随着现代技术在制造过程中的出现,公司需要适应这些技术以保持竞争力。添加剂制造是即将推出的技术之一,它将为制造过程带来重大变化。am(添加剂制造)在设计,生产尺寸,定制等方面具有灵活性,即使实施AM技术有许多优势,但不到2%的制造行业将其用于生产。论文的目的是研究5 - 10年内AM对制造业的影响以及广泛扩散所面临的障碍。此外,还研究了其对可持续性方面的影响。进行了文献综述,以了解当前的AM流程,它们在不同制造业中的应用,它们对业务策略,运营和产品生命周期的影响。从研究中得出结论,AM技术仍处于其成熟状态,并且必须克服很多不确定性。最著名的障碍是实施成本,有限的材料和知识产权保护。论文还提出了2030年AM的投影。am对环境和经济可持续性是有利的,对社会可持续性的研究较少。
Jun-Ki Choi,博士 Kellie R. Schneider,博士 主席,顾问委员会 委员会成员 副教授 副教授 机械工程 工程管理、系统和技术 Kevin P. Hallinan,博士 Andrew Chiasson,博士 委员会成员 委员会成员 教授 副教授 机械工程 机械工程
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基于参考文献: • Gradl, PR、Mireles, O.、Andrews, N。“推进系统增材制造简介。10.13140/RG.2.2.13113.93285 • ASTM 增材制造技术委员会 F42。增材制造技术标准术语 ASTM 标准:F2792-12a。(2012 年)。 • Gradl, PR、Greene, SE、Protz, C.、Bullard, B.、Buzzell, J.、Garcia, C.、Wood, J.、Osborne, R.、Hulka, J. 和 Cooper, KG,2018 年。液体火箭发动机燃烧装置的增材制造:工艺开发和热火测试结果摘要。2018 年联合推进会议(第 4625 页)。 • Ek, K.,“增材制造金属”,理学硕士论文,KTH 皇家理工学院 (2014)。
摘要:近年来,增材制造 (AM)(也称为 3D 打印)已扩展到多个工业领域,因为该技术在提高功能性、生产力和竞争力方面提供了机会。尽管金属 AM 技术具有几乎无限的潜力,并且近年来应用范围不断扩大,但行业在采用这些技术和应对动荡的市场方面面临着挑战。尽管在金属 AM 材料的特性方面已经完成了大量工作,但仍然需要深入了解与这些技术相关的流程、挑战、特定应用需求和注意事项。因此,本研究的目标是全面回顾最常见的金属 AM 技术,探索金属 AM 的进步,以及不同 AM 技术在不同行业领域的工业应用。本研究还概述了当前的局限性和挑战,这些局限性和挑战阻碍了行业充分利用金属 AM 机会,包括生产量、标准合规性、后处理、产品质量、维护和材料范围。总的来说,本文提供了一项调查作为未来工业应用和研发项目的基准,以协助行业选择适合其应用的 AM 技术。
在过去的几十年中,增材制造(AM)为通过广泛的市售机器铺平了多个过程的道路。基准伪影以设置共同参考。在本文中,提出了对不同AM基准伪像设计方法的综述。更准确地说,描述了设计方法的演变。最初,通过确定生产定义功能的能力来评估增材制造机。的确,AM基准伪影设计通过定义简单的几何形状来遗传传统的减法制造方法。但是,由于AM可用的自由,没有标准的伪像可以足够代表研究标准的多样性。此外,不考虑计量方面。面临各种基准伪像,拟议的指南然后着重于定义的系统设计方法而不是标准伪像。已经提出了几种方法来帮助设计适合考虑标准的基准伪像。然而,发现一些传统的简单几何形状与测量仪器不兼容,例如,几乎无法表征AM自由形式表面的仪器。这就是为什么最近要在人工制品设计阶段考虑测量问题和不确定性的重要努力的原因。正如本文总结的那样,现在倾向于以更高的方式设计基准的伪像,以整合依赖统计建模和仪器比较的整个制造后测量过程。关于提高的赌注,提供了一套最终建议,以和解制造商和计量师的观点,以基准的人工制品设计。
Thompson, MK; Moroni, G.; Vaneker, T.; Fadel, G.; Campbell, RI; Gibson, I.; Bernard, A.; Schulz, J.; Graf, P.; Ahuja, B.; 等人。增材制造设计:趋势、机遇、注意事项和限制。CIRP 年鉴 2016,65(2),737–760。
MCO 4700.4 LPC-2 2020 年 3 月 23 日海军陆战队命令 4700.4 发件人:海军陆战队司令 收件人:分发列表 主题:增材制造政策 参考:见附件(1) 附件:(1)参考文献(2) 增材制造政策所需报告:I. AM 分析报告(报告控制符号豁免),附件(1)第 2 章,第 5.f.(4) 段 II. AMOC 批准零件的产品质量缺陷报告(报告控制符号豁免),附件(1)第 3 章,第 6.h.(4) 段 1.情况。海军陆战队正在采用新兴技术,结合增材制造 (AM) 方法来制作原型并生产维修零件和创新解决方案。AM 是一种快速发展的制造工艺,可直接应用来提高海军陆战队地面设备和航空资产的战备状态。 AM 是次要供应来源,通过在需要时进行生产来提高设备准备程度。根据参考文献,本命令提供了将 AM 能力整合到整个企业的政策和程序,以最大限度地发挥其全部潜力,并确保海军陆战队的 AM 工作与国防部 (DoD) 和海军部 (DON) 的指导保持一致。本命令符合参考文献 (a) 至 (aa)。2. 使命。各级指挥官应尽可能充分地采用和发展增材制造,以提高驻军和远征行动中的战斗准备程度。3. 执行 a. 指挥官的意图和作战概念 (1) 指挥官的意图。在驻军和部署环境中,改进和标准化海军陆战队企业各级指挥部对 AM 的实施。理想的最终状态是最大限度地利用 AM 来减少维护周期时间、供应链积压,并将制造能力置于需要点或接近需要点。
引用:Dutt Ganguly。(2025 年)。增材制造技术在高性能应用的精密机械设计和开发中的集成。机械设计杂志 (JMD),2(1),1–7。摘要链接:https://iaeme.com/Home/article_id/JMD_02_01_001 文章链接:https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/JMD/VOLUME_2_ISSUE_1/JMD_02_01_001.pdf