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增材制造技术专科用电脑吗(人社部、工信部颁布《增材制造工程技术人员国家职业标准》)

发布时间:2024-02-01 01:06:39 制造技术 210次 作者:装备制造资讯网

2023年03月20日,为贯彻落实《关于深化人才发展体制机制改革的意见》,推动实施新时代人才强国战略,促进专业技术人员提升职业素养、补充新知识新技能,实现人力资源深度开发,推动经济社会全面发展,人力资源社会保障部联合工业和信息化部组织有关专家,制定了《增材制造工程技术人员国家职业标准(2023年版)》。

标准原文下载链接:http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/qt/gztz/202303/t20230327_497438.html

增材制造技术专科用电脑吗(人社部、工信部颁布《增材制造工程技术人员国家职业标准》)

《增材制造工程技术人员国家职业标准(2023年版)》为首次制定,依据有关规定将本职业分为初级、中级、高级三个等级,包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面内容。

主要起草单位:

中国机械工程学会、西安交通大学、北京航空航天大学、中国航空工业集团沈阳飞机设计研究所、南京航空航天大学、北京理工大学、江苏海洋大学、华中科技大学、武汉华科三维科技有限公司、苏州中瑞智创三维科技股份有限公司、西安增材制造国家研究院有限公司、北京大学口腔医院、湖南华曙高科技股份有限公司、西安国宏天易智能科技有限公司、清华大学、西北工业大学、华南理工大学、同济大学、上海复志信息科技股份有限公司、杭州捷诺飞生物科技有限公司、西安铂力特激光成形技术有限公司、河北科技大学、江苏大学、大连理工大学。

主要起草人:

卢秉恒、王华明、王向明、单忠德、陆大明、李涤尘、王玲、刘长猛、丁云飞、史玉生、文世峰、周宏志、杨锋、孙玉春、陈勃生、车国栋、巩水利、林峰、黄卫东、杨永强、陈明、李健喆、徐铭恩、薛蕾、缪云、杨光、鲁金忠、孙晶、刘新。职业概况

职业定义:从事增材制造技术、装备、产品研发、设计并指导应用的工程技术人员。

专业技术等级:本职业共设三个等级,分别是初级、中级和高级。初级、中级和高级分为两个职业方向:增材制造技术开发、增材制造技术。

职业能力特征:具有一定的学习能力、计算能力及表达能力,具有较强的空间想象力。

普通受教育程度:大学专科学历(或高等职业学校毕业)。

工作要求

本《标准》对初级、中级、高级的专业能力要求及相关知识要求依次递进,高级别涵盖低级别的要求。

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根据AMPower2023全球工业增材制造市场报告,包括金属和聚合物3D打印设备、材料和零件制造服务,2022年价值95.3亿欧元,预计到2027年复合年增长率(CAGR)为17.7%。与之前需要了解什么是3D打印等科普需求不同的是,2022年一个显著的变化是3D打印应用端开始主动提出各种更为具体的需求,此外,国际上地缘政治冲突带来的军事需求进一步刺激了3D打印技术在应用领域的垂直渗透。

F-22“猛禽”隐身战斗机

加速发展态势

3D打印用于军事飞机的制造在近几年出现了加速发展的态势,早在2019年,根据新浪军事,沈飞披露FC31战机新信息:用了上百个3D打印零件,鶻鹰战机的制造都是用统一的数据,都是三维数模;钛合金和复合材料的用量,基本上是很大了;这个飞机上大约有100多个零件用的是3D打印。根据CCTV报道的沈飞工艺研究所,他们正在将3D打印技术在飞机上大规模应用到工程化水平,处于世界领先地位。

3D打印成就新一代战斗机的技术逻辑

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3D打印技术满足了新型战机研制在减重、延长寿命、成本控制和快速响应等方面日益增长的需求。根据中国军事专家宋忠平在接受《环球时报》采访的表述,该技术可以制造出具有“更高结构强度”和无焊接集成部件。

尺寸与工艺控制能力的跃升

2022年国际形势的一个显著特征是地缘政治冲突,这其中俄乌冲突带来的战机需求导致2022年增材制造市场发生显著变化,包括对选区熔融金属3D打印、电弧熔丝增材制造技术、激光沉积送粉成形、复合材料增材制造技术的需求都发生了急剧的增长需求。

根据AMPower2023全球工业增材制造市场报告,2022年选区熔融金属3D打印的一个直观的发展趋势是超过600厘米加工尺寸的大型设备需求上升,其中航空航天领域购买的金属3D打印设备单台均价在100万欧元以上,一方面满足大尺寸加工零件需求,一方面满足小批量零件的量产制造需求。另外一个特征是此前DED定向能量沉积3D打印技术普遍被用来作为零件修复的一项技术,而过去一年的发展趋势是这项技术被越来越多的用于大尺寸零件的制造需求。

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根据《航空装备电弧熔丝增材制造技术发展及路线规划图》一文,电弧熔丝增材制造技术具有其独特的优越性,但在实际生产中存在两个问题:弧坑塌陷导致的形状误差和过高的表面粗糙度。解决以上问题的主要方法则是依赖于路径规划方式的优化,路径规划方式的不同会对零件的几何形状精度、表面焊接质量、内部的显微组织和成形效率等因素造成影响。现有的增材制造模型分层切片方法主要有光栅扫描式、轮廓偏移式及分型线路径填充方式,上述路径规划方式均是基于单一路径规划方式的分析,但由于WAAM成形实际零件的结构复杂性,单一的路径规划方式往往不能起到很好的效果,故开发WAAM技术专用的路径规划软件成为新的研究重点。

而国际上将电弧熔丝增材制造技术更多的应用到生产领域,根据3D科学谷的市场研究,国际上开发WAAM技术专用的路径规划,以及WAAM成形过程中在线监控与反馈控制技术的能力已上新台阶。

多方面发力

新一代战机机体结构需具有轻质高效、长寿命、多功能、低成本、快速响应的特征,针对新一代战机在结构设计上的大型整体化、构型拓扑化、梯度复合化、结构功能一体化,在发动机设计上需满足提升推力和降低当前发动机的燃料消耗、降低研发和制造成本、高效的维护和长寿命周期、飞机系统的高电功率提取以及最大的鲁棒性和可靠性的特点。

3D打印-增材制造正在成就新一代战机,主要的优势在于可以生产传统机加无法加工的微观结构和内部结构。结构方面,3D打印可以实现例如三维承载整体结构、仿生构型结构、梯度金属结构以及微桁架点阵结构等。发动机方面,3D打印大幅减少发动机零件数量、通过实现结构一体化的复杂设计提升发动机性能。

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由于全球国防部门的竞争性质,承包商并不总是热衷于分享他们与战斗机相关的最新进展,但越来越多的证据表明许多国防领域的制造商正在转向3D打印。例如,Rostec子公司可能正在建造3D打印升级版MiG-31,通过3D打印升级的MiG-31最高飞行速度突破了3,400公里/小时,是运载高超音速武器到地面高度的理想载体,3D打印成就更为强健的发动机,俄罗斯军方可能获得了比以前更强大、射程更远的战斗机

除了发动机、机身结构等应用,据悉,一家名为HENSOLDT的公司还推出了一款3D打印的KalaetronAttack干扰器,专门设计用于保护西方战斗机免受俄罗斯防空系统的攻击。该设备采用通过3D打印浓缩的电子设备,部署在防空和情报收集应用中。