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LLNL研究人員使用X射線成像來減輕金屬3D打印部件的缺陷
LLNL研究人員使用X射線成像來減輕金屬3D打印部件的缺陷
行業(yè)資訊 1913天前

勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL),SLAC國家加速器實驗室(SLAC)和艾姆斯實驗室的科學家正在研究X射線成像,以檢查激光粉末床融合過程中的金屬部件。該研究論文是實驗室之間合作的一部分,旨在確定金屬3D打印部件缺陷的原因,并了解如何減輕這些缺陷。

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派克航空航天公司使用3D打印燃油霧化噴嘴和雙燃料歧管組件
派克航空航天公司使用3D打印燃油霧化噴嘴和雙燃料歧管組件
行業(yè)資訊 1918天前

近期魔猴網(wǎng)了解到,加利福尼亞航空航天零件制造商Parker Aerospace宣布將為Vericor Power System的油田燃氣輪機3D打印燃油霧化噴嘴和雙燃料歧管組件。電子束技術將用于生產(chǎn)新組件,實現(xiàn)減少排放和零件數(shù)量,同時提高制造可預測性。

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應用:金屬3D打印散熱器助力高性能計算機小型化
應用:金屬3D打印散熱器助力高性能計算機小型化
行業(yè)資訊 1918天前

散熱性能限制了便攜式計算機、電力電子設備和大功率 LED 照明的小型化。來自實驗室的高端技術解決方案通常不能滿足消費產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)和部署。采用熱管理解決方案,比如工業(yè) 3D 打?。ㄋ^的增材制造)可以彌補差距,在可用空間嚴重受限的情況下也能保持有損電子設備的冷卻。由于設計自由,3D 打印熱管理組件提供與傳統(tǒng)制造組件相同或更高的效率,但需要的空間更少。這種制造技術可以應用更大的表面、復雜的幾何形狀和保形冷卻通道。

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金屬零部件制造的3D打印技術現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
金屬零部件制造的3D打印技術現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
行業(yè)資訊 1921天前

現(xiàn)階段,3D打印技術并不是完全以單一技術應用的方式服務于金屬零部件制造領域,按照其在金屬零部件成形過程中的作用來分類,服務方式可大致劃分為間接制造、直接制造和組合制造方式。多模式的應用方式有效兼顧了金屬零部件產(chǎn)品的制造成本和使用價值,并擴大了3D打印技術在工業(yè)領域的應用空間。

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盤點目前市場上的金屬醫(yī)用3D打印材料
盤點目前市場上的金屬醫(yī)用3D打印材料
行業(yè)資訊 1921天前

金屬醫(yī)用材料是人類最早利用的醫(yī)用材料之一,其應用可以追溯到公元前400~300年,腓尼基人將金屬絲用于修復牙缺失。隨后,經(jīng)歷了漫長歲月的發(fā)展,直至19世紀后期,人類成功利用貴金屬銀對患者的膝蓋骨進行縫合(1880年)。人類利用鍍鎳鋼螺釘進行骨折治療(1896年)后,才開始了對金屬醫(yī)用材料的系統(tǒng)研究。20世紀30年代,隨著鈷鉻合金、不銹鋼和鈦及合金的相繼開發(fā)成功并在齒科和骨科中得到廣泛的應用,逐步奠定了金屬醫(yī)用材料在生物醫(yī)用材料中的重要地位。70年代,Ni-Ti形狀記憶合金在臨床醫(yī)學中的成功應用以及金屬表面生物醫(yī)用涂層材料的發(fā)展,使生物醫(yī)用金屬材料得到了極大的發(fā)展。

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子模型法在SLM金屬3D打印機強度仿真分析中的應用
子模型法在SLM金屬3D打印機強度仿真分析中的應用
知識堂 1929天前

本期,仿真專家通過對SLM選區(qū)熔化金屬3D打印機型應力較大部位進行子模型分析,從而確定在極限工況下設備運行的穩(wěn)定性與可靠性。通過利用子模型分析方法,對某型號的SLM選區(qū)熔化金屬3D打印機在極限工況下的靜強度仿真應力較大的區(qū)域,選取一個典型部位進行子模型分析,從而更準確的計算這該部位的應力分布情況。

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金屬3D打印粉末技術指標標準是如何定義的?
金屬3D打印粉末技術指標標準是如何定義的?
知識堂 1943天前

金屬3D打印粉末技術指標標準是如何定義的3D打印作為一種新興的制造技術,近年來發(fā)展迅速。然而,對于工業(yè)級金屬3D打印領域,粉末耗材仍是制約該技術規(guī)?;瘧玫闹匾蛩刂?。

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全球首臺3D打印微孔預混9HA燃氣輪機抵達中國
全球首臺3D打印微孔預混9HA燃氣輪機抵達中國
行業(yè)資訊 1971天前

近日,國內(nèi)進口的全球首臺3D打印微孔預混9HA燃氣輪機在天津港保稅區(qū)臨港區(qū)域大沽口港區(qū)抵津接卸。待正式并網(wǎng)發(fā)電后,天津的居民和企業(yè)將享受9HA燃機帶來的清潔、高效能源。

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打破效率障礙,GE利用3D打印超高性能換熱器
打破效率障礙,GE利用3D打印超高性能換熱器
行業(yè)資訊 1975天前

近日,GE宣布與馬里蘭大學和橡樹嶺國家實驗室合作研發(fā)UPHEAT超高性能換熱器,在兩年半內(nèi)完成開發(fā)計劃,實現(xiàn)更高效的能量轉換和更低的排放。

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