颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展 - 3D打印技术参考

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

                   

在上周举办的第三届航空航天增材制造大会上,颜永年教授做了《发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展》的主题演讲。

颜教授指出,永年激光所做的一些工作,主要是为了航空航天领域的应用。3D打印技术,尤其是激光粉末床熔融工艺的发展,引起了产品结构的重新定义。该技术已经初步完成了精度和经济的统一、精度和效率的统一,以及精度和材料的统一。而对于世界航空航天领域,颜教授认为,该领域已经进入了金属3D打印(SLM)制造的新时代,其他行业的大门也已经打开。

面对今天种类繁多的金属3D打印工艺,颜教授指出,区域打印、多激光大幅面粉末床SLM技术、能量沉积技术以及粘结剂喷射技术应当引起行业内的关注。而具体到SLM技术,多激光、无支撑、少飞溅以及蓝光、绿光等替代光源的发展正在成为新的方向。

永年激光近年来已取得众多关于大型高效金属SLM 3D打印的研究成果,包括集成式扫描头、激光动态再分配技术、冗余扫描技术等,克服了工程上的一些列困难,如空间、热、电磁干扰和安全隐患极限;开发了多款适用于航空航天领域的超多激光和超大尺寸金属3D打印装备。以下为颜教授的完整演讲资料。颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

颜永年教授:发展大型高效激光金属熔化3D打印装备,助推我国航天航空制造发展

欢迎转发

主编微信:2396747576(请注明身份);硕博千人交流Q群:248112776;网址:www.amreference.com

延伸阅读:

1.数十激光+米级幅面!2023年国内重量级SLM金属3D打印新品装备一览

2.3D打印成功制备无裂纹、高性能超高温碳化钛陶瓷

3.波音与空客均在使用3D打印制造直升机零件,认为综合成本更加经济

4.借助机器学习和3D打印,快速实现超材料结构逆向设计