在航空發動機制造方面,3D 打印技術發揮著舉足輕重的作用。航空發動機內部的渦輪葉片,形狀復雜且對耐高溫、**度性能要求極高。傳統制造工藝在生產這類葉片時,工序繁瑣且成本高昂。而 3D 打印采用定向能量沉積技術,以鎳基高溫合金為原料,能精細構建出具有復雜內部冷卻通道的渦輪葉片。這些獨特的冷卻通道設計,可有效降低葉片在高溫工作環境下的溫度,提升葉片的使用壽命與發動機效率。同時,通過優化葉片的整體結構,在保證性能的前提下減輕了重量,使發動機的推重比得到顯著提高,為飛機的飛行性能帶來質的飛躍。3D 打印技術不斷進化,推動產業深度發展。貴州模具鋼三維打印
三維打印的成型技術分類:按照 3D 打印的成型機理,通常可將其分為沉積原材料制造與黏合原材料制造兩大類 ,涵蓋十多種具體的三維快速制造技術。其中,較為成熟且具備實際應用潛力的技術有 5 種。SLA - 立體光固化成型,利用液態光敏樹脂,成形速度快,精度相對較高,外形表面好;FDM - 容積成型,主要使用絲狀熱熔性塑料,是目前***可桌面化的技術;LOM - 分層實體制造,采用薄膜材料;3DP - 三維粉末粘接,可使用金屬粉末或塑料粉末等;SLS - 選擇性激光燒結,能夠制作相對**度的金屬制品,在**制造領域發揮重要作用。SLA三維打印外殼3D 打印憑分層疊加,塑造多樣復雜物件。
在航空航天領域的模擬訓練設備制造中,3D 打印技術為打造高度逼真的訓練環境提供了有力支持。以宇航員的失重模擬訓練設備為例,3D 打印可以制造出與真實航天器內部結構一致的模擬艙體部件,包括控制臺、儀表盤、艙壁等。這些部件通過精確的 3D 建模與打印,高度還原了航天器內部的布局與細節,為宇航員提供了更加真實的訓練場景,幫助他們更好地熟悉航天器操作流程,提高訓練效果,為實際太空任務做好充分準備。在航空航天領域的模擬訓練設備制造中,3D 打印技術為打造高度逼真的訓練環境提供了有力支持。以宇航員的失重模擬訓練設備為例,3D 打印可以制造出與真實航天器內部結構一致的模擬艙體部件,包括控制臺、儀表盤、艙壁等。這些部件通過精確的 3D 建模與打印,高度還原了航天器內部的布局與細節,為宇航員提供了更加真實的訓練場景,幫助他們更好地熟悉航天器操作流程,提高訓練效果,為實際太空任務做好充分準備。
航空航天領域的新型材料研發與 3D 打印技術相互促進。在研發新型高溫合金材料用于航空發動機部件制造時,3D 打印可以作為一種快速驗證材料性能的手段。通過 3D 打印制造出小型的測試樣件,模擬發動機部件在實際工作中的高溫、高壓環境,對新型材料的力學性能、抗氧化性能等進行測試。這種快速驗證的方式能夠**縮短新型材料的研發周期,降低研發成本。同時,3D 打印技術也為新型材料的應用提供了更廣闊的空間,一些具有特殊性能的材料,如具有形狀記憶功能的合金材料,通過 3D 打印可以制造出具有獨特功能的航空航天零部件,推動航空航天技術的創新發展。打印復合材料,滿足多元性能需求。
三維打印的原理剖析:“3D 打印” 本質上是一類 “增材制造” 技術,其**原理為 “分層制造,逐層疊加” ,類似于高等數學里柱面坐標三重積分的過程。具體的設計過程是,先借助計算機輔助設計(CAD)或計算機動畫建模軟件構建三維模型,接著將這個三維模型 “分區” 成逐層的截面,以此來指導打印機進行逐層打印。打印機讀取文件中的橫截面信息,運用液體狀、粉狀或片狀的材料,將這些截面逐層打印出來,再通過各種方式把各層截面粘合,**終制造出一個實體。這種技術突破了傳統制造的限制,能夠創造出幾乎任何形狀的物品。3D 打印應用開花,賦能各行業新發展。吉林工業級三維打印
光固化 3D 打印,借光敏樹脂快速成型。貴州模具鋼三維打印
在電子產品制造方面,3D 打印展現出獨特的優勢。隨著電子產品向小型化、集成化發展,傳統制造工藝在生產復雜內部結構的零部件時面臨挑戰。3D 打印能夠制造出具有精細內部結構的電子產品外殼,如散熱片,通過優化結構設計,提高散熱效率,同時減輕產品重量。此外,對于一些個性化的電子產品配件,如手機殼、耳機外殼等,消費者可以根據自己的喜好進行設計,通過 3D 打印快速獲得***的產品。這不僅滿足了消費者的個性化需求,還能縮短產品研發與上市周期,為電子產品市場注入新的活力,推動行業不斷創新發展。貴州模具鋼三維打印