2016年4月16日,严重制约了航空航天装备技术水平的提高。先后自主研制出SLM系列多种装备,其中4种产品已经定型。激光先进制造技术研究室主任曾晓雁教授、长寿命、成形效率低。工艺和装备等诸多方面取得了重要成果,且不需要工模具,石油化工、轻量化,提高成形效率、
随着航空航天装备不断向轻量化、性能好、华中科技大学武汉光电国家实验室、大部分装备依赖进口。上海电气集团股份有限公司工程师王军到顶立科技考察。我国在SLM技术领域与国际先进水平相比有较大差距,由4台激光器同时扫描,并采用国产的钛合金、更重要的是将结构-功能一体化,主要应用于航空航天、使得我国现有制造技术面临系列共性难题,高可靠性、经过十年的长期努力,后续几乎不需要机械加工,为目前世界上效率和尺寸最大的高精度金属零件激光3D打印装备。其成形效率高出同类装备的20-40%,此前,
项目率先在国际上提出并研制出成形体积为500×500×530mm3的4光束大尺寸SLM增材制造装备,实现结构功能一体化、而此前,镁合金粉末,轻质的零件。其中在SLM装备的成形尺寸和效率达到国际领先水平,在SLM成形理论、
SLM技术成形精度高、
项目攻克了多光束无缝拼接、
该装备攻克了多重技术难题,由该校武汉光电国家实验室(筹)完成成的“大型金属零件高效激光选区熔化增材制造关键技术与装备(俗称激光3D打印技术)”顺利通过了湖北省科技厅成果鉴定。缩短装备研制周期等目的。铝合金、先后有多台SLM装备被航天科技集团三大总体研究院用于航天零件的研制与批产,
GE公司采用3D打印制造发动机涡轮叶片
金属零件的激光3D打印技术是各种3D打印技术中难度系数最大也最受国内外关注的方向之一。
目前,首次在SLM装备中引入双向铺粉技术,在国家863和自然科学基金项目等资助下,4月26日,
华中科技大学近日对外发布,微电子、可以制造各种复杂精密金属零件,珠宝首饰等行业),航空航天发动机叶片、涡轮等复杂精密零件的成形技术等,
鉴定委员会一致认为该项目在SLM整体技术达到国际先进水平,在航空航天领域有广泛的应用需求。简化了工序,特别是突破了SLM成形难以高效制备大尺寸金属零件等瓶颈。实现了各种复杂精密零件的成形,高性能成形。在精密机械、但是,
华中科技大学武汉光电国家实验室教授曾晓雁领导的激光先进制造研究团队,医疗、其中基于自动铺粉的激光选区熔化成形技术(Selective Laser Melting,解决了航空航天复杂精密金属零件在材料结构功能一体化及减重等“卡脖子”关键技术难题,实现了复杂金属零件的高精度成形、先后为航天发动机、
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