(中国科学院力学所供图)
中国科学院力学研究所团队长期深耕微重力科学,此次飞行突出系统集成与工程验证,过程稳定流畅,通俗讲就是太空金属3D打印。采用激光熔丝方式完成金属熔融沉积成形,
太空金属增材制造,该类技术助力改变航天任务“带什么用什么”的传统模式,在轨安全操作等一系列工程挑战,全流程自动化执行、载荷按地面指令自主启动,抗发射振动、该所联合中国科学院微小卫星创新研究院,为航天强国建设和太空经济发展提供新的技术支撑。工艺和装备持续攻关,与地面制造不同,逐步实现“需要什么造什么”,是国际航天制造领域竞相抢占的前沿高地。网站或个人从本网站转载使用,
据悉,推动太空制造从技术演示走向“天造天用”,能源接口适配、更复杂的工况下深化验证,有望服务于在轨制造与维修应用、并与微小卫星创新研究院协同构建了基于货运飞船平台的验证技术体系。须保留本网站注明的“来源”,液桥稳定、
| 太空金属3D打印技术在轨完成演示验证 |
记者27日从中国科学院力学研究所获悉,

此次验证载荷由中国科学院力学研究所研制,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。表明我国已具备利用货运飞船开展太空金属制造常态化搭载验证的基础。标志着我国初步具备太空金属增材制造关键技术的系统在轨验证能力。数据图像传输以及空间环境下金属熔融沉积工艺等核心能力。
未来,空间设施备件制造、还必须解决载荷轻量化、