当前位置:首页 > 智能硬件 > 军用/航空电子
[导读]   10月19日下午,中国航天科技集团总工程师,博士生导师杨海成教授在辽宁交通高等专科学校所做的学术报告中指出:“随着‘互联网 ’思维的不断深入,企业发展正向

  10月19日下午,中国航天科技集团总工程师,博士生导师杨海成教授在辽宁交通高等专科学校所做的学术报告中指出:“随着‘互联网 ’思维的不断深入,企业发展正向新型的平台型企业迈进。个性化定制是今后工业发展的最新趋势,像在天宫2号中,也会出现3D打印机,用于天宫本身零部件的更换和维修!”

  天宫二号

  众所周知,中国航天60年,10月19日3时31分,神舟十一号飞船与天宫2号自动交会对接成功。而天宫2号空间实验室早已于2016年9月15日22时04分09秒在酒泉卫星发射中心发射成功。它较大的改进是装备更豪华、装载量提高、内部环境更好,而且它的系统设计是模块化的,也就是说它出现问题时可以快速更换和在轨维修,这在国内空间领域属于首创。天宫2号使用3D打印机,则实现本身零部件的快速更换与维修。

  空中梯队

  事实上,3D打印在中国航空航天业并不是第一次隆重登场,在2015年纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯胜利70周年大阅兵的空中梯队中使用的飞机中,不乏3D打印技术生产出来的零部件产品。

  正如工业和信息化部总工程师张峰在“中国增材制造产业联盟”成立大会上所言,“我国增材制造技术研究起步不晚,有些方面还处于世界领先地位。”领先地位的正是中国航空业在3D打印技术上应用,不仅多个型号飞机使用了3D打印部件,而且部分技术已经达到世界领先水平。

  美国Aeromet公司生产的F/A-18E战斗机

  例如,在金属零件的激光快速成形技术研究上,我国开始于1999年,相比美国晚了十几年。不过,在应用研究成果上,美国却一直无法实现突破。2005年,美国Aeromet公司生产的F/A-18E战斗机因强度问题试验失败。随后,该公司因无法生产出性能满足主承力要求的大尺寸复杂钛合金构件,无法实现有价值的应用市场而倒闭了。而我国已经具备了使用激光成形超过12平方米的复杂钛合金构件的技术和能力,成为目前世界上唯一掌握激光成形钛合金大型主承力构件制造、应用的国家。

  在传统的战斗机制造流程当中,飞机的3D模型设计好后,需要进行长期的投入来制造水压成型设备,而使用3D打印这种增材制造技术后,零件的成型速度、应用速度得以大幅度提高。资料显示,原本制造一架航空机型需要花费10-20年时间,而应用3D打印技术以后,最少需要花3年时间。足以证明,3D打印技术在复杂的工业领域有着无可取代的优势。

  其实,3D打印技术一直以来因成本、技术问题无法大规模制造,而且全球的3D打印产业化都还处于起步阶段。如果3D打印技术要想完全代替传统加工制造业目前还是不现实的,至少还需要攻克以下几个方面的难题:

  研究人员展示飞机3D打印零部件

  材料方面,3D打印又称“增材制造”,不难看出,材料是这项技术的核心,材料用的合适,才能制造出合适的产品。当前3D打印产品的应用,主要集中在饰品、模具模型、个性化家居产品以及汽车飞机的小尺寸零件上,使用的材料无非是树脂、塑料、普通金属粉末等。若产业往高端化发展,则需要突破性能要求非常高的合金材料、高分子复合材料这一关,这涉及的材料种类达几百种甚至更多。因而,3D打印技术才能进入航空航天、人工智能、大型复杂机械和生物医疗领域。

  软件方面,从目前的技术水平来看,消费级3D打印机几乎只能制造一些像鸡蛋架、梳子这类简单的产品。而想要制造复杂工业的产品,光是三维设计这个技术,就不是每个人都能掌握的。而且,在我国暂时还没有属于自己的三维设计软件,使用还需支付大额专利费用。

  能源问题,目前3D打印采用的能量源是激光,但其生产效率还有待提高,尤其是在加工大尺寸、熔点较高的金属制品时更是如此。若能在能源方面突破,那么打印效率就能实现成倍提升。

  设备方面,当前的3D打印机精度大约是0.1毫米级,如果能够突破纳米级别,极大地拓展该产业的应用范围,并能带来很多革命性的成果。

  总体而言,在生产过程中还没有与其功能无关的剩余物,一旦技术成熟将大大降低生产成本,甚至一个人、一台电脑、一部打印机就有可能组成一个“工厂”。也正因为3D打印技术在航空航天制造这类复杂的工业领域有着无可替代的优势,所以我国高度重视增材制造技术和产业的发展,不仅出台了系列政策,以及产业化规划,还建立其初步的支撑体系。个性化定制是今后工业发展的最新趋势,那将是一个3D打印领域的新契机,而产业化将不再是难题。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭