
Возможности 3D-печати с каждым днем увеличиваются, благодаря чему список того, что можно сделать на 3D принтере растет. Использовать современные технологии мы можем уже не только в промышленности, но и для бизнеса или даже домашнего использования, самостоятельно создавая уникальные и необычные вещи. Cоздать предметы интерьера и декора, сувениры, игрушки, учебные макеты, обувь и даже электоромеханические протезы в современном Краматорске скоро не будет трудностью.
3D принтеры способны значительно снизить производственные затраты, за счет чего снизится и себестоимость изделий. В целом, перспективы 3D печати определены для многих сфер. О том для каких именно “Восточному проекту” рассказал инженер, глава ОО “Центр развития будущего”, сооснователь ООО “Ферма 3D” Сергей Гаков.

Когда и как пришла идея создания "Фермы 3D"?
Компания была создана в 2016 году, а идея пришла к нескольким людям: трем соучредителям, которые были между собой знакомы, работали в Донбасской государственной машиностроительной академии и интересовались 3D технологиями. Идея пришла к нам потому, что мы устали работать на кого-то. Так как наши учредители сами конструкторы и инженеры, мы решили, что наших знаний и опыта хватит, чтобы создать производственную компанию.
Расскажите, чем занимается “Ферма 3D” в Краматорске?
Ферма специализируется на технологиях 3D-печати, выпускает ряд 3D-принтеров и занимается разработками в сфере моделирования. Вся наше деятельность крутится вокруг автоматизации и исключения человека из производства. Хотим чтобы то, что мы делаем было полезно в производственных процессах.
Одна из таких сфер – протезирование. Ранее у нас возникла идея создать электромеханический протез. Дело в том, что в Украине до сих пор не было своих готовых производств и запчастей. Эта сфера не развивается. Все, что существует на рынке, это не электрические или механические протезы, а полумеханика.
Сейчас мы ушли от индивидуальной и занимаемся серийной печатью. Основной продукт, который мы развиваем, — «Освітня техно-лабораторія», в которую включены не только принтер и расходные материалы, а и робототехника, которая позволяет заменить большинство внеклассных занятий в школе. Мы полностью адаптировали наше оборудование таким образом, что оно оснащено специальной технологией, с помощью которой можно загрузить модель, нажать клик и оборудование будет работать.
Еще одна наша задача - максимально удешевить стоимость изделия при максимальных сроках производства.

В вузах Краматорска сейчас можно научиться технологии 3D-печати?
К сожалению, нет. По крайней мере я не слышал о таких курсах. Существует три технологии печати, но курсов где подготовят или переподготовят специалистов у нас нет. Потому что собственного опыта у преподавателей не хватает, а без него учить других невозможно. Я бы порекомендовал органам, которые занимаются образованием в нашей стране ориентироваться на то, что 3D - это наше прогрессирующая реальность. Так как пока понимания этого нет. Мы пытались рассказать ребятам в медицинском университете о 3D технологиях, но им это тоже не было интересно. Так же как и преподавателям, которые рассказывают студентам о старых классических методах лечения. А без 3D-технологий, к слову, сейчас не обходится ни одна современная зарубежная больница.
Для того, чтобы в Украине технология 3D-печали начала совершенствоваться, развиваться, на ней нужно больше акцентировать внимание. Классика - это хорошо, но когда в любой сфере появляются не классические технологии, нужно ими пользоваться. Особенно, если позитивный опыт уже наблюдается в других странах.
Где сейчас вообще используется 3D-печать?
3D-печатные технологии используются в архитектуре, строительстве, промышленном дизайне, автомобильной, аэрокосмической, инженерной и медицинской отраслях, биоинженерии, производстве модной одежды и обуви, ювелирных изделий, в образовании, географических информационных системах, пищевой промышленности и многих других сферах.

И какие из этих сфер наиболее перспективные?
Могу выделить три сферы:
Аэрокосмическая промышленность. Будущее 3D печати во многом основано на ее способности воспроизводить практически любые элементы различной сложности. В связи с этим, уже сейчас 3D печать широко применяется при разработке самолетов, машин и спутников.
Медицина. В современной медицине применение трехмерных технологий развивается в нескольких направлениях. Во-первых, это сканирование органов. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография являются современным стандартом диагностики. Преимущество трехмерных снимков перед плоскостными очевидно: во время 3D-сканирования специалист может выявить скрытые проблемы и впоследствии назначить пациенту более точное лечение, а также предупредить развитие серьезных заболеваний. Во-вторых, активно создаются имплантаты и протезы на основе трехмерных изображений с помощью 3D-принтеров.
Спорт. В производстве спортивного инвентаря и одежды сейчас вообще большой прорыв. Сейчас победа в спорте - это микродостижения, так как победителя определяют миллисекунды и миллиметры. Соответственно обувь и одежда должна быть удобной, комфортной. Поэтому все производители спортивной одежды специально для спортсменов выпускают лимитированную серию, которая не сковывает движение, и будет действительно дополнять человека. Сейчас вся брендированная профессиональная спортивная обувь изготавливается методом 3D-печати. Вспомните, еще как менялась одежда пловцов и гимнастов.
Сейчас даже проводятся соревнования с использованием высокотехнологичных протезов. Кибатлон - это первые международные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями, использующих высокотехнологичные устройства. Во время соревнований участники, лишенные рук или ног, могут продемонстрировать высокотехнологичные протезы. Люди, частично ограниченные в подвижности, соревнуются в использовании роботизированных колясок и экзоскелетов, а также участвуют в гонках на велосипедах. Те, кто парализован, используют фиксирующие импульсы головного мозга, и участвуют в виртуальных гонках.

То есть возможно, что в будущем на 3D-принтере будут печатать целые органы?
Не знаю насколько точно можно спрогнозировать будущее. Конечно, технологии не стоят на месте, и будущем может быть все, что угодно. Основываясь на очевидных достоинствах 3D-сканирования и 3D-печати, можно предположить, что в будущем эти технологии полностью завоют области диагностики и протезирования. Те возможности, которые эти инновационные технологии открыли для специалистов, безусловно, будут стимулировать развитие данной области. Так что, вполне возможно, уже через несколько лет напечатанное на 3D-принтере человеческое сердце или желудок никого не удивит. Сейчас произвести такое тяжеловато. Но уже активно создаются сердечные клапаны, или другие элементы органов, которые работают не на клеточной биологии, а на химии и физике процесса.
Справка: 3D-печать - процесс создания цельных трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе цифровой модели. Фактически, 3D-печать является полной противоположностью таких традиционных методов механического производства и обработки, как фрезеровка или резка, где формирование облика изделия происходит за счет удаления лишнего материала.
Впервые технология изготовления физических трехмерных объектов с использованием цифровых данных была разработана американцем Чарльзом Халлом в 1984 году. Спустя два года она была запатентована и получила название "стереолитография". После этого изобретатель основал компанию 3D Systems и разработал первый промышленный станок для 3D-печати.
Читайте также:

