商业航天对低成本、短周期、可快速迭代的制造方案需求迫切。中科煜宸金属3D打印无需模具、材料利用率高的特点,直接回应了商业航天企业的关键诉求。在火箭发动机喷注器、涡轮泵叶轮等关键零件研制中,从设计到首件...
随着技术的普及和深入,金属增材制造的应用正快速拓展至汽车制造领域。中科煜宸的技术为汽车行业,特别是高性能汽车、赛车及新能源汽车的研发与生产提供了助力。在研发阶段,可用于快速制造功能原型件,如进气歧管、...
模具行业中,复杂结构的组合式电极、异形镶块以及带有随形加热/冷却功能的型芯等零件,传统加工需多道电火花或五轴铣削,成本高且周期长。中科煜宸金属3D打印可以直接成形出包含复杂曲面、微细筋条以及内部管道的...
中科煜宸的增减材一体化复合制造技术,是融合了增材制造的形状自由度和减材加工的尺寸精度与表面质量优势的创新解决方案。该技术通常在一个集成的制造单元内,顺序或交替进行金属材料的激光熔覆沉积(增材)和精密铣...
火箭发动机中同轴式喷注盘包含数十至数百个精密的微孔与旋流槽,传统加工需多工序组合,且各孔一致性控制难度大。中科煜宸金属3D打印可在一次成形中完整构建整个喷注盘,包括所有微孔与旋流结构,孔位偏差控制在±...
航空航天工业对零件的性能重量比、结构效率及可靠性有着极为严苛的要求,这恰好契合了金属增材制造的技术优势。中科煜宸的技术在该领域的应用主要围绕几个方面展开:一是轻量化结构制造,通过拓扑优化和点阵结构设计...
航空维修与在役部件延寿领域,昂贵叶片的损伤修复是降低全寿命周期成本的关键环节。中科煜宸金属3D打印的定向能量沉积技术,可针对钛合金、镍基高温合金叶片的叶尖磨损、边缘缺口进行准确的激光熔覆修复。修复区与...
中科煜宸激光焊接的激光填丝焊接技术,通过在焊缝中添加特定焊接材料,利用激光束融化填充材料形成连续焊缝,相比传统焊接方式,可扩大焊缝的适配范围,增加焊缝余高,有效避免咬边等缺陷,提升焊缝成型质量。同时,...
在电力电容器外壳的制造中,南京中科煜宸的激光自熔焊接技术用于壳盖与壳体的环缝密封焊接。该工艺形成的焊缝窄而深,热输入总量极小,有效避免了电容器内部介质因受热过度而分解,从而保证了电容器的电气性能稳定性...
在压缩空气储能系统的大型换热器制造中,南京中科煜宸开发了激光真空焊接技术,用于换热管与管板接头的精密焊接。该工艺在真空环境下进行,焊缝无气孔、无氧化,能够承受高达数十兆帕的工作压力,密封性极为可靠。同...
针对特定行业如铸造业,金属增材制造正在改变其模具和砂型的制造方式。中科煜宸的技术可以应用于快速制造复杂的熔模铸造用蜡模或树脂模的金属压型,缩短开发周期。更直接的是,利用基于粘结剂喷射或类似原理的3D打...
针对换电站电池仓框架需频繁承受电池取放冲击载荷的要求,南京中科煜宸采用激光-MIG复合焊接技术进行方管与钢板的连接。该工艺结合了激光深熔与电弧填充的双重优势,可一次性完成较厚角焊缝的焊接,焊接速度快,...
航空航天工业对零件的性能重量比、结构效率及可靠性有着极为严苛的要求,这恰好契合了金属增材制造的技术优势。中科煜宸的技术在该领域的应用主要围绕几个方面展开:一是轻量化结构制造,通过拓扑优化和点阵结构设计...
在压缩空气储能系统的大型换热器制造中,南京中科煜宸开发了激光真空焊接技术,用于换热管与管板接头的精密焊接。该工艺在真空环境下进行,焊缝无气孔、无氧化,能够承受高达数十兆帕的工作压力,密封性极为可靠。同...
在航空发动机关键部件制造中,高温合金材料的复杂结构与高可靠性要求长期构成工艺瓶颈。中科煜宸金属3D打印通过激光选区熔化与定向能量沉积技术,实现了对镍基高温合金、钛合金等难加工材料的精密成形。该工艺能够...
中科煜宸激光焊接自2013年成立以来,在智能激光加工领域取得了一系列明显成就。2014年, 工业级同轴送粉式金属3D打印机研制成功,标志着公司在增材制造领域实现关键突破;2015年,获得第四届中国创新...
针对换电站电池仓框架需频繁承受电池取放冲击载荷的要求,南京中科煜宸采用激光-MIG复合焊接技术进行方管与钢板的连接。该工艺结合了激光深熔与电弧填充的双重优势,可一次性完成较厚角焊缝的焊接,焊接速度快,...
随着技术的普及和深入,金属增材制造的应用正快速拓展至汽车制造领域。中科煜宸的技术为汽车行业,特别是高性能汽车、赛车及新能源汽车的研发与生产提供了助力。在研发阶段,可用于快速制造功能原型件,如进气歧管、...
商业航天发射任务中,特定的工装夹具与地面支持设备往往需要随火箭构型快速变更。中科煜宸金属3D打印能够在数日内制造出 强度、耐磨损的铝合金或不锈钢特定工装,例如发动机吊装抱箍、管路焊接定位架等。对于传统...
商业航天对低成本、短周期、可快速迭代的制造方案需求迫切。中科煜宸金属3D打印无需模具、材料利用率高的特点,直接回应了商业航天企业的关键诉求。在火箭发动机喷注器、涡轮泵叶轮等关键零件研制中,从设计到首件...
商业火箭的电动伺服机构壳体需兼顾 强度、轻质量与内部油路复杂三大要求。中科煜宸金属3D打印可将原本由多个零件组成的壳体(包括液压油路、电连接器接口、散热片等)整合为单一构件,内部油路按 短路径与理想过...
随着技术认知的深入和应用案例的积累,建立完善的金属增材制造技术标准与质量认证体系变得日益重要。中科煜宸积极参与到相关行业标准、团体标准乃至国家标准的讨论与制定工作中。这涉及多个层面:设备安全与性能标准...
面对全球供应链可能出现的波动与不确定性,金属增材制造技术为提升供应链韧性提供了战略工具。中科煜宸的技术支持“数字库存”和分布式生产的概念。企业可以储备关键备件的三维数字模型和工艺文件,而非全部实体库存...
金属增材制造技术为从事原型设计、小批量制造的服务商和初创企业带来了商业机遇。中科煜宸的入门级或中型设备为这类企业提供了启动工具。他们可以利用该技术,为客户提供快速原型制造、小批量定制零件生产、设计验证...
金属增材制造过程的在线监控与质量反馈控制是提升工艺稳健性的前沿方向。中科煜宸积极研究并集成先进的监控传感技术。这包括使用高速摄像和光电传感器监测熔池的形态、亮度和稳定性;使用红外热像仪监测整个加工区域...
在学术研究层面,金属增材制造本身的物理过程是一个充满科学问题的研究领域。中科煜宸的设备常被用作研究平台,探究激光与粉末相互作用、熔池动力学、快速凝固行为、微观组织演化、残余应力形成机制等基础科学问题。...
构建开放合作的产业生态对于金属增材制造技术的长远发展至关重要。中科煜宸秉持开放协作的态度,与材料供应商、软件开发商、科研院校、行业 用户以及同行业伙伴建立了普遍的合作关系。通过产业链上下游协同,可以共...
在船舶与海洋工程领域,大型金属构件面临着腐蚀、疲劳和极端载荷的挑战。中科煜宸的大尺寸定向能量沉积技术在此拥有应用前景。一方面,可用于大型船用柴油发动机关键部件(如气缸盖、排气阀座)的修复再制造,降低运...
针对金属增材制造零件的机械加工等后处理挑战,需要开发 刀具与工艺。由于增材制造零件往往具有复杂形状、内部型腔和可能的高硬度区域,对其进行铣削、钻孔、攻丝等操作比传统坯料更困难。刀具路径规划需要避开支撑...
对于带有复杂栅格、散热翅片或薄壁结构的模具零件,传统机加工中刀具可达性差,且易产生让刀或振纹。中科煜宸金属3D打印的逐层堆积特性使得这些精细特征可以自然成形,无需考虑刀具干涉。零件的 小壁厚可控制在0...