针对以上的风机叶轮的手板件,我们提供了以下方案与技术路线:一方面,由于空气动力的复杂性,叶片外形的精确设计非常困难。传统的水平轴风机多采用正向设计,即先设计并完善叶片的几何外形结构直到满足相应的气动性能要求。但是正向设计要面临很多问题,比如确定所需的气动特性沿叶展的分布,所需的转子特性不能确定等。采用逆向设计则能客服正向设计的不足,通过三维建模与原始的叶片实体模型进行对比实现叶片的设计验证,还可以缩短设计周期和降**造成本。另一方面叶片的制造工艺也经历了从手糊成型刀真空灌注成型、从开模成型到闭模成型的过程。外形简单的小型叶片通常采用模压成型的方法,但以低成本方式难以制造包含复杂几何形状以及多种材质的叶片,成为叶片制造行业的发展瓶颈。而3D打印技术具有生产周期短、制造材料丰富、可制造复杂形状模型等特点,在工业上得到了广泛应用。白令三维手板打印材料光敏树脂低至0.5元/g,优惠不等人,赶快下单吧!
在手板打印件的案例有很多,我们拿一个具体的按理来讲可能更加生动,3D打印转接件,客户名称:某机械研究所,产品名称:转接件,尺寸规格:100*50*30mm,重量信息:约600g,打印工艺:SLM,打印材料:不锈钢,后处理工艺:线切割,抛光,客户的困难或问题: 减轻机械重量,提高机械性能一直是机械设计师们在努力的方向,而传统加工工艺下,零部件的形状一般都是实心的金属结构,这样节省了加工成功,减少了加工时间,可以降低部件的成本。而在研发人员的严重,如何保证结构前提下降低配件的重量,任然是不断努力的方向。 根据以上的客户情况我们制定了方案与技术路线:3D打印技术的成熟和大规模应用影响着各行各业,在同样结构下蜂窝状结构的轻便性和稳定性被研发人员注意到,利用金属激光烧结技术,对原有的数据进行再设计再创造成了研发人员的改进方向。通过改进建模后,利用3D打印技术制作的部件,相对原部件重量减轻了很多,而在机械性能上,基本完美再现了配件的机械性能。这让研发人员看到了新的方向。也许以后更多轻量化的部件和出现在更多我们常见的机械设备当中。
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