金屬3D打印則是增材制造技術(shù),以數字模型為基礎,將材料逐層堆積制造出實(shí)體物品的新興制造技術(shù),可以一次制造任意復雜的零部件。
金屬3D打印實(shí)現了制造從等材、減材到增材的重大轉變。由于改變了切削、組裝等加工模式,減少了加工工序,金屬3D打印能大大縮短新產(chǎn)品、
新工藝的開(kāi)發(fā)成本與周期。金屬3D打印體現了信息技術(shù)與先進(jìn)材料技術(shù)、數字制造技術(shù)的密切結合,是我國制造業(yè)升級發(fā)展的重要方向,那接下
來(lái),我們與銀納科技小編一起來(lái)看看有關(guān)金屬3D打印技術(shù)如何運用在航天航空中的呢?
航空航天領(lǐng)域芯片散熱器 熱交換量很大,導致散熱器變形嚴重,影響散熱效果和芯片的使用壽命。目前的解決方案是用熱膨脹系數極低的鎢將
銅基散熱器固定。困難挑戰: 傳統方法工藝流程復雜(原料→模具成型→燒結→機加后處理 ),加工周期長(cháng),多孔結構開(kāi)模困難,成本高,后
期機加工困難。
解決方案: 采用金屬3d金屬打印設備進(jìn)行打印材 料: 鎢應用結果: 孔道結構設計更加靈活,加工周期大大縮短,無(wú)需后期機加工。
無(wú)人機、定位導航外殼困難挑戰: 產(chǎn)品形狀復雜,若采用傳統工藝制造,成型困難、生產(chǎn)時(shí)間長(cháng)、成本高。解決方案: 采用尼龍3d金屬打印設備,
直接制造終端產(chǎn)品應用結果: 產(chǎn)品一次成型,輕量化,縮短生產(chǎn)周期。
文章來(lái)源探真激光技術(shù),本文內容的版權均屬于作者或頁(yè)面聲明版權人所有,轉載目的在于傳遞更多信息,轉載務(wù)必標明原出處!
在
線(xiàn)
客
服