1. Forbedre design og ytelse av produkter
Optimalisering av produktytelse er en konstant søken i romfartssektoren. Ved nøyaktig å administrere avsetnings- og størkningsprosessen av metallpulver, kan metall 3D-utskriftsteknologi produsere komponenter med kompliserte former og høy nøyaktighet, slik som motordeler, vingestrukturkomponenter, etc.,. Disse delene har ikke bare stor styrke, duktilitet og bruddmotstand, men oppnår også lettvektsdesign, og øker dermed flyets flyytelse og bæreeffektivitet.
Videre hjelper metall 3D-utskriftsteknologi ingeniører til å maksimere design mer dynamisk. Mens 3D-utskriftsteknologi av metall kan overskride disse begrensningene og produsere mer sofistikerte og raffinerte strukturelle design, begrenses tradisjonelle produksjonsteknikker noen ganger av prosesseringsprosedyrer og materialkvaliteter. For eksempel kan 3D-utskrift av metall skape lette komponenter med kontinuerlig fiberforsterkning ved å optimere den interne strukturen, og dermed redusere vekten betydelig samtidig som den mekaniske ytelsen opprettholdes eller forbedres.
2. Fest FoU-prosessen og kutt utgifter.
Utviklingssyklusen for romfartsartikler strekker seg vanligvis over en betydelig periode og består av betydelig prototypeproduksjon og -testing. Med sin store effektivitet og tilpasningsevne kan 3D-utskriftsteknologi av metall raskt produsere prototypekomponenter med intrikate former og former og håndtere testing og verifisering. Dette reduserer ikke bare design- og prototypetiden, men øker også testnøyaktigheten og påliteligheten, og fremskynder derfor utviklingsprosessen.
Metall 3D-utskriftsteknologi kan i mellomtiden redusere produksjonskostnadene drastisk. Mens 3D-utskriftsteknologi av metall skaper produkter ved å stable materialer lag for lag, og derfor optimaliserer materialbruken, er den konvensjonelle produksjonstilnærmingen avhengig av mye mekanisk prosessering og materialavfall. Videre mulig med 3D-utskriftsteknologi av metall er produksjon på forespørsel og skreddersydd tilpasning, raskt skiftende design og produksjonsstrategier som svar på virkelige behov, og minimerer derfor unødvendig avfall og lageretterslep.
3. Oppmuntre til integrering av tingenes internett og intelligent produksjon.
Luftfartssektoren retter seg gradvis mot intelligens og nettverk ettersom sofistikerte teknologier som kunstig intelligens og tingenes internett fortsetter å utvikle seg. Som en nøkkelkomponent i avansert produksjonsteknologi vil 3D-utskriftsteknologier av metall og deres interaksjon med andre teknologier bidra til å forbedre romfartsproduksjonen i høyere grad.
Gjennom IoT-teknologi kan sanntidsovervåking av flere faktorer og miljøvariabler gjennom hele 3D-utskriftsprosessen av metall, for eksempel garantere stabiliteten og påliteligheten til utskriftskvaliteten. Bruk av kunstig intelligens-teknologier for å maksimere baneplanlegging og utskriftsparametere vil bidra til å øke utskriftsnøyaktigheten og effektiviteten ytterligere. Bortsett fra å øke produksjonseffektiviteten og kvalitetsnivået, hjelper denne intelligente produksjonsmodellen fjernovervåking og defektvarsling, slik at drifts- og vedlikeholdsutgifter og sikkerhetsrisikoer reduseres.
4. Fremme bærekraftig utvikling og materiell innovasjon.
I tillegg til å oppmuntre oppdagelsen og bruken av nye materialer er bruken av 3D-utskriftsteknologier av metall i romfartssektoren. Mens metall 3D-utskriftsteknologi kan overskride disse begrensningene og oppnå fabrikasjon og anvendelse av flere varianter av høyytelsesmaterialer, er tradisjonelle produksjonsmetoder noen ganger begrenset av materialkvaliteter og prosesseringsprosedyrer.
For flyindustrien, for eksempel, har nye materialer, inkludert keramiske materialer, komposittmaterialer og høytemperaturlegeringer, stor nytte. Sammen med gode mekaniske kvaliteter og termisk stabilitet, støtter disse materialene miljøvennlig produksjon og lett design. Ved nøyaktig å administrere avsetnings- og størkningsprosesser av materialer, kan metall 3D-utskriftsteknologi produsere komponenter av disse nye materialene med kompliserte former og stor nøyaktighet, og dermed støtte innovasjon og oppgradering av flyprodukter.
Metall 3D-utskriftsteknologi har i mellomtiden også bidratt til å fremme miljøvennlig produksjon. Metall 3D-utskriftsteknologi kan minimere negative effekter på miljøet ved hjelp av designoptimalisering og materialbruksforbedring, og dermed redusere materialavfall og energiforbruk. I tillegg er gjenbruk og reparasjon av skrapkomponenter, produktforlengelse av levetid, ressursavfall og reduksjon av miljøforurensning mulig med 3D-utskriftsteknologi av metall.
5 Forbedre nivået på internasjonal konkurranseevne og samarbeidsgrad
Luftfartsindustriens internasjonale konkurranseevne blir stadig sterkere innenfor rammen av globaliseringen. Metall 3D-utskriftsteknologi er en avgjørende del av innovative produksjonsteknologier og hjelper den nasjonale luftfartssektoren til å bli mye mer konkurransedyktig internasjonalt.
Mestring og bruk av metall 3D-utskriftsteknologi vil gjøre det mulig for nasjonen å uavhengig produsere høyytelses og svært presise flykomponenter og produkter, og dermed redusere avhengigheten av eksterne kilder. Samtidig med dette kan 3D-utskriftsteknologi av metall også fremme globalt samarbeid og handel, og dermed fremme flyteknologi ved hjelp av felles oppfinnelse. Gjennom internasjonalt samarbeid innen forskning og utvikling av nye metallpulvermaterialer og utskriftsutstyr, for eksempel, kan tekniske gjennombrudd og applikasjonsfremme fremskyndes; ved å dele designdata og produksjonserfaring, kan produksjonsnivået og oppfinnsomhetskapasiteten til hele industrien heves.
https://www.china-3dprinting.com/metal-3d-printing/additive-manufacturing-of-engine-impellers.html