“美国造”七大新项目:增材制造成竞争优势-太阳成集团

栏目:茶油

更新时间:2021-07-07

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“美国造”七大新项目:增材制造成竞争优势-太阳成集团

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美国国家增材生产创意机构(美国建)宣告授出7个新项目。

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本文摘要:美国国家增材生产创意机构(美国建)宣告授出7个新项目。

美国国家增材生产创意机构(美国建)宣告授出7个新项目。美国建机构及其管理方国家国防生产加工中心(NCDMM)将投放大约550万的联邦资金,配以项目团队投放的550万美元,总计1100万美元。再加这次,美国建将迅速享有近1亿美元的公私投放项目资金,提高美国增材生产的水平。

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  美国建运营主任回应:我们很高兴通过这些项目,在减少工业界的技术研发市场需求和发展劳动力、教育和社会服务计划方面获得了均衡,这对项目成果的顺利转化成和商业化至关重要。机构及其成员群体允诺保证美国制造业劳动力在用于增材生产创意方面获得充份培训,以提高国家的经济竞争优势。

  项目不仅要专心于机构技术路线图中的5个方向设计、材料、工艺、价值链和增材生产基因组,还要处置劳动力、教育和社会服务(WEO)路线图5个方向的市场需求科学知识和感官、实操自学、进修项目、人才管道以及工业基因组。7个项目是:  1,面向高性能航空器生产的复杂型芯结构的优化设计和增材生产  联合方卡内基-梅隆大学;成员洛克希德-马丁、联合技术公司、极光飞行中科学公司、自动动力公司、Stratasys、西门子。  该项目将面向航空工业中3D型芯结构(如工装)的优化设计和增材生产,研发一个计算出来系统以及教育材料。

项目目的解决当前型芯结构用于常规方法手动设计和生产时不存在的极大挑战,还包括这些结构的性能。项目将用于有限元手段、非线性高维优化以及面向增材生产的设计(DFAM)研发先进设备解决方案。在处置WEO拒绝上,项目团队将以数字讲座、软件和教程的形式研发学习材料,并积极开展大规模大竞赛挑战活动。  2,多功能大幅面增材生产(BAAM):多用途金字线的BAAM  联合方得克塞斯大学埃尔帕索分校(UTEP);成员辛辛那提、Autodesk。

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  该项目将探寻将大规模增材生产能力与金字线结合,提高增材生产批量和生产速度,因为金字线能力可以将线束特征必要植入结构组件中。面向大规模增材生产的线束3D映射将必须双重方法,研发硬件和软件解决方案。项目将分段开发软件解决方案,软件可将3D线束图案切换为五轴运动加工路径,必要由BAAM+金字线机床继续执行,软件还须向BAAM机床中构建金字线技术。

为符合WEO拒绝,团队将指导一个毕业生证书项目的研发,向美国工业界和政府的组织获取远程工程师。  3,MULTI:源/给料/米级尺度的金属增材生产机床  联合方林肯电气公司旗下狼机器人公司;成员GKN航宇、联合技术公司、卡特彼勒、EWI、ITAMCO、IPG光学公司、林肯电气公司、橡树岭国家实验室、田纳西大学诺克斯维尔分校。  该项目将以定坐落于增材生产工业用户,利用可拓展、多轴(九轴以上)机器人系统的低成本和低柔性。

项目团队将倚赖现有的一个初代CADto路径增材生产机器人软件工具,面向商业首次公布来试验和优化CAD到路径工具,继续执行基础工艺试验以将其划入一个多工艺、数米、多材料、可生产的机器人3D打印机系统。项目完结后,作为关键的WEO部分,预期将研发一个商业能用的CAD到路径软件工具,构建主流市场内中幅面增材生产(MAAM)和大幅面增材生产(BAAM)零件的生产。  4,仿生的多喷气材料  联合方3D系统公司;成员美国陆军研究实验室(ARL)、沃尔特-里德国家军事医学中心(WRNMMC)。

  该项目将尝试面向多喷气打印机(MJP)研发类生理学的可打印机材料,解决问题当前医疗领域缺少适合于仿生建模的可打印机材料的问题。尤其地,项目将构成标准化的原材料、基准性能数据、微结构掌控、工艺窗口定义和加工规范。

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项目团队的技术途径将符合特定的市场拒绝,遵循美国食品药品管理局(FDA)和国家标准化的组织(ISO)对于医疗设备研发的指导方针。除了标准MJP材料和化学密切相关,项目团队还将利用ARL的资源探索与生理学属性涉及的力学性能。对于WEO部分,将研发录音好的培训课程,为有所不同经验水平的WRNMMC外科医生自定义,自学如何将医学建模构建到他们的外科手术规划过程中。

  5,一个面向增材生产晶格结构的非经验性预测模型  联合方凤凰分析与设计技术公司;成员霍尼韦尔国际、亚利桑那州而立大学、LAI国际等。  该项目将专心晶格结构设计和生产,这是当前最有前途的增材生产领域。

通过研发耐久性、经验证的材料模型,准确叙述它们的不道德,以用较少的材料评估这些简单结构的性能。项目将牵涉到三种增材生产工艺熔融沉积成型、激光粉末床熔融以及电子束熔融,用于热塑性复合材料和金属材料。尤其地,将研发和检验一个基于物理学的、外形独立国家的模型,预测3D打印机晶格结构的硬度和过热,用作设计优化和建模。

为符合WEO拒绝,将针对用增材生产实行晶格结构,研发一个在线直播教科书和一个自定义简化的课程。  6,面向金属铸(AM4MC)的增材生产  联合方扬斯敦商业孵化器;成员美国铸协会、福特汽车、宾夕法尼亚州立大学(ARL)、扬斯敦州立大学等。  该项目将通过研发下一代沙料打印机,构建打印机型芯和模具的线速度生产,让美国中小企业经济地生产并将其构建到全部生产线上,使美国工业基础转型。

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为通过增材生产技术的大规模转型金属铸,组件设计必须挣脱常规生产的束缚,并且经济地通过这些下一代打印机生产。该项目将专心研发下一代生产型沙料打印机和基于科学知识的设计工具,以解决生产的障碍。

团队将利用美国铸协会的州立、地方和国家论坛来开会研讨会,获取导师率领的课程,研发网络自学模块,参与探讨商业的展出,以符合WEO拒绝。  7,电子器件和结构的多材料3D打印机  联合方雷神;成员GE公司、罗杰斯公司、UML研究所(RURI)、南佛罗里达大学等。  该项目将谋求将增材生产从2D约束的设计提高为保形和映射的解决方案,构建构建3D电子器件和非平面结构的多材料打印机。

航空航天、防务工业、生物医疗和商业上有许多应用于可以获益于精致、高密度和经济可忍受的3D电子PCB。项目团队将通过一个集成系统方法在打印机电子器件上冲刺,通过横跨供应链(墨水、材料、打印机、设计和控制软件)创建一个最佳实践中基线,提高多材料和嵌入式电子器件3D打印机。为符合WEO拒绝,项目团队将研发在线证书课程,导师率领的实验室,本科生、毕业生和研究生研发导师,以及自定义和预录的培训项目。


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