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    2026年3月13日,魔猴網了解到,總部位于愛爾蘭的利默里克大學航空學會高功率火箭團隊(ULAS HiPR)宣布推出該國首款采用增材制造技術的液體火箭發(fā)動機。此款發(fā)動機名為“Lúin of Celtchar”(凱爾特查爾之戟),由ULAS HiPR學生團隊與愛爾蘭制造研究機構(IMR)合作開發(fā)。

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    當水星一號衛(wèi)星繞地球運行時,一個小型裝置以一種簡單卻震撼的方式釋放了一個鈦彈簧。這就是美國宇航局噴氣推進實驗室(JPL)在增材制造領域展示的技術——增材制造柔性罐(JACC)。

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    想象一下,如果能夠改變金屬的性質,使其既像瓷磚一樣堅固但易碎,又像回形針一樣柔韌易彎曲,那該有多好。要實現這種程度的控制,需要在材料成型過程中精確操控其內部結構。如今,科學家們已經證明,通過增材制造技術定制高熵合金,這是完全可行的。美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室(LLNL)的研究人員與其他研究人員合作,研究了如何利用加工條件來定制下一代高熵合金(HEAs)。

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    英國國防領軍企業(yè)QinetiQ在國防裝備“循環(huán)”制造領域取得了重大里程碑式的進展,其采用回收鈦制成的3D打印結構部件成功完成首次飛行測試。此次測試由QinetiQ的飛行測試機構在位于威爾特郡的英國國防部博斯康比唐基地進行,測試部件為安裝在QinetiQ所屬A109S直升機上的3D打印鉸鏈。

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    關于多軸3D打印16天前

    如同大多數技術領域一樣,3D打印領域的創(chuàng)新永無止境。我們不斷收到關于新材料、優(yōu)化工藝以及曾經看似科幻的應用的新聞。在此背景下,基于材料沉積的多軸3D打印技術已成為一種趨勢,不斷突破技術極限。但它的工作原理是什么?它有哪些優(yōu)勢?目前有哪些解決方案?