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航天是高i端制造技術(shù)的集中體現(xiàn)。就測量檢測來說,無論是對于組件的測繪,還是零部件的檢測,不允許有任何的錯(cuò)誤,對測量檢測的要求可以用苛刻來形容。而在加工制造方面,減重和安全是兩個(gè)終i極目標(biāo),要求不斷優(yōu)化組件設(shè)計(jì)和材料性能,做到輕量化
航空航天領(lǐng)域檢測零件外形以往多使用接觸法,如三坐標(biāo)測量機(jī)、特殊的量具等,使用貼靠的方法檢測零件的曲面形狀。這種方法效率不高,受人為因素影響較大,容易出錯(cuò),存在一定的缺陷。三維掃描或三維光學(xué)測量技術(shù)則可以做到無損檢測、復(fù)雜型面全尺寸測量檢測、加工余量智能化檢測等,便捷。
3D打印在航空航天方面的應(yīng)用已經(jīng)趨于成熟,并且占比越來越大,成為3D打印應(yīng)用的主要市場。美國宇航局NASA在外太空探索計(jì)劃中,大量采用了3D打印技術(shù),從火箭部件到飛船及外星球探測器,甚至是眾人關(guān)心的宇航員吃什么,NASA都用到了3D打印技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。中國的“神十”飛船,我國第i一艘航母“遼寧號”的艦載機(jī)型“殲-15”,美國的F-35戰(zhàn)斗機(jī),部分零件就是3D打印技術(shù)制造而成的。
有了的三維測量檢測技術(shù)和高i端的3D打印技術(shù),飛機(jī)將會越來越輕,3D打印材料,也越來越安全。
3D打印技術(shù)的優(yōu)勢
就傳統(tǒng)制造而言,物體形狀越復(fù)雜,制造成本越高。但對于3D打印機(jī)而言,制造形狀復(fù)雜的物品其成本并不會相應(yīng)增長。另外,傳統(tǒng)的制造設(shè)備功能較少,做出的物品形狀種類有限。一臺3D打印機(jī)可以打印不同的形狀,它可以像工匠一樣每次都做出不同形狀的物品。這種制造多樣化而不增加成本的打印將從根本上打破傳統(tǒng)的定價(jià)模式,并改變我們整個(gè)制造業(yè)成本構(gòu)成的方式。
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