飛機的照明系統(tǒng)在飛行安全和乘客舒適度方面起著重要作用,3D 打印技術為飛機照明系統(tǒng)創(chuàng)新帶來了機遇。在飛機客艙照明燈具制造中,3D 打印可以制造出具有獨特造型和光學性能的燈罩和燈具外殼。通過使用透光性好、強度高的材料進行 3D 打印,制造出的燈罩能夠實現(xiàn)均勻、柔和的照明效果,為乘客提供舒適的乘坐環(huán)境。同時,3D 打印可以根據(jù)飛機內飾設計風格,定制化生產照明燈具,使其與飛機整體內飾相融合,提升飛機的整體美觀度。此外,3D 打印還可以制造出具有應急照明功能的燈具部件,提高飛機照明系統(tǒng)的可靠性和安全性。工業(yè)生產提效,3D 打印助力快速制造。江蘇鈦合金三維打印
三維打印的起源與發(fā)展:三維打印技術并非一蹴而就,它起源于 19 世紀美國的照相雕塑和地貌成型技術,學界稱之為 “快速成型技術” 。1986 年,美國科學家查爾斯?胡爾利用光敏樹脂液態(tài)材料,發(fā)明出世界上***臺 3D 打印機,這成為了 3D 打印發(fā)展歷程中的重要里程碑。隨后,以此技術為基礎,世界上***家 3D 打印設備公司 3D Systems 成立,并于 1992 年推出了商業(yè)化產品。上世紀 90 年代,3D 技術迎來了快速發(fā)展期,像美國得克薩斯大學卡爾提出選擇性激光燒結(SLS)技術,麻省理工學院申請 “三維印刷技術” **等。進入本世紀,全球眾多公司紛紛涉足 3D 打印制造領域,逐漸形成了如 Stratasys 公司和 3D Systems 等行業(yè)巨頭,推動著 3D 打印技術不斷革新與進步。北京模具鋼三維打印從原型設計邁向生產,3D 打印應用更大。
衛(wèi)星的姿態(tài)測量敏感器是衛(wèi)星保持正確姿態(tài)的關鍵設備,其部件制造對精度與穩(wěn)定性要求極高,3D 打印技術為其提供了創(chuàng)新制造手段。利用 3D 打印,可以制造出高精度的敏感器安裝支架與保護外殼。這些部件通過優(yōu)化設計,能夠有效減少外界干擾對敏感器測量精度的影響,為敏感器提供穩(wěn)定的工作環(huán)境。同時,3D 打印的部件采用輕質材料,在保證結構強度的同時減輕了衛(wèi)星的整體重量,有助于提高衛(wèi)星姿態(tài)控制的精度與響應速度,確保衛(wèi)星在太空中穩(wěn)定運行。
3D 打印技術在船舶制造領域也開始嶄露頭角。船舶上有許多形狀復雜、用量較小的零部件,傳統(tǒng)制造方式成本高且效率低。3D 打印能夠根據(jù)船舶設計圖紙,直接打印出這些零部件,減少了零部件的庫存壓力和采購周期。同時,通過優(yōu)化設計,利用 3D 打印制造的零部件可以實現(xiàn)輕量化,提高船舶的燃油效率。在船舶維修方面,3D 打印可以快速制作出損壞零部件的替代品,降低維修成本,縮短船舶停航時間,保障船舶運營的連續(xù)性,為船舶制造業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇與變革。三維打印推動工業(yè)自動化零件的制造。
在航天探測器的采樣返回系統(tǒng)中,3D 打印技術為關鍵部件的制造提供了創(chuàng)新方案。例如,探測器的樣品采集容器與密封裝置,需要具備極高的密封性與耐腐蝕性,以確保采集的外星樣品在返回地球過程中不受污染。利用 3D 打印技術,采用特殊的密封材料與耐腐蝕合金,能夠制造出高精度、高可靠性的樣品采集容器與密封部件。這些部件通過優(yōu)化設計,不僅滿足了采樣返回系統(tǒng)的嚴格要求,還實現(xiàn)了輕量化,為航天探測器的采樣返回任務提供了可靠保障,助力人類對宇宙奧秘的深入探索。工業(yè)制造轉型升級,3D 打印成關鍵力量。遼寧不銹鋼三維打印
從設計藍圖到實體零件,3D 打印讓想象落地。江蘇鈦合金三維打印
3D 打印技術推動了模具制造行業(yè)的轉型升級。傳統(tǒng)模具制造工藝復雜,周期長,成本高,尤其是對于復雜形狀的模具,制造難度更大。3D 打印采用增材制造原理,能夠直接根據(jù)模具的三維模型,快速制造出模具原型。通過 3D 打印制造的模具,在結構設計上更加靈活,可以實現(xiàn)傳統(tǒng)工藝難以加工的內部冷卻通道等復雜結構,提高模具的冷卻效率,從而提升塑料制品等產品的質量和生產效率。此外,3D 打印模具還能降低模具制造過程中的材料浪費,縮短生產周期,為模具制造行業(yè)帶來更高的經濟效益和市場競爭力。江蘇鈦合金三維打印