3d принтер сочинение на английском

Обновлено: 04.07.2024

В этом далёком будущем гардероб будет, как сейчас. Я, правда, так думаю!

Мама говорит, что мода всегда повторяется. Она часто замечает на людях вещи, которые снова в моде, хотя они уже были в моде лет двадцать назад. То есть, конечно, не вещи сами, а модели этих вещей. Так вот, мода пройдёт к тому будущему времени раз сто по кругу, так вполне может быть, что вернётся она к сейчас.

Наверняка, материалы новые будут. Они будут сами сушиться, чиститься… О глажке нужно будет забыть! И они, конечно, будут сами подгоняться под размер нужный. Не будет больше проблем с этими разными системами размеров. Он будет общий – один. И одежда эта будет греть и охлаждать, когда надо. И на ней не будет затяжек, пятен. Она не будет рваться, гореть, намокать… В общем, все технологии применят к этой одежде!

Гардероб (то, что у тебя в шкафу) станет тоже интересней. Думаю, там у каждого уже будет свой мини-скафандр. То есть не громоздкий, а удобный и легкий. Не будет там уже шуб всяких, так как одежда температуру держит. Точно он станет меньше… гардероб будет помещаться в коробке, а вещи можно будет увеличивать, когда это надо.

Как они это сделают, я не знаю, но вся одежда будет индивидуальной. Никто не хочет повторяться… Там и расцветка будет, и узор очень личными. Второго такого не найдешь в толпе! А если найдешь, то, значит, это твой собрат по разуму.

Ещё! К тому времени мы станем общаться с инопланетянами, поэтому они тоже будут влиять на нашу моду. Например, появятся костюмы с их портретами, с их пейзажами. Это было б забавно! Вот бы посмотреть…

Но мы уже сейчас потихоньку создаём этот гардероб. Сказать бы модельерам, что мода всё равно вернётся к тому, что сейчас. Но их всё-таки не остановишь. Хотя, наверное, она должна пройти свои круги.

Сочинение 2

Все модные вещи со временем теряют свою актуальность. Постоянно меняется и развиваются модные течения, поэтому в 2200 году модные стили будут соответствовать изменениям в современном мире. Произойдут преобразования в технических аппаратах, поэтому изменится производительность и станет легче выполнять некоторые операции в пошиве, изготовлении фактуры тканей.

Модные направления изменчивы, как сама женщина. Виды и фасоны одежды зависят от настроения, стиля и образа жизни. Указывают на характер и внешнюю особенность человека. Виды одежды зависят от пола человека, вида работы и предпочтений, а также на сколько он увлечён стремлением соответствовать модным тенденциям.

Различные приспособления на одежде улучшат её внешний вид, а также придадут неповторимость и особенность. Одежда в двадцать втором веке приобретёт космическое направление, в ней будут сочетаться прочность, эстетичность. Ткани будут соответствовать более виртуальным изменениям.

Вокруг много подсказок к цветовым решениям в одежде. Например, сочетание жёлтого с красным в листьях. Нежные бутоны цветов, разнообразие форм листьев. Качество ткани тоже разное, поэтому можно использовать его в выполнении разнообразных фасонов юбок, брюк, платьев. Отмечу, что одежда в будущем будет носить временный характер. То есть, должна быстро одеваться, застёгиваться, а также легко стираться, не пачкаться и иметь прочную структуру. В ней должно сочетаться качество самоочищения, воздухопроницаемость и лёгкость. Возможно, в ней могут быть встроены приспособления для работы. Может быть сделано приспособление для питья и для передачи связи мини датчики, мини компьютеры и небольшие экраны для передачи информации.

Конечно, сложно определить всё, что понадобиться в будущем мире. Модный прогресс всегда идёт вперёд, но некоторые детали могут повторяться с прошлых веков. Сочетаясь с новымимии линиями, можно достичь в будущей одежде различных успехов.










Из чего будут шить одежду будущего?

Законодатели моды уже на низком старте, в их головах силуэты одежды будущего покруче костюмов Бэтмена или Железного Человека. Наряды из фантастических фильмов вот-вот воплотятся в реальность. Платье, на котором не остаются пятна от помады, кофе или соуса — мечта любой девушки. Пуленепробиваемый смокинг — ерунда по сравнению с пиджаком, который блокирует электромагнитные излучения, скрывает геолокацию смартфона, защищает от вирусных атак и кражи информации.

Одежда будущего


Одежда будущего: у Victoria Secret 3D принтер, видимо, не выключается

Журналисты и блогеры следят за новинками технологий. Путешествуют по миру, ищут интересное и рассказывают читателям. Ежегодные выставки типа Première Vision представляют ткани будущего. Главная задача последних лет — чтобы материалы производились с минимальным вредом для экологии планеты, или имели неограниченный срок использования. Их будут делать из:

  • Грибов
  • Металла
  • Коллагенов кожи

Одежда будущего


Светящаяся одежда — автомобилисты будущего будут только рады

Одежда будущего


3D платье выпускает дым при нарушении границ личного пространства
Над этим ломают головы и специалисты NASA, и химики, и биологи, и пока никому не известная молодежь. Не исключено, что кожу, не отличимую от натуральной, будут печатать на 3D-принтере в любых размерах. Мир забудет об убийствах животных.

Одежда будущего


Фасоны будущего: сейчас необычно, а в будущем — на каждой первой

Одежда будущего


Технологии будущего: одежда из искусственно выращенной кожи

Другой вариант: ткани из космических сплавов. Состоящая из отдельных крохотных элементов, одежда будущего будет похожа на кольчугу. Ее прочность и внешний вид будут превосходить все, что мы видели до сих пор. Дополнительными свойствами могут быть подогрев, хранение энергии и информации, защита от радиации или усиление физических возможностей тела.

Сочинение на тему Гардероб 2200 года

На протяжении всей мировой истории люди покрывали своё тело одеждой. В самом начале истории нашей человеческой цивилизации, одежда, сделанная из шкур животных, имела только одно применение — сохранять тепло. Позже одежда стала подчеркивать стиль человека. Люди стали носить не просто тёплую одежду, а красивую, элегантную, модную.

Мода меняется каждый год и сложно понять, что же будет модно носить в следующем сезоне, но научный прогресс не стоит на месте, и сегодня я попытаюсь представить, какой будет гардероб человека через 200 лет. Скорее всего, люди перестанут носить обычную, не навороченную гаджетами одежду. Все будут иметь одежду с выходом в интернет, телевидением, радио. Люди будут отдавать предпочтение технологиям, именно это и будет модно к тому времени. Уже сейчас роликовые коньки оснащаются светодиодами, куртки отражают солнечный свет, ну а через 2 века дети уж точно будут ходить в школу в одежде, которая будет исполнять их прихоти в онлайн режиме.

Дети смогут использовать социальные сети, с помощью их кофточки и ни кому это не будет казаться странным, потому что технологии меняют наш мир, наш образ, наше мышление. Также вполне возможно, что человеческий гардероб будет слишком техничен. И очень может быть, что человек будет одевать на себя робота. Этот робот сможет выполнять многие бытовые прихоти человека.

Гардероб человека сможет кардинально измениться и возможно, что люди начнут сходить с ума из-за трендовой техничной одежды, будут готовы отдать последние деньги только ради того, чтобы их свитер был самым техничным среди их знакомых, уже сейчас есть умные часы, которые к тому времени будут сверхумными, качество изображения на них будет сверхчётким и они не будут уступать компьютеру с мощной видеокартой.

Наш гардероб будет меняться каждое десятилетие, и кто знает, скорее всего, наш гардероб станет не простым дополнением к стилю, а очень высокоактивным оборудованием. Но я лично не хочу таких новшеств, я хочу видеть одежду такой, какая она есть сейчас во всех эпохах и чтобы стиль уютной и удобной одежды не уходил в прошлое. Технологии это бесспорно очень важно, но они не должны казаться такой простой, но важной вещи как гардероб.

Описание костюма 5 класс


Новые возможности одежды будущего

Кроме новых тканей, появляются идеи, как усовершенствовать то, что уже стало привычным. Одежда будущего сможет выполнять много самых различных функций:

  1. Вырабатывать электроэнергию из света или во время движения.
  2. Защищать информационные данные своего владельца.
  3. Служить обогревателем или кондиционером в зависимости от погоды.
  4. Работать повер-банком для всех имеющихся гаджетов.
  5. Следить за здоровьем и напоминать о приеме лекарств.
  6. Быть радиомаяком в критических ситуациях для спортсменов-экстремалов.

Одежда будущего


Сам себе дизайнер. Это платье напыляется из аэрозольного баллончика

Одежда будущего


Мини-солнечные батареи, вшитые в одежду. Лишь бы не просили подзарядиться
Перечислять идеи для стартап технологий можно долго. Если какая-то из них вам понравилась, или вы можете добавить свою — вперед! Действуйте, предложите миру авторскую одежду нового поколения. В Интернете есть несколько ресурсов, через которые можно собрать средства на реализацию интересного проекта.


Сочинение на английском языке Мода будущего/ Fashion In The Future с переводом на русский язык

Представлено сочинение на английском языке Мода будущего/ Fashion In The Future с переводом на русский язык.

Родионова Ольга Анатольевна

Технология 3D-печати не перестает будоражить умы своих последователей. Они описывают мир, где одежду не будут покупать в магазинах, а будут скачивать в Интернете и распечатывать. Мир, где каждый сможет создавать вещи по собственному усмотрению.

Широкое использование потенциала трехмерной печати позволит экономить средства и время, а также повысить производительность. 3D-печать - это инструмент для расширения возможностей.

Таким образом, исследования активно ведутся и можно предположить, что в самом недалеком будущем - лет через десять – применение 3D принтеров позволит создавать сложные трехмерные проекционные модели зданий с точностью передачи в 100 микрон, которые особенно актуальны для научных институтов, ведь теперь можно не только делать прототип, а и прикасаться к нему в проводимых исследованиях.

Анализируя научную литературу по этой проблеме, мы не обнаружили его систематического освещения, хотя многими авторами некоторые аспекты создания, развития и применения 3D принтеров рассматривались.

Наша работа призвана доказать правомерность существования технологии, которая позволит выполнять полезные задачи в науке, искусстве, образовании, ювелирной промышленности и во многих других отраслях.

Эта позиция и подтверждает актуальность выбранной нами темы.

Таким образом, проблема исследования заключается в теоретическом осмыслении проблемы создания и практического использования 3D принтеров.

Цель исследования - теоретически обосновать теорию создания, практического использования и эффективности технологии 3 D печати.

Объектом исследования является процесс создания и эффективность использования 3D принтеров в мире технологий.

Предметом исследования – особенности создания, практического использования 3 D принтеров.

Для реализации поставленной цели исследования намечены следующие задачи:

1. Проанализировать научную литературу по данной проблеме.

2. Проследить историю создания и типы 3D принтеров;

3. Изучить особенности технологии печати и принцип действия 3 D принтеров;

4. Выявить достижения и перспективы развития данной технологии;

5. Рассмотреть область использования и преимущества 3D принтеров;

6. Выявить, чем опасен для здоровья 3D принтер?

7. Охарактеризовать технику безопасности при работе с 3D принтером.

В процессе решения поставленных задач были использованы следующие методы научного исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования; системный анализ и статистическая обработка материала.

Методологической основой исследования явились труды следующих ученых: Слюсар В.И., Иванов В.П., Ли Дж., Уэр Б., Снук Г., Херн Д., Бейкер М.П., Энджел Э.

Работа состоит из введения, 6 параграфов, заключения и списка библиографии.

ВложениеРазмер
Исследовательская работа "3D принтеры в современном мире" 1.29 МБ
Защитное слово к работе "3D принтеры в современном мире" 26.18 КБ
Предварительный просмотр:

Предварительный просмотр:

Уважаемое жюри, участники, гости, вашему вниманию представляется работа ученика 11 класса Ерошенко Василия.

Наша работа призвана доказать правомерность существования 3D-технологии, которая позволит выполнять полезные задачи в науке, искусстве, образовании, ювелирной промышленности и во многих других отраслях.

Эта позиция и подтверждает актуальность выбранной нами темы.

Проблема исследования заключается в теоретическом осмыслении проблемы создания и практического использования 3D принтеров.

Ещё каких-то пять-десять лет назад 3D принтеры были устройствами из будущего, какими-то нереальными приборами фантастических фильмов, а уже сейчас 3D печать находит применение во многих сферах деятельности человека, таких как: медицина, машиностроение, нанотехнология, инженерия, архитектура, и это далеко не полный список. Как оказалось будущее это не такое далёкое: уже сейчас на российском рынке можно купить бытовой 3D принтер.

Первые разработки в области 3D печати велись в далёкие 90-е годы. Первый действующий прототип появился в Массачусетском технологическом институте спустя пять лет. В 1995 году это устройство было достаточно неуклюжим и мало функциональным по сравнению с современными домашними 3D принтерами, которые не так давно начали завоёвывать рынок. Подобные устройства оказались востребованными во многих отраслях. Это институты, рекламные агентства, различные научно-исследовательские сферы, ювелирная промышленность, зубные техники.

С помощью принтера можно печатать огромное количество вещей и плюс АБС пластик очень прочный, он используется в машиностроении, соответственно здесь можно в частном производстве распечатать очень сложную деталь, и сделать ее штучной.

Способствует широкому применению в домашних условиях 3D печати расходные материалы, а точнее их простота в применении, экологичность, прочность и доступная цена.

Картриджи для 3D-принтеров представляют собой нити пластика ABS , PLA , HIPS , нейлоновую нить и ряд таких материалов, как силикон, металл, смолу фотополимерную, порошок, воск.

Себестоимость напечатанных предметов очень низка. Напечатанный паук весит 15 грамм, а в катушке 700 грамм. Из катушки можно изготовить 46 пауков

Немаловажным плюсом 3D принтера является высокая отказоустойчивость и неприхотливость в обслуживании, это обусловлено достаточно простой конструкцией принтера.

Простое устройство: корпус, материнская плата, печатающая головка. Устройство надежное, забиться может только печатающая головка, но ее можно вымочить в ацетоне и все, других повреждений быть не может.

Процесс, как и все гениальное, достаточно прост: ОБСЕ пластик пропускается через печатающую головку, нагревается до 260-270 градусов, расплавляется и послойно наносится на платформу. Вы загружаете модель, соответственно, принтер имеет свой софт, он разбивает эту модель по слоям, считает их количество, потом слой за слоем запоминает софт принтера, затем автоматически печатает поддержки для сложной модели. Как только принтер запомнил модель, так он выдаёт таблицу: сколько грамм эта модель будет весить, и сколько времени будет печататься. После этого можно отсоединять шнур, принтер теперь автономен.

Эти модели можно сделаю в любой 3D программе: 3D MAX, Switchable. Также есть 3D сканеры.

Уже сейчас, благодаря компании PP3DP можно купить один из принтеров линейки Up. UpMini как раз один из таких бытовых домашних принтеров стоит 39 900 рублей.

Внедрение 3D принтеров с каждым годом всё больше набирает обороты, находит самые невероятные воплощения. На сегодняшний день технологии 3D печати достигли впечатляющих высот. Например, медицина уже во всю их применяет. В 2012 году были напечатаны живые ткани человека, части сосудов, протезы, а уже в ближайшем будущем учёные пророчат ещё более впечатляющие достижения: уже не за горами печать целых органов на заказ. Широкое применение технология 3D печати нашла в машиностроении. Совсем недавно был поставлен рекорд скорости, развитой на автомобиле, напечатанном на 3D принтере - 140 км/ч. Правительство США планирует потратить 60 000 000 $ на создание 3D принтера, который позволит печатать части для нового американского истребителя F-35. Оружейную промышленность технологии 3D печати тоже не обошли стороной. Совсем недавно были проведены испытания автомата, детали которого были напечатаны на 3D принтере.

Как это ни странно, но космонавтика только недавно рассмотрела преимущества 3D принтеров. NASA уже тестирует 3D принтер, который будет печатать инструменты, запчасти и всё, что может понадобиться астронавтам в длительном полёте на Марс.

Таким образом, список сфер применения 3D печати постоянно увеличивается, и в будущем 3D принтер обязательно станет незаменимой вещью в жизни каждого из нас.

Кто знает, может дальнейшее развитие технологий 3D печати в будущем даст возможность печатать вещи на молекулярном или даже атомном уровне. Такие технологии дадут человечеству фактически неограниченные возможности по созданию чего-либо. Можно будет создавать всё что угодно. например, машину, гамбургер и даже новое сердце или почку. Определённо, технологии 3D печати в будущем будут играть важнейшую роль в нашей жизни, несомненно, помогут решить многие проблемы человечества и воплотить практически любые мечты в реальность.


СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ




3D печать – технология будущего?


Автор работы награжден дипломом победителя II степени

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

До чего же сильно продвинулась наука! Мы привыкли к компьютерам, планшетам, принтерам, сканам, сотовым телефонам, интернету, общению по skype, 3d фильмам и другим современным вещам, которые в прошлом встречалось только в книгах фантастики. Одним таким чудом, пришедшим в нашу жизнь, стали 3D- принтеры.

Перед тем, как написать научный проект о 3D

Мне стало интересно узнать, как они работают и где их используют, какую пользу приносят людям, это и стало целью моей работы.

Гипотеза: Будут ли возможности 3D-принтера в будущем востребованы.

Задачи:

История создания 3D-принтера.

Изучить принцип работы этого устройства.

Изучить различные технологии печати 3D-принтера.

Выяснить область применения 3D-принтера.

Провести анкетирование среди учащихся с целью проверить знания о 3D-принтере.

Создать объемную модель на 3D-принтере.

Объект моего исследования – 3D- печать.

Предмет исследования– возможности 3D- печати.

Практическая значимость - 3D-печать – это инновационное технология для создания физических копий любых цифровых 3D-моделей. Изученный и проанализированный материал может быть полезен в качестве просветительского материала, на уроках информатики и математики.

Актуальность работы: исследования в том, что новые информационные технологии всегда очень быстро развиваются и без них немыслимо современное общество.

Основные методы выполнения работы:

Сбор информации из книг, журналов и интернета;

Опрос и анкетирование;

Краткий обзор изученной литературы;

Степень изученности данной темы.

Мне стало интересно, знают ли школьники что такое 3D-принтер и для чего он нужен. Я провела анкетирование. Всего в анкетировании приняли участие 66 человек: 3 класс-23 человека, 7 класс-25 человек и 9 класс –18 человек. Им были предложены следующие вопросы.

Анализ анкет показал следующие результаты:

1. Знаете ли Вы, что такое 3D печать?

Класс

Знают, что такое 3D печать

Не знают

В какой сфере можно использовать 3D принтер? Для чего он нужен?

Класс

Правильно

Не правильно

3. Интересно ли Вам узнать больше о 3D принтере?

Класс

Да

Нет

Анализируя ответы на эти вопросы, я поняла, что учащиеся 9-х классов лучше других знают о 3D принтере (что это такое и где может использоваться). Почти все учащиеся 3-го класса хотели бы как можно больше узнать о 3D принтере.

II. 3D- ПРИНТЕР 2.1. История создания 3D-принтера

3D-принтер - это устройство для трехмерной печати, посредством которого можно генерировать объемные предметы, дублирующие заранее подготовленную виртуальную модель объекта.

История создания этого прибора длилась много лет и над разработкой работали ученые всего мира. Каждый внес свой вклад в развитие 3D-технологий.

Технологию стали развивать по всему миру. Появилось множество компаний, которые привносили новые возможности и улучшения. А с 2012 года в свободной продаже появились трехмерные принтеры для домашнего использования.

До 2008 года любой 3D-принтер мог работать только с использование одного вида расходного материала — пластика АВС. Это один из лучших расходных материалов для 3D печати. Но компания Objet Geometries Ltd. разработала принтер Connex500, который мог работать с различными видами материалов одновременно. Сейчас количество материалов перевалило за сто. Сегодня можно использовать такие материалы, как: акрил; бетон; гидрогель; бумага; гипс; деревянное волокно; лёд; металлический порошок; нейлон; поликапролактон (PCL); полилактид (PLA); полипропилен (PP); полиэтилен низкого давления (HDPE); шоколад.

2.2. Принцип работы 3D-принтера

3D-принтер состоит из корпуса (1), закрепленных на нем направляющих (2), по которым перемещается печатающая головка (3) с помощью шаговых двигателей(4), рабочего стола (5), на котором выращивается изделие; и всё это управляется электроникой (6).

Как работает 3D-принтер: Нить (филамент) (1) поступает в печатающую головку (Экструдер) (2), в которой разогревается до жидкого состояния и выдавливается через сопло экструдера. Шаговые двигатели с помощью зубчатых ремней приводят в движение Экструдер(2), который перемещается по направляющим (3) и наносит пластик на платформу (4) слой за слоем. Снизу в вверх. В итоге ваше изделие (5) растёт слой за слоем.

Слайсер составляет специальную программу для 3D-принтера. В этой программе принтеру рассказывается, как нужно печатать модель - куда двигаться экструдеру, с какой скоростью выдавливать пластик, какая толщина слоев будет у модели и др. параметры. Вся программа для принтера сохраняется в файл под названием g-code. Дальше через флеш карту или USB провод программа загружается в 3D-принтер и запускается печать.

Поток подается в печатающую головку, где плавится и выдавливается через тонкое сопло. Головка передвигается в двух плоскостях, вырисовывая нитью целый слой – один из срезов предмета. Закончив один слой, принтер приподнимает головку или опускает платформу, а затем начинает печатать новый слой поверх только что нанесенного. Так, слой за слоем, срез за срезом, выращивается копия оригинального предмета.

Например, для создания 3D модели или какой-либо детали вручную может понадобиться довольно много времени — от нескольких дней до месяцев. В итоге значительно возрастают расходы на разработку, увеличивается срок от разработки изделия до его серийного производства. 3D технологии же позволяют полностью исключить ручной труд и необходимость делать чертежи и расчёты на бумаге — ведь программа позволяет увидеть модель во всех ракурсах уже на экране, и устранить выявленные недостатки не в процессе создания, как это бывает при ручном изготовлении, а непосредственно при разработке и создать модель за несколько часов. При этом возможность ошибок, присущих ручной работе исключается.

2.3 Технологии трёхмерной печати

Существуют различные технологии трёхмерной печати. Разница между ними заключается в способе наложения слоёв изделия.

Наиболее распространенными являются SLS (селективное лазерное сплетение), НРМ (наложение слоев расплавленных материалов) и SLA (стереолитиография). Наиболее широкое распространение благодаря высокой скорости построения объектов получила технология стереолитографии или SLA.

Технология SLA: Технология работает так: лазерный луч направляется на фотополимер, после чего материал затвердевает. В качестве фотополимера используется полупрозрачный материал, который деформируется под действием атмосферной влаги. После отвердевания он легко поддаётся склеиванию, механической обработке и окрашиванию. Рабочий стол (элеватор) находится в ёмкости с фотополимером. После прохождения через полимер лазерного луча и отвердения слоя рабочая поверхность стола смещается вниз.

Технология SLS: Спекание порошковых реагентов под действием лазерного луча – оно же SLS — единственная технология 3D печати, которая применяется при изготовлении форм, как для металлического, так и пластмассового литья. Пластмассовые модели обладают отличными механическими качествами, благодаря которым они могут использоваться для изготовления полнофункциональных изделий. Устройство 3d принтера выглядит следующим образом: порошковые вещества наносятся на поверхность элеватора и спекаются под действием лазерного луча в твёрдый слой, соответствующий параметрам модели и определяющий её форму.

Технология НРМ: Печать по технологии НРМ выгодно отличается чистотой, простотой использования и пригодностью для применения в офисе.

Детали из термопластика устойчивы к высоким температурам, механическим нагрузкам, различным химическим реагентам, влажной или сухой среде. Растворимые вспомогательные материалы позволяют создавать сложные многоуровневые формы, полости и отверстия, которые было бы проблематично получить обычными методами. 3D-принтеры, действующие по технологии НРМ, создают детали слой за слоем, разогревая материал до полужидкого состояния и выдавливая его в соответствии созданными на компьютере путями. Нити обоих материалов подаются из отсеков 3D-принтера в печатающую головку, которая передвигается зависимости от изменения координат X и Y, и наплавляет материал, создавая текущий слой, пока основание не переместится вниз и не начнется следующий слой.

III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ

Программ для проектирования моделей 3D печати много. Я выбрала самую удобную и понятную программу для начинающих проектировщиков – Tinkercad - это простое веб – приложение для 3D проектирования и 3D печати, доступное каждому. Tinkercad поддерживает все существующие 3D-принтеры, для которых используются стандартные файлы STL. Для цветной печати – файлы VRML.

1. Вставка. Формы – это базовые элементы в Tinkercad, которые позволяют добавлять или удалять материал. Импортируя собственные формы или пользуясь существующими;

2. Регулирование. Модели свободно перемещаются, вращаются и корректируются формы в рабочем пространстве. Можно задать точные размеры с помощью таких инструментов, как линейка;

3. Объединение. Группируются формы для создания сложных моделей.

Я попыталась создать некоторые 3D модели в этой программе и расскажу основные этапы проектирования кружки. Для начала на рабочую плоскость надо импортировать цилиндр, подобрать необходимый размер изделия.

Для создания отверстия надо импортировать цилиндр, подходящий для выреза. Далее, изменяя рабочую плоскость, два цилиндра необходимо совместить для создания корпуса кружки.

После этого, из цилиндра наименьшей формы превратить его в отверстие и сгруппировать два цилиндра клавишей Shift, так что бы в корпусе кружки получилось общее отверстие. Корпус кружки готов.

Для создания ручки кружки, надо импортировать геометрическую фигуру – тор и вставить в корпус кружки.

Далее надо сгруппировать ручку и кружку клавишей Shift. Так же можно изменить цвет изделия.

Кроме кружки я так же сделала карандашницу и вазочку для варенья.

IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ

3D печать открыла большие возможности для экспериментов в таких сферах как архитектура, строительство, медицина, образование, моделирование одежды, мелкосерийное производство, ювелирное дело, и даже в пищевой промышленности.

В архитектуре, например, 3D печать позволяет создавать объёмные макеты зданий, или даже целых микрорайонов со всей инфраструктурой — скверами, парками, дорогами и уличным освещением. В недалёком будущем может намного ускорится и упростится процесс возведения зданий. Калифорнийскими инженерами создана система 3D печати для крупногабаритных объектов. Она работает по принципу строительного крана, возводящего стены из слоёв бетона. (См.Приложение 2)

В медицине благодаря технологиям трёхмерной печати врачи получили возможность воссоздавать копии человеческого скелета, что позволяет более точно отработать приёмы, повышающих гарантии успешного проведения операций. (См.Приложение 3)

Всё большее применение находят 3D принтеры в области протезирования в стоматологии, так как эти технологии позволяют намного быстрее получить протезы, чем при традиционном изготовлении

В 2011 году учёные из Великобритании первыми показали 3D-принтер, на котором можно было напечатать любую фигурку из шоколада или простую шоколадную плитку. Принтер накладывает слои друг на друга. Благодаря способности шоколада быстро застывать и твердеть при охлаждении, процесс печати протекает довольно быстро. В ближайшем будущем такие принтеры будут востребованы в кондитерских и ресторанах. (См. Приложение 5)

2011 год — год создания первого самолета, напечатанного на 3D-принтере. Эта идея принадлежала инженерам из Университета Саутгемптона (Великобритания). Модель 3D-самолета прекрасно летала на сравнительно большой скорости. (См.Приложение 6)

3D-принтеры можно смело назвать самыми нужными и полезными приборами нашего настоящего и будущего. Сегодня 3D-принтеры больше не кажутся машинами из фантастических фильмов. Они стали реальностью и приносят человечеству большую пользу. За 3D-принтерами будущее техники и науки.

Задачи, поставленные мною - выполнены, гипотеза подтверждена. Я спроектировала в программе Tinkercad кружку и распечатала на 3D принтере. В дальнейшем я буду ее использовать.

Я думаю, что все-таки будущее гораздо ближе, чем мы думаем. Возможности 3D-принтера очень велики на данный момент. Объемная печать скоро плотно войдет в нашу жизнь, а значит у этой технологии большое будущее. Сейчас иметь у себя дома 3D - принтер из-за цены считается дорогим удовольствием. Но не так давно и обычные печатающие принтеры имели гигантские размеры и стоили целое состояние. А сейчас трудно представить нашу жизнь без офисной техники.

То же самое ждёт и объёмные 3D- принтеры. Придёт время, и эти принтеры станут дешевле и совершеннее, скорость печати многократно возрастет.

Я думаю, что, когда будет возможным печать на 3D - принтере, человечество, возможно, полностью решит проблему утилизации бытовых отходов и улучшит экологию. Уже сейчас принтеры для строительства домов в Китае используют в качестве расходных материалов строительные отходы.

Возможности применения трехмерной печати помогут в строительстве и медицине. Станет возможной печать любого человеческого органа. А значит, это спасет миллионы человеческих жизней.

A 3D printer is a peripheral device that uses the method of layer-by-layer creation of a physical object using a digital 3D model. 3D Printing (3DP) - similar to SLS technology, only here does not use melting: the object is formed from powder material by gluing, using inkjet printing to apply liquid glue. This technology allows you to produce color modeling by adding dyes to the glue (directly at the time of printing), or by using several printheads with colored glue.

Англиканская церковь является одной из основных протестантских церквей, появившихся в ходе Реформации (хотя некоторые исследователи считают англиканство самостоятельным направлением в христианстве, а не течением в рамках протестантизма [3, с. 101]). Её становление тесно связано с историей взаимоотношений английской монархии и Римско-католической церкви, отражает развитие религиозной ситуации в Европе и мире, реагирует на периоды обострения кризисов внутри католичества и протестантизма, а современный этап жизни англиканских церквей соответствует глобализационным и интегративным процессам, характерным для сегодняшнего христианства. На первом этапе своего становления Англиканская церковь, оставаясь на территории Британских островов, имела своеобразные характерные черты в отличие от континентальных протестантских структур (до сих пор Церковь Англии сохранила некоторые особенности, не свойственные даже другим церквам Англиканского сообщества, например, тесное сотрудничество со светской властью, когда король является главой церкви, а епископы заседают в Палате лордов).

Данная работа предполагает рассмотрение Англиканской церкви как на этапе исторического становления её структуры и вероучения, так и на современном этапе через рассмотрение современной структуры и тенденций внутри англиканства. Объектом исследования служит Англиканская церковь, а предметом – структура и особенности становления церкви. Цель работы – выявление основных тенденций в рамках англиканства в ходе его исторического развития и на современном этапе. Соответственно, первый раздел призван осветить историю становления Англиканской церкви, а второй – отследить современное состояние церкви, её горизонтальные и вертикальные структурные компоненты.

Читайте также: