войти в систему
присоединиться
Новости
Выставки и мероприятия
Россия и СНГ
Мировые
Экспертиза
Технологии
3D-печать
Технологии 3D-печати
Фотополимеризация в ванне SLA/DLP/LCD
Экструзия материала FFF/FGF/(FDM/CFC)
Струйное нанесение материала MJP/MJM/(PolyJet)
Синтез на подложке PBF/LB-PBF/EB-PBF/(SLM/EBM/SLS)
Прямой подвод энергии и материала DED-P/DED-W
Струйное нанесение связующего BJ/MJF
Листовая ламинация SL
Постобработка
Материалы
Металлы
Пластик
Фотополимеры
Керамика
Композиты
Бетон и строительные материалы
Биоматериалы
Другие материалы
Применения
Печать прототипов
Печать функциональных деталей
Печать технологичной оснастки
Ремонт деталей
Печать литейной оснастки и литейных форм
Печать песчаных форм для литья
Печать ювелирных украшений
Применения в медицине
Применения в стоматологии
Программные решения
Моделирование
Топологическая оптимизация
Слайсеры
Управление производством
Предеформация
Услуги 3D-печати
Статьи/обзоры по 3D-печати
3D-контроль
Измерительные приборы
Ручные сканеры
Стационарные сканеры
Времяпролётные сканеры
Измерительные руки
Томографы
Трекеры
КИМ
GOM
Применения
Обратное проектирование
Геодезический контроль
Контроль крупных металлоконструкций
Контроль промышленных сооружений
Автоматизация в контроле
Точный контроль (10 мкм)
Программные решения
Управляющие программы
Обратное проектирование
Контроль
Услуги сканирования
Сканирование больших объектов
Точное сканирование
Обратное проектирование
Моделирование
Экосистема АП
Индустрии
Авиация и космонавтика
Архитектура и строительство
Государственное управление
Дизайн и реклама
Добывающая промышленность
Информационные технологии
Конструкторские бюро
Литье и металлургия
Машиностроение
Медицина
Метрология
Многоотраслевая
Наука и образование
Оборонная промышленность
Пищевая промышленность
Потребительские товары
Сельское хозяйство
Стоматология
Судостроение
Транспорт
Электроника и нанотехнологии
Ювелирное дело
Другое
Журналы
Дайджест INDUSTRY3D
Мир измерений
Аддитивные технологии
Блог
Научные статьи
Справочник
Основные термины АТ
Что такое 3D-принтер и аддитивное производство: определения, отличия от Системы АП и виды процессов
Глоссарий терминов 3D-печати по ГОСТ Р 57558-2017
3D-сканирование и форматы файлов АП: словарь терминов (STL, AMF, IGES, STEP)
Глоссарий материалов АП: отверждение, лазерное спекание (LS), сырье и постобработка
Деталь, Прототип и Оснастка в АП: термины быстрого прототипирования и производства
Точность, пористость и повторяемость в АП: Глоссарий качества 3D-печати
3D моделирование САПР: Что это, виды систем и применение в 3D-печати
3D-сканирование и реверс-инжиниринг
Реконструкция поверхности: от облака точек до CAD-модели | 3D-оцифровка
Триангуляция в 3D-сканировании: метод измерения и полигонизация сетки
Процесс нарезки (слайсинг)
Форматы файлов для 3D-печати и аддитивного производства
Технологии 3D-печати
Технологии и материалы для 3D-печати
Конструирование для 3D-печати
Программное обеспечение для 3D-печати
Технологии 3D-сканирования
Лазерные 3D-сканеры (Laser based 3D Scanners)
3D-сканеры на основе лазерных импульсов (Laser pulse-based 3D scanners)
Лазерные фазосдвиговые 3D-сканеры (Laser Phase-shift 3D Scanners)
Координатно-измерительная машина (КИМ) / Coordinate Measuring Machine (CMM)
3D-сканеры и измерительные системы на базе манипулятора (Arm based 3D Scanners and Probe systems)
Системы 3D-сканирования и зондирования с оптическим слежением (Optically tracked 3D Scanners and Probe Systems)
Машины координатно-измерительные портативные (ARM Based)
Фотограмметрия (Photogrammetry)
Промышленная компьютерная томография (Tomography)
Технологии постобработки для АП
Пескоструйная обработка (Sand blasting)
Галтовка (Tumbling)
Электрополировка (Electropolishing)
Химическая / электрохимическая отмывка (Electrochemical pulse)
Окрашивание (Coloring)
Удаление порошка (Depowdering)
Термообработка (Heat treatment)
Аэрозольная доводка (Vapor polishing)
Фотополимеризация / Дозасветка (Photopolymerization)
Мойка / Удаление смолы (Wash)
Ручной инструмент (Hand tool)
Исследования и аналитика рынка АП
Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2022
Рынок технологий 3D-печати в России и мире в 2024 году: перспективы внедрения аддитивных технологий в производство
Индустрия 3D-технологий: итоги 2017 года
Стандарты и сертификация
ГОСТ Р 57556-2017 «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний»
ГОСТ Р 57586-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57587-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний»
ГОСТ Р 57588-2017 «Оборудование для аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57558-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения»
ГОСТ Р 57589-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 2. Материалы для аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57590-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 3. Общие требования»
ГОСТ Р 57591-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 4. Обработка данных»
ГОСТ Р 57910-2017 «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний металлических материалов сырья и продукции»
ГОСТ Р 57911-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Термины и определения»
ГОСТ Р 58418-2019 «Аддитивные технологии. Металлические порошки и проволоки. Виды дефектов. Классификация, термины и определения»
ГОСТ Р 58419-2019 «Аддитивные технологии. Изделия из титановых сплавов, изготовленные методом селективного электронно-лучевого сплавления. Общие технические условия»
ГОСТ Р 58597-2019 «Аддитивные технологии. Меры неразрушающего контроля, изготовленные методами аддитивных технологий» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 58598-2019 «Аддитивные технологии. Виды и методы неразрушающего контроля изделий» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 58600-2019 «Аддитивные технологии. Неразрушающий контроль металлических изделий, изготовленных методами аддитивных технологий. Основные положения» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 59183-2020 «Аддитивные технологии. Изделия, полученные методом селективного лазерного сплавления из металлопорошковой композиции стали марки 08Х18Н10Т. Общие технические требования»
ГОСТ Р 59184-2020 «Аддитивные технологии. Оборудование для селективного лазерного сплавления. Общие требования»
ГОСТ Р 59185-2020 «Аддитивные технологии. Изделия, полученные методом селективного лазерного сплавления из металлопорошковой композиции титанового сплава марки ВТ6. Общие технические требования»
ГОСТ Р 59035-2020 «Аддитивные технологии. Металлопорошковые композиции. Общие требования»
ГОСТ Р 59036-2020 «Аддитивные технологии. Производство на основе селективно лазерного сплавления металлических порошков. Общие положения»
ГОСТ Р 59037-2020 «Аддитивные технологии. Конструирование металлических изделий. Руководящие принципы»
ГОСТ Р 59038-2020 «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и свойств металлических изделий»
ГОСТ Р 59094-2020 «Требования к оформлению документов на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии»
ГОСТ Р 59095-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Термины и определения»
ГОСТ Р 59097-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Технические требования»
ГОСТ Р 59096-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Методы испытаний»
ГОСТ Р 59130-2020 «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и свойств изделий для судостроения и морской техники»
ГОСТ Р 59131-2020 «Аддитивные технологии. Изделия фигурные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия»
ПНСТ 473-2020 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Требования к образцам для испытаний»
ГОСТ Р 59650-2021 «Литье под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими или керамическими порошками (PIM – технология). Термины и определения» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»)
ГОСТ Р 59651-2021 «Изделия из сталей и сплавов, изготовленные методом литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками (MIM-технология). Общие технические условия» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»)
Литература
3D Printing (The MIT Press Essential Knowledge series) Paperback – Illustrated, March 12, 2019
3D услуги
О проекте INDUSTRY3D.RU
войти в систему
Добро пожаловать!
Войдите в свой аккаунт
Ваше имя пользователя
Ваш пароль
Вы забыли свой пароль?
завести аккаунт
Зарегистрироваться
Добро пожаловать!
Зарегистрируйтесь для создания учетной записи
Ваш адрес электронной почты
Ваше имя пользователя
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.
восстановление пароля
Восстановите свой пароль
Ваш адрес электронной почты
Поиск
войти в систему
Добро пожаловать! Войдите в свою учётную запись
Ваше имя пользователя
Ваш пароль
Забыли пароль? получить помощь
завести аккаунт
завести аккаунт
Добро пожаловать! зарегистрировать аккаунт
Ваш адрес электронной почты
Ваше имя пользователя
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.
восстановление пароля
Восстановите свой пароль
Ваш адрес электронной почты
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.
Четверг, 13 августа, 2026
Вход
Behance
Blogger
Telegram
VKontakte
Youtube
Новости
Выставки и мероприятия
Россия и СНГ
Мировые
Экспертиза
Технологии
3D-печать
Технологии 3D-печати
Фотополимеризация в ванне SLA/DLP/LCD
Экструзия материала FFF/FGF/(FDM/CFC)
Струйное нанесение материала MJP/MJM/(PolyJet)
Синтез на подложке PBF/LB-PBF/EB-PBF/(SLM/EBM/SLS)
Прямой подвод энергии и материала DED-P/DED-W
Струйное нанесение связующего BJ/MJF
Листовая ламинация SL
Постобработка
Материалы
Металлы
Пластик
Фотополимеры
Керамика
Композиты
Бетон и строительные материалы
Биоматериалы
Другие материалы
Применения
Печать прототипов
Печать функциональных деталей
Печать технологичной оснастки
Ремонт деталей
Печать литейной оснастки и литейных форм
Печать песчаных форм для литья
Печать ювелирных украшений
Применения в медицине
Применения в стоматологии
Программные решения
Моделирование
Топологическая оптимизация
Слайсеры
Управление производством
Предеформация
Услуги 3D-печати
Статьи/обзоры по 3D-печати
3D-контроль
Измерительные приборы
Ручные сканеры
Стационарные сканеры
Времяпролётные сканеры
Измерительные руки
Томографы
Трекеры
КИМ
GOM
Применения
Обратное проектирование
Геодезический контроль
Контроль крупных металлоконструкций
Контроль промышленных сооружений
Автоматизация в контроле
Точный контроль (10 мкм)
Программные решения
Управляющие программы
Обратное проектирование
Контроль
Услуги сканирования
Сканирование больших объектов
Точное сканирование
Обратное проектирование
Моделирование
Экосистема АП
Индустрии
Авиация и космонавтика
Архитектура и строительство
Государственное управление
Дизайн и реклама
Добывающая промышленность
Информационные технологии
Конструкторские бюро
Литье и металлургия
Машиностроение
Медицина
Метрология
Многоотраслевая
Наука и образование
Оборонная промышленность
Пищевая промышленность
Потребительские товары
Сельское хозяйство
Стоматология
Судостроение
Транспорт
Электроника и нанотехнологии
Ювелирное дело
Другое
Журналы
Дайджест INDUSTRY3D
Мир измерений
Аддитивные технологии
Блог
Научные статьи
Справочник
Основные термины АТ
Что такое 3D-принтер и аддитивное производство: определения, отличия от Системы АП и виды процессов
Глоссарий терминов 3D-печати по ГОСТ Р 57558-2017
3D-сканирование и форматы файлов АП: словарь терминов (STL, AMF, IGES, STEP)
Глоссарий материалов АП: отверждение, лазерное спекание (LS), сырье и постобработка
Деталь, Прототип и Оснастка в АП: термины быстрого прототипирования и производства
Точность, пористость и повторяемость в АП: Глоссарий качества 3D-печати
3D моделирование САПР: Что это, виды систем и применение в 3D-печати
3D-сканирование и реверс-инжиниринг
Реконструкция поверхности: от облака точек до CAD-модели | 3D-оцифровка
Триангуляция в 3D-сканировании: метод измерения и полигонизация сетки
Процесс нарезки (слайсинг)
Форматы файлов для 3D-печати и аддитивного производства
Технологии 3D-печати
Технологии и материалы для 3D-печати
Конструирование для 3D-печати
Программное обеспечение для 3D-печати
Технологии 3D-сканирования
Лазерные 3D-сканеры (Laser based 3D Scanners)
3D-сканеры на основе лазерных импульсов (Laser pulse-based 3D scanners)
Лазерные фазосдвиговые 3D-сканеры (Laser Phase-shift 3D Scanners)
Координатно-измерительная машина (КИМ) / Coordinate Measuring Machine (CMM)
3D-сканеры и измерительные системы на базе манипулятора (Arm based 3D Scanners and Probe systems)
Системы 3D-сканирования и зондирования с оптическим слежением (Optically tracked 3D Scanners and Probe Systems)
Машины координатно-измерительные портативные (ARM Based)
Фотограмметрия (Photogrammetry)
Промышленная компьютерная томография (Tomography)
Технологии постобработки для АП
Пескоструйная обработка (Sand blasting)
Галтовка (Tumbling)
Электрополировка (Electropolishing)
Химическая / электрохимическая отмывка (Electrochemical pulse)
Окрашивание (Coloring)
Удаление порошка (Depowdering)
Термообработка (Heat treatment)
Аэрозольная доводка (Vapor polishing)
Фотополимеризация / Дозасветка (Photopolymerization)
Мойка / Удаление смолы (Wash)
Ручной инструмент (Hand tool)
Исследования и аналитика рынка АП
Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2022
Рынок технологий 3D-печати в России и мире в 2024 году: перспективы внедрения аддитивных технологий в производство
Индустрия 3D-технологий: итоги 2017 года
Стандарты и сертификация
ГОСТ Р 57556-2017 «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний»
ГОСТ Р 57586-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57587-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний»
ГОСТ Р 57588-2017 «Оборудование для аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57558-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения»
ГОСТ Р 57589-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 2. Материалы для аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57590-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 3. Общие требования»
ГОСТ Р 57591-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 4. Обработка данных»
ГОСТ Р 57910-2017 «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний металлических материалов сырья и продукции»
ГОСТ Р 57911-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Термины и определения»
ГОСТ Р 58418-2019 «Аддитивные технологии. Металлические порошки и проволоки. Виды дефектов. Классификация, термины и определения»
ГОСТ Р 58419-2019 «Аддитивные технологии. Изделия из титановых сплавов, изготовленные методом селективного электронно-лучевого сплавления. Общие технические условия»
ГОСТ Р 58597-2019 «Аддитивные технологии. Меры неразрушающего контроля, изготовленные методами аддитивных технологий» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 58598-2019 «Аддитивные технологии. Виды и методы неразрушающего контроля изделий» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 58600-2019 «Аддитивные технологии. Неразрушающий контроль металлических изделий, изготовленных методами аддитивных технологий. Основные положения» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 59183-2020 «Аддитивные технологии. Изделия, полученные методом селективного лазерного сплавления из металлопорошковой композиции стали марки 08Х18Н10Т. Общие технические требования»
ГОСТ Р 59184-2020 «Аддитивные технологии. Оборудование для селективного лазерного сплавления. Общие требования»
ГОСТ Р 59185-2020 «Аддитивные технологии. Изделия, полученные методом селективного лазерного сплавления из металлопорошковой композиции титанового сплава марки ВТ6. Общие технические требования»
ГОСТ Р 59035-2020 «Аддитивные технологии. Металлопорошковые композиции. Общие требования»
ГОСТ Р 59036-2020 «Аддитивные технологии. Производство на основе селективно лазерного сплавления металлических порошков. Общие положения»
ГОСТ Р 59037-2020 «Аддитивные технологии. Конструирование металлических изделий. Руководящие принципы»
ГОСТ Р 59038-2020 «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и свойств металлических изделий»
ГОСТ Р 59094-2020 «Требования к оформлению документов на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии»
ГОСТ Р 59095-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Термины и определения»
ГОСТ Р 59097-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Технические требования»
ГОСТ Р 59096-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Методы испытаний»
ГОСТ Р 59130-2020 «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и свойств изделий для судостроения и морской техники»
ГОСТ Р 59131-2020 «Аддитивные технологии. Изделия фигурные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия»
ПНСТ 473-2020 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Требования к образцам для испытаний»
ГОСТ Р 59650-2021 «Литье под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими или керамическими порошками (PIM – технология). Термины и определения» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»)
ГОСТ Р 59651-2021 «Изделия из сталей и сплавов, изготовленные методом литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками (MIM-технология). Общие технические условия» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»)
Литература
3D Printing (The MIT Press Essential Knowledge series) Paperback – Illustrated, March 12, 2019
3D услуги
О проекте INDUSTRY3D.RU
Поиск
Четверг, 13 августа, 2026
Вход
Behance
Blogger
Telegram
VKontakte
Youtube
Новости
Выставки и мероприятия
Россия и СНГ
Мировые
Экспертиза
Технологии
3D-печать
Технологии 3D-печати
Фотополимеризация в ванне SLA/DLP/LCD
Экструзия материала FFF/FGF/(FDM/CFC)
Струйное нанесение материала MJP/MJM/(PolyJet)
Синтез на подложке PBF/LB-PBF/EB-PBF/(SLM/EBM/SLS)
Прямой подвод энергии и материала DED-P/DED-W
Струйное нанесение связующего BJ/MJF
Листовая ламинация SL
Постобработка
Материалы
Металлы
Пластик
Фотополимеры
Керамика
Композиты
Бетон и строительные материалы
Биоматериалы
Другие материалы
Применения
Печать прототипов
Печать функциональных деталей
Печать технологичной оснастки
Ремонт деталей
Печать литейной оснастки и литейных форм
Печать песчаных форм для литья
Печать ювелирных украшений
Применения в медицине
Применения в стоматологии
Программные решения
Моделирование
Топологическая оптимизация
Слайсеры
Управление производством
Предеформация
Услуги 3D-печати
Статьи/обзоры по 3D-печати
3D-контроль
Измерительные приборы
Ручные сканеры
Стационарные сканеры
Времяпролётные сканеры
Измерительные руки
Томографы
Трекеры
КИМ
GOM
Применения
Обратное проектирование
Геодезический контроль
Контроль крупных металлоконструкций
Контроль промышленных сооружений
Автоматизация в контроле
Точный контроль (10 мкм)
Программные решения
Управляющие программы
Обратное проектирование
Контроль
Услуги сканирования
Сканирование больших объектов
Точное сканирование
Обратное проектирование
Моделирование
Экосистема АП
Индустрии
Авиация и космонавтика
Архитектура и строительство
Государственное управление
Дизайн и реклама
Добывающая промышленность
Информационные технологии
Конструкторские бюро
Литье и металлургия
Машиностроение
Медицина
Метрология
Многоотраслевая
Наука и образование
Оборонная промышленность
Пищевая промышленность
Потребительские товары
Сельское хозяйство
Стоматология
Судостроение
Транспорт
Электроника и нанотехнологии
Ювелирное дело
Другое
Журналы
Дайджест INDUSTRY3D
Мир измерений
Аддитивные технологии
Блог
Научные статьи
Справочник
Основные термины АТ
Что такое 3D-принтер и аддитивное производство: определения, отличия от Системы АП и виды процессов
Глоссарий терминов 3D-печати по ГОСТ Р 57558-2017
3D-сканирование и форматы файлов АП: словарь терминов (STL, AMF, IGES, STEP)
Глоссарий материалов АП: отверждение, лазерное спекание (LS), сырье и постобработка
Деталь, Прототип и Оснастка в АП: термины быстрого прототипирования и производства
Точность, пористость и повторяемость в АП: Глоссарий качества 3D-печати
3D моделирование САПР: Что это, виды систем и применение в 3D-печати
3D-сканирование и реверс-инжиниринг
Реконструкция поверхности: от облака точек до CAD-модели | 3D-оцифровка
Триангуляция в 3D-сканировании: метод измерения и полигонизация сетки
Процесс нарезки (слайсинг)
Форматы файлов для 3D-печати и аддитивного производства
Технологии 3D-печати
Технологии и материалы для 3D-печати
Конструирование для 3D-печати
Программное обеспечение для 3D-печати
Технологии 3D-сканирования
Лазерные 3D-сканеры (Laser based 3D Scanners)
3D-сканеры на основе лазерных импульсов (Laser pulse-based 3D scanners)
Лазерные фазосдвиговые 3D-сканеры (Laser Phase-shift 3D Scanners)
Координатно-измерительная машина (КИМ) / Coordinate Measuring Machine (CMM)
3D-сканеры и измерительные системы на базе манипулятора (Arm based 3D Scanners and Probe systems)
Системы 3D-сканирования и зондирования с оптическим слежением (Optically tracked 3D Scanners and Probe Systems)
Машины координатно-измерительные портативные (ARM Based)
Фотограмметрия (Photogrammetry)
Промышленная компьютерная томография (Tomography)
Технологии постобработки для АП
Пескоструйная обработка (Sand blasting)
Галтовка (Tumbling)
Электрополировка (Electropolishing)
Химическая / электрохимическая отмывка (Electrochemical pulse)
Окрашивание (Coloring)
Удаление порошка (Depowdering)
Термообработка (Heat treatment)
Аэрозольная доводка (Vapor polishing)
Фотополимеризация / Дозасветка (Photopolymerization)
Мойка / Удаление смолы (Wash)
Ручной инструмент (Hand tool)
Исследования и аналитика рынка АП
Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2022
Рынок технологий 3D-печати в России и мире в 2024 году: перспективы внедрения аддитивных технологий в производство
Индустрия 3D-технологий: итоги 2017 года
Стандарты и сертификация
ГОСТ Р 57556-2017 «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний»
ГОСТ Р 57586-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57587-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний»
ГОСТ Р 57588-2017 «Оборудование для аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57558-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения»
ГОСТ Р 57589-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 2. Материалы для аддитивных технологических процессов. Общие требования»
ГОСТ Р 57590-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 3. Общие требования»
ГОСТ Р 57591-2017 «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 4. Обработка данных»
ГОСТ Р 57910-2017 «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний металлических материалов сырья и продукции»
ГОСТ Р 57911-2017 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Термины и определения»
ГОСТ Р 58418-2019 «Аддитивные технологии. Металлические порошки и проволоки. Виды дефектов. Классификация, термины и определения»
ГОСТ Р 58419-2019 «Аддитивные технологии. Изделия из титановых сплавов, изготовленные методом селективного электронно-лучевого сплавления. Общие технические условия»
ГОСТ Р 58597-2019 «Аддитивные технологии. Меры неразрушающего контроля, изготовленные методами аддитивных технологий» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 58598-2019 «Аддитивные технологии. Виды и методы неразрушающего контроля изделий» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 58600-2019 «Аддитивные технологии. Неразрушающий контроль металлических изделий, изготовленных методами аддитивных технологий. Основные положения» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
ГОСТ Р 59183-2020 «Аддитивные технологии. Изделия, полученные методом селективного лазерного сплавления из металлопорошковой композиции стали марки 08Х18Н10Т. Общие технические требования»
ГОСТ Р 59184-2020 «Аддитивные технологии. Оборудование для селективного лазерного сплавления. Общие требования»
ГОСТ Р 59185-2020 «Аддитивные технологии. Изделия, полученные методом селективного лазерного сплавления из металлопорошковой композиции титанового сплава марки ВТ6. Общие технические требования»
ГОСТ Р 59035-2020 «Аддитивные технологии. Металлопорошковые композиции. Общие требования»
ГОСТ Р 59036-2020 «Аддитивные технологии. Производство на основе селективно лазерного сплавления металлических порошков. Общие положения»
ГОСТ Р 59037-2020 «Аддитивные технологии. Конструирование металлических изделий. Руководящие принципы»
ГОСТ Р 59038-2020 «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и свойств металлических изделий»
ГОСТ Р 59094-2020 «Требования к оформлению документов на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии»
ГОСТ Р 59095-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Термины и определения»
ГОСТ Р 59097-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Технические требования»
ГОСТ Р 59096-2020 «Материалы для аддитивного строительного производства. Методы испытаний»
ГОСТ Р 59130-2020 «Аддитивные технологии. Подтверждение качества и свойств изделий для судостроения и морской техники»
ГОСТ Р 59131-2020 «Аддитивные технологии. Изделия фигурные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия»
ПНСТ 473-2020 «Изделия, полученные методом аддитивных технологических процессов. Требования к образцам для испытаний»
ГОСТ Р 59650-2021 «Литье под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими или керамическими порошками (PIM – технология). Термины и определения» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»)
ГОСТ Р 59651-2021 «Изделия из сталей и сплавов, изготовленные методом литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками (MIM-технология). Общие технические условия» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»)
Литература
3D Printing (The MIT Press Essential Knowledge series) Paperback – Illustrated, March 12, 2019
3D услуги
О проекте INDUSTRY3D.RU
Поиск
Домой
Индустрии
Архитектура и строительство
Архитектура и строительство
3D-печать
Крупноформатная 3D-печать 30 скамей для Coachella
Редакция INDUSTRY3D
-
04.08.2026
3D-печать
3D-печать макетов: от прототипов к выставочным инсталляциям
3D-печать
Третья международная конференция 3DMIX‑2026 «Аддитивные технологии в строительстве» в Москве
3D-печать
Во Франции 3D-печатью построили дом на 12 квартир
3D-печать
Decibel Made: как 3D-печать стала бизнесом для дизайна и архитектуры
3D-печать
StoneFlower 3D: Лабораторный 3D-принтер для реальных строительных материалов
Редакция INDUSTRY3D
-
19.02.2026
0
Архитектура и строительство
3D-печать в архитектуре: ресторан MYATA устанавливает мировой рекорд
Редакция INDUSTRY3D
-
21.03.2025
0
Архитектура и строительство
Безграничные возможности 3D печати в архитектуре
Михаил Рихирев
-
04.05.2021
0
Архитектура и строительство
Заселен первый 3D-печатный дом проекта Milestone
Редакция INDUSTRY3D
-
04.05.2021
0
Архитектура и строительство
Впервые на 3D-принтере напечатали круглые окна
Михаил Рихирев
-
04.05.2021
0
Архитектура и строительство
Использование 3D-принтера в архитектуре
Михаил Рихирев
-
28.04.2021
0
Архитектура и строительство
3D-печать в строительстве: секреты успешного применения
Михаил Рихирев
-
28.04.2021
0
Архитектура и строительство
3D-принтеры BLB для больших идей
Михаил Родин
-
28.04.2021
0
Архитектура и строительство
Как строительная мастерская Renzo Piano создает архитектурные модели с помощью 3D-печати
Редакция INDUSTRY3D
-
01.04.2021
0
Архитектура и строительство
Аддитивные технологии в строительстве: примеры и перспективы применения. Часть 2
Редакция INDUSTRY3D
-
08.02.2018
0
Архитектура и строительство
Аддитивные технологии в строительстве: примеры и перспективы применения. Часть 2
Яков Бондарев
-
08.02.2018
0
Архитектура и строительство
Аддитивные технологии в строительстве: оборудование и материалы. Часть 1
Редакция INDUSTRY3D
-
25.12.2017
0
новости
Крупноформатная 3D-печать 30 скамей для Coachella
04.08.2026
3D-печать макетов: от прототипов к выставочным инсталляциям
05.06.2026
Третья международная конференция 3DMIX‑2026 «Аддитивные технологии в строительстве» в Москве
04.06.2026
Во Франции 3D-печатью построили дом на 12 квартир
23.04.2026