0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

南航大学为独特功能打印独特的结构

hl5C_deeptechch 来源:DeepTech深科技 作者:DeepTech深科技 2021-06-08 16:28 次阅读

近日,南京航空航天大学迎来首篇 Science 一作论文,第一作者是南航材料科学与技术学院、江苏省高性能金属构件激光增材制造工程实验室顾冬冬教授。

同时他也是南航校友,其博士毕业于该校。顾冬冬告诉 DeepTech,得益于南航不拘一格降人才地选拔青年教授的人事政策,在毕业留校后的第四年,他实现了从讲师到副教授再到教授的职称 “三级跳”。

而今,他再次创造了南航记录。事实上,在中国航空航天领域,有很多像顾冬冬这样潜心科研的航天院校科学家。

航天发射、航空运载时使用的高端装备,其性能很大程度上依赖构件的高性能,而这些高性能金属构件的服役环境极端苛刻,因此对构件选材、制造工艺、性能 & 功能等要求极高。

对于那些难以加工的金属构件,激光增材制造(Laser Additive Manufacturing,LAM)技术可满足其短周期、高精度、高性能制造等需求。

但是,激光增材制造也面临着一个核心挑战,其逐点逐域的局部成形特性,使得工艺过程和成形性能会涉及到宏观–介观–微观等起码 6 个数量级的大跨尺度形性协调。

在传统增材制造中,一般采用结构设计–材料选择–加工工艺–实现性能的 “串联式路线”。但是,材料、结构和工艺这些因素杂糅起来,会导致耦合规律复杂。因此,在高性能金属构件的制备中,往往需要反复试错才能精确成形。

例如,行星着陆器的 “大底” 部件的传统加工制造,一般要经过多种工艺步骤的不断尝试和耦合,目前仍面临着结构选择和材料选择有限、过程复杂、性能&功能不足等局限。

基于此,顾冬冬革新传统串联式的增材制造路线,并提出 “材料–结构–性能一体化增材制造”(MSPI-AM)的概念,从而实现在复杂整体构件内部,同步实现多材料设计与布局、多层级结构创新与打印,最终可实现相关构件的高性能和多功能。

他表示,金属零件可同时满足多种需求,已成为业内的盼望之一:即某个零件能在不同位置、使用不同材料、打印不同结构,最终实现不同功能。例如有的部位能耐热,有的部位能承重,而 MSPI-AM 恰恰可以实现该功能。

据悉,基于 MSPI-AM 策略,可并行设计多种材料、多类新结构和相应的 3D 打印工艺,且具备相互兼容性,可给激光 - 金属的一体化增材制造提供系统性解决方案。

5 月 28 日,相关论文以《材料–结构–性能一体化激光金属增材制造》(Material-structure-performance integrated laser-metal additive manufacturing)为题发表在 Science 上,顾冬冬担任第一作者和通讯作者,这也是有着 “国防七子” 之称的南航发表的第一篇 CNS 正刊论文。

虽然是一个零件,但是不同部位有不同功能

为证明该制造方式的合理性。 “下一代空间探测器着陆器系统的整体化和多功能化发展趋势” 为例,顾冬冬验证了“并行模式” 的金属整体结构 3D 打印的可行性。

为了验证本次方法的合理性,顾冬冬面向下一代空间探测器着陆器系统的发展趋势,就隔热 / 防热、减震抗冲击、空间抗辐射等需求,设计与布局了鳞脚蜗牛壳的层状复合结构、水蜘蛛的水泡构型、多孔蜂窝等仿生结构。

研究中,该团队设定了一个目标 —— 让未来探测器的着陆器可实现隔热、防热,能减震、抗冲击和抗空间辐射,并从自然界中的昆虫和动植物获得灵感,构想出了空间着陆器的 “大底” 构件。

具体来说,顾冬冬主要参考了三种生物的结构,分别是鳞脚蜗牛壳、水蜘蛛和蜂窝。其中,生活在海底热泉附近的鳞脚蜗牛的外壳非常硬,并且是一种层状复合结构,给未来空间着陆器 “大底” 构件布局上这种结构,空间着陆器就能像盔甲一样坚固,此外还可隔热防热。

给空间着陆器 “大底” 设计减震结构时,顾冬冬参考了水蜘蛛的结构,这种蜘蛛会自行在水底造 “房子”,房子外观呈水泡形,“房子” 墙壁由水草和蜘蛛丝连接而成,可承受不同方位和不同流速的水流冲击。

据此,顾冬冬设计了空间着陆器 “大底” 部的减震结构,和水蜘蛛 “房子” 一样,该减震结构中纵横交错着 “蜘蛛丝”,从而可给予空间着陆器减震抗冲击的功能。

空间着陆器 “大底” 的表面设计,参考了蜂窝结构,上面附着一层多孔蜂窝状的高温结构材料,当空间着陆器和大气摩擦时,这种设计可避免引起烧损。

此外,他还基于碳纳米管增强金属基复合材料、陶瓷 / 金属梯度复合材料等材料,实现了仿生多材料整体构件的 MSPI-AM,相关高性能和多功能也可以得以实现。

以铝合金为例,凭借质量轻的优点,它在航空航天领域有着广泛应用。但在该领域,铝合金的熔点并不算高,只有 600 多摄氏度,因此难以在空间着陆器着陆时承受高温。为此,顾冬冬在相关材料中添加了熔点接近 3000 摄氏度的二硼化钛陶瓷,从而提高空间着陆器的耐热性。

在适宜位置打印适宜的材料,为独特功能打印独特的结构

研究中,顾冬冬还定义了 MSPI-AM 的两大特征及其内涵。

MSPI-AM 第一个特征,是 “在适宜的位置打印适宜的材料”。顾冬冬从合金和复合材料内部多相布局、二维和三维梯度多材料布局、材料与器件空间布局等入手,将多材料构件激光增材制造的科学内涵、成形机制与实现途径一一展现。

MSPI-AM 的第二个特征是 “为独特的功能打印独特的结构”。借助该特征,他发现拓扑优化结构、点阵结构、仿生结构增材制造这三种的典型结构创新设计的本质,是分别将优化设计后的材料和孔隙、天然优化的结构、以及最少的材料打印到最合适的位置。

随后,基于上述三种结构创新设计和增材制造,他提出了实现轻量化的、可承载的、可减震吸能的、以及可隔热防热等多功能化的方法、挑战和对策。

概括来说,该研究建立了 MSPI-AM 的跨尺度实现原理和调控方法,包括微观尺度的材料组织与界面调控、介观尺度的粉末激光熔凝和致密化工艺控制、以及宏观尺度的构件结构与性能精确协调。

在论文最后,顾冬冬还总结与展望了 MSPI-AM 的未来方向,比如更加数字化的材料创成和结构创新、更具自主决策功能的打印装备、更加智能化的打印过程等。

该研究的最大难点在于将适宜的材料打印到适宜的位置,顾冬冬表示,当前单一材料的 3D 打印已经比较成熟,但多种材料的打印还有较大挑战,同时这也是一个研究热点。

每打印一层材料,都得设计不同的结构。要是打印的材料种类不同,还得调试激光参数和扫描模式等。再比如说,从调控原子尺度的 3D 打印材料显微组织,到打印成肉眼可见的成品零部件,还需考虑打印时的变形和开裂等问题。

为此在实验中,他和团队反复进行多类结构、多种材料的激光 3D 打印实验研究,并开展了热传导实验、抗冲击实验等功能验证,为的是建立高性能 & 多功能金属构件激光增材制造的材料 - 结构 - 工艺 - 性能的内在关联及一体化调控方法。

在同期杂志上,Science 主编以 “跨尺度调控” 为题,就该论文撰写了评论文章,其认为:“这种更为综合的方法将有助于减少制造所需的工序数量,并扩大可用于最终应用零部件的结构类型。”

原文标题:南航大学提出增材制造新路线,该校首篇一作Science,可实现航天着陆器承载、隔热、减震三位一体|专访

文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 航空航天
    +关注

    关注

    1

    文章

    346

    浏览量

    23942
  • 3D打印
    +关注

    关注

    26

    文章

    3465

    浏览量

    107643

原文标题:南航大学提出增材制造新路线,该校首篇一作Science,可实现航天着陆器承载、隔热、减震三位一体|专访

文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    安森美推出一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具

    Elite Power仿真工具是安森美(onsemi)推出的一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具,适用于软/硬开关应用,使工程师在开发周期的早期阶段,
    的头像 发表于 03-20 09:58 158次阅读

    EPSON156.25MHz差分晶振拥有独特优势

    在全球高速发展的数字世界中,精准的时钟信号犹如脉搏般至关重要,而爱普生晶振公司旗下的156.25MHz差分晶振拥有独特优势,正以其出色的稳定性和精度,引领着这个数字世界的节奏,156.25MHz
    的头像 发表于 03-15 11:29 107次阅读
    EPSON156.25MHz差分晶振拥有<b class='flag-5'>独特</b>优势

    一拖二快充独特优势

    问题,市场上出现了一种名为“一拖二快充线”的充电设备,它不仅具备快速充电的功能,还以其独特的设计,极大地提高了我们的生活和工作效率。 一拖二快充线的出现,解决了我们长时间等待手机充电的烦恼。它采用了最新的快充
    的头像 发表于 03-08 09:41 170次阅读
    一拖二快充<b class='flag-5'>独特</b>优势

    基于光的打印金属纳米结构的方法

    在纳米尺度上打印金属可创建具有有趣功能独特结构,对电子设备、太阳能转换、传感器和其他系统的发展至关重要。
    的头像 发表于 01-22 14:43 341次阅读

    自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处

    自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈
    的头像 发表于 01-17 11:36 343次阅读

    晶振为什么是独一无二的存在呢?晶振有哪些独特性?

    晶振(Crystal Oscillator)之所以被描述为独一无二,主要是因为其工作原理和特性使得它在某种程度上可以被看作是独特的存在。
    的头像 发表于 01-12 17:38 192次阅读

    科技创新与智能助力:揭秘科大讯飞智能键盘D1的独特魅力

    科技创新与智能助力:揭秘科大讯飞智能键盘D1的独特魅力引言:AI键盘赋予普通键盘智能化的能力,为移动办公和语音翻译等场景提供了更便捷高效的解决方案。在这篇文章中,我们将揭秘科大讯飞智能键盘D1的独特
    的头像 发表于 01-03 11:02 227次阅读
    科技创新与智能助力:揭秘科大讯飞智能键盘D1的<b class='flag-5'>独特</b>魅力

    SOLIDWORKS 2024 应对工业设备设计的独特挑战

    在工业设备设计中,由于其复杂性和特殊性,设计师经常面临一系列独特的挑战。SOLIDWORKS 2024作为一款强大的三维CAD软件,为设计师提供了一系列工具和功能,以应对这些挑战。
    的头像 发表于 01-02 14:08 154次阅读

    选择激光打标机:为您的产品增添独特标识

    激光打标机是一种高科技的打标设备,以其独特的标记效果和精度,逐渐成为了工业制造领域中不可或缺的一部分。选择激光打标机,不仅可以为您的产品增添独特的标识,还可以提升品牌形象,增强产品附加值。一、激光
    的头像 发表于 12-25 18:44 193次阅读
    选择激光打标机:为您的产品增添<b class='flag-5'>独特</b>标识

    MSP430F5529有什么独特优势?

    MSP430F5529相对于其他单片机有什么独特优势
    发表于 11-01 06:20

    请问如何确保UID的独特性(惟一的ID) ?

    Nuvoton提供的所有芯片都含有UID(独有身份)信息。 UID是芯片独特的识别代码,包含测试机器、测试时间、部分编号等信息。它是芯片的序列号,永远不会重复。 由于 UID 有96 位元的长度
    发表于 08-28 08:18

    解析固态光耦的独特特点和优势

    固态光耦是一种电子元件,具有独特的光电隔离功能,广泛应用于电气控制、通信和电力系统等领域。本文将深入探讨固态光耦的特点和优势,介绍它在市场中的重要性以及如何提高收录和首页排名。
    的头像 发表于 08-15 13:57 264次阅读

    直线电杆有什么独特功能?奥秘何在?

    电源变压器电网
    学习电子知识
    发布于 :2023年08月02日 14:18:55

    ARM指令集体系结构(ISA)的一些功能介绍

    助开发人员他们的项目做出正确选择的背景下进行考虑。 Cortex-R处理器是利基市场,但有一些独特功能,使它们非常适合他们的目标市场。即使在这一细分市场中,ARM也在继续创新,支持
    发表于 08-02 07:39

    自愈式电容器较其他电容器有哪些独特之处

    在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
    的头像 发表于 06-25 16:25 612次阅读
    自愈式电容器较其他电容器有哪些<b class='flag-5'>独特</b>之处