在航天探測器的設計與制造中,3D 打印技術為實現復雜的功能模塊提供了可能。以火星探測器為例,其需要攜帶多種科學探測儀器,這些儀器的安裝結構和保護外殼需要具備特殊的性能和形狀。3D 打印可以使用具有抗輻射、耐高溫、耐低溫等特性的復合材料,根據探測器的內部空間布局和儀器安裝要求,打印出定制化的儀器安裝支架和外殼。這些 3D 打印的部件不僅能夠為儀器提供穩定的支撐和保護,還能通過優化設計減輕探測器的整體重量,降低發射成本,提高探測器在火星惡劣環境下的生存能力和工作可靠性,助力人類對火星的深入探測與研究。3D 打印,借數字化之力構建實體世界。浙江高性能三維打印
在衛星的熱控系統中,3D 打印技術為高效散熱解決方案的實現提供了可能。衛星在太空中面臨極端溫度變化,需要可靠的熱控設備來維持內部電子設備的穩定運行。利用 3D 打印技術,可以制造出具有特殊散熱鰭片結構的散熱器。這些鰭片通過精心設計的形狀與布局,能夠大幅增加散熱面積,有效提升散熱效率。同時,使用高導熱性的金屬材料進行 3D 打印,確保熱量能夠快速傳遞并散發到太空中,保障衛星電子設備在復雜溫度環境下的正常工作,延長衛星的使用壽命。山東三維打印定制3D 打印技術持續突破,制造行業新潮流。
無人機的航電系統集成度越來越高,對設備安裝空間與結構強度有特殊要求,3D 打印在此方面展現出獨特優勢。通過 3D 打印,可以制造出定制化的航電設備安裝框架與外殼。這些部件能夠根據航電系統中不同設備的形狀與尺寸進行精確設計,實現緊湊的布局,充分利用無人機內部有限的空間。同時,3D 打印的框架與外殼采用**度材料,為航電設備提供穩固的支撐,保障航電系統在無人機飛行過程中的穩定運行,提升無人機的飛行控制與信息處理能力。
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。3D 打印,依三維建模逐層造,突破傳統制造邊界。
3D 打印在考古領域也發揮著重要作用,為文物保護與研究帶來新的契機。對于一些珍貴文物,由于年代久遠或遭受損壞,難以進行直接研究與展示。通過 3D 掃描技術獲取文物的三維數據,再利用 3D 打印,能夠復制出與原物高度相似的模型。這些模型既可以用于博物館展覽,讓觀眾近距離觀察文物細節,又方便考古學家進行研究,避免對原物造成二次損傷。此外,對于已經殘缺的文物,3D 打印還能根據歷史資料和考古研究進行修復還原,幫助人們更好地了解古代文明,讓珍貴的文化遺產得以傳承與延續。3D 打印金屬部件,強度高應用于工業。三維打印外殼
汽車零部件制造優化,3D 打印降低成本。浙江高性能三維打印
三維打印的起源與發展: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材料,發明出世界上***臺 3D 打印機,這成為了 3D 打印發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 年推出了商業化產品。上世紀 90 年代,3D 技術迎來了快速發展期,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 等行業巨頭,推動著 3D 打印技術不斷革新與進步。浙江高性能三維打印