,新产品的研发也更加迅速可靠,个性化的定制消费将成为主流。
4.3D打印引发城市空间的变革
从3D打印的技术流程上看,直接影响的空间会有设计空间、装配空间以及打印空间。把它们对应到城市中来就是办公空间、制造空间、物流空间和居住空间。
4.1.办公空间的变化
3D打印创新力的核心源自于人们的脑袋。如何有效地组织人们的想法,激发创造力的产生将会是未来城市办公空间变化的主题之一。办公空间将会和传统的生产空间分离,相应的得以纯化,专注于信息的获取、处理、分享等等。未来的办公空间更像是一个交流场所,通过良好环境氛围的营造,促进人们相互沟通,相互分享,在不断碰撞的思想火花中很有可能就会出现很棒的IDEA。
除此之外,办公空间也将会趋于多样化。互联网的快速发展,无线网络的全面覆盖,人们可以用云端技术随时随地处理各类文档、文件,也由此工作场所的自由性得以巨大发展。众多中小企业完全可以省下租赁办公场地的费用,用一种更加灵活多变的方式将员工联系在一起。人们在咖啡厅、茶馆、图书室等等各种各样的场所中办公,即时上传资料于云端,共享给同一个项目组的成员。项目负责人通过相应的管理平台也可轻易掌握小组成员的进度状况。
4.2.制造空间的变化
规模效应的减弱使得大工厂式生产模式竞争力减弱,由此会带来城市工业区的破碎重组。大规模的工业用地将不复存在,取而代之的是生产空间和城市内部活动的深度融合。未来可能一家餐馆就是生产用地,3D打印出的食物可以迅速供给消费者;一家汽车销售店也可能是生产用地,3D打印的汽车就直接在购买者眼中直接完成。
不仅如此,未来的生产模式将和互联网紧密结合起来,代替大规模生产的将极有可能是小规模、节点化的云制造模式。举个例子来说,如果你今晚就需要定制一辆小汽车,云制造将会是一个极好的解决方案。云制造会根据定制部件打印任务自动匹配数千家公司,这些公司生产完部件之后直接运送到家门口。当你第二天早上醒来时,门口已经摆放着由众多零件生产的定制小汽车。云制造有效地整合了分散化的产业空间,并极大地提升了整体效能。如此可见,未来的制造空间将会无处不在,甚至从更极端的角度来说,便携式打印机将会使每个人都具备生产能力,制造摆脱了空间的限制。
4.3.物流空间的变化
和大规模工业区的消亡一样,城市中的仓储用地也会面临破碎重组的情形。人们不需要对商品进行大规模存储,因为所有的生产都是定制化的、实时的。新型的生产方式对物流业提出了新的要求,更快的反应速度,更安全的配送方式,更深入的服务范围。就好像人体的血液一样,不论是原材料还是打印成品,一切都在路上。对于未来物流而言,只有控制端、终端和不断运作的交通流。控制端和办公空间紧密结合,从整体上掌控所有货物的实时信息,并能及时反馈及时调整。终端将会和居住空间紧密结合,形成一个多功能的社区中心,并提供良好的用户体验。高效的物流和云制造模式将会整合全球的制造能力,并快速地送往全球任何一个消费者的手中。
4.4.居住空间的变化
3D打印技术的出现将会再次促进生产和生活的融合。3D打印对场地的负面效应很低,占地面积也不大,因而从根本上具备了融合的可能。不仅如此,3D打印需要靠近消费者,让消费者随打随取,也进一步促进了两者的融合。
在住房层面,3D打印式的建筑给人们提供了个性化的居住体验。人们可以真正意义上做居住环境的创造者,每一扇门、每一扇窗甚至每一个桌角,都可以按照想象中的场景来安排。同时,家用3D打印机也将会进入每家每户,使得随时添加家具成为可能。比如说,你在网上看到有个杯子的设计非常不错,那么就只需要在网上支付相应的设计专利费,就能迅速打印出你想要的那个杯子,十分方便。
在社区层面,未来3D打印机将很有可能融合交通枢纽、配送站点、商业中心成为社区中心的重要组成部分。人们在网上购买设计图纸或者自己设计产品,上传给在线3D打印服务中心。3D打印服务中心取得订单,安排打印机进行生产,生产完毕之后就可以迅速运送给用户。除了生产功能之外,3D打印机还可以像苹果体验店一样,将最新具有创造力的作品进行展出,成为一种体验式的展览馆,增加了文化服务的功能。
相关推荐
激光SLAM局部定位精度高但全局定位能力差且对环境特征不敏感,而视觉SLAM全局定位能力好但局部定....
发表于 2023-10-23 11:01•
102次阅读
三星电子在此次会议上表示:“从2023年5月开始批量生产了12纳米级dram,目前正在开发的11纳米....
发表于 2023-10-23 09:54•
242次阅读
骨关节炎(OA)是一种导致成人疼痛和残疾的慢性疾病,影响全球约3亿人。它是由软骨损伤引起的,包括细胞....
发表于 2023-10-22 10:01•
228次阅读
进入新千年,大规模个性化定制的研究逐渐成为热点。2000 年,Gilmore J H,Joseph ....
发表于 2023-10-22 09:40•
271次阅读
被称为纠缠的奇怪量子现象可以将原子和其他粒子连接在一起,从而使它们可以瞬间相互影响,而不受距离的限制....
发表于 2023-10-21 09:45•
463次阅读
描述自动驾驶场景的条件是多维度的,包括:相机参数、物体框、路面地图以及对场景属性的语言描述(比如天气....
发表于 2023-10-20 16:18•
78次阅读
柔性电子是指在弯曲、拉伸的情况下的还可以保持其功能的电子器件及电路,可以实现电子设备与人体体表类或植....
发表于 2023-10-20 12:43•
115次阅读
日前,新迪数字与金宗企业新迪天工CAD、新迪3D云盘项目启动会在广东金宗机械有限公司肇庆第一工厂隆重....
发表于 2023-10-19 17:49•
401次阅读
10月18日,以“引领·革新·超越”为主题的2023中德汽车大会在吉林省长春市开启。其中, “零部件....
发表于 2023-10-19 16:37•
347次阅读
准备树莓派和 CRICKIT Hat
1、如果你已经安装了 CRICKIT Hat 的 40 ....
发表于 2023-10-19 12:31•
42次阅读
2022 年全球 3D打印已经突破千亿人民币市场容量,金属 3D 打印近两年更是迎来了拐点式发展,平....
发表于 2023-10-18 16:38•
314次阅读
微透镜阵列(MLA)是自动立体显示、光通信、波前传感、积分成像等领域极具前景的关键元件之一。
发表于 2023-10-18 16:18•
42次阅读
尽管3D打印技术在药品制造领域有了一定的发展,但主要集中在口服片剂的生产。口服片剂存在目标靶向性差、....
发表于 2023-10-17 16:40•
81次阅读
过去,我们常见的叉车都需要一个操作员才能完成搬运任务。然而,随着企业面临着用工难题和昂贵的人力成本,....
发表于 2023-10-17 08:24•
131次阅读
双光源手持彩色3D扫描仪EinScan H2凭借其强大的色彩还原能力及细节捕捉能力,可以快速获取高质....
发表于 2023-10-16 14:11•
29次阅读
教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》中提到,要全面推动教育现代化,开启智能时代教育,适应智能时代....
发表于 2023-10-16 09:43•
130次阅读
本文要点多板设计注意事项板间互连的性能要素3DPCB设计的EMI问题单块PCB能够实现的功能太多了:....
发表于 2023-10-14 08:13•
74次阅读
微透镜阵列是光通信、自动立体显示、波前传感、集成成像等领域有前景的关键元件之一。
发表于 2023-10-13 16:08•
217次阅读
来源:Silicon Semiconductor Test Research, Inc. (TRI)....
发表于 2023-10-12 17:23•
91次阅读
(i)实例分割 :定义将每个点分配给某个片段 k{1 ...K} 的可能性,其中每个片段都是挤压柱面....
发表于 2023-10-12 16:49•
93次阅读
淡妆浓抹总相宜,这是“诗意的杭州”;智慧亚运、爱达未来,这是“活力的杭州”;而若盘点起亚运赛场内外的....
发表于 2023-10-12 10:04•
532次阅读
纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们....
发表于 2023-10-11 13:49•
109次阅读
传感新品 【加州大学:研发3D打印的生物传感器,可以记录耳机中的脑电活动和汗液数据】 有研究人员开发....
发表于 2023-10-10 10:24•
130次阅读
随着数字孪生城市的发展以及元宇宙概念的提出,三维数字孪生城市已成为了人们思考未来城市发展的新方向;三....
发表于 2023-10-09 09:52•
263次阅读
石英振荡器YSO110TR是3D打印机中不可或缺的关键组件之一。它通过提供精准的时钟频率信号,保证了....
发表于 2023-10-08 14:31•
263次阅读
据介绍,远征A1高1.75米,重53公斤,全身拥有49个自由度(即装有49个电动关节),能够完成抓取....
发表于 2023-10-07 10:25•
582次阅读
作者:Stephen Evanczuk 3D 飞行时间 (ToF)成像为视频成像提供了一种有效的替代....
发表于 2023-10-03 14:48•
151次阅读
作者:Jeff Shepard 在各种工业 4.0 应用中,通过 3D 位置检测进行实时控制的情况越....
发表于 2023-10-03 12:02•
413次阅读
在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践....
发表于 2023-09-28 15:38•
648次阅读
增材制造与传统方法具有不同的能力。例如,增材制造可以产生传统铸造或CNC加工无法实现的高度复杂的几何....
发表于 2023-09-28 11:46•
539次阅读
3D虚拟人与文旅相遇,不仅催生出新的营销模式,还创造了新的场景体验,成为文旅企业、展馆展厅及城市景区....
发表于 2023-09-28 10:22•
158次阅读
9月22日,由VisionSystemsDesign举办的2023InnovatorsAwards在....
发表于 2023-09-27 17:30•
576次阅读
众所周知,近年来受局部冲突、能源短缺等方面的影响。欧洲多国面临电价不断上涨的困顿境遇。使得包括影院在....
发表于 2023-09-27 16:19•
187次阅读
“趋肤效应”、“邻近效应”明显,交流阻抗增大,高转速时转换效率降低。趋肤效应指当导体中有交流电或者交....
发表于 2023-09-27 10:51•
88次阅读
1、水平对置两缸发动机原理
2、水平对置两缸发动机原理
3、万向节机械原理
4、机械狗行走原....
发表于 2023-09-26 11:45•
118次阅读
如今,3D打印的影响和潜力比以往任何时候都更加清晰。AM的发展特别有趣的是,它遵循了几种不同的途径。....
发表于 2023-09-25 16:40•
192次阅读
9月18日——9月22日,亚马逊云科技“智荟出海·合作伙伴创新加速周”活动如火如荼开展,就品牌出海营....
发表于 2023-09-25 15:49•
250次阅读
北京时间9月23日,万众期待的第19届亚运会在杭州盛大开幕,亚洲45个国家和地区的代表团参加,共同感....
发表于 2023-09-25 09:34•
274次阅读
在杭州第19届亚运会开幕前夕,由奥拓电子助力建造的30多块LED显示屏将杭州萧山国际机场装扮一新,热....
发表于 2023-09-22 10:18•
229次阅读
针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹....
发表于 2023-09-22 09:13•
208次阅读
先进半导体封装的凸块技术已取得显着发展,以应对缩小接触间距和传统倒装芯片焊接相关限制带来的挑战。该领....
发表于 2023-09-21 15:42•
175次阅读
9月20日,由中国工程机械工业协会、中工工程机械成套有限公司、中国国际贸易促进委员会机械行业分会联合....
发表于 2023-09-20 14:51•
276次阅读
2023年9月,在上海举行的TCT亚洲展会上,UltiMaker,作为3D打印行业的全球领军者,将....
发表于 2023-09-19 11:25•
295次阅读
紫外光固化技术的不断进步与发展,将带来生产效率的巨大提升,并革新未来制造业。
发表于 2023-09-19 10:56•
95次阅读
两个物体表面相互接触即会产生相互作用力,研究具有相对运动的相互作用表面间的摩擦、润滑与磨损及其三者之....
发表于 2023-09-19 10:07•
169次阅读
9月1日,特斯拉宣布全新Model 3正式开始预售。这款智能运动轿车的美学设计、驾驶体验和座舱交互....
发表于 2023-09-18 17:12•
900次阅读
在验证集的小规模的 Setting(ResNet50,704x256)下,SparseBEV 能取得....
发表于 2023-09-18 14:37•
150次阅读
9月14日,创想三维“Upgrade Fun Together”2023年品牌嘉年华暨新品发布会在德....
发表于 2023-09-18 11:34•
340次阅读
带你一起了解直线模组3D打印技术。众所周知,近年来,随着新技术发展,越来越多的高科技被运用到临床医学....
发表于 2023-09-18 08:40•
112次阅读
Cadence员工MohamedNaeim博士曾在CadenceLIVE欧洲用户大会上做过一场题为《....
发表于 2023-09-16 08:28•
156次阅读
3D打印材料问题会限制打印传感器的性能和可靠性,并且传感器在长时间使用后可能会失效或失效,因此需要更....
发表于 2023-09-15 18:25•
933次阅读
UltiMaker Method XL,在TCT亚洲展首次亮相! 使用 Method XL 扩....
发表于 2023-09-15 14:43•
246次阅读
喜讯!上海埃瓦智能科技有限公司获评2023年度上海市 “专精特新”企业荣誉称号。根据工业和信息化部《....
发表于 2023-09-14 09:23•
304次阅读
9月12-14日,3D打印行业盛会——TCT亚洲3D打印、增材制造展览会(以下简称“TCT亚洲展”)....
发表于 2023-09-13 17:04•
656次阅读
随着制造业的飞速发展,产品质量的检测与提升成为了至关重要的一环。其中,PIN针作为各类电子产品的关键....
发表于 2023-09-13 15:39•
168次阅读
近日,2023中国国际智能产业博览会在重庆国际博览中心盛大举办。本次智博会由工业和信息化部、国家发展....
发表于 2023-09-13 10:04•
568次阅读
2023年9月,第24届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重举办,聚芯微电子围绕“T....
发表于 2023-09-13 09:45•
394次阅读
9月11日,2023年钙钛矿技术、设备和材料论坛在江苏常州隆重展开,展会现场集结了众多光伏行业的专业....
发表于 2023-09-13 08:39•
210次阅读
为了深入研究潜在的消融机制,研究人员使用飞秒泵浦探针成像来研究瞬态光学特性。然而,在信号采集过程中,....
发表于 2023-09-12 17:10•
422次阅读
在过去的几年中,科技的迅速发展极大地改变了人们的生活方式。其中,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技....
发表于 2023-09-12 16:12•
143次阅读
使用DLP技术的3D打印光固化成形法 (SLA),一个常见的3D打印工艺,与传统打印很相似。与硒鼓将碳粉沉积在纸张上...
发表于 2022-11-18 07:32•
245次阅读
原理:
在3D打印领域,新手通常很难理解步进电机的真正驱动方式,比如不少工程师会问这样的问题“我的电机额定电压是...
发表于 2022-09-02 15:28•
8015次阅读
描述
AR.LO - Arduino 3D 打印机器人
AR.LO 是一款基于 Arduino 的 3D 打印 2 轮机器人。它具有:OL...
发表于 2022-08-12 07:55•
2984次阅读
描述
pArm - 3D 打印机械臂
PCB+展示
代码
...
发表于 2022-08-03 07:02•
1002次阅读
硬件:VisionFive-JH7100
系统:
ubuntu-server-22.04-riscv64-visionfive-27042022-1.img
Python版本:...
发表于 2022-07-13 23:16•
5939次阅读
在3D打印机上使用SLC颗粒的SD NAND代替传统使用TLC或QLC颗粒的TF卡。内置SLC晶圆,自带坏块管理...
发表于 2022-07-12 10:48•
1319次阅读
描述许多人在车祸和战争中被烧伤,或者患上糖尿病,这导致他们身体的一部分被切断,其中包括腿和手。从这里开始,那个...
发表于 2022-07-04 08:01•
1414次阅读
描述
基于 Arduino 的 3D 打印时钟
该项目展示了如何使用 Arduino 和爱好步进电机制作 3D 打印装饰时钟。项目...
发表于 2022-06-29 07:36•
641次阅读
描述
复古操纵杆的快速射击。
我问了一个问题,是否有可能设计和 3D 打印你自己的复古操纵杆,它足够强大,可以使...
发表于 2022-06-27 07:39•
658次阅读
一、3D打印介绍3D打印即快速成型技术的一种,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通...
发表于 2022-04-06 15:43•
1803次阅读
评论