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主要科研方向
复杂模型的构建与优化关键技术研究

● 复杂模型的构建与优化关键技术研究

充分利用增材制造技术对零件的加工方式的改变,结合创新设计思维,满足功能、性能要求的前提下,可以减轻重量,增加强度和刚度,提高稳定性,从而达到提升产品设计品质,节约材料的特性。 面向船舶海工行业,围绕海洋运输装备、海洋开发装备、海洋安全装备、海洋科考装备、海洋装备的系统设计及其关键零部件的创新设计,探索复杂模型的构建与结构优化技术。

金属(非金属)3D打印及工艺参数研究

● 金属(非金属)3D打印及工艺参数研究

面向传统技术难以制造的零件、新产品的快速开发原型件、个性化(小批量)制造件,探索金属(非金属)3D打印技术,包括模型摆放方式、支撑设计方式,特种金属(非金属)材料的3D打印工艺及参数。结合技术仿真、实验对比等方式,探索船舶海工领域关键零部件3D打印应用技术。

组合制造工艺关键技术研究

● 组合制造工艺关键技术研究

在现行技术和条件下,结合3D打印及传统制造工艺各自的优势,在复杂零件、模具、产品等领域,进行金属增材制造和其他的加工方法进行组合的制造工艺及方法研究。例如3D打印+铸造组合、3D打印+机加工组合、3D打印+锻压组合等。

表面改性与修复关键技术研究

● 表面改性与修复关键技术研究

面向船舶海工、航空航天、高端制造装备等领域,对于大型、复杂关键部件及零件局部磨损、破坏部分,通过金属增材制造技术进行高性能成形修复,从而达到降低制造成不,缩短制造周期的目的。

 3D打印设备关键技术研究与装备研发

● 3D打印设备关键技术研究与装备研发

针对金属和非金属3D打印设备目前的关键技术参数的短板,比如最大成形尺寸、最高精度、扫描层厚、最大扫描速度、生产速度等指标,结合特种行业、特殊材料、特殊应用领域开展金属(非金属)3D打印装备的研发,推进3D打印设备的国产化进程。