牧野航空

航空航天

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利用铝的好处

虽然铝的使用很容易,但它也有自己的一些问题,包括与芯片控制和表面光洁度有关的问题。

增材制造将在飞机生产中扮演重要角色吗?
航空航天

增材制造将在飞机生产中扮演重要角色吗?

答案是:它已经做到了。洛克希德·马丁公司讨论了通过3D打印生产零件的挑战和前景。

采伐杉木槽
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喷气发动机“冷杉”线材电火花加工

电火花线切割(电火花加工)技术的进步使其可用于加工关键的航空航天零件。它现在可能成为切割涡轮盘“冷杉树”的首选方法,这是一个特别苛刻的应用,突出了这种加工过程的好处。

辛辛那提数控铣床
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兑现你的筹码

通过安装新的芯片处理和冷却剂过滤系统,这家航空航天制造商提高了废品的价值,削减了新的冷却剂成本,减轻了对环境的影响,避免了潜在的流体处理责任。

视频有趣的涡轮叶片工作保持系统
航空航天

视频有趣的涡轮叶片工作保持系统

这种夹紧系统是一个自动化的稳定rest与测量能力,稳定的五轴加工过程的非常长的涡轮叶片。

卫星将使用直接暴露在太空中的添加剂制造部件
航空航天

卫星将使用直接暴露在太空中的添加剂制造部件

支撑结构是通过FDM塑料材料制成的,其强度与铝一样。内部复杂性是通过3D打印生产零件的部分原因。

异地创新的案例
航空航天

异地创新的案例

大隈研吾说,其航空航天技术中心的目的是为制造商提供一个地方,以进行他们需要的所有试验和错误,以完善新流程。它也是一个寻找和咨询最新制造技术专家资源的地方。

卫星
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支架增材制造为每个卫星节省1公斤

由于复杂性、材料和数量,航天器和卫星部件是很好的添加剂生产的候选部件。

围绕工件建造机器
汽车

围绕工件建造机器

模块化加工单元使制造特别适合该工件的定制机器成为可能,而不是将一个部件装配到现有的机器中。这种方法最适用于专业零件的大规模生产。

紧凑的机器
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一种紧凑而坚固的用于加工钛刀片的VMC

近年来,机床制造商已经开发了专门为高效加工钛和其他硬质金属而设计的模型。