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《北京宣言》签署同一天,洛马官宣3D打印超音速导弹

2024年7月23日,一份足以载入史册的《北京宣言》在钓鱼台国宾馆悄然问世。

巴勒斯坦14个派别在中国北京达成和解,签署了关于结束分裂、加强巴勒斯坦团结的《北京宣言》,一致同意成立"临时民族和解政府",结束巴勒斯坦持续17年的政治分裂。

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这一历史性突破彰显我国的外交分量,也无疑将深刻影响中东局势乃至全球格局。

然而,就在世界为这一和平曙光欢欣鼓舞之际,中东战火依旧未熄。

以色列在美国的支持下,继续对加沙等地带进行军事打击。

而在这场旷日持久的冲突中,美国军工巨头洛克希德·马丁公司扮演着举足轻重的角色。

该公司不仅为以色列提供了F-35战斗机、"地狱火"导弹等先进武器装备,还在不断推陈出新,研发更具杀伤力的武器系统。

就在《北京宣言》发布的同一天,洛克希德·马丁公司在其官网高调宣传了一款名为Mako的3D打印超音速导弹。

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其宣称,这款导弹体现了洛马在3D打印技术上的深厚积累。

AM易道认为,《北京宣言》与洛马Mako导弹的发布虽然可能风马牛不相及,但时间的巧合,恰如两面镜子,映射出当今世界和平与战争的两极。

洛马Mako:3D打印的超音速导弹

洛马的Mako导弹,以海洋中速度最快的鲨鱼命名。

这款多用途高超音速导弹重1,300磅,被封装在直径13英寸、长13英尺的机身中。

它能够在高空高超音速状态下机动,根据任务需求,可以穿透先进的防空系统,以高超音速或亚高超音速攻击高价值目标。

据称,Mako的多任务能力可支持打击、海上打击、反空防和其他任务,能够部署在第五代战斗机上执行替补打击,并且能够在作战有效范围内发射,使飞机保持安全的防区外距离。

但Mako真正的革命性在于其广泛应用了3D打印技术。

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洛马利用增材制造技术生产了导弹的制导部分和尾翼。

与传统的减材制造方法相比,这种方法不仅将生产时间缩短了10倍,成本更是降低到了原来的十分之一。

这一突破性进展充分展示了3D打印技术在军事领域的巨大能力。

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更值得一提的是,Mako是洛马第一代完全在数字工程生态系统中设计的导弹之一。

它受益于基于模块化的系统工程最佳实践,并且一个基于模块化的集成系统支持武器的生命周期。

这种数字化和开放式架构设计使Mako能够快速集成特定任务元素,如弹头和导引头,无需改变整体设计就能不断更新。

AM易道认为,Mako导弹的成功研发,是3D打印技术在高端军事装备制造的另一个重要案例。

这不仅大大缩短了武器装备的研发周期,还显著降低了生产成本,为未来军事装备的快速迭代和大规模部署奠定了技术基础。

同时,其数字化设计和模块化的开放架构也为未来武器系统的灵活升级提供了新的可能性。

延伸阅读:端住金饭碗,中美俄都必争的3D打印战场

洛马对于3D打印的重视:从战机到卫星,全面布局未来制造

洛克希德·马丁公司对3D打印技术的重视程度远超想象。

Mako超音速导弹只是其众多3D打印应用中的一个亮点。

事实上,只要在洛马官网搜索"3D printing"或"additive manufacturing",就会发现相关结果多如牛毛,涵盖了从战斗机到卫星、从地面设备到太空探索的方方面面。

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这充分表明,3D打印技术已经深深植根于洛马的研发和生产体系中,成为推动其技术创新和产品升级的重要引擎。

让我们进一步探索洛马在3D打印领域的其他重要应用案例。

这些案例不仅展示了洛马在这一领域的全面布局,也为我们理解3D打印技术在航空航天领域的巨大潜力提供了宝贵的视角。

洛马3D打印研制的第五代战机和其他飞行器

在航空领域,洛克希德·马丁公司同样将3D打印技术发挥起来。

以F-35战斗机为例,洛马成功利用3D打印技术生产了F-35全任务模拟器(FMS)的驾驶舱。

这一创新不仅将零件总数减少了70%,还将生产周期缩短了75%。

F-35模拟器驾驶舱的3D打印过程持续约两个月。

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虽然时间看似不短,但与传统制造方法相比,这已经是一个巨大的飞跃。

更重要的是,3D打印技术为设计师提供了更大的自由度,使得驾驶舱的人机工程学得到了显著改善。

除了在模拟座舱的创新,AM易道猜测,由于开发年限的问题,在实际的F-35战机上洛马直接用3D打印零部件可能并不多。

但这不妨碍洛马在其新型飞行器上大量采用3D打印技术。

比如洛马与Velo3D、LIFT研究所和Vibrant公司合作,利用3D打印技术开发高超音速推进系统。

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他们使用Inconel 718材料在Velo3D Sapphire 1 MZ机器上3D打印了两个751毫米高的冲压发动机原型,具有超薄壁和500微米的小孔。

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这项研究通过各种严格的原位检测技术旨在开发“打印出即可认证”的3D打印部件,为未来高超音速飞行器的发展奠定基础,体现了3D打印技术在极端环境下应用的潜力。

延伸阅读:暗自发力eVTOL低空经济,3D打印试探三维出行

延伸阅读:复合材料3D打印零件代替金属上飞机,看航空经典案例

洛马使用3D打印制造GPS卫星

在太空领域,洛马同样成功研发出了一款用于GPS III卫星的3D打印全向天线。

这款天线集成了只有通过增材制造才能实现的独特几何特征,不仅降低了缺陷率,还将生产成本削减了约60%。

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这款全向天线是一个泪珠状的硬件,能够使卫星与地面系统进行通信。

它是航天器遥测、跟踪和指令子系统的一部分,负责传输和接收信号。

与传统的多部件手工焊接天线相比,3D打印天线是一个整体部件,大大简化了制造过程。

更重要的是,3D打印天线的生产过程更加可重复,这减少了制造和测试过程中的变数。

这款3D打印全向天线已经通过了严格的资格认证过程。这包括将产品置于极端温度下进行测试,并进行震动测试,以证明它能够在恶劣的太空环境中生存。

目前,这款天线已经集成到GPS III空间载具10上,预计将于2026年发射升空。

延伸阅读:对台军售的巨头,从未因制裁停止3D打印创新

洛马引入机器学习:3D打印的智能助手

洛克希德·马丁公司不仅在3D打印硬件方面取得了突破,还积极探索如何将机器学习技术与3D打印相结合,以进一步提升制造效率和产品质量。

2018年10月,洛马与美国海军研究办公室签署了一份价值580万美元的合同,探索如何应用人工智能来培训机器人独立监督和优化复杂零件的3D打印过程。

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这项为期两年的研究项目专门研究和定制使用激光束沉积材料的多轴机器人。

洛马的研究团队开发了软件模型和传感器修改,使机器人能够制造出更好的部件。

他们的目标是让机器能够在打印过程中自主观察、学习和做出决策,以确保在生产过程中创造正确的材料特性。

这项研究的重要性不言而喻。

当你可以信任一个机器人/AI系统制造出高质量的零件时,谁可以制造可用的零件以及在哪里被制造到什么进度都一目了然。、

延伸阅读:AI赋能3D打印的七方向: 新质生产力的大时代

AM易道认为,将机器学习与3D打印相结合,代表了制造业的未来发展方向。这种结合不仅能够提高3D打印的精度和效率,还能实现智能化的质量控制和优化。

在未来的战场环境中,这种技术组合可能会彻底改变后勤供应链的运作模式,为军事行动提供前所未有的灵活性和响应速度。

洛马的AM Forward计划:牵手3D打印小企业

洛马为响应拜登政府的AM Forward计划,洛马与3D打印服务提供商Sintavia这家规模较小的公司宣布合作,共同推进金属增材制造的研究,以替代传统的铸造和锻造工艺。

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这项合作是响应白宫"AM Forward"倡议的具体行动,旨在加强美国供应链,通过以大带小的方式,支持美国本土供应商采用和部署增材制造技术。

这项合作将探索额外的AM技术领域,包括激光粉末床融合、电子束定向能量沉积和摩擦搅拌AM。通过这种合作,洛马希望能够识别并简化制造效率低下的问题,特别是在飞行关键结构的生产方面。

AM易道认为,这种大企业与专业服务商的合作模式,将有效促进3D打印技术在更广泛领域的应用。

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延伸阅读:美国3D打印圈的闭门会议:对我国不公平竞争的指控

3D打印:航空航天的制胜法宝与未来世界格局的塑造者

洛克希德·马丁公司在3D打印领域的成就充分展示了这项技术在航空航天领域的巨大潜力和战略意义。

除了上文提到的案例,洛马洛克曾经还广泛使用FDM打印机,用于NASA月球探测车项目的快速原型制作和概念验证。3D打印帮助工程师们快速设计、测试和迭代各种部件,如传感器支架和嵌入式系统外壳,同时也为未来太空中的原位制造奠定了基础。

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3D打印不仅是一种先进的制造方法,更是一项能够彻底改变产品设计、生产流程、供应链管理,甚至影响未来世界格局的革命性技术。

在航空航天领域,3D打印技术的优势主要体现在以下几个方面:

1. 提高设计自由度:3D打印突破了传统制造方法的限制,能够实现更加复杂的几何结构或者模块化系统方案。

2. 缩短研发周期:3D打印技术允许工程师快速将设计转化为实物,进行测试和改进。这不仅加快了创新的速度,还大大降低了研发成本。

3. 实现小批量定制:3D打印技术为航空航天领域的小批量、高价值部件生产提供了理想解决方案,能够实现按需生产,减少库存,降低成本。

4. 重塑供应链:3D打印技术允许在需要的地点、需要的时间生产所需的部件,提高了供应链的灵活性和抗风险能力。

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然而,3D打印技术的影响远不止于此。从更宏观的角度来看,它可能成为影响未来世界格局的重要因素:

能改变工业分工:3D打印技术的普及可能导致许多复杂零部件实现本地化生产,从而重构全球价值链,特别是在航空航天等高科技产业中。

能影响军事格局:如本文案例所示,3D打印技术能够大大提高武器装备的性能,同时降低生产成本。这不仅可能改变军事力量的平衡,还可能革新军事后勤模式。

延伸阅读:随时移动的军火库!3D打印“引爆”未来战争

AM易道认为,3D打印技术在航空航天领域的应用前景广阔。

面对这项技术带来的机遇与挑战,各国政府和企业都需要未雨绸缪,加大研发投入,培养相关人才,完善法律法规,同时警惕潜在的安全风险,如3D打印武器扩散等问题。

只有这样,我们才能充分发挥3D打印技术的潜力,推动航空航天事业乃至整个人类文明的进步。

写在最后

在《北京宣言》为中东和平谱写新篇章的同时,3D打印技术也在悄然改变着未来战争的面貌。

这种和平与战争的微妙平衡,在当今世界显得极为重要,而技术发展往往是左右天平的重要砝码。

在当前国际局势日趋复杂的背景下,3D打印技术的战略意义愈发凸显。

无论是以色列-巴勒斯坦冲突,还是乌克兰战场,快速、灵活、高效的装备供应能力都将成为决定胜负的关键因素。

3D打印技术的应用,可能会彻底改变传统的军事装备生产模式和后勤供应链,为未来的军事行动提供更大的灵活性和响应速度。

然而,我们也要认识到,技术本身是中性的。

3D打印技术可以服务于军事需求,更可以用于和平建设,

关键在于,我们如何在追求技术进步的同时,不忘用技术维护世界和平的崇高使命。

例如,利用3D打印技术改进民用航空器的性能,降低航空旅行的成本;用于开发更先进的通信卫星,促进全球信息的互联互通;甚至用于太空探索,帮助人类更好地了解宇宙。

AM易道认为,全球3D打印圈应共同努力,学习并实践《北京宣言》所倡导的和平共处、共同发展的美好愿景,推动人类文明向着更加美好的未来迈进。

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24-07-24 08:27 本文为 AM易道 原创内容,如对内容有疑问,请联系我们:yihanzhong@amedao.com
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