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發布時間:2021-10-16 04:56  
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3D打印技術在航空航天領域的應用:
打樣測試:從飛機或航天器的設計階段就開始使用3D打印進行零部件的打樣與測試,使所有設計問題盡量都在設計環節發現并加以解決,甚至優化提升。3D打印機發展簡史3D打印思想起源于19世紀末的美國,并在20世紀80年代得以發展和推廣。利用3D打印出來的功能測試性能的模型和樣件,可以模擬出產品的終形態(功能形態、曲面形態等),從而驗證產品結構是否合理,運動配合是否順暢等等;一些無人機設計,我們甚至可以制作1:1的模型,將其放進風洞,進行直觀的空氣動力檢測。
3D打印機打印出來的模型在某種程度上能夠完全替代傳統的手板,而直接金屬3D打印一套模具及其內部的熱流道系統則更加神奇而。3D打印技術的優勢就傳統制造而言,物體形狀越復雜,制造成本越高。SLM金屬3D打印技術在改善模具冷卻效率、縮短成型周期以及提高塑料制品品質方面,具有顯著的優勢,更因其層層堆疊式的激光燒結技術可生產兼具外型及內部復雜結構的模具,使得開模不僅快速,而且對模具加工產生了革命性的變革,是模具加工走向一體化,品質更提升。
3D打印技術的優勢
就傳統制造而言,物體形狀越復雜,制造成本越高。但對于3D打印機而言,制造形狀復雜的物品其成本并不會相應增長。3D打印技術的優勢3D打印具備一體成形的特點,這樣對減少勞動力和運輸方面的花費有顯著的幫助。另外,傳統的制造設備功能較少,做出的物品形狀種類有限。一臺3D打印機可以打印不同的形狀,它可以像工匠一樣每次都做出不同形狀的物品。這種制造多樣化而不增加成本的打印將從根本上打破傳統的定價模式,并改變我們整個制造業成本構成的方式。