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    行業動態

      十二部聯合印發通知推動3D產業發展

      文章出處:未知 責任編輯:admin 人氣:發表時間:2018-04-23 22:42【

      工信部、發改委等十二部門聯合印發《增材制造產業發展行動計劃(2017-2020年)》

        近日,工信部、發改委、教育部、財政部等十二個部門聯合印發了《增材制造產業發展行動計劃(2017-2020年)》的通知。

        

       

        行動計劃指出,增材制造(又稱)是以數字模型為基礎,將材料逐層堆積制造出實體物品的新興制造技術,將對傳統的工藝流程、生產線、工廠模式、產業鏈組合產生深刻影響,是制造業有代表性的顛覆性技術。

        行動計劃提出“五大發展目標”:一、要保持產業高速發展,年均增速在30%以上,2020年增材制造產業銷售收入超過200億元;二、提高技術水平,突破100種以上滿足重點行業需求的工藝裝備、核心器件及專用材料;三、深化行業應用,開展100個以上試點示范項目,在重點制造(航空、航天、船舶、核工業、汽車、電力裝備、軌道交通裝備、家電、模具、鑄造等)、醫療、文化、教育等四大領域實現規;瘧;四、完善生態體系,形成完整的増材制造產業鏈,計量、標準、檢測、認證等在內的生態體系基本形成;五、實現全球布局,培育2-3家以上具有較強國際競爭力的龍頭企業,打造2-3個國際知名名牌,一批裝備、產品走向國際市場。

        行動計劃中還提到,當前,全球范圍內新一輪科技與產業革命正在萌發,世界各國紛紛將增材制造作為未來產業發展新增長點,推動增材制造技術與信息網絡技術、新材料技術、新設計理念的加速融合。全球制造、消費模式開始重塑,增材制造產業將迎來巨大的發展機遇。

        質檢總局:超九成3D打印設備存缺陷

        2017年12月10日,國家質檢總局發布2017年增材制造3D打印產品質量風險監測分析報告,經過電機安全、機械安全、電磁兼容安全等指標的監測,發現37批次國產3D打印設備當中,有34批次在安全性能方面均有不符合項,只有3批次3D打印設備的安全性指標全項符合項目監測要求,不合格率超過9成。

        從采訪視頻中,不難發現以下幾項監測問題:一、電機丟步,導致錯層現象頻發;二、打印過程中易出現材料斷絲、堵絲、材料纏繞等問題;三、高溫部件裸露在外,并且未加裝防護裝置及加貼警告標志;四、打印精度低;五、部分3D打印機存在功能虛標問題,無法實現其標稱的最大打印尺寸。

        國家質檢總局監督司副司長孫會川表示:“國產的桌面3D打印機在四個方面還存在問題,第一就是專用材料質量穩定性能低;第二是打印裝備安全性能和打印精度低;第三是核心器件的國產化率低;第四是軟件的自主化率比較低。”

        中國電子信息產業發展研究院的李方正博士表示:“中國的增材制造產業上企業呈現一個小弱散的狀態,網上攢一個機器的成本現在不到一千,存在一定的安全隱患。”

        清華大學教授顏永年表示:“大家都做出了3D打印機,我們如果有一個質量檢測的標準,包括機器參數工程參數、產品質量的標準、經濟效益的標準、能耗的標準,四大標準要把它齊全強制執行,這樣才能淘汰落后保護先進。”

        由于3D打印行業屬于新興行業,截至目前為止,3D打印機還沒有進入任何產品目錄,相關質量評價也還沒有相關標準。國家質檢總局監督司副司長孫會川表示:“鼓勵企業制定企業標準,用先進的標準來引領我們國家3D打印產業發展。”

        研究員開發出可以取代標準的3D打印機的3D格子折疊技術

        3D打印格子有各種驚人的應用,并越來越多地用于定制醫療植入物、輕量級工業零件等的生產。

        

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        現在,荷蘭代爾夫特理工大學的一個研究小組已經開發出了一種創建三維網格結構的新方法,它依賴于復雜的折疊技術,而不是3D打印。該團隊表示,其創新的方法可以提供比其實心3D打印對應物更多功能的3D晶格結構。

        然而,不同于傳統的折紙,折疊的3D結構起始于使用先進的電子束納米光刻技術構圖的平坦形狀,并且隨后可以折疊成具有復雜的內部形狀的三維形狀-類似于3D打印的格子,但顯然具有更容易的訪問內表面。

        據報道,這種改進的通道水平為格子提供了更大的功能,其可以被設計為滿足某些特性并且起超常材料的作用。折疊的3D結構可以用于創建柔性電子器件,創建新的超材料以及開發具有組織再生特性的醫療植入物。這項研究還表明,“自由形式的3D裝飾物如何應用在分辨率為幾納米的平板表面上”。據悉,該研究結果已發表在“科學進展”雜志上。

        激光全息圖可在幾秒鐘內創建出3D打印物體

        由勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)研究人員領導的一個科學家和工程師小組已經開發出一種使用全息圖激光器在液體樹脂罐內幾秒鐘內制造完整物體的過程。這個過程被稱為立體3D打印,該工藝克服了傳統增材制造的許多限制。

        

       

        這項最新的技術由LLNL與加州大學伯克利分校,羅切斯特大學和麻省理工學院的研究人員共同開發,立體打印取代分層,同時創建整個物體。這是通過使用三束重疊的激光照射在一個塑料樹脂充滿的全息圖樣式的透明水箱中實現的。單一光束短時間照射不足以在短時間內固化樹脂,但是將三個激光器組合起來可以在十秒鐘左右引起固化。在物體形成之后,將多余的樹脂排出以顯示整個單元。

        據介紹,立體印刷不僅更快更加靈活,而且不需要臨時支撐結構,甚至提供了更多的幾何靈活性。到目前為止,它已被用于創建正方形,橫梁,平面,任意角度的支柱,格子和復雜的彎曲物體。

        然而,研究小組指出,形狀復雜程度目前存在限制,因為持續的照射會導致不需要的液態樹脂部分固化。LLNL工程師ChrisSpadaccini表示:“這是下一代增材制造可能的展示。大多數3D打印和增材制造技術都是由一維或二維單元操作組成。這項技術使得制造過程成為一個完全3D的操作,這是以前沒有完成過的,如果順利對生產量的潛在影響可能是巨大的。”

        3D打印的電鰻器官可為未來起搏器和機器人提供動力來源

        近日,研究人員對電鰻進行了研究,發現其依靠鹽和水產生電力。幾千年來,電鰻能夠通過可產生高達600V和100W功率的電力來掠食獵物?茖W家們現在才開始利用這種生物動力電源,將其用于可能為起搏器和未來機器人提供動力的各種應用。

        

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        據悉,這一發現已于12月13日發表在“自然”雜志上。由弗里堡大學AdolpheMerkle研究所、加利福尼亞大學圣地亞哥分校和密歇根大學的研究人員領導研究中描述到,該團隊從電鰻中汲取靈感,在實驗室中用3D打印機有效地進行逆向工程。電鰻動力的基本機制圍繞著一種叫做跨膜運輸的現象。本質上,電極細胞構成了沿著鰻魚體部的電器官。當鰻魚攝食獵物時,這些細胞內及其周圍帶正電荷的鈉離子和鉀離子涌向鰻魚的頭部,導致電活細胞的正電荷和尾部的負電荷。結果是流過每個約150毫伏電壓的電池。雖然這聽起來可能不是很多,但這些電子細胞電壓加上了更多的功率,就像手電筒的AAA電池陣容一樣。

        當然,科學家們在實驗室里做的東西并沒有達到數百萬年自然演化的復雜有機體系的效率,至少現在還沒有。第一作者,Merkle研究所生物物理學教授MichaelMayer解釋說:“鰻魚的電子器官是非常復雜的,它們的發電能力要比我們在實驗室模仿的好得多。但對我們來說,重要的是要復制這一模式。”目前,Mayer指出,他的團隊的水凝膠系統只能激發非常低功耗的儀器。Mayer說:“我們最接近供電的設備可能是一個起搏器。然而,通過調整他們的研究和3D打印甚至更薄的凝膠,我們可以制作出更強的電力輸出。”

        迪拜驚現首個專注于增材制造學術和培訓的機構

        近日,阿聯酋迪拜出現了首個專注于增材制造(AM或3D打印)的學術和培訓提供商Immensa3D打印研究所(I3DPI),以支持“迪拜3D打印戰略”。

        

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        I3DPI是第一個獲得此類認證的機構,旨在為增材制造的各個方面提供教育、培訓和個人認證平臺。主要是為了支持阿聯酋副總統兼總理HHSheikh Mohammedbin Rashid AlMaktoum推出的“迪拜3D打印戰略”提供一個獨特的平臺,以提高該地區的AM知識和技能。

        I3DPI的22門專業課程將涵蓋與3D打印有關的各種主題,涵蓋從基礎到更高級的特定應用的主題。包括AM介紹、AM材料、AM建筑設計、AM工藝SLS、AM創新、拓撲優化設計、AM的經濟學、等等。

        該項目將由一群技術熟練的阿聯酋講師和培訓師以及來自世界各地的專家組成。I3DPI是一個開放平臺的學院,將接受第三方國際組織的課程以及自己認證的課程。除了為專業人士提供的課程外,還將與阿聯酋的學術機構合作,作為I3DPI培訓的一部分。

        美國21小時打印完成47.5平米混凝土房屋

        3D打印技術越來越普及,許多人開始考慮用它來快速創造難民或無家可歸者的家。近日,來自美國陸軍工程師研究與發展中心(ERDC)3D團隊在短短21個小時內設計并制造了一個3D打印的,面積為512平方英尺(47.5平方米)的混凝土結構。

        

       

        這種技術目前被用于“軍事應用”,因為它是兵營或B-Hut。3D打印是三年美國陸軍計劃的成果,稱為“遠征結構的自動化建造”(簡稱ACES)。值得一提的是它只花了21個小時來打印整個混凝土結構。這意味著短期的住房解決方案將可能在3D打印技術的大規模應用。盡管耗時短,但是打印效果卻不錯,整個結構看起來非常像一個混凝土房子。

        到現在為止,我們知道3D打印很快。但是還有很多其他的好處。例如,這種房屋結構不僅具有成本效益,而且對環保來說也更好。當建設者使用增材制造,他們產生更少的浪費。而且更節能。ACES將把建筑材料的數量減少一半。此外,與膠合板建筑相比,這些3D打印房屋將減少62%的人力需求。此外,如果美國陸軍可以減少運送的物資,他們還可以減少他們的后勤需求。

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